混凝土细观损伤破坏过程的数值模拟课件.ppt

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1、混凝土细观损伤破坏过程的数值模拟及宏观参数的估算,河海大学工程力学系2006年5月27日,夏晓舟,三维细观有限元模型的建立,骨料的网格剖分,界面的网格剖分,块状:150mm*150mm*150mm,砂浆的网格剖分,骨料随机投放及网格生成,砂浆的网格剖分,骨料的网格剖分,界面的网格剖分,柱状:D=100mm,H=200mm,骨料网格剖分,界面网格剖分,椭球骨料投放,梁:150mm*220mm*1600mm,网格剖分,细观各组份的本构关系,骨料,界面,水泥砂浆,Drucker-Prager,Mohr-coulomb,Mazars损伤本构模型,单轴拉伸情况,单轴拉伸损伤演化曲线,单轴压缩情况,单轴压

2、缩损伤演化曲线,多轴应力状态情况,Heaviside函数,正主应力引起的应变,负主应力引起的应变,单轴拉伸,极限荷载下纵剖面和横截面的损伤分布,混凝土细观损伤破坏过程的数值试验,劈裂,算出混凝土的抗拉强度值为2.2Mpa,与单轴拉伸试验相比要小一些(2.5MPa),其实由劈裂试验得到的极限承载有一定的随机性,因为不同的荷载施加部位(沿周边)由于骨料的随机分布将会导致不同的结果,所以真正要通过劈裂试验来推求抗拉强度,需进行多组试验,每组试验对应不同的荷载施加部位(相应的位移约束也应调整到与荷载共线的部位),然后所有劈裂试验进行统计平均,以最终确定混凝土的抗拉强度。,单轴压缩,考虑摩擦影响的方块单

3、轴压缩时损伤分布,不考虑摩擦影响的方块单轴压缩时损伤分布,不同围压下的假三轴试验,不同围压下的应力应变关系曲线,当围压低时,屈服强度低,随着围压增大,峰值强度和屈服强度都增高,且软化也逐步呈现脆性特征,即围压越大,压碎的可能性比压剪的可能性大。,砂浆损伤参数Bc的影响,砂浆损伤参数Ac的影响,损伤参数Bc越大,混凝土强化特性却表现得越弱。,损伤参数Ac越大,混凝土强化特性表现得越强,软化特性相差不大。,梁弯曲试验,梁中部任意三个横截面的损伤分布,梁中央下半部纵剖面损伤演化过程,界面强度的影响,界面软化模量和砂浆损伤参数AT的影响,砂浆损伤参数AT的影响(ES=5200Mpa),损伤参数AT越小

4、,即软化段越缓,则它阻止损伤出现局部化的能力就越强,因而导致梁的承载能力也越高,混凝土宏观有效模量的数值估算,能量等效原则,混凝土复合材料,假定混凝土及其各组分均为各向同性材料,K,G,静水压力,轴对称剪切,初始有效模量,假定混凝土有效模量在演化过程中泊松比保持不变,损伤破坏单元所占体积比,损伤单元的弹性矩阵,损伤单元平均应变,基体,骨料,有效模量,界面,混凝土强度参数估算,Closed form,混凝土强度参数估算(续),非摩擦接触界面,完好界面,非摩擦接触界面,完好界面,结束语,由劈裂试验得出的抗拉强度低于单轴拉伸试验得出的抗拉强度,原因可能是劈裂试验施加荷载的部位与骨料的随机分布有很大关

5、联,关于这方面还有待进一步研究。对单轴压缩试验而言,考虑施加荷载与试件表面的摩擦效应所得到的单轴抗压强度远大于不考虑摩擦效应所得到的单轴抗压强度,且二者之间的损伤分布存在极大的差异,对于不考虑摩擦效应的试块,其损伤分布几乎充满整个试块,而考虑摩擦效应的情形,损伤只分布在试块周围的一些地方。对不同围压下的压缩试验,当围压低时,混凝土屈服强度低,随着围压的加大,峰值强度和屈服强度都增高,且软化也逐步呈现脆性特征,即围压越大,压碎的可能性比压剪的可能性要大。,另外,还研究了水泥砂浆的损伤参数和强化参数对混凝土材料受压力学性能的影响,得出损伤参数越大,混凝土的软化特性表现得越脆。同样,砂浆的强化特性对混凝土起着正向的强化作用。对梁进行四点弯曲试验,得出界面参数和砂浆损伤参数对混凝土梁试件承载能力的影响规律。界面强度参数越强,界面软化模量越小(越缓),梁承受弯曲的能力就越强;同样,砂浆的损伤参数AT越小,即软化段越缓,则它阻止损伤出现局部化的能力就越强,因而导致梁的承载能力也越强。,谢 谢,

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