首页> 外文OA文献 >Modeling of thermal loads and stresses due to shrinkage with FEM calculation softwares and their effect on concrete tank designing
【2h】

Modeling of thermal loads and stresses due to shrinkage with FEM calculation softwares and their effect on concrete tank designing

机译:利用有限元计算软件建模热收缩和收缩应力及其对混凝土罐设计的影响

摘要

Tämä tutkimus keskittyy tutkimaan lämpökuormista ja kutistumisesta aiheutuvia pakkovoimia teräsbetonialtaissa. Tutkimuksen alussa käsitellään lämpökuormista aiheutuvien pakkovoimien teoriaa ja perehdytään Eurokoodin ja ACI:n esittämiin menetelmiin ja säädöksiin lämpökuormista aiheutuvien pakkovoimien huomioimiseksi suunnittelussa. Seuraavaksi tutkitaan poikkileikkaukseen kohdistuvien lämpökuormien aiheuttamia lämpötilajakaumia altaan eri rakennetyypeissä ja pyritään määrittämään niistä aiheutuvia tehollisia lämpötilagradientteja. Lisäksi tutkitaan myös halkeilun ja viruman vaikutusta poikkileikkauksen taivutusjäykkyyteen ja sitä kautta pakkovoimien suuruuteen. Tämän jälkeen perehdytään kutistumapakkovoimiin, missä keskitytään altaan pohjalaatan ja seinän kutistumaeron aiheuttamiin pakkovoimiin. Lopuksi tutkitaan pakkovoimien mallintamista FEM-ohjelmilla.Teräsbetonirakenteita suunniteltaessa lämpökuormista ja kutistumista aiheutuvat pakkovoimat tulee ottaa mekaanisten kuormien lisäksi huomioon. Pakkovoimat aiheuttavat rakenteisiin käytännössä aina halkeilua, jonka vaikutuksesta poikkileikkausten taivutusjäykkyydet laskevat. Saatujen tulosten perusteella halkeilulla ja virumalla onkin merkittävät vaikutukset rakenteiden taivutusjäykkyyksiin ja siten myös muodostuvien pakkovoimien suuruuksiin. Betonin halkeillessa ja viruessa rakenteiden taivutusjäykkyydet laskevat. Ilman halkeilun huomioimista rakenteiden rasitukset muodostuvatkin epärealistisen kokoisiksi ja siksi raudoitusmäärät kasvavat sopimattoman suuriksi. Rakenteisiin kohdistuvien lämpötilajakaumien tutkiminen osoitti, että tehollisten lämpötilagradienttien määrittäminen on kannattavaa, koska näin saadaan selkeästi pienempiä lämpötilagradientin arvoja kuin olettamalla se konservatiivisesti pintojen välisen lämpötilaeron suuruiseksi.Altaan pohjalaatan ja seinän kutistumaeroista aiheutuvia pakkovoimia tarkasteltaessa oleelliseksi seikaksi osoittautui kutistumaeron realistinen arvioiminen. Monista puutteistaan huolimatta Robot Structural Analysis – ohjelma osoittautui käyttökelpoiseksi työkaluksi lämpö- ja kutistumapakkovoimien analysoimisessa.
机译:这项研究的重点是由于钢筋混凝土池中的热负荷和收缩引起的矫顽力。在研究开始时,讨论了由热负荷引起的矫顽力的理论,并介绍了Eurocode和ACI提出的考虑由热负荷引起的矫顽力的方法和规定。接下来,研究在不同结构类型的盆地中由截面热负荷引起的温度分布,目的是确定所得的有效温度梯度。另外,还研究了裂纹和蠕变对横截面的弯曲刚度的影响,从而对矫顽力的大小也有影响。接下来是收缩力的检查,重点是由水池底板和墙体之间的收缩差引起的力。最后,研究了有限元程序下的力建模,在设计钢筋混凝土结构时,除了机械载荷外,还应考虑由于热载荷和收缩引起的力。力实际上总是在结构中引起裂纹,其结果是横截面的弯曲刚度降低。根据获得的结果,裂纹和蠕变对结构的弯曲刚度有很大影响,因此也对产生力的大小有很大影响。随着混凝土的裂缝和蠕变,结构的抗弯刚度降低。不考虑裂纹,结构上的应力就变得不切实际地大,因此加固量就变得不合理地大。检查结构的温度分布表明,确定有效的温度梯度是有利的,因为与保守地假设表面之间存在温差相比,这导致明显更小的温度梯度值。尽管有许多缺点,但机器人结构分析程序被证明是分析热力和收缩力的有用工具。

著录项

  • 作者

    Leminen Aleksi;

  • 作者单位
  • 年度 2015
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 fi
  • 中图分类

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号