水工结构仿真中混凝土损伤理论的应用,水工结构论文.docx
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1、水工结构仿真中混凝土损伤理论的应用,水工结构论文内容摘要:混凝土作为建筑行业中常用的一类建材, 其与水工建筑物之间构成严密关系, 当下不同规模混凝土大坝或其他类混凝土水工建筑物工程建设数目逐年增加, 这也是水工构造学中混凝土研究内容繁多的主要原因之一。坝工项目在国内有大好的发展空间。但是最近与大坝工作状态相关的调查报告显示, 当下国内遭受灭顶性毁坏的混凝土坝超出200余座。加强混凝土损伤理论的研究分析, 并实现对水工构造仿真设计, 进而为混凝土大坝实体工程施工与改建等提供理论支撑。 本文关键词语:水工构造; 混凝土; 损伤理论; 混凝土大白; 仿真分析; 混凝土是当代建筑工程施工期间一种广泛应
2、用的材料, 其毁坏机理与毁坏形态始终是材料科学、力学与工程技术领域中关注的焦点。国内外有大量实验研究指出1, 混凝土构造裂纹在不断发展进程中, 将会造成构件或构造出现断裂毁坏等问题。在宏观裂缝构成之前, 微缺陷在构成与发展期间, 会在周边构成一个 损伤区 , 其将会对混凝土寿命造成直接影响, 该种现象难以采用以往常用断裂力学分析, 此时损伤机理应时而生, 本文主要分析其在水工构造仿真中的应用情况。 1 混凝土损伤理论 从微观的层面上分析, 混凝土属于一类多相复合材料, 主要构成有粗骨料、细骨料以及水泥浆体等、以上物质的分布与结合状态均具体表现出出明显的无规律性。针对混凝土的机理, 国内外研究学
3、者普遍以为是在混凝土浇筑、成形期间, 毛细孔、空隙以及边界裂隙等缺陷难以整体躲避造成的1。在对损伤力学概念进行分析后, 发现混凝土构造这种原生态缺陷本质上就是损伤的外在表现形式, 一般会被称之为初始损伤。原生态的质量缺陷或界面裂隙, 随着时间的推移, 会发展成微裂纹、微裂纹区与宏观裂缝, 其能够被视为损伤叠加的结果。 总结以上分析内容后, 发现混凝土在承受外力载荷或其他因素的作用, 直至发展至构造破损的经过, 等同于以初始损伤为基础, 发展、累积与断裂交替出现的经过。故而, 本次研究中采用损伤其阐述混凝土的毁坏机理, 利用能量损伤理论观点去解读构造损伤构成与发展期间囊括的规律, 诠释混凝土毁坏
4、机理的本质。与此同时, 本文把混凝土破损期间微裂纹区构成、应变软化效应、裂缝构成与拓展等现象, 均设为损伤场内常见的力学行为, 进而建设混凝土的应力应变全曲线、各类混凝土断裂模型, 均以损伤的角度去分析与研究。 2 混凝土损伤定量分析 在由多种单一受力和复合受力构件组成的 -ε全曲线内, 囊括了由开场受力直至毁坏全生命周期的损伤信息。当下国内外在建设混凝土损伤模型的损伤演变方程均为D=f (ε) 形式。故而, 能够由 -ε曲线内计算损伤度D, 这提示 -ε全曲线是获得混凝土损伤定量分析结果的理论基础。 在对各单一受力与复合受力试件
5、试验研究经过中, 能直接测得并记录P 全曲线, 但其不是 -ε全曲线。为获得复合受力状态的P 全曲线, 同时建设其和带有拉力、压力、剪力、扭力等基本受力的P 全曲线之间建设可比性关系, 则对试件与加载形式提出 统一性 的要求2。 3 工程大概情况 大坝工程是混凝土双曲拱坝, 大坝高程为117m, 坝顶高程为777m, 坝顶长度为335.44m, 共被划分为18个坝段。中部8-11坝段的坝顶位置创设了三个泄洪孔, 9、10两坝段近底端分别开通一底孔。坝区内地质构造相对较简单, 岩石构造相对完好, 断裂构造停止发育, 未产生深大断裂通行, 也无对组合构造构成不良影响的区段。大坝坝体
6、浇筑期间采用了C20、C25常态混凝土, 坝体上未设置中缝, 采用通仓浇筑的形式。浇筑经过中应用水管冷却, 以实现对混凝土温度的有效调控3。 4 混凝土损伤理论在水工构造仿真分析 很多混凝土构造在建设期间具体表现出出工程量大的特征, 故而通常会经历一个较漫长的施工经过, 工程完工后投运也是一个长期化进程。若混凝土大坝建设期间采用大体积混凝土构造, 工程建设工期通常到达数年之久, 经过蓄水期后会步入到更漫长的投运期。从损伤的视域出发进行分析, 混凝土大坝在初期浇筑经过中, 就有损伤发生。在漫长的施工期、蓄水期与投运期, 大坝坝体损伤在横向、纵向上均有拓展与累积, 在多因素的作用下, 其损伤场处于
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