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關注創建者:ABAQUS小土豬 創建時間:2023-07-13
組合剪力墻的視頻教程
ABAQUS案例分享:鋼混組合結構構件滯回加載建模與后處理分析——全螺栓連接節點和波紋鋼板組合剪力墻
ABAQUS案例分享:鋼混組合結構構件滯回加載建模與后處理分析——全螺栓連接節點和波紋鋼板組合剪力墻 適用人群:鋼結構或鋼混組合結構相關構件抗震性能研究人員,或者有相關試驗需要開展的人員。
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ABAQUS模擬雙層薄波紋鋼板螺栓連接-混凝土組合剪力墻
本文復現了一篇論文:Performance of concrete-filled double-skin shallow-corrugated steel plate composite walls under axial compression(SCI二區) 本課程為精品課程-雙層薄波紋鋼板螺栓連接-混凝土組合剪力墻模擬。
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精品課程A20-帶約束拉桿雙層鋼板內填混凝土組合剪力墻滯回模擬
本課程為精品課程A20-帶約束拉桿雙層鋼板內填混凝土組合剪力墻滯回模擬。 適用對象: 全國各高校結構工程方向的研究生,尤其是課題與雙層鋼板混凝土剪力墻有關的。 課程亮點:非以往視頻的簡單介紹,核心步驟實操講解,各個環節,詳細介紹。干貨中的干貨,精品中的精品。近1個小時的講解,節約您半年的時間,直擊要害,尤其是課題遇到瓶頸,需要新idea的同學,適合購買。
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組合剪力墻的實例教程
組合鋼板剪力墻-試驗介紹
實際試驗中通過位移控制加載,同時保證上下兩個加載點上加載的荷載相等的做法在數值模擬時難以實現,將原試件簡化為單層組合鋼板剪力墻,如下圖所示。考慮到上層剪力墻對下層剪力墻的剛度貢獻,有限元模型依舊取兩層組合鋼板剪力墻進行建模,但只對下層剪力墻進行加載。
組合鋼板剪力墻-試驗模型與簡化模型
組合鋼板剪力墻-滯回曲線
組合鋼板剪力墻-數值與試驗對比
采用同濟剪力墻損傷本構對上述組合鋼板剪力墻進行模擬,得到的滯回曲線與試驗吻合良好。這表明同濟剪力墻損傷本構具有良好的計算精度。
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結構振動臺驗證
為進一步驗證上述子程序的準確性,采用第十屆全國地震工程學術會議盲算競賽試驗進行驗證(http://www.10cncee.org/competition)。試驗數據由同濟大學土木工程學院結構工程與防災減災研究所提供。
該試驗對象為兩跨三層鋼筋混凝土框架結構。結構位于上海地區,7度抗震設防(0.1g),IV類場地類別要求。地震輸入方向為雙向輸入。
展開 鋼板組合剪力墻就是兩塊鋼板中間夾著一塊混凝土,我用殼單元建模,設置了2塊蒙皮作為鋼板,怎么設置偏移呢,因為兩塊鋼板之間是混凝土,所以需要偏移中面一邊一塊蒙皮,求助如何操作
H型鋼柱薄壁鋼板剪力墻結構的往復試驗模擬(H型鋼,薄壁結構,鋼板剪力墻,滯回曲線,有限元模擬)
一、剪力墻中鋼筋的作用
在剪力墻結構中所配置的鋼筋種類要比現澆鋼筋混凝土框架結構的要多,不同的鋼筋種類在剪力墻結構中所起的作用是完全不同的。因此要進行剪力墻結構鋼筋的施工,就必須對剪力墻結構中不同鋼筋的種類要充分了解,這樣才有助于施工人員充分了解不同鋼筋種類的受力變形以合理地布置各種鋼筋。
1、水平分布鋼筋
在剪力墻結構中,剪力墻所承受的剪力主要是由剪力墻中的水平分布鋼筋來承受,其可以有效阻止剪力墻結構斜裂縫的產生; 另外水平分布鋼筋只要計算合理而且布置合理,還可以有效避免剪力墻結構的脆性破壞。因此,水平鋼筋的合理布置對于剪力墻抗剪起著關鍵作用。
2、 豎向分布鋼筋
在剪力墻結構中,剪力墻所承受的彎矩主要是由剪力墻中的豎向分布鋼筋來承擔,同時豎向鋼筋還可以有效地阻止剪力墻中水平裂縫的產生。因此,準確地布置豎向鋼筋的直徑和間距,對于剪力墻的抗彎以及阻止斜裂縫出現起著主要作用。
3、 暗柱鋼筋
剪力墻結構中必定會存在暗柱結構,暗柱在剪力墻結構中起著重要作用。剪力墻的大部分抗彎鋼筋都布置在剪力墻的端部,也就是暗柱的鋼筋。暗柱的鋼筋除了起著抗彎承載力之外,還能約束剪力墻的混凝土,同時還能確保剪力墻的穩定,使剪力墻的延性也能得到提高。對于暗柱鋼筋,除了豎向方向,還得設有箍筋。
二、剪力墻中鋼筋的布置
從上述的分析可發現,鋼筋放在剪力墻結構中不同位置所起的作用不同,如豎向水平鋼筋和水平分布鋼筋所布置的方向是完全不同,同時兩種鋼筋的相互位置哪個在外,哪個在內所得到的效果又是完全不同的。如何根據施工圖來進行判斷鋼筋種類以及合理地布置鋼筋對于剪力墻結構鋼筋的施工是關鍵。
(1) 水平分布鋼筋布置。水平分布鋼筋在剪力墻結構中通常都是布置雙排,而且是水平方向布置。
展開 《高層建筑混凝土結構技術規程》( JGJ 3—2010) 附錄 D中規定了墻體穩定的計算公式:
D.0.1 剪力墻墻肢應滿足下式的穩定要求:
式中: q——作用于墻頂組合的等效豎向均布荷載設計值;
Ec——剪力墻混凝土彈性模量;
t——剪力墻墻肢截面厚度;
lo——剪力墻墻肢計算長度,應按本附錄第D.0.2條確定。
那這個公式是怎么來的呢?
其實,上述公式是利用桿件穩定驗算的歐拉公式推導得出的,歐拉公式為:
P=π*πEI/(L0*L0)
式中: P 為最小臨界荷載; L0為桿件長度計算。按高規附錄 D 的條文解釋,考慮到混凝土材料的彈塑性、荷載的長期性以及荷載偏心距等因素的綜合影響,要求墻頂的豎向荷載設計值不大于 P /8,則作用在剪力單位長度上的線荷載設計值為:
我們知道,上述公式推導的桿件是一維構件,而對于異形剪力墻如T形、L形、槽形、工字形剪力墻的翼緣、腹板局部穩定問題是二維受壓構件的穩定問題,使用的時候要注意心里有數。為保證安全,對T形、L形、槽形和工字型剪力墻各墻肢,規范附錄D.0.3條規定的計算長度系數大于理論值。
來源:土木吧
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剪力墻根據其受力特點,可以分為由彎曲行為控制的細長墻,和由剪切行為控制的短方墻。根據美標ASCE 41的建議,若墻高度與其長度之比大于3可視為細長墻(slender),該比值小于1.5可視為短方墻(short and squar)。高層結構中的剪力墻通常屬于細長墻,以壓彎行為為主,常用纖維截面來模擬其彈塑性行為的發展。
此外,對于剪力墻的抗震性能評價,ETABS提供了一系列性能評價指標,
漿錨連接裝配式剪力墻Abaqus滯回模擬結果準確性驗證
1.裝配式剪力墻試件模型
1.1試件構造與尺寸
試件分為上下兩段墻體,下段預制墻預留豎向插件,待上下段墻體豎向插入拼裝就位后,在預留管道內注入高強無收縮灌漿料,實現兩段墻的漿錨連接,模型幾何尺寸及配筋,見圖1所示[1]。
圖1 試件構造與尺寸
1.2試驗材料
構件采用HRB335級鋼筋直徑8mm、10mm、12mm、14mm
1.問題描述
查閱相關文獻,我們知道港口碼頭結構一般有三種基本結構形式:高樁碼頭、板樁碼頭和重力式碼頭。但是隨著港口建設環境的日趨復雜和港口大型化、深水化發展,常規結構形式已經不能滿足建設需求。本案例所述碼頭結構為中國港灣在埃及應用的一種碼頭結構:T型截面樁基與地下連續墻的組合結構,該結構參考江丙云所編寫的《ABAQUS分析之美之39講》,本案例所用幾何模型也來自如此。該結構綜合了板樁碼頭與高樁碼頭的優點
文/心塵軒
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視頻的主要內容
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框架結構 剪力墻結構 ABAQUS水平地震力計。算 ,push over ,動力時程計算 ,反應譜(二維建模,三維建模)
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計算任務的描述:墻體尺寸為1400mm×160mm×2800mm,兩側有200mm×160mm×2800mm的后澆暗柱,混凝土立方體抗壓強度為43.1 Mpa,混凝土密度2400kg/m4,混凝土彈性模量為3.15x104 Mpa.泊松比0.2。暗柱設有4根直徑為16mm的HRB335縱向鋼筋和間距為150mm的直徑為8mm的HPB300型號的箍筋,墻體橫向和豎向設間距為200mm,直徑為8mm的