考虑过程区的混凝土断裂韧度尺寸效应研究

来源 :河海大学 | 被引量 : 6次 | 上传用户:simple69
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
混凝土断裂韧度的尺寸效应问题一直困扰着理论界和工程界。许多学者在实验和理论分析方面作了大量研究,其中以Weibull脆性破坏统计理论和Bazant强度尺寸效应理论最为典型。 本文试图从另一种角度分析混凝土断裂韧度尺寸效应产生和发展的根源,即在断裂韧度尺寸效应的研究中,考虑裂缝的扩展量△a。混凝土结构断裂与金属结构的弹塑性断裂特性不同,由于微裂隙的扩展在混凝土结构宏观裂缝前缘存在一定范围的微裂缝区,也称断裂过程区,因而在混凝土断裂力学的分析中应该考虑断裂过程区的影响。在以往混凝土断裂韧度的研究中,采用的是最大荷载和初始缝长a0,也没有考虑断裂过程区的影响。如果考虑到断裂过程区的影响,则裂缝失稳扩展时的临界缝长已不是a0,而是与最大荷载对应的等效临界缝长ac。 首先,本文从试验的角度,考虑断裂过程区,对基于Weibull脆性破坏统计理论和基于Bazant强度尺寸效应理论的断裂韧度尺寸效应公式进行了修正,并对考虑断裂过程区的临界缝长ac的计算,以及形函数的选择进行了比较研究。 其次,通过理论分析,总结出以下结论:Weibull脆性破坏统计理论和Bazant强度尺寸效应的理论均属于幂尺度律,两者是幂尺度律在不同情况下的反映;Weibull脆性破坏统计理论和Bazant强度尺寸效应理论都是关于强度的尺寸效应理论,两者在一定条件下,可以相互转化,互为补充:断裂韧度的尺寸效应与强度的尺寸效应具有一定的统一性。 最后,利用有限元进行了断裂韧度计算。选取平面八节点单元,利用ANSYS中的PLANE82单元,根据试验结果的最大荷载,最大裂缝口张开位移,分别计算了三点弯曲与楔入劈拉试件的断裂韧度KIC,计算了a为初始缝长a0和a为临界缝长ac两种情况下的断裂韧度,从计算结果可以看出,考虑断裂过程区影响即缝长为临界缝长的有限元计算值更接近试验结果,且规律性也与前面得到的修正公式的规律比较一致。 通过试验归纳,理论分析和有限元验证,综合研究表明,考虑断裂过程区的断裂韧度尺寸效应修正公式更为合理,更符合混凝土断裂破坏的过程。对此进行的研究不仅具有理论意义,而且具有工程应用价值。
其他文献
自B-Z反应中的混沌现象被发现以来,非线性化学反应动力学一直是理论分析及实验研究的前沿课题之一。人们对B-Z反应进行了比较透彻的探索,其中大多数工作是基于实验中得到的时序
泵在众多工业领域中有着广泛的应用,发挥着重要的作用,同时,泵也是能源的消耗“大户”。传统设计方法的一般过程为:设计→试制样机→样机性能试验检测→修改设计→试制样机→样机
在大功率电气传动领域,交流传动已取代了直流传动,随着科学技术的发展和生产工艺技术的进步,越来越多的电气传动采用调速技术。同步电机在电气传动中占有很大的比例,传统同步电机的转速是恒定不可调的,在恒频运行下的同步电机存在着启动困难、运行过程易发生失步和振荡的问题,恒频运行的同步电机由励磁调节器来控制电机的启动和失步问题,但能源浪费严重且还不能彻底解决失步问题。国外很多大公司已经深入研究了大型同步电机的
我国是世界上寒区面积分布最多的国家之一,永久性和季节性冻土面积约占全国陆地总面积的3/4。随着我国寒区工程建设的日益增多,出现了一系列冻融岩石问题,因此研究岩石在冻融
随着70年代末80年代初智能材料和智能结构概念的提出,压电材料作为一种同时兼有自感知能力和自适应能力的智能材料,受到了广泛的关注。 本文基于现代控制理论选用结构控制
随着社会的发展,各行各业的自动化程度越来越高,各类投入使用的电力设备也越来越多,从而对电网的冲击将造成电压暂降,电压暂升,电压波动,振荡暂态等多种电能质量问题。这些扰动将对
本文对小波方法以及微分求积法在微分方程求解中应用的研究历史与现状做了简要的综述,并将小波方法引入结构静动力问题的分析中,对功能梯度材料平板三维分析与车桥耦合振动问题
有限单元法自诞生之日起就显示出了强大的生命力,尤其是随着近代电子计算机技术的飞速发展,使大型复杂结构的有限元计算成为可能。有限元法应用于土木工程中,特别是应用于钢
变电站是电网的重要组成部分,是电网的枢纽,其安全可靠运行直接影响电力系统的安全稳定和向用户提供优质可靠的电能。变电管理人员不仅需要及时了解各个设备的运行状况,还要对大量的历史记录进行整理、分析,以便合理安排检修计划,对可能存在事故隐患的设备及时进行维护、排障,工作十分繁重。因此,利用计算机在信息处理方面的优势,开发变电运行管理的软件已成为供电部门生产管理的重要任务。基于以上的需求,并结合承德市变电