浅述结构概率可靠度设计法

来源 :第十二届全国现代结构工程学术研讨会暨第二届全国索结构技术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:nian11
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  结构可靠度分析是工程结构设计中的一个重要问题。虽然结构设计可靠度的总要求是结构抗力大于或等于结构的综合效应,但是由于实际中抗力和荷载效应均为随机量,所以结构设计更明确的是在一定可靠度指标或失效概率条件下进行的。本文针对结构概率可靠度的设计,综述了两种方法:直接设计法和间接设计法,并与规范提供的方法进行对比。
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矩形钢管混凝土柱是近年来发展较快的一种钢-混凝土组合结构构件,与传统的圆钢管混凝土柱相比,具有在建筑上利于内部空间布置,在结构设计和施工上方便梁节点连接等优点。本文主要对矩形钢管混凝土柱的承载力和稳定性的计算方法,以及一些相关性能进行了总结;并且与圆形钢管混凝土柱的承载力的计算方法做了一些对比。主要总结了一般矩形钢管混凝土柱(不设拉杆)的轴压以及偏压的承载力和稳定性的计算方法。
本文借助于有限元软件ABAQUS模拟分析了T形钢管混凝土芯柱的滞回性能,设计分析了钢管内外混凝土强度不同,钢管直径不同以及钢管壁厚不同四种参数变化对模型滞回性能的影响。通过软件的模拟分析,获得模型的变形图,应力云图以及滞回曲线和骨架曲线,从变形图和应力云图分析不同试件的破坏特征,从滞回曲线和骨架曲线分析可知,各参数变化下试件滞回曲线的饱满程度,以及各参数对试件承载力,延性和刚度的影响。
针对箱型构件四面封闭且内隔板四面要求全熔透焊接,焊接空间窄小,为满足设计要求和焊缝质量,必须采用熔嘴电渣焊焊接。本文通过做工艺评定、组装工艺、超声波探伤,并结合构件加工过程中的操作技巧、焊接过程重点及难点控制等来介绍熔嘴电渣焊技术在箱型柱加工制作中的应用。
通过大型通用有限元程序ansys的apdl语言建立了新型方钢管混凝土柱-钢梁半刚性节点的有限元模型。采用与试验相一致的加载方案,并进行了非线性有限元分析。在几何建模后通过工作平面的切分,使用映射与扫略划分相结合的方案,全部划分为比较规整之六面体单元的有限元模型,从而较为精准模拟试验过程,有限元模拟结果与试验结果误差不大,表明有限元分析方法的合理性。
在现代房屋建筑中往往要求配置空调、消防、电气等设备,这些设备管道通常配置在楼层梁的底下,因而降低了楼层的净高。为要满足净空的要求,势必要增加楼层的高度,因此,提高了建筑物的造价,同时也增加了建筑物使用和维修的费用。如果能在楼层梁中水平开凿孔洞,让这些设备管道直接通过梁孔,将可以解决上述的不利问题。本文利用ABAQUS有限元软件对不同参数下的腹部开圆孔的钢筋混凝土梁进行模拟,并将所得的结果与实验结果
基于试验研究,本文通过大型有限元分析软件ABAQUS对高强钢筋混凝土梁受弯性能进行了分析。通过建模、选取本构关系、确定单元类型、界面处理、荷载步以及网格划分的设置,建立了有限元模型,最终获得了各梁的荷载-位移曲线、受拉钢筋荷载-应力曲线、受压钢筋荷载-应力曲线。通过对受拉钢筋荷载-应力曲线和受压钢筋荷载-应力曲线的分析得出:随着纯弯段箍筋间距不断减小,受拉钢筋和受压钢筋的应力增长逐渐放缓。通过对梁
一般的有限元单元固然能够解决很多的问题,但是对于大型结构,往往却得不到很好的结果。为解决这类问题,纤维模型开始盛行起来。本文首先介绍基于纤维模型分析的理论原理,接着通过一个具体的混凝土柱的分析,对比一般单元来阐述基于纤维模型分析的优势。同时在分析的基础上,给出一些结论。
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