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1.
火灾作用下钢筋混凝土框架节点温度场分析   总被引:3,自引:1,他引:2  
基于ABAQUS软件平台并结合足尺钢筋混凝土框架节点试件的耐火性能试验结果,分析了钢筋混凝土框架节点在ISO834标准升温曲线下的温度场分布,探讨了使用ABAQUS分析软件进行钢筋混凝土框架梁柱节点组合件温度场分析的方法、参数取值以及精度等问题.分析结果与试验结果吻合较好,表明本文基于ABAQUS软件和相应的参数选择进行钢筋混凝土框架结构温度场分析的方法是合理可行的.另外,本文还分析了框架节点在三面受火与四面受火情形下的温度场分布特点,比较了两种受火情形的温度场分布规律.  相似文献
2.
基于流固耦合的膜结构风压系数   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了研究流固耦合对膜结构风压系数的影响规律,利用计算流体动力学(CFD)软件,计算了不同水平风向角双坡屋面的风压系数,并与风洞试验数据进行了比较,进而在考虑流固耦合作用下,研究了膜结构风压系数.结果表明:CFD软件可以预测双坡屋面的风压系数;考虑流固耦合作用后,膜表面风压系数的分布和大小发生变化;膜的初始预应力对风压系数也有影响;随风速增加,膜结构变形模式也发生变化.  相似文献
3.
基于ABAQUS的钢筋混凝土框架火灾分析方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了利用梁单元进行钢筋混凝土框架结构火灾分析的方法.以ABAQUS为基础,通过编制高温下混凝土材料子程序和用户自定义场变量子程序,确定了钢筋混凝土梁柱截面混凝土和钢筋的温度,并进一步确定了高温下混凝土的增量应力应变关系.计算结果与ABQUS混凝土模型的对比表明本文方法合理.  相似文献
4.
局部火灾作用下钢筋混凝土框架结构性能分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
进行了局部火灾与荷载耦合作用下框架结构的非线性分析,并在此基础上对钢筋混凝土框架结构在火灾高温和荷载耦合作用下的内力重分布规律及变形规律进行了分析研究。计算分析表明,升温过程中,框架经历了明显的内力重分布过程,受火梁在变形过程中出现了悬链线效应。对于算例框架,结构的耐火极限状态为受火框架梁形成机构,是一种局部破坏。  相似文献
5.
通过4根高强混凝土管柱长柱的受压全过程试验及2根管柱的受拉全过程试验,研究了高强混凝土受压管柱的正常使用状态及极限状态的受力及变形特征、破坏过程及其承载力。并且研究了高强混凝土受拉管柱在正常使用状态下的变形规律、裂缝开展情况及受拉承载力。通过试验,发现高强混凝土管柱破坏具有突然性。同时用数值积分方法编制了非线性分析程序并分析了9根高强混凝土管柱。结果表明,计算结果与试验数据吻合较好,并且管柱承载力主要取决于混凝土强度及长细比。  相似文献
6.
通过4根高强混凝土管柱长柱的受压全过程试验及2根管柱的受拉全过程试验,研究了高强混凝土受压管柱的正常使用状态及极限状态的受力及变形特征、破坏过程及其承载力.并且研究了高强混凝土受拉管柱在正常使用状态下的变形规律、裂缝开展情况及受拉承载力.通过试验,发现高强混凝土管柱破坏具有突然性.同时用数值积分方法编制了非线性分析程序并分析了9根高强混凝土管柱.结果表明,计算结果与试验数据吻合较好,并且管柱承载力主要取决于混凝土强度及长细比.  相似文献
7.
通过对3根高强混凝土环形截面轴心拉杆裂缝开展全过程及裂缝分布规律的研究,提出了对高强混凝土环形截面轴心拉杆裂缝宽度、平均裂缝间距的计算建议.还提出了高强混凝土环形截面轴心拉杆抗拉刚度计算公式,理论与试验数据吻合较好.  相似文献
8.
型钢混凝土柱在遭受火灾作用后,由于混凝土的力学性能受到损伤,导致柱的抗震性能劣化。为揭示火灾高温损伤对型钢混凝土柱抗震性能的影响,文章运用ABAQUS软件,基于全过程分析方法,建立了火灾作用后型钢混凝土柱滞回性能分析模型,对火灾后SRC柱荷载-位移滞回关系进行计算,分析了轴压比、受火时间对荷载-位移关系骨架线的影响规律。研究结果表明:火灾作用后型钢混凝土柱滞回关系曲线形状饱满,无明显捏缩现象;随着升温时间和轴压比的增大,高温后构件的极限承载力变小;相对于轴压比,升温时间对构件的弹性刚度有着较大的影响。  相似文献
9.
通过试验研究了高强混凝土轴心受压管柱的稳定系数,并且利用切线模量理论和有限积分法计算了高强混凝土管柱的稳定系数,理论与试验吻合较好,并在大量数值计算的基础上提出了高强混凝土管柱稳定系数的计算公式。参数分析表明:高强混凝土轴心受压管柱的稳定系数比普通混凝土轴心受压管柱小。  相似文献
10.
基于ABAQUS软件平台并结合足尺钢筋混凝土框架节点试件的耐火性能试验结果,分析了钢筋混凝土框架节点在ISO834标准升温曲线下的温度场分布,探讨了使用ABAQUS分析软件进行钢筋混凝土框架梁柱节点组合件温度场分析的方法、参数取值以及精度等问题。分析结果与试验结果吻合较好,表明本文基于ABAQUS软件和相应的参数选择进行钢筋混凝土框架结构温度场分析的方法是合理可行的。另外,本文还分析了框架节点在三面受火与四面受火情形下的温度场分布特点,比较了两种受火情形的温度场分布规律。  相似文献
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