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文檔簡介
1、例題3 大體積混凝土水化熱分析例題. 大體積混凝土水化熱分析概要此例題將介紹利用MIDAS/Gen做大體積混凝土水化熱分析的整個過程,以及查看分析結(jié)果的方法。此例題的步驟如下:1. 簡要2. 設(shè)定操作環(huán)境及定義材料3. 定義材料時間依存特性4. 建立實體模型5. 組的定義6. 定義邊界條件7. 輸入水化熱分析控制數(shù)據(jù)8. 輸入環(huán)境溫度9. 輸入對流函數(shù)10. 定義單元對流邊界11. 定義固定溫度12. 輸入熱源函數(shù)及分配熱源13. 輸入管冷數(shù)據(jù)14. 定義施工階段15. 運行分析16. 查看結(jié)果1.簡要本例題介紹使用MIDAS/Gen 的水化熱模塊來進行大體積混凝土水化熱分析的方法。例題模型為
2、板式基礎(chǔ)結(jié)構(gòu),對于澆筑混凝土后的1000個小時進行了水化熱分析,其中管冷作用于前100個小時。(該例題數(shù)據(jù)僅供參考) 基本數(shù)據(jù)如下:Ø 地基:17.6 x 12.8 x 2.4 mØ 板式基礎(chǔ):11.2 x 8.0 x 1.8 mØ 水泥種類:低熱硅酸鹽水泥(Type IV)1/4模型 板式基礎(chǔ) 地基 圖1 分析模型 2.設(shè)定操作環(huán)境及定義材料在建立模型之前先設(shè)定環(huán)境及定義材料1. 主菜單選擇 文件>新項目2. 主菜單選擇 文件>保存:輸入文件名并保存3. 主菜單選擇 工具>單位體系:長度 m,力 kN注:也可以通過程序右下角隨時更改單位。圖2
3、定義單位體系4. 主菜單選擇 模型>材料和截面特性>材料: 添加:定義新材料材料號:1 名稱:基礎(chǔ) 規(guī)范:GB(RC) 混凝土:C30 材料類型:各向同性材料號:2 名稱:地基 設(shè)計類型:用戶定義 材料類型:各向同性彈性模量:1e6 泊松比:0.2 線膨脹系數(shù):1e-5 容重:18 5. 主菜單選擇 工具>單位體系: 長度 m, 力 kgf,熱度 kcal6. 主菜單選擇 模型>材料和截面特性>材料:編輯:修改材料熱特性數(shù)據(jù)基礎(chǔ) 比熱:0.25 熱傳導(dǎo)率:2.3地基 比熱:0.2 熱傳導(dǎo)率:1.7 圖3 定義材料3.定義材料時間依存特性1. 主菜單選擇 模型>
4、;材料和截面特性>時間依存性材料(抗壓強度): 添加:定義基礎(chǔ)的時間依存特性名稱:強度發(fā)展 類型:設(shè)計規(guī)范 規(guī)范:ACI 混凝土28天抗壓強度:3e4 KN/m2 混凝土抗壓強度系數(shù)a 4.5 b 0.95 2. 主菜單選擇 模型>材料和截面特性>時間依存性材料連接: 強度進展:強度發(fā)展 選擇指定的材料:1.基礎(chǔ) 添加 注:材料的收縮徐變特性在水化熱分析控制中定義。 圖4 定義材料時間依存特性 圖5 時間依存性材料連接 4.建立實體模型1. 主菜單選擇 模型>節(jié)點>建立: 坐標(biāo)1(0 0 0) 2(8.8 0 0) 3(8.8 6.4 0) 4(0 6.4 0)2
5、. 主菜單選擇 主菜單選擇 模型>單元>建立: 單元類型:板 4節(jié)點 類型:厚板 材料:1:基礎(chǔ) 厚度:1 節(jié)點連接:1 2 3 43. 主菜單選擇 主菜單選擇 模型>單元>擴展:選擇板單元 擴展類型:平面單元>實體單元 目標(biāo):刪除 單元類型:實體單元 材料:1:基礎(chǔ) 生成形式:復(fù)制和移動 復(fù)制和移動:等間距 dxdydz:0 0 4.2 復(fù)制次數(shù):1注:此處無需定義真實板厚,只是用于擴展成實體單元。 圖6 生成節(jié)點和臨時板單元 圖7 生成實體模型單元細(xì)分及部分單元刪除:1. 主菜單選擇 模型>單元>分割:選擇實體單元單元類型:實體單元 等間距 x 1
6、1 y 8 z 7 2. 主菜單選擇 模型>單元>刪除:選擇Front view中單元 類型:選擇 包括自由節(jié)點 選擇Left view中單元 類型:選擇 包括自由節(jié)點Left viewFront view 圖8 單元細(xì)分及部分單元刪除單元進一步細(xì)分:主菜單選擇 模型>單元>分割:選擇Front view中實體單元單元類型:實體單元 等間距 x 2 y 1 z 1 選擇Front view中實體單元單元類型:實體單元 等間距 x 1 y 2 z 1 選擇Left view中實體單元Front viewLeft view單元類型:實體單元 等間距 x 1 y 1 z 2
7、選擇Left view中實體單元注:模型幾何形狀、邊界、荷載均對稱,所以此處取1/4模型來模擬。Left view圖9 生成最終實體模型修改地基材料:主菜單選擇 模型>單元>修改單元參數(shù)參數(shù)類型:材料號 形式:分配 定義 2:地基 選中圖中下部單元圖10 修改地基材料特性5.組的定義主菜單選擇 模型>組>定義結(jié)構(gòu)組: 名稱:基礎(chǔ) 添加 名稱:地基 添加在模型窗口中利用拖放功能分配各個組的單元圖11 定義結(jié)構(gòu)組及分配單元1:主菜單選擇 模型>組>定義邊界組: 名稱:約束條件 添加 名稱:對稱條件 添加 名稱:固定溫度條件 添加 名稱:對流邊界 添加6.定義邊界
8、條件1. 主菜單選擇 窗口>新窗口2. 主菜單選擇 窗口>水平排序3. 主菜單選擇 模型>邊界條件>一般支承:邊界組名稱:約束條件 添加 D-all Front viewLeft view注:實體單元每個節(jié)點只有三個平動自由度。 圖12 定義約束條件主菜單選擇 模型>邊界條件>一般支承:邊界組名稱:對稱條件 添加 Dx 選擇Front view中單元邊界組名稱:對稱條件 添加 Dy 選擇Left view中單元 Left viewFront view注:這里取1/4模型需輸入對稱邊界條件。 圖13 定義對稱條件7.輸入水化熱分析控制數(shù)據(jù)主菜單選擇 分析>
9、;水化熱分析控制:最終施工階段:最后施工階段 積分系數(shù):0.5 初始溫度:20oc單元應(yīng)力輸出位置:高斯點 類型:徐變和收縮 徐變計算方法:有效系數(shù)phi1:0.73 t<3 phi1:1 t>5 使用等效材齡和溫度 自重系數(shù):-1 圖14 輸入水化熱分析控制數(shù)據(jù)8.輸入環(huán)境溫度主菜單選擇 荷載>水化熱分析數(shù)據(jù)>環(huán)境溫度函數(shù):函數(shù)名稱:環(huán)境溫度 函數(shù)類型:常量 溫度:20oc 圖15 輸入環(huán)境溫度函數(shù)9.輸入對流函數(shù)主菜單選擇 荷載>水化熱分析數(shù)據(jù)>對流系數(shù)函數(shù):函數(shù)名稱:對流系數(shù) 函數(shù)類型:常量 對流系數(shù):12 kcal/m2*hr*C 圖16 輸入對流系
10、數(shù)函數(shù)10.定義單元對流邊界1. 主菜單選擇 窗口>新窗口2. 主菜單選擇 窗口>水平排序3. 主菜單選擇 荷載>水化熱分析數(shù)據(jù)>單元對流邊界:邊界組名稱:對流邊界 對流系數(shù)函數(shù):對流系數(shù) 環(huán)境溫度函數(shù):環(huán)境溫度 選擇:根據(jù)選擇的節(jié)點圖17 定義單元對流邊界11.定義固定溫度 主菜單選擇 荷載>水化熱分析數(shù)據(jù)>固定溫度:邊界組名稱:固定溫度條件 溫度:20ocFront view Left view 圖18 定義固定溫度 12.輸入熱源函數(shù)及分配熱源 1. 主菜單選擇 荷載>水化熱分析數(shù)據(jù)>熱源函數(shù):函數(shù)名稱:熱源函數(shù) 函數(shù)類型:設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) 最大絕
11、熱溫升:41 導(dǎo)溫系數(shù):7592. 主菜單選擇 荷載>水化熱分析數(shù)據(jù)>分配熱源:熱源:熱源函數(shù) 圖19 定義熱源函數(shù)圖20 分配熱源13.輸入管冷數(shù)據(jù) 這里假設(shè)把冷卻管設(shè)置在距基礎(chǔ)底部0.9m高的位置。為了輸入數(shù)據(jù)的方便,將相應(yīng)位置的節(jié)點選擇后激活。主菜單選擇 荷載>水化熱分析數(shù)據(jù)>管冷:名稱:管冷 比熱:1 kcal*g/KN*C 容重:1000 KN/m3 流入溫度:15C流量:1.2 m3/hr 流入時間:開始 CS1 0 hr 結(jié)束 CS1 100 hr管徑:0.027 m 對流系數(shù):319.55 kcal/m2*hr*C 選擇:兩點圖21 激活管冷節(jié)點圖22 定義管冷14.定義施工階段主菜單選擇 荷載>水化熱分析數(shù)據(jù)>定義水化熱分析施工階段:名稱:CS1 初始溫度:20oc 時間:10 20 30 45 60 80 100 130 170 250 350 500 700 1000 添加單元:地基 基礎(chǔ) 邊界:約束條件 對稱條件 固定溫度條件 對流邊界圖23 定義施工階段1
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