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基于混凝土损伤模型的盾构隧道极限承载力研究 被引量:2
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作者 施成华 王祖贤 +3 位作者 刘建文 雷明锋 彭立敏 彭铸 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第11期4310-4325,共16页
提出一种基于损伤的盾构隧道极限承载力分析方法,引入一种基于能量的应力分解的双标量弹塑性损伤本构模型以描述混凝土材料的损伤劣化行为,而后基于三维非连续接触模型构建盾构隧道精细化数值计算模型,最后,通过与足尺模型试验结果对比... 提出一种基于损伤的盾构隧道极限承载力分析方法,引入一种基于能量的应力分解的双标量弹塑性损伤本构模型以描述混凝土材料的损伤劣化行为,而后基于三维非连续接触模型构建盾构隧道精细化数值计算模型,最后,通过与足尺模型试验结果对比验证本文方法的有效性。研究结果表明:本文方法得到的荷载-收敛变形曲线和结构损伤开裂模式与试验结果较吻合,能够较好地反映加载过程中的结构变形、内力的传递、损伤演化过程、失效模式以及应力重分布等;隧道结构的失效破坏过程可分为线弹性阶段、屈服-损伤阶段和失效破坏阶段,在试验加载制度下,模拟出的阶段Ⅰ和Ⅱ的荷载限值分别为227.62 kN和418.12 kN,收敛变形限值分别为0.17%Dt和1.34%Dt(Dt为隧道直径);当隧道收敛变形达到规范规定限值0.60%Dt时,拱顶、拱底和两侧拱腰出现多条纵向离散裂纹,拱顶接头螺栓进入屈服状态,接头塑性铰已具雏形;盾构隧道结构的失效模式表现为拱顶和拱腰接头螺栓屈服、混凝土开裂最终形成多个接头塑性铰而被破坏。 展开更多
关键词 盾构隧道 混凝土弹塑性损伤本构模型 极限承载力 三维非连续接触模型
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复杂高层结构大震弹塑性静力和动力分析对比研究
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作者 滕军 王兴法 +2 位作者 李祚华 陈勤 王孝峰 《深圳土木与建筑》 2007年第1期22-26,共5页
本文在基于大型通用有限元软件ABAQUS的基础上,利用ABAQUS丰富的单元及材料库、强大的非线性计算功能,并采用相应的计算模型和数值计算方法,对复杂高层结构罕遏地震作用下进行了弹塑性动力分析,并和Pushover分析结果及振动台试验结... 本文在基于大型通用有限元软件ABAQUS的基础上,利用ABAQUS丰富的单元及材料库、强大的非线性计算功能,并采用相应的计算模型和数值计算方法,对复杂高层结构罕遏地震作用下进行了弹塑性动力分析,并和Pushover分析结果及振动台试验结果进行了初步的对比研究,认为弹塑性动力时程分析方法更为合理、计算结果更为精确,是在罕遏地震作用下结构验算更为可靠的分析方法。 展开更多
关键词 复杂高层结构 推覆分析 动力弹塑性分析 混凝土弹塑性损伤模型
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大型LNG储罐穹顶钢结构施工阶段受力分析
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作者 付裕 苏娟 《低温建筑技术》 2024年第2期91-95,共5页
为揭示大型LNG储罐穹顶钢结构在施工过程中的受力特征,文中通过有限元模型建立了混凝土弹性模量与龄期关系,并利用生死单元模拟分环浇筑过程,得到浇筑工况下穹顶钢结构力学响应特征,给出了穹顶钢结构不同位置应力随混凝土龄期变化规律... 为揭示大型LNG储罐穹顶钢结构在施工过程中的受力特征,文中通过有限元模型建立了混凝土弹性模量与龄期关系,并利用生死单元模拟分环浇筑过程,得到浇筑工况下穹顶钢结构力学响应特征,给出了穹顶钢结构不同位置应力随混凝土龄期变化规律和穹顶最大位移分布特征,确定了最大位移随龄期变化关系表达式。结果表明浇筑过程中穹顶钢结构的应力和位移分布与混凝土龄期密切相关,浇筑初期穹顶钢结构位移最大,最大应力出现在浇筑区域附近。 展开更多
关键词 LNG储罐 混凝土弹塑性模型 穹顶钢结构
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考虑应变速率影响的混凝土重力坝非线性地震响应分析 被引量:1
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作者 艾亿谋 杜成斌 洪永文 《防灾减灾工程学报》 CSCD 2007年第3期290-295,共6页
通过引入应变速率、损伤变量以及刚度退化指标等参数,建立了应变率相关的混凝土弹塑性损伤模型。运用该模型对某重力坝厂房坝段分别就率相关及率无关两种情况进行了三维非线性地震响应时程分析。深入研究了混凝土应变速率等相关特性对... 通过引入应变速率、损伤变量以及刚度退化指标等参数,建立了应变率相关的混凝土弹塑性损伤模型。运用该模型对某重力坝厂房坝段分别就率相关及率无关两种情况进行了三维非线性地震响应时程分析。深入研究了混凝土应变速率等相关特性对结构动力响应的影响。结果表明,应变速率对混凝土的力学性能有一定的影响,随着应变速率的增加,坝体结构的变形减小,主拉应力有所提高,应变能有所减小以及开裂损伤有一定的降低。所得结论对混凝土重力坝的震害研究有一定的参考价值。 展开更多
关键词 应变速率 刚度退化 混凝土弹塑性损伤模型 非线性地震响应 时程分析 重力坝
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双连梁短肢剪力墙结构的随机损伤演化分析 被引量:3
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作者 曹杨 李杰 《力学季刊》 CSCD 北大核心 2008年第1期102-112,共11页
基本于概率密度演化方法和混凝土弹塑性损伤本构模型,本文针对一类新型双连梁短肢剪力墙开展了随机损失演化模拟研究。基于广义概率密度方程分别研究了结构荷载与受拉、受剪损伤随机过程,分析了三者在结构受力全过程中均值、方差以及变... 基本于概率密度演化方法和混凝土弹塑性损伤本构模型,本文针对一类新型双连梁短肢剪力墙开展了随机损失演化模拟研究。基于广义概率密度方程分别研究了结构荷载与受拉、受剪损伤随机过程,分析了三者在结构受力全过程中均值、方差以及变异系数的变化特征;通过不同随机参数组合计算结果与结构均值反应的对比,发现宏观结构荷载-位移曲线和细观受拉、受剪损伤随位移变化过程之间存在很大差异;通过分析研究典型位移水平下结构荷载与受拉、受剪损伤的概率密度曲线以及其极限状态下各自所对应的等概率线分布,不仅阐释了随机损伤演化的多样性与复杂性,而且为从本质上认识非线性问题提供了可能途径。 展开更多
关键词 概率密度演化方法 混凝土弹塑性损伤本构模型 双连梁短肢剪力墙 损伤演化过程
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Construction of homogeneous loading functions for elastoplastic damage models for concrete 被引量:2
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作者 ZHANG Ji LI Jie 《Science China(Physics,Mechanics & Astronomy)》 SCIE EI CAS 2014年第3期490-500,共11页
Over the past 2 decades,tight restriction has been imposed on strength criteria of concrete by the combination of plasticity and damage in one theory.The present study aims at constructing plastic/damage loading funct... Over the past 2 decades,tight restriction has been imposed on strength criteria of concrete by the combination of plasticity and damage in one theory.The present study aims at constructing plastic/damage loading functions for elastoplastic damage models for concrete that can perform more satisfactorily in 3D stress states.Numerous strength criteria of concrete are reorganized according to their simplest representations as Cartesian,cylindrical,mixed cylindrical-Cartesian,and other forms,and the homogeneity of loading functions discussed.It is found that under certain supplementary conditions from physical meanings,an unambiguous definition of the cohesion in a strength criterion,which is demanded in an elastoplastic damage model,is usually available in an explicit or implicit form,and in each case the loading function is still homogeneous.To apply and validate the presented theory,we construct the respective homogeneous damage and plastic loading functions and implant them into some widely used elastoplastic damage models for concrete,and their performances in triaxial compression prove to have improved significantly. 展开更多
关键词 CONCRETE strength theory DAMAGE PLASTICITY loading function
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