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第1章 绪论
1.1 研究背景
1.2 目的和意义
1.3 研究现状
1.3.1 国内研究现状
1.3.2 国外研究现状
1.4 研究内容
第2章 扩底类预埋吊件基本工作原理
2.1 概述
2.2 常见预埋吊件及分类
2.2.1 常见预埋吊件
2.2.2 分类
2.3 破坏模式
2.3.1 受拉破坏
2.3.2 受剪破坏
2.4 承载力影响因素
2.4.1 混凝土强度
2.4.2 基材厚度
2.4.3 边距
2.4.4 基材开裂和配筋
2.4.5 动力系数
2.4.6 扩展角
2.4.7 模板粘结力
2.5 承载力计算方法
2.5.1 抗拉承载力各规范计算方法
2.5.2 抗拉承载力计算方法对比
2.5.3 抗剪承载力各规范计算方法
2.5.4 抗剪承载力计算方法对比
2.6 本章小结
第3章 有限元分析研究
3.1 建模研究
3.1.1 建立模型
3.1.2 结果分析
3.1.3 可行性与合理性
3.2 边距对抗拉承载力的影响
3.2.1 建立模型
3.2.2 有限元分析
3.2.3 边距对抗拉承载力的影响分析
3.2.4 荷载-位移曲线分析
3.2.5 极限承载力分析
3.3 边距对抗剪承载力的影响
3.3.1 建立模型
3.3.2 有限元分析
3.3.3 边距对抗剪承载力影响分析
3.3.4 荷载-位移曲线分析
3.4 本章小结
第4章 锥体破坏承载力计算研究
4.1 现行规范适用性研究
4.2 锥体破坏承载力设计建议
4.2.1 改进规范公式
4.2.2 推导理论公式
4.3 本章小结
第5章 结论与展望
5.1 结论
5.2 展望
参考文献
本文以M企业生产的两个系列共计3种扩底类预埋吊件为例,比较产品承载力与国内外规范推荐公式计算值,以此来分析各规范在计算锥体破坏承载力时的安全程度。结果表明,对于同一个产品,国内外规范计算值安全度不同,存在试验平均值与现行规范设计值的比值小于该规范规定的安全系数的现象。
本文的创新之处在于:国内外规范中混凝土锥体破坏的承载力计算公式大多采用混凝土抗压强度相关参数,导致混凝土强度较高时存在计算值偏高的情况。锥体破坏的原因是锥面上混凝土达到抗拉极限,可将规范计算公式中的混凝土抗压强度参数改为混凝土抗拉强度标准值。此外,通过对锥体破坏进行受力分析,以锥体破坏面为研究对象,推导锥体破坏的承载力计算公式,结果表明,推导公式结算结果与英国规范《CEN/TR 15728》接近,临界边距同样为1.5倍有效埋深。
它们拥有丰富完善的单元库、 材料模型库和求解器,并且具有相对独立的前、后处理模块,可以独立完成多学科、多领域的工程分析问题。其缺点是前处理模块中的几何建模功能不强,无法完成复杂模型的建模,因此降低了结...
有限元分析是用较简单的问题代替复杂问题后再求解。它将求解域看成是由许多称为有限元的小的互连子域组成,对每一单元假定一个合适的(较简单的)近似解,然后推导求解这个域总的满足条件(如结构的平衡条件),从而...
一般的介质力学问题包括平衡方程、几何方程(应变位移关系)和本构方程,是一个偏微分方程组,正好可以利用力学中的变分原理或极值原理来建立泛函关系,从而实现有限元计算的需要。但是,有限元在岩土问题中的应用是...
关于浅基础地基承载力的有限元分析
关于浅基础地基承载力的有限元分析 摘要:本文运用有限元数值分析方法将地基的沉降及承载力分析结合起来。 根据极限平衡理论, 沿方形浅基础表面的对角线切出四分之一进行分析, 在考虑 自重、黏聚力和过载的同时, 又考虑切割体侧面受到侧向土压力的影响, 采用整 体分析法,可求得各级荷载下地基的非线性沉降变形、 地基土体塑性区的开展情 况和地基的极限承载力,能反映竖向荷载作用下浅基础地基的实际工作机理。 关键词 :地基承载力;有限元数值分析法;浅基础 1概述 Abaqus是一套功能强大的工程有限元分析软件, 作为通用的模拟计算工具, ABAQU 能解决结构 (应力 /位移 )的许多问题。 本文以工程实例形象的描述了地基承载力理论分析过程和与实际工程中的 偏差,运用有限元的方法对地基进行了分析,用 ABAQUS 得出了地基变形图和 应力应变图。通过数值方法即有限元一无限元藕合的方法的运用, 结合土的非
土体结构极限承载力的有限元分析
土体结构极限承载力的有限元分析——在平面应变条件下,采用增量加载有限元方法求解土体结构的极限承载力,以弹塑性有限元计算不收敛作为达到极限破坏状态的判别标准;在得到土体应力场的基础上,用有限元边坡稳定分析中的滑面应力分析法验算土体结构在达到极限...
笔者通过参考国内外相关规范,根据预埋吊件的传力途径、构造形式和适用范围,将现有预埋吊件分为六类:扩底类、穿筋类、螺纹头端部异形类、撑帽式短柱、“短小版”扩底类和板状底部类。本文对以上六类预埋吊件的拉拔和拉剪耦合力学性能均进行了深入研究。
梳理国内规范《混凝土结构后锚固技术规程》、美国规范《ACI 318》、英国规范《CEN/TR 15728》中受拉、受剪的破坏形式分类和不同破坏形式下的拉拔和垃圾耦合承载力计算公式。将各规范中规定的承载力计算公式在适用范围、锥体破坏公式影响系数和分项系数等方面进行对比分析,比较各规范的异同,并归纳总结承载力的影响因素。
第1章 绪论
1.1 研究背景
1.1.1 装配式建筑的发展及特点
1.1.2 预埋吊件的定义及应用
1.1.3 问题的提出
1.2 研究目的及意义
1.3 研究现状
1.3.1 国外研究现状
1.3.2 国内研究现状
1.4 研究内容
第2章 承载力计算公式及影响因素
2.1 预埋吊件的分类
2.2 破坏形式
2.2.1 受拉破坏
2.2.2 受剪破坏
2.3 承载力计算公式及影响因素
2.3.1 抗拉承载力计算公式
2.3.2 拉剪耦合承载力计算公式
2.3.3 承载力影响因素
2.4 本章小结
第3章 试验方案
3.1 试验目的
3.2 试验内容
3.3 试验材料
3.3.1 混凝土
3.3.2 预埋吊件
3.3.3 钢筋
3.4 基材混凝土试件设计
3.4.1 拉拔试验的试件设计
3.4.2 拉剪耦合试验的试件设计
3.5 试验装置
3.5.1 拉拔试验的试验装置
3.5.2 拉剪耦合试验的试验装置
3.6 本章小结
第4章 预埋吊件的拉拔和拉剪耦合试验现象及数据分析
4.1 试验现象与破坏模式
4.1.1 试验现象
4.1.2 破坏模式
4.2 荷载-位移曲线
4.2.1 拉拔试验中荷载-位移曲线
4.2.2 拉剪耦合试验中荷载-位移曲线
4.3 拉拔试验数据对比分析
4.3.1 试验数据
4.3.2 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013规范理论值
4.3.3 《ACI 318》规范理论值
4.3.4 《CEN/TR 15728》规范理论值
4.3.5 数据对比分析
4.4 拉剪耦合试验数据对比分析
4.4.1 试验数据
4.4.2 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013规范理论值
4.4.3 《ACI 318》规范理论值
4.4.4 《CEN/TR 15728》规范理论值
4.4.5 数据对比分析
4.5 本章小结
第5章 结论与展望
5.1 结论
5.2 展望
参考文献2100433B
第1章 绪论
1.1 研究背景
1.2 研究目的及意义
1.3 国内外研究概况
1.3.1 国内研究进展
1.3.2 国外研究进展
1.4 本书主要研究内容
第2章 试验方案设计
2.1 试验目的和意义
2.2 试件设计与制作
2.2.1 试件设计
2.2.2 试件制作
2.3 试验加载装置
2.4 试验加载制度
第3章 预埋吊件剪切试验现象及结果分析
3.1 预埋吊件受剪时的基本工作原理
3.1.1 预埋吊件受剪时三种破坏形态
3.1.2 预埋吊件受剪承载力影响因素
3.2 试验破坏现象
3.2.1 边距为100mm试验破坏现象
3.2.2 边距为150mm试验破坏现象
3.3 荷载一位移曲线分析
3.3.1 边距影响100mm
3.3.2 边距影响150mm
3.4 本章小结
第4章 预埋吊件剪切承载力理论分析
4.1 国内相关计算方法分析
4.2 国外相关计算方法分析
4.2.1 美国规范计算方法
4.2.2 英国规范计算方法
4.3 对于理论承载力计算的建议
4.4 本章小结
第5章 结论与展望
5.1 结论
5.2 展望
参考文献