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關注創建者:匿名 創建時間:2021-12-01
混凝土試件的視頻教程
精品課程A53-混凝土斜剪試件模擬
本課程為精品課程A53-混凝土斜剪試件模擬。 適用對象: 全國各高校結構工程方向的研究生,尤其是課題與混凝土斜剪模擬有關的。 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。半個多小時的講解,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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ls-dyna進行混凝土試件的SHPB模擬
1.講解利用ls-prepost軟件畫模型的方法; 2.對SHPB模型中的所有關鍵字進行詳細講解; 3.仿真結果的后處理; 4.Truegrid數模方法。
¥39.9 28分鐘 980播放
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ABAQUS細觀混凝土高溫后軸壓性能試驗復現——三維骨料細觀混凝土立方體試塊高溫作用后靜力分析
三維骨料細觀混凝土由于考慮了骨料、ITZ、砂漿不同的熱學和力學性質,用于高溫作用后軸壓性能分析有得天獨厚的優勢。高溫作用后混凝土的強度、彈性模量減低原因主要有兩方面:一是內部材料熱膨脹系數差異性使得混凝土升溫后發生不均勻變形導致受拉損傷,二是高溫作用后混凝土分子間作用力降低。由于力加載發生在試件高溫冷卻后,因此直接將材料性能與當前溫度耦合會導致加載時材料分子間作用力不受溫度影響。
¥550 1小時14分鐘 505播放
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混凝土試件的實例教程
針對混凝土材料的細觀力學分析可建立其宏觀力學行為與細觀組分的關系,進而改進混凝土宏觀唯象理論的不足,推進混凝土細觀仿真的發展,解決試驗條件限制及資源浪費。本案例在ABAQUS軟件內,建立隨機投放的三維球體骨料及圓柱體混凝土試件,基于損傷力學模型,進行準靜態軸心受壓試驗,研究混凝土圓柱試件的裂縫開展。
在Abaqus CAE軟件內,采用AbyssFish RandomSphere Cylinder 3D V2.0插件建立球體骨料、圓柱體試件三維混凝土細觀模型。
建立圓柱體部件作為壓力試驗機加載板,并將其與插件生成的試件模型裝配為整體,設置兩者之間的相互作用。
添加材料,插件已將模型中的所有球體統一賦值截面屬性,只需替換截面中的材料,即可實現所有球體的材料批量賦值。
建立分析步,將上部板添加位移,下部板設置為固定約束,模擬試驗機的荷載施加。
對模型各部分進行網格劃分。
創建作業提交分析查看結果。
展開 (標養試塊)
三、樁基礎階段
(GB50202-2018)
灌注樁混凝土強度檢驗的試件應在施工現場隨機抽取。來自同一攪拌站的混凝土,每澆筑50m3必須至少留置1組試件;當混凝土澆筑量不足50m3時,每連續澆筑12h必須至少留置1組試件。對單柱單樁,每根樁應至少留置1組試件。(標養試塊)
四、筏板基礎階段
1、大體積筏板(板厚大于1m)
(1)標養試塊(GB50496-2018)
當一次連續澆筑不大于1000m3同配合比的大體積混凝土時,混凝土強度試件現場取樣不應少于10組。
當一次連續澆筑1000m3~5000m3同配合比的大體積混凝土時,超出1000m3的混凝土,每增加500m3取樣不應少于一組,增加不足500m3時取樣一組。
當一次連續澆筑大于5000m3同配合比的大體積混凝土時,超出5000m3的混凝土,每增加1000m3取樣不應少于一組,增加不足1000m3時取樣一組。
(2)抗滲試塊(GB50208-2011)
連續澆筑混凝土每500m3應留置一組6個抗滲試件,且每項工程不得少于兩組;采用預拌混凝土的抗滲試件,留置組數應視結構的規模和要求而定;
(3)600℃·d同條件試塊(GB50204-2015)
同一強度等級的同條件養護試件不宜少于10組,且不應少于3組。每連續兩層樓取樣不應少于1組;每2000m3取樣不得少于一組。
(4)冬期施工同條件試塊(GB50666-2011)
兩組。
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正文如下:
混凝土試件,大多是指混凝土抗壓強度試塊、抗折強度試塊、抗滲試塊和抗凍融試塊。試件的不合格是指達到養護齡期的試件指標值沒有達到設計值的100%的情況。這樣的不合格包括混凝土供應商自留的試件不合格和混凝土使用方留置的試件不合格兩個方面。
一旦發生試件的不合格,不能馬上判定是混凝土不合格,應全面地排查,找到根源。分析可能的影響因素,逐一排除。主要應考慮如下幾個方面的因素:
1、取樣是否正確
在一個攪拌站或一個工地,不同強度等級的混凝土同時生產和澆筑是很平常的事,在取樣前是否確定混凝土的質量證明資料和發貨單上的標記與所取的樣品相符。取樣是否具有代表性。對于攪拌站來說,一般前1~3車是做開盤鑒定的,使用的配合比不是很準確,不宜取樣。
展開 當鋼桿以一較高的速度沖擊混凝土試件,產生壓縮波,壓縮波在混凝土試件自由端(最右端)反射成拉伸波,在拉伸波的作用下,混凝土被拉斷。我模擬的結果是,當沖擊速度為10m/s(或更大)時,混凝土試件仍無受拉的裂縫產生,混凝土中的應力非常小,靠近混凝土右端的應力竟然為0。但如果將混凝土試件換為同幾何尺寸的鋼,則試件中的應力較大,可達MPa級。混凝土材料模型與參數同上一案例。K文件見附件
117330-la.rar
117328-pl.rar
展開 本案例介紹在COMSOL內基于立方體混凝土試件的切片掃描圖像數據進行混凝土骨料及砂漿基體細觀模型的三維重建。
首先需要獲取混凝土試件的切片掃描圖像,這里采用物理切片的方式,逐層掃描尺寸為150×150×150的立方體混凝土試件斷面圖像,并通過圖像識別前處理以區分混凝土中的骨料及砂漿部分。
采用CAD斷層掃描三維重建插件將混凝土試件的斷層掃描文件在AutoCAD內進行實體模型的三維重建。
將AutoCAD混凝土模型中的骨料及水泥砂漿基體部分分別導出iges格式文件后再導入到COMSOL內。
可對三維重建后的混凝土細觀模型進行網格劃分,并完成后續的仿真模擬。
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泡沫混凝土細觀模型通過CAD隨機球體插件專業版V1.3建模生成,泡沫混凝土試件設置為邊長為150 mm的立方體試件,為保證有限元模擬中的網格能有效劃分,泡沫孔隙的最小間距設置為1 mm,泡沫孔隙的直徑設置為5 mm,模型共建立了10000余個不相交的孔隙。
首先需要獲取混凝土試件的切片掃描圖像,這里采用物理切片的方式,逐層掃描尺寸為150×150×150的立方體混凝土試件斷面圖像,并通過圖像識別前處理以區分混凝土中的骨料及砂漿部分。
采用CAD斷層掃描三維重建插件將混凝土試件的斷層掃描文件在AutoCAD內進行實體模型的三維重建。
2、 幾何模型與材料參數?
(1) 模型構建?
建立三維實體模型來模擬纖維混凝土試件,混凝土試件尺寸設定為 200×120×1000,單位:mm,實際應用中需依據具體試驗場景和需求設定準確參數)。在建模過程中,充分考慮纖維的隨機分布特性,可采用特定的算法或方法在模型中植入纖維,以更真實地反映纖維混凝土的實際結構。?
下篇文章將介紹通過混凝土損傷塑性材料模型對重建后的混凝土試件進行受壓模擬。
</p><p>2、 幾何模型與材料參數</p><p>(1) 模型構建:</p><p>本案例采用減縮積分三維實體單元 C3D8R 模擬雙鋼板-混凝土組合梁試件的混凝土、栓釘和鋼板部分,該單元對位移的求解結果較精確,在網格發生扭曲變形時分析精度不會受到大的影響。拉結筋采用T3D2三維二節點線性桁架單元進行模擬,墊塊和支座采用離散剛體殼單元進行模擬。
ABAQUS中帶預制裂縫XFEM的纖維混凝土開裂-纖維帶取向度(隨機、水平、垂直、特定取向度)
亮點:纖維的隨機分布角度對纖維混合基體整體性能的影響
開展帶預制裂縫的隨機亂向鋼纖維混凝土(SFRC)和定向鋼纖維混凝土(ASFRC)試件的三點彎曲靜載斷裂試驗。
再生骨料混凝土試件在受壓下的縱向位移。
再生骨料的損傷斷裂。
以往研究多采用蒙特卡羅算法將粗骨料隨機分布在混凝土試件內,而實際工程中混凝土試件在澆筑完成后的振搗操作會使得密度較大的粗骨料因重力作用發生沉降堆積。現有基于純隨機投放的算法難以真實反映這一物理過程,同時也難以實現工程中常見的較高粗骨料體積占比。
將多孔結構模型導出為iges格式文件后導入到ABAQUS內,這里采用EasyCDP插件建立混凝土損傷塑性模型為多孔結構指定C30強度的混凝土材料,用于模擬泡沫混凝土試件。
將試件下側固定,上側指定Z軸方向的位移,模擬混凝土試件軸心受壓的力學場景。