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登錄鋼筋混凝土非線性有限元分析
關注創建者:匿名 創建時間:2021-10-27
鋼筋混凝土非線性有限元分析的視頻教程
使用ABAUQS中的非線性彈簧模擬鋼筋混凝土的粘結滑移
案例講解(借助插件建立模型,添加非線性彈簧等); 4. 如何在后處理中觀察非線性彈簧的力-位移曲線; 5. 低周往復加載中非線性彈簧參數的調試技巧。 為便于大家快速入門,購買本視頻的同學還可免費獲贈混凝土塑性損傷模型本構、鋼筋混凝土粘結滑移本構的計算表格。此外,需提醒大家,本視頻同樣適合于其他需批量應用非線性彈簧解決科研問題的同學學習。
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ABAQUS鄰近點匹配算法批量建立連接器單元/非線性彈簧模擬鋼筋混凝土粘結滑移
ABAQUS快速建立鋼筋與混凝土粘結滑移(非線性彈簧單元/連接器單元) 在ABAQUS中,通常采用非線性彈簧單元或連接器單元考慮鋼筋(線單元)與混凝土(實體單元)的粘結滑移,但已有的方法存在以下問題: 1.手動點選結點建模復雜; 2.鋼筋與混凝土結點需嚴格對應,網格劃分困難,對于曲線鋼筋或斜鋼筋幾乎無法完成; 3.插件跨平臺安裝復雜等問題。
¥400 57分鐘 2289播放
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鋼筋混凝土非線性有限元分析的實例教程
目 錄:
第一章 緒論
1.1 鋼筋混凝土結構非線性分析的意義
1.2 鋼筋混凝土結構的有限元分析的特點與現狀
1.3 鋼筋混凝土結構有限元分析的發展趨勢
1.4 鋼筋混凝土結構非線性分析中的幾個基本概念
第二章 鋼筋混凝土結構材料的本構關系
2.1 概述
2.2 鋼筋的本構關系
2.3 混凝土的本構關系
2.4 鋼筋與混凝土之間的粘結
第三章 鋼筋混凝土結構有限元分析中的幾種單元
3.1 鋼筋混凝土結構極限元分析計算步驟
3.2 平面單元
3.3 桿系單元
3.4 聯結單元
3.5 鋼筋混凝土結構有限元模型的選擇
第四章 非線性有限元分析的計算方法
4.1 混凝土的開裂與破壞
4.2 有限元非線性方程組的解法
4.3 單元開裂和屈服后的處理
4.4 結構進入負剛度后的處理方法
第五章 鋼筋混凝土構件有限元分析
5.1 按桿系結構進行梁的有限元分析
5.2 鋼筋混凝土構件的荷載—撓度曲線計算
5.3 按平面應力問題進行梁的有限元分析
第六章 鋼筋混凝土框架結構有限元分析
6.1 基本假定與結構簡化
6.2 結構非線性計算模型
6.3 結構有限元非線性分析
第七章 鋼筋混凝土剪力墻結構有限元分析
7.1 概述
7.2 鋼筋混凝土剪力墻非線性有限元分析的基本理論
7.3 鋼筋混凝土剪力墻有限元分析實例
第八章 鋼筋混凝土結構動力有限元分析
8.1 動力分析的基本要求
8.2 動力方程及單元特性
8.3 動力特性的求解方法
8.4 動力反應的求解方法
8.5 動力系統的簡化方法
附錄 A 鋼筋混凝土剪力墻結構非線性有限元分析源程序
附錄 B 鋼筋混凝土構件裂縫及變形圖繪制
參考文獻
鋼筋混凝土結構非線性有限元理論與應用.part1.rar
鋼筋混凝土結構非線性有限元理論與應用.part2.rar
鋼筋混凝土結構非線性有限元理論與應用.part3.rar
展開 本書對用有限元法分析鋼筋混凝土結構作了系統、深入的論述。內容包括混凝土強度理論,本構關系模式,有限元離散技術,非線性數值方法和有關程序設計,反映了在這一領域的國內外最新成果。本書將理論闡述、數值計算和程序設計緊密結合,并附有非線性分析源程序,便于工程應用。
鋼筋混凝土結構非線性有限元分析.rar
前言
混凝土是一種力學性能十分復雜的建筑材料,由水泥、砂、石、水及各種外加劑硬化而成,成分復雜,性能多樣.迄今為止,還不能說對混凝土的力學性能己經完全掌握了。對于鋼筋混凝土結構的分析和強度計算,傳統的方法是建立基于大量試驗研究的經驗公式,對于常規設計而言,這種方法仍不失其實用價值。但是基于試驗數據的經驗公式并不能滿足人們對鋼筋混凝土結構深入認識的需要,諸如混凝土的彈塑性性質、混凝土的開裂及鋼筋與混凝土的交互作用等。
1967年,Ngo和Scordelis將有限元方法應用于分析混凝土梁。隨著計算機技術的快速發展,非線性有限元法在鋼筋混凝土結構分析中得到了廣泛的應用,它不僅應用于普通建筑構件,如梁、板、剪力墻等.也應用于人型特殊復雜結構。同時對于結構和構件的全過程分析,必須借助非線性有限元方法才能得出合理的結論。此外非線性有限元還能夠幫助和改進一部分試驗,應用非線性有限元法對于減少試驗數量、減輕試驗的勞動量、提高效率很有意義。
但是,和一般連續介質力學中的有限元方法相比,對鋼筋混凝土結構進行有限元分析還存在不少困難,這些困難主要存在于:鋼筋和混凝土是力學性能很不相同的材料。混凝土材性復雜、成分多樣,特別是在復雜應力狀態和加載歷史下,其本構關系還有許多問題值得研究。在荷載作用下,一般鋼筋混凝土結構是帶裂縫工作的.混凝土的變形(如收縮和徐變)和時間相關,另外,影響混凝土和鋼筋之間粘結滑移的因素也很多,其中規律還有待深入研究。鋼筋混凝土結構的非線性有限元分析離開了計算機是不可能實現的,因此程序編制特別重要。
展開 (1)背景知識
對于結構工程的研究生,數值模擬是我們科研過程中必備的技能,目前我們國內常用于鋼筋混凝土結構分析的有限元軟件可以大致分為三類:
1、第一類是功能強大的商業軟件如ABAQUS、ANSYS、等,這類大型商業軟件通常采用實體單元,計算速度偏慢,對電腦要求高,特別是做往復加載時會非常容易出現難以收斂的問題,模擬混凝土單元剪切效果很差;
2、第二類是桿系結構纖維截面軟件如OpenSees、SeismoStruct、Sap2000等,這類軟件適合分析多高層整體結構,當然也可以做精細化的構件分析,但常常需要和零長度彈簧單元結合使用才能達到精細化的模擬效果,具體可參考我的SeismoStruct系列視頻(1)-(6)以及SeismoStruct軟件介紹帖,里面詳細介紹了SeismoStruct里最基本的梁、柱、節點(包含零長度彈簧使用)、剪力墻、填充墻、整體框架的擬靜力、動力分析;
3、第三類是不為大家所熟知的一些專門針對鋼筋混凝土結構開發的輕質小軟件如:多倫多大學Vecchio 團隊開發的系列軟件 VecTor2 到 VecTor6,其分析的對象涵蓋平面模型到立體模型,從試件到子結構,從靜力到沖擊爆炸荷載作用,還有ATENA 等,這類軟件的專業性非常強,其理論背景非常完善,包括了各種混凝土、鋼筋、粘結滑移本構,并且針對鋼筋混凝土結構裂縫也能很好模擬,特別是針對模擬混凝土剪切破壞、剪切裂縫問題。
(2)VecTor2 介紹
VecTor2 是一套專門針對鋼筋混凝土非線性有限元分析的程序,由多倫多大學的 Vecchio 團隊歷經多年對鋼筋混凝土結構的研究和對有限元法的應用基礎上編制而成(多倫多大學的 Vecchio教授和Collins是混凝土基本理論領域的杰出人物,大家可以百度了解)。
展開 【目錄】
第1章 緒論
1.1 鋼筋混凝土非線性有限元分析的意義
1.2 鋼筋混凝土有限元分析發展簡況
1.3 鋼筋混凝土有限分析的發展展望
第2章 應力與應變分析
2.1 向量與張量
2.2 應力分析
2.3 應變分析
第3章 混凝土的破壞準則
3.1 概述
3.2 單軸受力下的應力應變關系
3.3 雙軸受力下的混凝土強度
3.4 三軸受力下的混凝土強度準則——古典強度理論
3.5 三軸受力下的混凝土強度準則——多參數強度準則
第4章 混凝土材料的本構關系
4.1 概述
4.2 非線性彈性本構關系——全量型
4.3 非線性彈性本構關系——增量型
4.4 彈塑性本構關系——形變理論
4.5 彈塑性本構關系——增量理論
4.6 粘彈性與粘塑性本構關系
4.7 內時理論
第5章 鋼筋混凝土有限元模型
5.1 概述
5.2 分離式模型
5.3 組合式模型
5.4 整體式模型
5.5 小結
第6章 混凝土的斷裂與損傷
6.1 線彈性斷裂力學基礎
6.2 非線性斷裂力學基礎
6.3 斷裂力學在混凝土中的應用
6.4 混凝土有限分析中的裂縫模型
6.5 損傷力學在混凝土中的應用
第7章 非線性方程組的解法
7.1 結構分析的非線性問題
7.2 非線性方程求解的逐步增量法
7.3 求解非線性方程組的迭代法
7.4 收斂準則
7.5 非線性方程組求解方法實例比較
7.6 考慮結構負剛度的一些算法
7.7 彈塑性單元應力調整計算
第8章 桿系有限元模型
8.1 概述
8.2 桿件剛度矩陣
8.3 恢復力模型
8.4 剪力墻模型
8.5 算例
第9章 其他數值方法
9.1 概述
……
第10章 賞用有限元程序中的混凝土模型
附錄 教學程序
參考文獻
名詞索引
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鋼筋混凝土非線性有限元分析的最新內容
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基于matlab的鋼筋混凝土非線性分析,根據梁本構關系,然后進行非線性分析,繪制彎矩-曲率曲線。可設置梁的截面尺寸、混凝土本構,鋼筋截面面積等相關參數,程序已調通,可直接運行。
01 案例背景
為了滿足評估地震載荷對土木工程性能影響的需求,SEPTEN與EDF研發部門合作,開展了一項關于模擬鋼筋混凝土結構的研究與開發計劃。該項目的重要貢獻是開發了交替循環載荷下的兩種鋼筋混凝土模型:2D各向異性的Nada?_B模型,與3D各向同性Endo_Isot_Béton模型。
目前這些模型需要進行深入的驗證工作,除了驗證模型之外,這項工作也必須規定模型的使用規則,使得結果更具可靠性
復合材料混凝土模具有限元分析
1. 模具尺寸
模具尺寸大小為9000mm*3500mm,截面尺寸如下圖所示。
圖1.1 模具截面尺寸
2. 有限元分析結果
2.1. 第一種材質
彈性模量E1=51492MPa,E2=10000MPa,E3=10000MPa,泊松比υ12=0.22,υ13=0.22,υ23=0.30,剪切模量G12
復合材料混凝土模具有限元分析
1. 模具尺寸
模具尺寸大小為9000mm*3500mm,截面尺寸如下圖所示。
圖1.1 模具截面尺寸
2. 有限元分析結果
2.1. 第一種材質
彈性模量E1=51492MPa,E2=10000MPa,E3=10000MPa,泊松比υ12=0.22,υ13=0.22,υ23=0.30,剪切模量G12=21103MPa,G13=21103MPa,G23
自1999年美國西北大學以Belytschko教授為代表的計算力學課題組[1]提出的擴展有限元概念至今已有23年,該理論基于傳統有限元的單位分解思想,在不連續位置通過富集自由度的形式表達不連續場,既保持了計算過程中的收斂性,又可以很好的解決傳統有限元在面對不連續問題時的困境。
“云計算”是計算機快速發展的產物,可以非常有效地解決數值模擬中遇到的內存不足、性能不佳、數據丟失等問題。
自1999年美國西北大學以Belytschko教授[1]為代表的計算力學課題組提出的擴展有限元概念至今已有23年,該理論基于傳統有限元的單位分解思想,在不連續位置通過富集自由度的形式表達不連續場,既保持了計算過程中的收斂性,又可以很好的解決傳統有限元在面對不連續問題時的困境。本文基于大型非線性有限元商用軟件Abaqus模擬混凝土I型開裂行為,主要內容包括:混凝土開裂模型介紹、數值模擬細節、
(2)VecTor2 介紹
VecTor2 是一套專門針對鋼筋混凝土非線性有限元分析的程序,由多倫多大學的 Vecchio 團隊歷經多年對鋼筋混凝土結構的研究和對有限元法的應用基礎上編制而成(多倫多大學的 Vecchio教授和Collins是混凝土基本理論領域的杰出人物,大家可以百度了解)。
通常鋼筋混凝土結構有限元分析單元分為兩個層次:桿系單元和實體單元。前者著重分析單元力(包括力和彎矩)與位移(包括位移和轉角)之間的關系,而后者著重分析單元的應力—應變關系。單元類型的選取應兼顧計算規模、材料模型的精度等多方面的因素。對于全結構規模較大,可將結構離散成桿系單元進行分析。對于復雜區域(梁柱節點)或重要的構件等可將桿系結構體系計算的力和位移施加到實體單元模型上,分析局部應力和應變。在結構分析中應盡可能多地采用三維實體單元模型
跟著視頻做了一下非線性彈簧模擬鋼筋混凝土拉拔,能運算
Job-1129.zip
可能模型不太對,希望大家幫看看這個要怎么改
