【摘要】:表11.1混凝土各相组分材料力学特性参数按照本文细观有限元分析程序对湿筛混凝土三分点试件进行数值试验,湿筛混凝土试件的动弯拉强度随不同预静载作用的计算和试验结果如图11.1所示。从图中可看出,在计算结果与试验结果中,混凝土的动弯拉强度随预静载的强化趋势基本一致。图11.1预静载作用下动弯拉强度的数值计算与试验结果比较动弯拉强度计算和试验结果;强度增强系数的计算和试验结果
本构关系采用双折线弹性损伤演化模型式(8.4)和式(8.5),取混凝土及其细观各相的残余强度系数λ为0.1;残余应变系数η为3;极限应变系数ξ为10;细观各相强化系数Bt(BE)取6,(Ct)CE取2.0,AE取0.12,At取0.15,认为泊松比不受率效应的影响。在动力计算过程中,采用瑞利阻尼,阻尼比取0.02,抗拉强度、弹性模量的率效应分别按式(8.1)和式(8.2)计算。
为了便于与试验结果(陈厚群、侯顺载等,2000)对比,根据试验的混凝土配合比和标号,参考《混凝土结构设计规范》(GB 50010—2002),各类单元力学特性及统计参数按表11.1取值。
表11.1 混凝土各相组分材料力学特性参数
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按照本文细观有限元分析程序对湿筛混凝土三分点试件进行数值试验,湿筛混凝土试件的动弯拉强度随不同预静载作用的计算和试验结果如图11.1所示。图11.1(a)是对应预静载作用下的静、动载以及静动载综合强度;图11.1(b)为动弯拉强度增强系数随不同预静载作用的变化规律。从图中可看出,在计算结果与试验结果(3个试件的平均值)中,混凝土的动弯拉强度随预静载的强化趋势基本一致。
图11.1 预静载作用下动弯拉强度的数值计算与试验结果比较
(a)动弯拉强度计算和试验结果;(b)强度增强系数的计算和试验结果
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