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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 19 毫秒
1.
本文用有限元法研究了在线性徐变条件下,混凝土的拉伸徐变和压缩徐变不相等时的结构应力把徐变变形看作是初应变,给出计算徐变变形的递推公式,从而可不必记录历史应力而得到隐式解法.文末算例说明,在一般混凝土坝中掺加粉煤灰后,由于混凝土的拉压徐变不相等,对其温度徐变应力有相当的影响.  相似文献   

2.
徐变是混凝土材料所具有的时变特性,对早龄期混凝土的应力影响很大,不可忽略,然而工程界主流的通用有限元程序不支持混凝土徐变的计算,不利于工程应用。为此,笔者通过对ANSYS用户子程序usermat进行二次开发,编写了自定义的材料模型,利用ANSYS程序实现了混凝土弹性徐变方程的隐式解法。在此基础上,通过算例验证了该二次开发子程序的正确性,并将其应用于实际工程,通过对比,采用弹性徐变方程隐式解法求得的计算结果与实测值的变化规律相同,数据也比较吻合,误差范围一般在0.3 MPa以内,证明该子程序具有较好的精度,可以推广应用于工程早龄期混凝土温度徐变应力的预测和计算。  相似文献   

3.
通过对比分析钢弦式应变计和差阻式的工作原理,澄清了长期以来水电工程人员对钢弦式应变计监测钢结构应力应变和混凝土结构应力应变测值计算方法的误解;提出了钢弦式应变计监测混凝土总应变的概念和计算方法;强调混凝土内埋设无应力计的重要性,以及混凝土内应力应变的计算方法.  相似文献   

4.
利用大型通用有限元商业软件ANSYS提供的用户子程序对ANSYS进行二次开发,将混凝土徐变的指数函数模型及变应力作用下混凝土徐变方程的隐式解法引入ANSYS,实现了混凝土徐变问题在该软件的计算,相关算例计算成果表明该方法是可行的。  相似文献   

5.
本文主要叙述了作者近年来在大坝应力及应变原型观测技术方面的研究成果,其中包括观测界广泛关心又急待解决的一些技术难题。文中着重介绍了混凝土和钢筋应力及应变观测的有关问题。在混凝土方面分析了观测精度,阐述了混凝土徐变、自生变形及湿胀变形的研究和应用;在钢筋方面,推导出钢筋荷载应力和附加应力以及推算混凝土应力的各种计算公式,并给出了应用实例。此外,对规范中规定的观测值限差进行了原理性的说明,并总结了在已建老坝上进行混凝土和钢筋应力及应变观测的方法和经验。  相似文献   

6.
关于混凝土徐变理论的几个问题   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文研究了混凝土徐变理论中的三个问题:(1)建议应用优化理论来选定徐变参数,把混凝土徐变参数的确定放在一个坚实的数学基础上;(2)给出混凝土不可复徐变产生的初应变计算公式;(3)给出混凝土松驰系数的一个普遍计算公式.  相似文献   

7.
在非均匀网格上,本文建立了求解一维对流扩散方程的高阶数值解法。在特征线上,同时考虑了物质对流和扩散输移,通过使用文献[1]的计算方法,保证了对流项数值计算的精度;对于表示扩散的两阶导数项,在特征线脚处作显式处理,以便使扩散与对流作同步输移,进而在每一个时间步长终止时得到问题的同步解。文内最后对建立的解法作了检验对比。  相似文献   

8.
深入认识大型江湖系统水动力特性,需要使用平面二维数学模型代替传统一维数学模型开展模拟和研究。当以高分辨率计算网格作为前提时,大型江湖系统二维水动力模型“计算精度与效率”的矛盾则转化为计算效率瓶颈。以荆江-洞庭湖系统为背景(剖分为32.8万个四边形单元,最小网格尺度约50 m),选用MIKE21模型和一种半隐式欧拉-拉格朗日模型,开展大型江湖系统显式、隐式水动力模型性能的比较研究,探讨大型江湖系统高分辨率二维模型的可实用性。研究结果表明:显式模型稳定性较差,允许的最大时间步长为0.8 s;隐式模型稳定性好,时间步长可达60 s以上;在常规16核工作站的效率测试结果表明,显式模型具有良好的可并行性,加速比随核心数量基本呈现线性变化;隐式模型(使用预测-校正分块并行计算方法)亦可取得非常大的加速比,在16核心并行条件下加速比Sp可达11.1;模拟荆江-洞庭湖系统1年的非恒定流过程,显式、隐式模型的耗时分别为411、10.76 h(16核),后者计算效率是前者的38.2倍,可满足大型江湖系统整体高分辨率平面二维水动力模拟的实用性要求。  相似文献   

9.
赵士清(河港研究所): 原文介绍了河口浅水方程的隐式和显式有限元解法,隐式方法由于其复杂性,花费较多的存储量和计算时间,一般不为人们所采用。文中应用的一种显式有限元方法,虽然精度不高,值比较简单,可供工程人员进行工程估算。下面,就有关几个问题与作者商榷。 (一)根据式(10),隐式差分格式应为  相似文献   

10.
拱坝属高次超静定空间壳体结构,混凝土徐变变形对拱坝应力的影响十分重要.文献[1]采用纯拱法,研究了拱结构的应力随时间重新分布的规律,文献[2]以考虑扭转作用的拱冠梁法为基础,采用伽辽金法和逐次数解法,在拱坝计算中计及了徐变影响.文献[1],[2]研究了徐变对拱坝应力的影响.但是,对于大型工程,纯拱法显然过于粗糙,拉普拉斯变换无法用于高次超静定的拱坝结构分析,而文献[2]的方法过于繁冗.这些方法既不能给出徐变对拱坝应力影响的全貌,也难以用于工程实际计算. 实践证明,目前在实际工程中被广泛采用的初应变法是较好的方法.初应变法是一  相似文献   

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