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關注創建者:Jackill 創建時間:2020-08-04
截面力的視頻教程
abaqus截面力(軸力)提取方法
1,實時提取整個計算過程中的截面軸力; 2,視頻為實體單元截面力提取方法 3,對于殼單元,在模型提交計算前還需在場變量輸出里面勾選SF截面力選項,否則無法提取殼單元截面力。
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LS-DYNA_截面力輸出_截面創建
基于LS-DYNA,在LS-prepost中進行前處理,定義創建輸出力或力矩的截面,并輸出截面力,并利用LS-prepost后處理查看結果。
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截面力的實例教程
1.在豎向荷載作用下,鋼筋混凝土受彎構件截面上會同時產生剪力和彎矩,會發生沿受彎構件斜裂縫的斜截面受剪破壞或斜截面受彎破壞。保證受彎構件正截面受彎承載力的同時,還要保證其斜截面承載力,它包括受彎構件的斜截面抗剪承載力和斜截面抗彎承載力。
2. 鋼筋混凝土梁設置的箍筋和彎起鋼筋及斜鋼筋都起抗剪作用,統稱為梁的腹筋。僅設置縱向受力鋼筋而不設腹筋的梁稱為無腹筋梁。
3. 在梁的剪彎段中,當主拉應力超過混凝土的極限抗拉強度時,就會出現梁體斜向裂縫。斜裂縫出現后梁截面發生應力重分布.
4. 梁的剪跨比 m=M/Vh0. 式中M 和V分別為梁剪彎區段中某個豎直截面的彎矩和剪力,h0為截面有效高度。剪跨比m反映了截面上正應力σ和剪應力τ的相對比值,在一定程度上也反映了截面上彎矩與剪力的相對比值。對無腹筋梁的斜截面受剪破壞形態有決定性影響。
鋼筋混凝土受彎構件剪跨與深度比
不同規范剪跨比m取值范圍的比較
5. 無腹筋簡支梁斜截面的破壞形態: 斜拉破壞(m>3), 剪壓破壞(1≤m≤3), 斜壓破壞(m<1). 鋼筋混凝土梁的三種斜截面受剪破壞形態的抗剪承載力是不同的:斜壓破壞時最大,其次為剪壓破壞,斜拉破壞最小。在達到峰值荷載時,梁的跨中撓度都不大,破壞時抗剪承載力都會迅速下降,均屬結構受力脆性破壞類型。
6. 配置箍筋是提高鋼筋混凝土梁抗剪承載力的有效措施。彎起鋼筋或斜筋,與臨界斜裂縫相交后發揮其抗剪作用,可以提高梁的抗剪承載力。彎起鋼筋或斜筋不宜單獨使用,必須與箍筋聯合使用。v設置腹筋的鋼筋混凝土簡支梁斜截面剪切破壞形態仍為斜拉破壞、斜壓破壞和剪壓破壞。
7. 影響受彎構件斜截面抗剪承載力的主要因素: 剪跨比m; 混凝土抗壓強度fcu, 縱向受拉鋼筋配筋率; 配箍率和箍筋強度.
8.
展開 使用*DATABASE_CROSS_SECTION 和 *DATABASE_SECFORC可以獲得一個橫截面上的內力和內力矩。注意,在使用set選項設置橫截面時,必須提供用于定義橫截面路徑的節點集以及橫截面某一側的至少一個單元集。本案例在這里只講述如何輸出截面力,關于截面如何創建、截面力輸出如何控制、如何輸出截面力具體操作見收費內容部分。至于壓頭擠壓力輸出可學習空間內另一個案例《基于hyperworks+Lsdyna擠壓模擬分析-2》。
擠壓動圖
有限元模型
輸出截面力
本案例僅提供模型文件結果文件及相關指導,凡購買的朋友針對本案例仿真實現上有什么疑問可以私信。
展開 少筋梁截面的抗彎承載力取決于混凝土的抗拉強度,在橋梁工程中不允許采用。
16. 受彎構件正截面承載力計算的基本假定: (1) 平截面假定;(2) 不考慮混凝土的抗拉強度;(3) 材料應力應變物理關系是拋物線上升段和水平段組成的關系曲線.
17. 受彎構件正截面承載力計算的截面設計是指根據截面上組合的彎矩設計值,選定材料、確定截面尺寸和配筋的計算。
18. 鋼筋混凝土受彎構件常用的截面型式有矩形 、T形和箱形等。
19. 只在梁(板)的受拉區配置縱向受拉鋼筋,此種構件稱為單筋受彎構件; 如果同時在截面受壓區也配置受力鋼筋,則此種構件稱為雙筋受彎構件。
20. 梁內的鋼筋有縱向受拉鋼筋(主鋼筋) 、彎起鋼筋或斜鋼筋、箍筋、架立鋼筋和水平縱向鋼筋等。
21. 梁內的鋼筋常常采用骨架形式,一般分為綁扎鋼筋骨架和焊接鋼筋骨架兩種形式。
22. 受壓鋼筋的存在可以提高截面的延性,并可減少長期荷載作用下的變形 。
23. 將空心板截面換算成等效的工字形截面的方法,是根據面積、慣性矩和形心位置不變的原則。
24. 水平縱向鋼筋其作用主要是在梁側面發生裂縫后,可以減少混凝土裂縫寬度。
25. 受彎構件正截面承載力計算基本公式的建立是依據( B )形態建立的。
(A) 少筋破壞
(B) 適筋破壞
(C) 超筋破壞
(D) 界限破壞
26. 控制截面在等截面構件中是指計算彎矩(荷載效應)最大的截面;在變截面構件中則是指截面尺寸相對較小,而計算彎矩相對較大的截面。
27. 受彎構件正截面承載力中,T形截面劃分為兩類截面的依據是( D )。
展開 試驗研究表明,鋼筋混凝土圓形截面偏心受壓構件的破壞,最終表現為受壓區混凝土壓碎。
10. 在鋼筋混凝土偏心受壓構件中,布置有縱向受力鋼筋和箍筋。對于圓形截面,縱向受力鋼筋常采用沿周邊均勻配筋的方式。
相關參考:
鋼筋混凝土結構設計: 第一章(概念及材料性能)
鋼筋混凝土結構設計: 第二章(極限狀態設計)
鋼筋混凝土結構設計: 第三章(受彎構件正截面承載力)
鋼筋混凝土結構設計: 第四章(受彎構件斜截面承載力)
鋼筋混凝土結構設計: 第五章(受扭構件承載力計算)
鋼筋混凝土結構設計: 第六章(軸心受壓構件正截面承載力)
展開 當構件受到位于截面形心的軸向壓力作用時,稱為軸心受壓構件。實際工程中沒有真正的軸心受壓構件。參考:
軸心受壓構件的正截面承載力計算---穩定系數
軸心受壓構件的正截面承載力計算
2. 配有縱向鋼筋和普通箍筋的軸心受壓構件稱為普通箍筋柱,配有縱向鋼筋和螺旋箍筋的軸心受壓構件稱為螺旋箍筋柱.
3. 普通箍筋柱的承載力主要由混凝土提供,設置縱向鋼筋的目的是: (1) 協助混凝土承受壓力,可減少構件截面尺寸;(2) 承受可能存在的彎矩;(3) 防止構件的突然脆性破壞。普通箍筋的作用是防止縱向鋼筋局部壓屈,并與縱向鋼筋形成鋼筋骨架,便于施工。
4. 螺旋箍筋柱的截面形狀多為圓形或正多邊形。縱向鋼筋外圍設有連續環繞的間距較密的螺旋箍筋(或間距較密的焊接環形箍筋)。螺旋箍筋的作用是使截面中間部分(核心)混凝土成為橫向可約束混凝土(約束混凝土),從而提高構件的承載力和延性。
5. 按照構件的長細比不同,軸心受壓構件可分為短柱和長柱兩種,它們受力后的側向變形和破壞形態各不相同。
6. 鋼筋混凝土短柱的破壞是一種材料破壞,即混凝土壓碎破壞。
鋼管混凝土受壓構件的工作性能CFST(Concrete-Filled Steel Tube)
7. 鋼筋混凝土軸心受壓短柱是受壓破壞,而長柱是失穩破壞;長柱的承載力要小于相同截面、配筋、材料的短柱承載力。
8. 鋼筋混凝土軸心受壓構件計算中,考慮構件長細比增大的附加效應使構件承載力降低的計算系數稱為軸心受壓構件的穩定系數,用符號φ表示。穩定系數是長柱失穩破壞時的臨界承載力力 Pl 與短柱壓壞時的軸心力 Ps 的比值,表示長柱承載力降低程度。
9. 穩定系數φ主要與構件的長細比有關,混凝土強度等級及縱向鋼筋配筋率ρ對其影響較小。
10.
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截面力的最新內容
例如,采用輕混凝土或重混凝土、全級配或大骨料的大體積混凝土、齡期變化、高溫、截面非均勻受力、荷載長期持續作用、快速加載或沖擊荷載作用等情況,均應自行試驗測定,或參考有關文獻作相應的修正。
軟件功能
參數模式可選擇“標準”、“專業”兩種模式。
添加圖片注釋,不超過 140 字(可選)
軟件默認只要各個內力成分大小大于千分之一的截面塑性承載力,就會自動考慮其內力。我們將弱軸彎矩閾值調到5%(一般工程允許誤差)。
在簡單的彈性體情況下,可以使用以下公式來計算應變能:
對于一維情況,例如拉伸或壓縮,應變能可以使用以下公式計算:
其中,A是受力截面的面積。
在塑性材料中,一部分應變能會以永久形變的形式保留下來,因此在計算時需要考慮材料的塑性行為。
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在澆筑第一批混凝土時,在混凝土濕重、支架自重及施工荷載作用下鋼梁各截面受力水平如表2所示。
表2 鋼梁各截面受力水平
可知,鋼梁各截面的Mises應力均在可控范圍內,最大應力出現在邊跨跨中上緣位置,該位置的最大應力為230 MPa,小于鋼梁的設計強度270 MPa,安全系數為1.174。在工況1受力水平下,主梁下翼緣H300型鋼支撐位置應力均在100 MPa,滿足局部支撐的要求。
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應力的計算公式為:
F為作用在截面上的力,為真實的力;
A為截面面積,在受力時可能會發生變化。
2、《抗規》相關條文規定
?柱腳應能可靠傳遞柱身承載力,外露式柱腳只能用于6、7度且高度不超過50m時的建構筑物;
?對單層工業廠房當采用外露式柱腳時,柱腳極限承載力不宜小于柱截面塑性屈服承載力的1.2倍。
