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CFRP加固柱

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創(chuàng)建者:二十 創(chuàng)建時間:2019-08-28

CFRP加固柱的視頻教程

ABAQUS精品課A18—爆炸荷載作用下CFRP加固鋼管橡膠混凝土柱響應(附橡膠混凝土本構)
ABAQUS精品課A18—爆炸荷載作用下CFRP加固鋼管橡膠混凝土響應(附橡膠混凝土本構)

具體內容如下: 課程內容: 1、CFRP加固鋼管橡膠混凝土爆炸詳細建模過程 2、鋼材Johnson-Cook模型參數(shù)設置 3、CFRP模型、混凝土CDP參數(shù)設置 4、CFRP爆炸損傷、失效處理 5、CFRP每一層應力和變形的查看 6、后處理操作 5、關鍵曲線對比及后處理講解

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CFRP加固柱圖1

CFRP加固柱的實例教程

2.3 工況3 采用Lamina定義CFRP材料參數(shù) CFRP材料參數(shù)設置 定義Hashin損傷參數(shù) CFRP鋪層設置 CFRP材料方向 定義場變量輸出 計算效率很低,200個增量步后終止計算 工況三計算結果截圖 工況三 荷載-位移曲線 三種計算工況對比 可以看出,三種計算工況的荷載-位移曲線的分布趨勢大致相同,但承載能力的大小確有明顯不同。與工況1素混凝土情況相比,考慮鋼筋后的工況2,其承載力增大了7.81%。 計算機配置: Windows系統(tǒng)版本 windows 10專業(yè)版 版本號 20H2 系統(tǒng)類型 64位操作系統(tǒng) 處理器 Intel(R) Core(TM) i7-10700F CPU @ 2.90GHz 2.90 GHz 機帶RAM 32GB 計算耗時統(tǒng)計 工況類別 計算耗時 工況一 10min50s 工況二 11min13s 工況三 25min 3 總結 主要對比了CFRP包裹加固鋼筋混凝土對承載力的影響。分別開展了素混凝土、鋼筋混凝土以及外側包裹CFRP加固+鋼筋混凝土三種有限元數(shù)值模擬計算。計算結果表明: ①CFRP包裹鋼筋混凝土對承載力有顯著影響,包裹CFRP后承載力提升了12.05%。這是由于利用CFRP進行加固時,原有混凝土結構承擔的部分荷載通過粘結膠層傳遞給CFRP,從而降低了原有混凝土結構的部分應力水平,從而起到增強加固的效果。 ②利用ABAQUS自帶的混凝土CDP塑性損傷本構和Hashin損傷本構可以很好地模擬鋼筋混凝土和CFRP包裹加固對梁、、板承載力的計算。 參考文獻: [1] 金祖權. 氯鹽-硫酸鹽環(huán)境下鋼筋混凝土腐蝕損傷[M]. 科學出版社,2021.
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主要對比了CFRP包裹加固鋼筋混凝土對承載力的影響。分別開展了素混凝土、鋼筋混凝土以及外側包裹CFRP加固+鋼筋混凝土三種有限元數(shù)值模擬計算。計算結果表明: ?CFRP包裹鋼筋混凝土對承載力有顯著影響,包裹CFRP后承載力提升了12.05%。這是由于利用CFRP進行加固時,原有混凝土結構承擔的部分荷載通過粘結膠層傳遞給CFRP,從而降低了原有混凝土結構的部分應力水平,從而起到增強加固的效果。 ?利用ABAQUS自帶的混凝土CDP塑性損傷本構和Hashin損傷本構可以很好地模擬鋼筋混凝土和CFRP包裹加固對梁、、板承載力的計算。 參考文獻: [1] 金祖權. 氯鹽-硫酸鹽環(huán)境下鋼筋混凝土腐蝕損傷[M]. 科學出版社,2021. [2] 顧祥林. 混凝土結構的環(huán)境作用[M]. 科學出版社,2021. [3] Erdil, B., Akyuz, U. & Yaman, I.O. Mechanical behavior of CFRP confined low strength concretes subjected to simultaneous heating–cooling cycles and sustained loading. Mater Struct 45, 223–233 (2012). https://doi.org/10.1617/s11527-011-9761-6 [4] 硫酸鹽環(huán)境中CFRP 約束劣化混凝土的力學性能[J]. 復合材料學報.
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主要對比了CFRP包裹加固鋼筋混凝土對承載力的影響。分別開展了素混凝土、鋼筋混凝土以及外側包裹CFRP加固+鋼筋混凝土三種有限元數(shù)值模擬計算。計算結果表明: ?CFRP包裹鋼筋混凝土對承載力有顯著影響,包裹CFRP后承載力提升了12.05%。這是由于利用CFRP進行加固時,原有混凝土結構承擔的部分荷載通過粘結膠層傳遞給CFRP,從而降低了原有混凝土結構的部分應力水平,從而起到增強加固的效果。 ?利用ABAQUS自帶的混凝土CDP塑性損傷本構和Hashin損傷本構可以很好地模擬鋼筋混凝土和CFRP包裹加固對梁、、板承載力的計算。 參考文獻: [1] 金祖權. 氯鹽-硫酸鹽環(huán)境下鋼筋混凝土腐蝕損傷[M]. 科學出版社,2021. [2] 顧祥林. 混凝土結構的環(huán)境作用[M]. 科學出版社,2021. [3] Erdil, B., Akyuz, U. & Yaman, I.O. Mechanical behavior of CFRP confined low strength concretes subjected to simultaneous heating–cooling cycles and sustained loading. Mater Struct 45, 223–233 (2012). https://doi.org/10.1617/s11527-011-9761-6 [4] 硫酸鹽環(huán)境中CFRP 約束劣化混凝土的力學性能[J]. 復合材料學報.
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采用OpenSees軟件,對普通混凝土柱子、鋼管混凝土柱子、型鋼混凝土柱子、CFRP增強混凝土柱子的擬靜力試驗進行數(shù)值模擬,模擬結果較好。 一、普通混凝土柱子 選取清華大學2011年的普通混凝土柱子,分別采用基于剛度法的非線性梁柱單元(Displacement-Based Beam-Column Element,分別采取1、3、5個單元)和基于柔度法的非線性梁柱單元(Force-Based Beam-Column Element)進行模擬,對比剛度法和柔度法的差別,探討如何能較好地模擬柱子低周反復荷載下的滯回特性。 試驗參數(shù)如下: 模擬結果如下: 二、鋼管混凝土柱子 采用OpenSees軟件,采用基于柔度法的非線性梁柱單元(Force-Based Beam-Column Element)進行方鋼管混凝土擬靜力試驗模擬。采用Mander模型計算核心區(qū)混凝土強度,試驗參數(shù)如下: 我的模擬結果如下: 核心期刊論文模擬如下: 可以看出,兩者相差不大。 三、型鋼混凝土 采用OpenSees軟件,采用基于柔度法的非線性梁柱單元(Force-Based Beam-Column Element)進行圓形和方型鋼混凝土擬靜力試驗模擬,采用Kent-Park模型計算核心區(qū)混凝土強度。試驗參數(shù)如下: 截面劃分如下: 滯回曲線如下: 四、CFRP加固混凝土 采用OpenSees軟件,采用基于柔度法的非線性梁柱單元(Force-Based Beam-Column Element)進行CFRP增強混凝土擬靜力試驗模擬,采用Kent-Park模型計算核心區(qū)混凝土強度,采用Lam-Teng模型計算CFRP參數(shù)。
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CFRP加固柱圖2

CFRP加固柱的最新內容

分別開展了素混凝土柱、鋼筋混凝土以及外側包裹CFRP加固+鋼筋混凝土柱三種有限元數(shù)值模擬計算。計算結果表明: ?CFRP包裹鋼筋混凝土柱對承載力有顯著影響,包裹CFRP后承載力提升了12.05%。這是由于利用CFRP進行加固時,原有混凝土結構承擔的部分荷載通過粘結膠層傳遞給CFRP,從而降低了原有混凝土結構的部分應力水平,從而起到增強加固的效果。
分別開展了素混凝土柱、鋼筋混凝土以及外側包裹CFRP加固+鋼筋混凝土柱三種有限元數(shù)值模擬計算。計算結果表明: ?CFRP包裹鋼筋混凝土柱對承載力有顯著影響,包裹CFRP后承載力提升了12.05%。這是由于利用CFRP進行加固時,原有混凝土結構承擔的部分荷載通過粘結膠層傳遞給CFRP,從而降低了原有混凝土結構的部分應力水平,從而起到增強加固的效果。
分別開展了素混凝土柱、鋼筋混凝土以及外側包裹CFRP加固+鋼筋混凝土柱三種有限元數(shù)值模擬計算。計算結果表明: ①CFRP包裹鋼筋混凝土柱對承載力有顯著影響,包裹CFRP后承載力提升了12.05%。這是由于利用CFRP進行加固時,原有混凝土結構承擔的部分荷載通過粘結膠層傳遞給CFRP,從而降低了原有混凝土結構的部分應力水平,從而起到增強加固的效果。
試驗參數(shù)如下: 截面劃分如下: 滯回曲線如下: 四、CFRP加固混凝土 采用OpenSees軟件,采用基于柔度法的非線性梁柱單元(Force-Based Beam-Column Element)進行CFRP增強混凝土柱擬靜力試驗模擬,采用Kent-Park模型計算核心區(qū)混凝土強度,采用Lam-Teng模型計算CFRP參數(shù)。