高性能泡沫铝框架填充墙连接装置有限元模拟

来源 :第24届全国结构工程学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liangdd1984
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
本文提出在框架与填充墙之间加入高性能泡沫铝材料,以起到保护框架主体和填充墙体,改善两者共同工作性能的作用.使用有限元软件建立框架结构模型,分别模拟了纯框架结构、框架填充墙"半固接"结构以及框架-填充墙-泡沫铝耗能结构,分析其在顶点位移加载下的性能,结果表明:填充墙的加入大幅提高了结构的初始抗侧刚度,使用泡沫铝可以起到减小框架和填充墙损伤的效果,不同弹性模量的泡沫铝对结果影响不大,但减小泡沫铝屈服强度可以提高保护的效果.
其他文献
本文提出在墩柱间附加耗能剪切板的地震损伤控制策略,通过它耗散地震能使墩柱只发生轻微损伤甚至处于弹性状态,且耗能剪切板易于震后修复或更换.以位移、Park损伤指数和曲率延性系数作为地震损伤评价指标,采用弹塑性动力方法研究了极端地震(PGA=1.0g)作用下耗能剪切板对双柱式高墩的地震损伤控制效果,验证所提损伤控制策略的可行性与有效性.数值结果表明:损伤控制后(附加耗能剪切板)的双柱式高墩的墩顶位移、
陶瓷是一种重要的防护装甲材料,具有良好的抗冲击性能.应用空腔膨胀理论,将靶体响应分为四个区域,即粉碎区、径向裂纹区、弹性区及未扰区,导出了靶体的侵彻强度Rt,通过对侵彻强度Rt各影响因素的考察,发现粉碎区材料的力学性质对材料的抗侵彻性能具有主要影响.考虑了粉碎材料压力相关剪切关系的压剪系数的应变率效应,联合应用Tate模型,得到了一种新的计及应变率效应的理论分析方法,并与试验结果进行了对比,验证了
近年来,住宅楼燃气爆炸事故时有发生,造成了较大的人员伤亡和财产损失,引起了社会的广泛关注.某小区住宅楼为六层砖混结构住宅楼,以住宅楼燃气爆炸为例,介绍了燃气爆炸后,住宅楼的主体结构损伤破坏情况,并给出了受损结构的检测鉴定结果和相应的处理方案.研究结果为类似工程的检测鉴定和事故处理提供了案例参考.
用解析方法研究了拉压弹性模量不同的二杆结构在任意方向的荷载作用下体积约束柔度最小化问题,得到任意方向荷载作用下二个杆件的优化角度.根据材料拉压弹性模量的比值,荷载方向分为4个区域.其中有2个区域,优化结构为两个正交杆件;在另两个区域内结构是沿荷载方向的一个杆件.推导了最不利荷载方向和及其荷载下的柔度.通过一个算例演示了荷载沿不同方向的柔度.该结果可以作为标准算例,用来检验各种数值方法拓扑优化结果.
本工法利用特制的柔性抹板,并利用其优良的保水性能,施工人员在基层砂浆达到一定强度时,利用该抹板对砂浆表面进行原浆提浆,然后使用光滑铁抹板进行压实赶光至表面平整度达到规范要求.这种施工方法一遍即可成活,施工效率高,质量好,降低和节约成本.
为了解大型船厂工业地坪的实际力学性能与计算方法,对目前常用道路工程中多层弹性体系的适用性进行分析.结合船厂地坪特点,提出柔性地坪设计的主要控制指标.采用弹性层状体系理论,在对面层变形影响参数分析的基础上,提出基于弹性三层体系的简化计算表达式,并与场地试验结果进行对比.结果表明:简化计算模型可较好的反映地坪的工作实际状况,计算结果与各级试验荷载下的面层变形值吻合较好.相关研究成果为制定相应设计计算方
玻璃纤维筋(GFRP筋)是一种价格便宜,使用广泛的无机纤维筋材.由于GFRP筋的弹性模量较低,当筋材达到其设计强度时,GFRP筋混凝土梁的裂缝宽度和挠度早已超出了限值.为此,本文提出由裂缝宽度和挠度来确定GFRP筋混凝土梁极限承载力的设计方法.根据正常使用极限状态规定的梁裂缝宽度限值,设定受压区边缘混凝土的压应变;求出等效矩形应力图系数,分析截面应力应变关系;根据平衡条件,分别计算裂缝宽度限值和挠
为得到不同温度下的松弛模量随时间的变化曲线,对PVC(聚氯乙烯)膜材进行了4种温度(23℃,40℃,60℃,70℃)下的单轴应力松弛试验,并用经典线性粘弹性模型、广义线性粘弹性模型、分数阶模型和分指数模型分别进行数值模拟,用Origin自定义函数的功能对各模型进行拟合.比较应力及松弛模量随温度的变化情况,并比较各模型的拟合效果.通过拟合发现:PVC膜材应力松弛曲线与松弛模量曲线的变化趋势与温度无关
试验研究了氯盐干湿循环作用下循环次数、弯曲应力水平、持载方式对TRC加固RC梁受弯性能的影响.试验制作了8根梁:1根不进行加固,作为对比梁;7根用TRC加固.研究表明:在一定干湿循环次数下,因钢筋锈蚀率较低,加固梁的屈服荷载和极限荷载有所提高;试验梁的挠度随干湿循环次数的增加而略有降低;随着弯曲应力水平的增大,梁的极限荷载呈下降趋势;重复持载卸载试验梁的极限荷载下降了13.3%,挠度在钢筋屈服前要
梁式微结构以其简单而高效的结构形式而常见于MEMS系统。考虑微结构的蠕变现象,本文研究了热电耦合场作用下压电粘弹性微梁的静力坍塌行为.首先基于粘弹性理论、欧拉-伯努利梁理论以及压电理论,建立了热电耦合场中的压电粘弹性微梁的静力坍塌模型,然后研究了压电粘弹性微梁的静力坍塌临界条件,并分析了压电层控制电压和温度等参数对微梁结构静力坍塌的影响.研究结果表明:持久坍塌电压是压电粘弹性微梁静力坍塌失稳的临界