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鋼筋混凝土簡(jiǎn)支梁受彎有限元分析

發(fā)布于:2023-10-17 19:30
有限元分析

      鋼筋混凝土簡(jiǎn)支梁的研究在土木工程領(lǐng)域具有代表性意義,其受力性能可通過(guò)理論計(jì)算、實(shí)驗(yàn)結(jié)果以及有限元分析。其中有限單元法在建筑行業(yè)中得到廣泛的應(yīng)用,涉及高層建筑、橋梁設(shè)計(jì)、路面路基、邊坡工程等,表明有限單元分析法在結(jié)構(gòu)受力分析會(huì)逐漸成為一種可以替代傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)分析的方法。
      目前,以有限元軟件ANSYS對(duì)鋼筋混凝土簡(jiǎn)支梁的研究有均布荷載作用下的應(yīng)力與應(yīng)變關(guān)系、應(yīng)力與應(yīng)變對(duì)于混凝土的損傷、荷載與位移的關(guān)系等,它們主要是對(duì)鋼筋混凝土中非線性結(jié)構(gòu)的有限元分析。
      本文采用ANSYS進(jìn)行了鋼筋混凝土簡(jiǎn)支梁受彎的實(shí)體有限元分析,進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)和有限元理論計(jì)算結(jié)果的對(duì)比。
      采用分離式有限元模型建模,即混凝土采用Solid65單元(如圖1所示),鋼筋采用Link8單元(如圖2所示),分別建立有限元單元模型。鋼筋和混凝土的兩種單元之間直接將幾何位置重合的節(jié)點(diǎn)自由度完全耦合,即不考慮鋼筋和混凝土之間的連接滑移。模型中,為了避免集中荷載引起的局部破壞和不收斂,均用均布荷載來(lái)代替;支座約束則采用線約束。由于模型完全對(duì)稱,因此可只建立1/4模型即可,以提高計(jì)算運(yùn)行效率。單元尺寸取為50mm左右,映射劃分。
      混凝土立方體抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值fcu,k=30MPa,單軸抗壓強(qiáng)度f(wàn)c=14.3MPa,單軸抗拉強(qiáng)度f(wàn)t=1.43MPa。有限元計(jì)算過(guò)程中,混凝土開(kāi)裂以后需要考慮裂縫開(kāi)展以后繼續(xù)傳遞剪力的能力,本模擬中張開(kāi)裂縫的剪力傳遞系數(shù)取為0.5,閉合裂縫的剪力傳遞系數(shù)取為0.95。
      混凝土單軸應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系上升段采用GB50010-2012規(guī)定的公式,不考慮下降段。
      按照規(guī)范,相關(guān)參數(shù)分別取為:n=2,ε0=0.002。在ANSYS命令流中,上述應(yīng)力應(yīng)變曲線關(guān)系,可以用多個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行輸入。
      混凝土材料的本構(gòu)關(guān)系采用多線性等向強(qiáng)化模型MISO。鋼筋材料的計(jì)算數(shù)值信息為:屈服強(qiáng)度f(wàn)y=300MPa,彈性模量Es=2.0×e5MPa,泊松比vs=0.3。鋼筋的應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系采用理想彈塑性模型。
      據(jù)混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范可以知道,宏觀可見(jiàn)的混凝土裂縫寬度在0.05mm以上,根據(jù)實(shí)驗(yàn)過(guò)程及結(jié)果分析可知,在加載荷載值達(dá)到50kN左右時(shí),出現(xiàn)可見(jiàn)的混凝土斜裂縫。本次試驗(yàn)的最大加載荷載值為80kN。每當(dāng)加載一次荷載,觀察梁表面裂縫開(kāi)展情況,用顏色筆勾畫(huà)并記錄裂縫的形態(tài)與荷載的大小,得到如圖3所示的混凝土裂縫的開(kāi)展情況。
      ANSYS有限單元模擬的底部縱向受力鋼筋與試驗(yàn)的材料、大小相同,并取相同的荷載加載值所產(chǎn)生的裂縫,具體裂縫開(kāi)展情況如圖4所示。
      根據(jù)圖3,圖4可以看出,實(shí)驗(yàn)表明在支座處主要表現(xiàn)出的是斜裂縫,在簡(jiǎn)支梁跨中是以豎向裂縫為主;有限單元模擬出的裂縫開(kāi)展的情況與實(shí)驗(yàn)結(jié)果基本一致。
      跨中位移主要根據(jù)百分表所測(cè)得的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)通過(guò)簡(jiǎn)單計(jì)算所得出荷載與位移的關(guān)系。根據(jù)有限單元分析計(jì)算可以得到相關(guān)的荷載與位移曲線,經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)的整合可以得到與實(shí)驗(yàn)結(jié)果的多條荷載位移曲線,如圖5所示。
      根據(jù)圖5可以看出,從最初的加載開(kāi)始,通過(guò)有限元分析結(jié)果的撓度值一直比實(shí)驗(yàn)結(jié)果的撓度值小;并且5根梁在荷載作用相同時(shí),其撓度值基本相同。主要是因?yàn)锳NSYS計(jì)算時(shí)所采取的屈服面模型與實(shí)際情況有一定差異,在模擬彈塑性能時(shí)準(zhǔn)確性不足。
      1)鋼筋混凝土簡(jiǎn)支梁在承受荷載作用下產(chǎn)生的裂縫,在荷載作用下的裂縫分布情況與ANSYS有限單元分析產(chǎn)生的裂縫基本相同。
      2)通過(guò)實(shí)驗(yàn)結(jié)果得:鋼筋混凝土簡(jiǎn)支梁在荷載作用下,跨中最大位移比ANSYS有限元分析所得結(jié)果的位移要大。


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