reinforced members’’, MASc thesis, Department of Civil Engineering, University of Toronto, Canada.
混凝土结构模型
摘要:本文对预应力钢筋混凝土梁的行为,特别是抗剪分析。即使几个不同的理论方法和数值模型,在过去几年中已经提出计算钢筋混凝土梁承载力的剪切,问题并没有完全解决的。研究者一般达不成协议,配方实施代码主要是基于实验测试数据。在本文中,它表明,包含在欧洲规范2最后的制剂(EN 1992-1-1:2004)改善的剪切梁预应力的新配方的预测能力的系数αC. NLFE分析已经进行了模拟的利文和摩洛哥实验室预应力beamstested行为(利文和摩洛哥,1992)和检查αC值由欧洲法规2推荐的有效性(EN 1992-1-1:2004)。公园的本构模型(贝莱蒂,2001),从理论上提出在帕尔马大学和在用户子程序umat.for实施进行NLFE分析ABAQUS代码.
1引言
在本文中,剪切和影响它的主要参数失效机理研究了预应力抗剪加固钢筋混凝土梁的预应力成员。主要有两种模式:裂解剪切腹板剪切和弯剪。矩小于截面开裂弯矩,不开裂,抗剪强度受腹板剪切。Web剪切开裂启动剪切位置高,也受低弯曲应力。这种开裂模式一般是在薄腹端区域的观察预应力构件和发生在腹板主拉应力超过混凝土的抗拉强度。几个参数已被确定为具有的抗剪机理,从而最终影响重大的贡献抗剪承载力,即使到现在为止没有统一的理论是能够充分描述受到剪切钢筋混凝土构件的复杂行为。根据欧洲规范2以前的版本(env 1992-1-1:1991)两种不同的方法来计算极限承载力提出了:标准法和可变倾角法(沃尔格林,2002)。根据标准法的抗剪承载力的总和的两个条件:一是抗剪钢筋的术语,基于桁架机制与具体的支柱倾斜45◦到构件的轴线和另一种是以未压缩面积影响的具体条件,纵向钢筋的销钉动作和骨料联锁。现实中的宏观裂纹的发展,后负荷增加,不一定与在开始形成的初始微裂纹的方向的载荷和应力分布的非线性还发生在肉眼可见的裂纹的形成。这一现象引起的剪切力,从而在转移影响开裂角的剪切能力评价成为重要的裂缝(Vecchio和Collins,1988,deipoli和贾姆巴罗瓦,1987)。根据这些因素在欧洲规范2的当前版本中提出的仅是可变倾角法(EN:2004)1992-1-1将Struts可以倾斜θ纵向梁轴线从限值(1≤床θ2.5),如图1所示。新的欧洲法规2公式,基于倾斜的方法,是适用于执业工程师和日常工作的简单模型。一些研究人员确认(克拉迪拉和明,2007),可变倾角的方法描述过于简单化的钢筋混凝土构件,忽略了重要的关键变量的抗剪切的复杂的问题。因为这个原因,其他国际码已经被图1。变角桁架模型和符号的剪切钢筋members.into帐户在本文中用于评价抗剪承载力,如加拿大标准协会(CSA委员会,2004)考虑以及EC2变角桁架模型,与ACI的配方(ACI委员会,2005)将45角◦桁架模型。建议的配方是更好的研究在以下的段落中,理论分析与实验结果比较。
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