帖子 ZEMAX软件技术应用专题:利用Kogelnik方法全像光柵的繞射效率
OpticStudio長期以來一直支持理想全像的。然而,為了準確地說明全像的特性,除了考慮繞射光線的傳播方向外,還必須考慮繞射效率、材料收縮或折射率變化等因素。考慮繞射效率使用戶能夠進行圖像和綜合優化等高級分析。表面反射光栅與全像光栅的比較在介紹這個模型之前,我們先簡單解釋一下表面反射光柵(SRG)和全像光柵(VHG)的區別。
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w**elab86_Swsp     3年前
ZEMAX软件技术应用专题:利用Kogelnik方法模擬體積全像光柵的繞射效率
帖子 基于ANSYS体积水化热分析
与地基的热力学参数取值范围::热传导率k=2.6~2.8w/m·℃,比热c=1.05~1.26kJ/kg·℃,密度rou=2300~2500kg/m3基础(岩体或土质地基):热传导率k=1.7~5.2w/m·℃,比热c=0.71~0.88kJ/kg·℃,密度rou=1800~2700kg/m3不同表面对流换热系数β(w/m2·℃)钢模板=14~15木模板=6~8空气
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fengmo2194184     3年前
基于ANSYS的大体积混凝土水化热分析
帖子 质量通病防治实施方案
的施工中,为了提高模板的周转率,往往要求新浇筑的尽早拆。当温度高于气温时应适当考虑拆时间,以免引起表面的早期裂缝。新浇筑早期拆,在表面引起很的拉应力,出现“温度冲击”现象。
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金属加工前沿     3年前
混凝土质量通病防治实施方案
帖子 质量通病防治实施方案
的施工中,为了提高模板的周转率,往往要求新浇筑的尽早拆。当温度高于气温时应适当考虑拆时间,以免引起表面的早期裂缝。新浇筑早期拆,在表面引起很的拉应力,出现“温度冲击”现象。
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鲁班施工     3年前
混凝土质量通病防治实施方案
帖子 第一次见这么详细的体积施工工艺标准
4.11 拆有基坑的结构,拆除侧后宜尽快回慎,否则,若在养护期内,应与面层同样予以养护。其他要求可详见模板工程。4.12 施工缝、后浇带与加强带体积施工,除预留后浇带尽可能不再设施工缝,遇有特殊情况必须设施工缝时,应按后浇缝处理。施工缝、后浇带与加强带均应用钢板网或钢丝网支挡。如支时,在后浇之前应凿毛清洗。
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规范图集大全     3年前
厉害了!第一次见这么详细的大体积混凝土施工工艺标准
帖子 钢筋、模板、及砌体施工工艺标准化做法
⑺ 在浇筑时宜在浇筑前在水平施工缝处先铺一层厚度为10-15mm的与成分相同的水泥砂浆,垂直施工缝处也应先刷一遍水泥浆(水泥:水=1:0.4),然后开始浇筑。⑻ 承受动力作用的设备基础施工缝,在垂直施工缝处应补插钢筋,其直径一般为Φ12-16mm,长度一般为500-600mm,间距为500mm左右,在台阶式施工缝的垂直面上亦应补插钢筋,光圆钢筋两端加弯钩。
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规范图集大全     3年前
大量样板照片!钢筋、模板、混凝土及砌体施工工艺标准化做法
帖子 应力应变曲线绘图软件 本构关系
若结构的材料种类、环境和受力条件等与标准试验条件相差悬殊,则其强度和本构关系都将发生不同程度的变化。例如,采用轻或重、全级配或骨料的体积、龄期变化、高温、截面非均匀受力、荷载长期持续作用、快速加载或冲击荷载作用等情况,均应自行试验测定,或参考有关文献作相应的修正。 软件功能参数模式可选择“标准”、“专业”两种模式。
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渊鱼     9月前
混凝土应力应变曲线绘图软件 混凝土本构关系
帖子 超大跨钢管拱桥 ANSYS APDL 精细化建模案例介绍
案例概述本案例展示了一个基于 ANSYS APDL 的超大跨钢管拱桥有限元建模与分析过程。桥梁主跨超过 400 米,模型采用双单元法(Double-Element Method),以简化且合理的方式模拟钢管拱桥在弹性阶段的整体受力与刚度特性。模型经过充分验证,可一次性完成恒载分析并顺利收敛,结果稳定可靠,可作为工程参考和教学示例的基础模型。
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YHT_CAE     6月前
超大跨钢管混凝土拱桥 ANSYS APDL 精细化建模案例介绍
帖子 ANSYS钢筋结构开裂计算介绍 附ANSYS土木工程应用实例下载
15为钢筋分布图,采用透明来直观显示结构。 图16为载荷达到1500N时梁轴向正应力,固端红色区域中除了小部分为小于抗拉强度的受拉区外,部分为开裂区。图17为相应的钢筋正应力。受压区最大压应力为-0.78MPa,受压钢筋应力为-3.60MPa,受拉钢筋应力为15.7MPa, 拉裂区应力全部由钢筋承担。
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仿真家     4年前
ANSYS钢筋混凝土结构开裂计算介绍 附ANSYS土木工程应用实例下载
帖子 论文建模复现-超高性能组合梁抗剪性能视频教学
六面体网格边长 40mm,钢筋钢板网格边长 20mm,栓钉网格边长 5mm,因为网格尺寸过导致模型不收敛,尺寸过小明显减慢计算速度,此种网格尺寸可以很好的模拟实际试件的受力性能。双钢板-组合梁数值模拟几何模型如图所示。
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Abaqus_JUN     11月前
论文建模复现-超高性能混凝土组合梁抗剪性能视频教学
帖子 防冻=抗冻?很多工程人没搞清楚!
天然砂含气量大于人工砂;砂的粒径范围在0.3~0.6mm时含气量最大,而小于0.3mm或大于0.6mm时,含气量都明显下降;砂率则含气量也,但当砂率提高到一定程度时,含气量的变化就不明显。②水胶比水胶比影响拌合物的黏度,水胶比低拌合物的黏度,黏度拌合物将减小含气量的生成、数量和质量,因而水胶比越小则意味着引气剂掺量的增加。
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规范图集大全     4年前
防冻混凝土=抗冻混凝土?很多工程人没搞清楚!
问答 ANSYS Workbench对温度应力分析中如何施加的变弹性模量和徐变效应?

目前碰到关于温度应力的一些难题,不会施加的随龄期变化的弹性模量,还有的徐变,目前弹性模量随龄期变化和徐变的公式都已知,还有自生体积变形试验值。请问大家有什么好的办法嘛,命令流和其他操作都可以,用的是ANSYS 19.0Workbench

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用户_66371     1年前
帖子 方钢管短柱轴压性能模拟
2、 几何模型与材料参数(1) 模型构建:本案例采用减缩积分三维实体单元 C3D8R 模拟方钢管短柱的和钢管部分。六面体网格边长为 20mm,钢管网格边长为 20mm。这样的网格尺寸能够在保证计算精度的同时,避免因网格尺寸过导致模型不收敛,或尺寸过小使计算速度明显减慢的问题,可较好地模拟实际试件的受力性能。
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Abaqus_JUN     11月前
方钢管混凝土短柱轴压性能模拟
帖子 梁、板、墙柱,强度不同,如何同步浇筑?
实施对策 1 高低强度等级分隔 在地下室顶板结构层梁、板底支好,梁板钢筋绑扎好后,进行技术交底后实施,在离柱墙边500mm处栏设网孔为5-8mm的钢丝网,钢丝直径0.5-0.9mm(简易收口网),用22
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规范图集大全     4年前
梁、板、墙柱,混凝土强度不同,如何同步浇筑?
帖子 Abaqus损伤塑性材料插件:EasyCDP
Strength:强度等级。GB/T 50010结构设计标准(2024)4.1.2节将最低强度等级修改为C20,因此插件支持C20~C80级别,此参数设置范围为(15,80],可设置为整数或小数。 Mass Density:质量密度。规范C.2.2节规定质量密度2200kg/m3~2400kg/m3,这里可保持插件默认数据不变动。
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渊鱼     1年前
Abaqus混凝土损伤塑性材料插件:EasyCDP
帖子 关于坍落度,这几个问题你必须知道!
2、内部自由水蒸发、散失 一定条件下用水量越坍落度就,所以一定程度下内部自由水的变化就影响的和易性的变化,内部自由水蒸发、散失,温度、湿度、风速及失水面积都会影响其水分的发散速度; 砂、石料如果在自加水搅拌开始到入泵、入期间,砂石吸水自然会影响内自由水的变化。
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规范图集大全     4年前
关于混凝土坍落度,这几个问题你必须知道!
帖子 60问,搞懂了你也是行家!
试验表明: 中粒径15-25mm粗骨料周围界面裂纹宽度为0.1mm左右,裂缝长度为粒径周长的2/3,界面裂纹与周围水泥浆中的裂纹连通的较多:而5-10mm粒径粗骨料中,界面裂纹宽度较均匀,仅为0.03mm,裂纹长度仅为粒径周长的1/6。
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规范图集大全     4年前
混凝土60问,搞懂了你也是行家!
帖子 Abaqus 光圆钢筋拉拔案例教学
应力:内部会产生径向和环向应力,在钢筋周围一定范围内应力较,随着距离的增加逐渐减小。通过应力云图可清晰识别的高应力区域,评估的开裂风险。图15 应力云图(2) 参数敏感性分析对比不同强度等级、钢筋直径、保护层厚度下的粘结滑移曲线和应力分布差异,总结关键参数对拉拔性能的影响规律。
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Abaqus_JUN     9月前
Abaqus 光圆钢筋混凝土拉拔案例教学
帖子 基于ABAQUS数值的防渗墙内力及变形敏感性分析
最大拉应力分别为-0.2、-3.0和-2.8MPa。防渗墙厚度对主应力的影响如图6所示。结果表明,主应力随高程的增大而减小,随厚度的增大而减小。总体来看,防渗墙厚度对小主应力的影响程度要大于对主应力的影响程度。防渗墙厚度对位移的影响如图7所示。结果表明,3种不同厚度下墙体的水平位移曲线基本重合,证明防渗墙的厚度对水平位移影响并不显著。
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CAEer吴皓     2年前
基于ABAQUS数值的混凝土防渗墙内力及变形敏感性分析
帖子 出现凝结时间异常的原因是什么?
缓凝1、原因01缓凝剂超掺 夏季为满足施工要求,泵送、商品等常会掺入缓凝剂,但掺量过,易导致凝结时间严重超过设计和预计的凝结时间,甚至长期不凝结,不仅造成强度幅度降低、延误工期,甚至给工程带来严重的质量问题。  
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规范图集大全     3年前
混凝土出现凝结时间异常的原因是什么?
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