土木工程英文期刊及中文翻译

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1、非线性有限元分析高层建筑物钢筋混凝土筒中筒结构AbdulKadirMarsonoLeeSiongWee马来西亚工艺大学结构与材料结构与材料系副教授马来西亚工艺大学200年土木工程学院研究生摘要非线性有限元分析有可能作为一种容易使用的和可靠的分析手段用于土木结构的计算机技术。结构行为和模式的失败,在钢筋混凝土筒中筒高层建筑中通过计算机应用程序提出了宇宙/米。三维模型进行的方法用于这个研究是基于非线性材料,通过修改一个季度模型变形形状整体筒中筒高层建筑双曲率大大提高精度。钢筋混凝土结构的极限行为使筒中筒高层建筑的混

2、凝土开裂、压碎。1.简介筒中筒的概念在高层建筑中着力于改善结构效率的横向阻力。其基本形式包括一个中央核心环绕,周边框架封闭间隔,周边柱并列,每层水平梁形成一个筒状结构。通常这些建筑物是对称的,其主要结构的变形发生在四个正交帧形成的周边筒和在这个中央核心(阿维格多鲁滕贝格和艾森伯格,1983)。水平荷载下,框架筒和中央核心像一个悬臂箱梁和二筒内的外筒。为了得到更准确的分析结果,中央核心设计可能不但承担重力负荷,还能抵御侧向荷载。除地板结构还有内部筒一起作为一个单一的单位用于他们的互动模式设计。在本研究中被认为没有

3、扭转效应,因此地板是有效地枢接于水平力垂直结构的建筑。组合剪力墙和框架结构已被证明能够提供一个适当的加强横向建筑的高层结构。作为剪力墙剪力和弯矩的偏转,致使连接梁与板引起的轴向力,周边框架和中央墙作为一个复合结构和变形,如图1。横向力主要由框架在上层部分和核心的下层部分。轴向力作用于壁流附近的框架基础和框架抑制墙顶部。本研究的主要目的是预测钢筋混凝土筒中筒高层建筑最终失败的总体行为。因此,非线性分析使在这项研究中能更好地了解故障模式。非线性分析模型结构行为的最终状态时,线性分析是一种传统的分析(阿尔多cauvi

4、a,1990)。一个sysmetrical筒中筒钢筋混凝土高层建筑如图2所示,三个三维(三维)季度模型采用有限元分析方法并考虑材料非线性。abc图1(a)变形形状的框架;(b)剪切变形形状墙;(c)变形形状结合框架-剪力墙2.分析方法2.1描述模型该nlfea模型是一个16层钢筋混凝土筒中筒结构的高层建筑。楼层高度3.50m除底层搭高度。全筒模型对称,筒内7.50m×7.50m包围外围的框筒22.50m×22.50m。所有外围列被安排在4.5米中心到中心的大小,0.90m×0.90m从一楼到10级和0.75m×

5、0.75m列10级之后。拱肩梁尺寸250mm宽和750mm高与周边柱形成外围筒。板的厚度和规格推定作为一个水平隔板传递侧向荷载以及垂直荷载。内筒是由方形穿孔剪力墙的厚度的350mm和耦合束保持类似的剪力墙厚度与深度1000mm。宇宙/米2(64K版)使用有限元软件生成模型并进行后续的非线性静态分析。模型的理想化和域离散活力,最后模型如图2(a)是作为一个在本研究中最终的结果。图2(a)计划筒中筒式高层建筑(b)三维修改模型2.2材料特性所有的元素都是由一个元素组即8节点等参六面体固态元件与材料性质如表1。参数混

6、凝土的抗压强度,屈服应力加固,混凝土的密度,弹性模量弹性和泊松比符合学士学位bs8110:1部分:1995、bs8110:2:1985。混凝土和reinforcementare分配作为一个复合材料anmodified弹性模量的假设1%个加固的结构因素。表1材料参数财产的价值抗压强度;·fcu35N/mm2屈服应力;fy410N/mm2弹性模量;E15.86N/mm2加固1%泊松比;v0.23混凝土的密度2400kg/m32.3边界条件和加载边界条件在基础上设计了所有的自由度(6自由度),边界条件在迪sconti

7、nuous边缘被分配风速负荷在水平屋面44.44米/秒和负载分布均匀沿表面从底部到顶部建筑(处长3:第五章:2部分:1972)。活荷载3千牛/米2(b6399:1:1984)和永久荷载5.40千牛/米2板坯均匀分布的垂直荷载。2.4混凝土在压缩和拉伸性能图3材料模型X=线性拉伸硬化曲线ƒmax=故障点的压缩ƒtu=故障点紧张(0.1ƒcu)εcr=0.1ƒcu/弹性模量,欧共体εt=紧张僵硬非线性应力应变关系采用的材料模型根据BC8110:部分2:1985如图3所示。峰值应力的0.8fcu代表最大应力混凝土单轴

8、应力状态。采用压缩应变最大应力为0.0022,极限应变为0.0035。破碎的条件定义是当εcu达到指定值的极限应变和假设材料失去其强度和刚度特性。拉应力下混凝土,可以假定为线性,直到在其抗拉强度的0.1fcu(marsono,2000)时发生破裂。在钢筋与混凝土相互作用的研究中,通过引入模拟张力将混凝土模型负荷通过钢筋转移在裂缝(m.r.chowdhury和j.c.ray,1995)。

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