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混凝土三点弯曲梁的裂缝扩展及断裂过程数值模拟研究(2013年)

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简介:
本研究通过数值模拟方法探讨了混凝土三点弯曲梁在受力作用下的裂缝形成、扩展及其最终断裂的过程,旨在深入理解其力学性能和破坏机理。 本段落基于Paris位移公式,并考虑裂缝黏聚力的作用,推导出了混凝土三点弯曲梁在裂缝扩展过程中断裂过程区上裂缝张开位移的解析表达式。通过采用起裂韧度作为判断标准,提出了荷载作用下混凝土从裂缝起裂、扩展到最终失稳破坏全过程的数值模拟方法,并将该方法与国内外相关试验实测值及有限元计算结果进行了比较分析。结果显示,本段落提出的数值模拟方法具有形式简洁且精度较高的特点。

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客服
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  • 2013
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    本研究通过数值模拟方法探讨了混凝土三点弯曲梁在受力作用下的裂缝形成、扩展及其最终断裂的过程,旨在深入理解其力学性能和破坏机理。 本段落基于Paris位移公式,并考虑裂缝黏聚力的作用,推导出了混凝土三点弯曲梁在裂缝扩展过程中断裂过程区上裂缝张开位移的解析表达式。通过采用起裂韧度作为判断标准,提出了荷载作用下混凝土从裂缝起裂、扩展到最终失稳破坏全过程的数值模拟方法,并将该方法与国内外相关试验实测值及有限元计算结果进行了比较分析。结果显示,本段落提出的数值模拟方法具有形式简洁且精度较高的特点。
  • ABAQUS中——李勇.docx
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    本文档由作者李勇撰写,主要内容是使用ABAQUS软件进行材料力学分析,特别是针对三点弯曲条件下裂纹扩展过程的数值模拟研究。 基于ABAQUS软件的三点弯曲裂纹扩展模拟涵盖了结构钢简支梁模型创建、裂缝模型建立、材料属性设定、求解器配置、相互作用定义、约束条件制定及网格划分等环节。 一、构建结构钢简支梁 在该软件中,我们设计了一个长度为1米,宽度0.15米和厚度0.1米的结构钢简支梁模型。同时创建了三个组件:即两个支撑点与一个受力点,并将它们分别归类到上述提到的简支梁部件里。 二、构建裂缝模型 在ABAQUS中建立了一个三维可变形壳单元构成的裂纹,长度为0.03米并延展至0.1米,其厚度默认设为单一单位值。 三、材料属性设置 我们定义了结构钢的相关材质特性,并采用最大主应力损伤准则(Maxps),设定最大主应力阈值为1.0e8Pa。此外,选择能量作为损伤演化类型,混合模式行为遵循幂法则原则,指数参数设为1且下方的能量值固定在42200J。 四、求解器设置 针对静力通用分析步骤进行了特定的配置:时间跨度设定为0.15秒;最大增量步数定为一千万次;初始及最小增量步长分别被调整至0.1和1e-7。 五、相互作用创建 我们定义了一组接触对,通过选择“罚”摩擦公式并设置相应的参数值来模拟实际物理行为中的摩擦效应。 六、约束条件设定 对于边界条件进行了明确的界定:在左侧底部点施加完全固定限制;右侧对应位置同样执行相同操作。此外,在顶部参考点处设定了沿着Y轴负方向移动0.01米的位移约束。 七、裂纹定义 使用特殊设置选项中的“XFEM”功能来创建预先存在的裂纹,首先选择结构钢部件作为基础区域,并在其中指定具体的破裂位置以形成预制裂缝模型。 八、网格划分 通过调整近似全局尺寸至0.015米并应用相应的网格生成算法对各个组件进行了细致的分割处理。
  • 基于MATLAB检测系统.zip
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    本资源提供了一套利用MATLAB开发的混凝土桥梁裂缝自动检测系统。该系统结合图像处理技术,旨在高效识别并评估桥梁结构的安全状况,适用于工程维护与监测领域。 基于MATLAB的混凝土桥梁路面裂缝识别系统包含图形用户界面(GUI)以及测试集数据。该系统可以作为毕业设计的一个参考项目。
  • ABAQUS-CAE.rar_ABAQUS型_分析_软件工具
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    本资源为ABAQUS-CAE软件包,专注于混凝土材料的建模与分析。内含详细的裂缝分析示例,适用于学习和研究混凝土结构的失效机制及优化设计。 这是一个关于用ABAQUS进行混凝土微观分析的CAE文件以及与混凝土回弹相关的CAE文件。这些文件可以直接导入ABAQUS,并且可以模拟裂缝并进行更改。本程序仅供研究使用。
  • 检测:利用MATLAB识别结构中
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    本项目运用MATLAB软件开发了一套针对混凝土结构中裂纹的有效识别系统,旨在通过先进的图像处理技术精确检测和评估建筑安全。 在现代土木工程领域,混凝土结构的安全性至关重要。随着时间推移及环境因素的影响,这些结构可能会出现裂缝问题,威胁其稳定性。因此,及时检测并评估裂缝变得非常重要。 本段落将深入探讨一种基于计算机视觉与图像处理技术的解决方案——CrackDetection项目。该项目利用Matlab工具进行混凝土表面裂缝的自动识别和分析,旨在提高检测效率,并减少人工检查中的主观性和错误率。 首先需要了解的是,在CrackDetection中所涉及的基本步骤包括图像预处理、特征提取、分割识别及结果评估等几个阶段。在预处理环节,主要操作为去噪(如通过高斯滤波或中值滤波)、灰度化以及二值化;这些过程能够有效简化后续的分析工作。 接下来是关键性的特征提取步骤,它利用边缘检测算法(例如Canny算子或者Sobel算子)来识别图像中的裂缝边界。此外,形态学操作如腐蚀和膨胀也用于增强裂缝轮廓并减少误检情况的发生。 在完成这些准备阶段后,则进入图像分割与裂缝识别环节,在这里会采用连通成分分析等方法以准确地定位连续的裂缝区域,并进行计数及测量工作;同时结合形状、长度等多种特征信息,可以有效地排除非目标对象带来的干扰因素。 结果可视化和评估是整个流程中不可或缺的一部分。Matlab提供的图形界面工具使得展示检测成果变得非常便捷,而通过与人工标注数据对比,则能够准确地评价算法的性能指标(如精度、召回率以及F1分数)。 在实际应用层面,CrackDetection系统可以被集成到无人机或手持设备上以实现对大型混凝土结构进行快速扫描和分析的目的;这显著提高了检测工作的效率。然而,在复杂纹理背景适应性、光照条件变化敏感度及裂缝宽度处理能力等方面仍存在一定的局限性,未来需要进一步优化改进。 总之,CrackDetection项目展示了Matlab在图像处理与计算机视觉领域的广泛应用潜力,特别是在混凝土结构裂缝检测方面提供了有效的自动化解决方案;这为确保建筑安全性能提供强有力的技术支持。
  • MATLAB钢筋矩-线
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    本研究使用MATLAB软件分析并绘制了钢筋混凝土梁在受力作用下的弯矩-曲率关系曲线,旨在深入探讨其承载能力和变形特性。 使用MATLAB编程来绘制简支梁钢筋混凝土梁的弯矩-曲率曲线。
  • Abaqus中基于有限元法(XFEM)水化热应力场热应力
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    本文运用Abaqus软件中的XFEM方法,开展了混凝土水化过程中的热应力分析及其导致的裂缝扩展的数值模拟研究。 本段落研究了使用Abaqus软件模拟混凝土水化热引起的应力场及热应力裂纹扩展的过程,并应用了扩展有限元法(XFEM)进行详细分析。通过该方法,我们能够深入理解混凝土在水化过程中产生的温度变化对结构性能的影响及其导致的裂缝发展情况。
  • 关于维水力压有限元
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    本研究聚焦于开发和应用扩展有限元方法进行三维水力压裂过程中的复杂力学行为模拟,旨在提供更准确、高效的数值分析工具。 针对坚硬煤层开采过程中出现的难以截割及截齿磨损严重等问题,采用扩展有限元方法作为研究工具,考虑围压差与定向射孔方位角对水力压裂的影响,进行了坚硬煤层水力压裂中裂缝起裂和扩展规律的数值模拟。通过数值模拟发现:水力压裂过程可以分为四个阶段——裂隙萌生、零散发育、均匀扩展以及最终终止;同时观察到随着围压差系数及定向射孔方位角的变化,起裂压力呈现增大的趋势。
  • 基于CNN检测:全套源码
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    本项目采用卷积神经网络(CNN)技术实现对混凝土裂缝的有效检测,并提供全部源代码供研究和开发使用。 使用CNN进行混凝土裂缝检测:一切。
  • 使用matlab绘制矩-线
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    本研究运用MATLAB软件,通过建立数学模型和算法,精确地模拟并绘制了混凝土梁在受力作用下的弯矩-曲率关系曲线,为结构工程设计提供了科学依据。 本段落利用MATLAB实现了绘制混凝土梁弯矩与曲率曲线的关系。