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登錄RC框架梁柱節點的案例
基于ABAQUS的空間RC梁柱節點抗震性能分析
結果驗證:
選取北京工業大學[參考文獻2]一空間節點KCJC1、KCJC2試算,驗證結果如下圖4,可見有限元模型結果能夠很好反應結構的實際承載力,縮減模型可用于后續節點分析。
圖4 驗證結果
三、RC梁柱節點滯回性能分析
1、節點變形分析
平面節點PM
不同抗彎強度比下平面節點(PM節點)的分析如下圖,由于頁面限制,五個km只取四個(D14、D16、D20、D22)做對比:
a 混凝土拉伸損傷
b 混凝土等效塑性應變
c 鋼筋米塞斯應力
圖5 平面節點
簡要結論:隨著梁的配筋直徑變大,由D14增大到D22,梁柱抗彎承載力比的增大,PM節點的變形又梁端的彎曲破壞向節點核心區剪切破壞,再向柱端彎曲破壞和節點核心區剪切混合破壞過度。相應的模擬結果展示為,,柱子的拉伸損傷和柱子的混凝土塑性應變逐漸增加,更多鋼筋在核心區和柱端屈服。
空間節點KJ
不同抗彎強度比下平面節點(KJ節點)的分析如下圖,由于頁面限制,五個km只取四個(D14、D16、D20、D22)做對比:
a 混凝土拉伸損傷
b 鋼筋米塞斯應力
圖6 空間節點
簡要結論:隨著梁的配筋直徑變大,梁柱抗彎承載力比的增大,空間節點由于空間的組合效應,柱子沿著主軸45°方向空間受力,核心區和柱子的變形和損傷相比相應的平面節點來的更早更嚴重。
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C3D8R單元有8個節點,每個節點有三個位移自由度,因此,它能夠模擬三維空間中的變形。C3D8R單元使用降階積分策略,具體來說是一點積分,這可以減少計算的成本。然而,它可能導致某些數值問題,如體積鎖定。對于幾乎不可壓縮的材料,C3D8R單元可能會遇到體積鎖定問題。這是由于單元不能適當表達材料的不可壓縮性質,導致過分硬的響應。為了解決這一問題,通常會使用特殊的算法或混合積分規則。有限元網格劃分如圖所示。
有限元模型的網格劃分
1.3 螺栓預緊
在有限元分析中模擬螺栓預緊力的施加是一個關鍵步驟,特別是對于螺栓連接的結構組件。正確地施加預緊力不僅能夠確保模型的接觸狀態和實際情況相符,還能夠模擬在實際加載過程中螺栓預緊力可能發生的變化。
螺栓有限元模型
1.4 接觸設置
在低多層裝配式鋼結構梁柱節點的有限元分析中,接觸設置是模擬結構實際行為的關鍵。由于這種結構類型涉及多種部件,如梁、柱、柱底板、連接件、夾板和高強螺栓等,因此確保這些部件之間的接觸關系準確模擬是至關重要的。接觸設置主要分為焊接和摩擦接觸兩種方式。
1.5 邊界條件
有限元模型的邊界設置
2 仿真結果
梁翼緣處微小裂縫的有限元云圖
梁翼緣處屈曲有限元位移云圖
梁翼緣處螺栓孔開裂有限元云圖
荷載-位移曲線
荷載-位移骨架曲線
剛度退化曲線
耗能能力
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