詞條
詞條說(shuō)明
基于有限元分析方法,針對(duì)復(fù)合材料在風(fēng)電葉片制造過(guò)程中可能出現(xiàn)的缺陷——纖維波紋,建立了一種有限元微觀模型預(yù)測(cè)單向均一波紋板的力學(xué)性能。在ANSYS軟件中,采用參數(shù)化建模方法,建立正弦曲線狀波紋的單胞模型,即代表性體積元(RVE)。采用均勻化方法,建立周期性邊界條件,求出不同的加載條件下平均應(yīng)力與應(yīng)變關(guān)系,進(jìn)而得到等效剛度。此外,對(duì)軸向壓縮載荷下纖維基體局部應(yīng)力進(jìn)行了數(shù)值模擬和計(jì)算。結(jié)果表明,波紋
通過(guò)測(cè)試2組水膠比和5種粉煤灰摻量水泥漿體不同齡期的粉煤灰水化反應(yīng)程度、Ca(OH)2含量、孔隙液的pH值和堿金屬離子的變化,探討了高摻量粉煤灰水泥漿體長(zhǎng)期水化堿環(huán)境的穩(wěn)定性.結(jié)果顯示:粉煤灰長(zhǎng)齡期的水化反應(yīng)程度較低,其摻量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))小于60%時(shí),不能完全消耗水泥水化所產(chǎn)生的Ca(OH)2,而Ca(OH)2對(duì)水泥漿體孔隙液堿度起維持作用,在整個(gè)堿環(huán)境穩(wěn)定時(shí),水泥漿體中未溶解的Ca(OH)2對(duì)堿環(huán)
為了確定等效體積單元(RVE)模型中磚砌體材料的破壞準(zhǔn)則,選取3種組砌方式、2種灰縫厚度和10種壓應(yīng)力水平,通過(guò)特別設(shè)計(jì)的夾具對(duì)144個(gè)磚砌體試件進(jìn)行了壓剪破壞試驗(yàn).綜合考慮試驗(yàn)結(jié)果和數(shù)值模擬對(duì)破壞面光滑性的要求,發(fā)現(xiàn)Drucker-Prager準(zhǔn)則可用于描述磚砌體材料的壓剪破壞,其參數(shù)可由試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行標(biāo)定.將標(biāo)定后的Drucker-Prager準(zhǔn)則應(yīng)用于RVE模型,對(duì)磚砌體試件抗壓試驗(yàn)和磚砌體墻
與之相似的有美國(guó)REDDI結(jié)構(gòu)體系和加拿大::B結(jié)構(gòu)體系。ICF結(jié)構(gòu)體系采用墻體內(nèi)外兩側(cè)的EPS模塊積木式搭接成保溫模板,然后在墻體內(nèi)放置鋼筋后,澆注免振搗混凝土,從而形成保溫隔熱混凝土承重結(jié)構(gòu)。該結(jié)構(gòu)體系能確保保溫層的粘結(jié)性能,有效地解決冷熱橋問(wèn)題,保溫性能好,設(shè)計(jì)使用壽命長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。適合7層以下建筑。與之相類似的是德國(guó)SOFORM結(jié)構(gòu)體系。DIPY模網(wǎng)結(jié)構(gòu)體系采用由豎向鍍鋅加勁
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