大坝混凝土动态性能细观力学及并行计算研究课件.ppt
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1、大坝混凝土动态性能细观力学及并行计算研究,马怀发2006年6月24日,一、研究的意义和试验成果分析二、混凝土细观力学研究方法三、混凝土试件数值模拟的基本方程四、混凝土试件的二维数值模拟五、混凝土三维细观有限元并行计算研究六、结束语,汇 报 大 纲,1、研究的目的和意义,1)重大工程抗震安全评价的主要环节 地震作用工程结构地震响应材料动态抗力 大坝混凝土动态抗力是大坝抗震安全评价的薄弱环节:动态强度静态强度提高30%,依据国外早期少量湿筛试件的试验结果:大坝混凝土的湿筛试件和全级配试件动态性能存在差异。2)拱坝受力特点:(1)高拱坝是一种空间结构,处于偏心受压状态。在强震时,坝体薄弱部位主要因坝
2、体混凝土的动弯拉应力引起开裂,因此,动弯拉强度是高拱坝抗震设计中的控制性指标之一;(2)在地震作用时,坝体各部位都已经存在不同程度的静态应力。因此,有必要研究:在不同预静载作用下,混凝土动态性能的变化规律。,1)小湾四级配混凝土和湿筛混凝土静动态弯拉试验成果:,2、大坝混凝土的动态试验成果,2)小湾拱坝三级配混凝土,以冲击加载和三角波加载两种方式,在不同预静载水平下得到的动弯拉强度:,3)试验结果发现:a)全级配大坝混凝土的弯拉强度低于湿筛混凝土的弯拉强度,纯动弯拉强度增强系数都低于30%;b)全级配混凝土的动弯拉强度增强系数高于湿筛混凝土的动弯拉强度增强系数;c)一定预静载水平对动弯拉强度产
3、生强化作用。4)数值摸拟的出发点:a)反映混凝土材料的内部结构特征,研究全级配混凝土与湿筛混凝土的细微结构差异;b)考虑混凝土材料的动载强化作用;c)反映预静载对混凝土试件动损伤破坏过程的影响。,一、研究的意义和试验成果分析二、混凝土细观力学研究方法三、混凝土试件数值模拟的基本方程四、混凝土试件的二维数值模拟五、混凝土三维细观有限元并行计算研究六、结束语,汇 报 大 纲,(1)微观层次,材料的结构单元尺度在原子、分子量级,即从小于10-7 厘米至10-4厘米。(2)细观层次,尺度范围在10-4厘米至几厘米,或更大一些。在这个层次上,混凝土被认为是一种由粗骨料、硬化水泥砂浆和它们之间的过渡区(粘
4、结带/界面)组成的三相材料。(3)宏观层次,特征尺寸大于几厘米。材料假定为均质。要研究混凝土级配对混凝土宏观力学特性的影响,必须考虑混凝土细观结构的差异。,1、混凝土材料的细观结构层次,2、细观数值模型,为了建立混凝土细微观结构特性与其在宏观力学特性的关系,自上个世纪70年代末,人们发展了混凝土细观力学研究方法。细观力学将混凝土看作由粗骨料、硬化水泥胶体以及两者之间的界面粘结带组成的三相非均质复合材料,在细观层次上划分单元。考虑骨料单元、固化水泥砂浆单元及界面单元材料力学特性的不同,以其细观各相材料的破坏准则或损伤模型反映单元刚度的退化,利用数值方法模拟混凝土试件的裂缝扩展过程及破坏形态。,(
5、1)二维随机骨料模型瓦拉文用三维富勒级配曲线推导出了试件内截面任一点具有某种骨料直径的内截圆出现的概率,即瓦拉文公式。对于一个特定的混凝土拌和物,使用这个公式即可产生试件截面上骨料的颗粒数。利用瓦拉文将三维问题简化为二维问题,1)二维随机骨料模型,2)二维随机骨料模型细观有限元网格,(2)三维随机骨料模型1)随机球骨料模型分布将骨料简化为球体,按照实际级配的骨料粒径和各粒组骨料的比例,确定各种骨料的颗粒数。,2)随机凸多面体骨料模型分布在球形骨料模型的基础上形成多面体骨料基,以球骨料含量为控制参数,进行随机延凸,得到随机凸体骨料模型。,3)随机骨料细观有限元剖分,一、研究的意义和试验成果分析二
6、、混凝土细观力学研究方法三、混凝土试件数值模拟的基本方程四、混凝土试件的二维数值模拟五、混凝土三维细观有限元并行计算研究六、结束语,汇 报 大 纲,1、混凝土材料的应变率强化现象(试验成果),应变率效应是固体材料的基本特性。非均质材料较均质材料受应变率的影响更为显著。混凝土在变形可逆的弹性阶段,几乎无应变率敏感现象。仅当加载至内部出现损伤时才呈现加载速率的影响。应变率对混凝土动弹模的影响有类似的强化规律,但其影响弱于对动强度的影响。混凝土动拉压强度随应变速率增长,二者规律相似。,混凝土抗拉强度和弹性模量与拉(或压)应变率的关系:(1)式中fts为混凝土材料的静拉强度,Es为静弹性模量。及表示混
7、凝土动抗拉强度和动弹性模量是拉(或压)应变率的函数。Ht为强度强化系数;HE为弹性模量强化系数,二者与应变率关系为:(2)式中:At、Bt、Ct为强度强化参数,AE、BE、CE为弹性模量强化参数。,2、混凝土的应变率强化定律,3、混凝土损伤演化定律,混凝土拉伸变形起控制作用,采用了各向同性弹性损伤力学的本构关系来描述混凝土材料的力学性质。按照勒梅特应变等价原理,受损材料的本构关系:式中E0为初始弹性模量,为损伤后的弹性模量,D为损伤变量。,(0D1),4、混凝土试件数值模拟的动力学方程,在动力学方程中,考虑到损伤弱化、应变率强化以及初始预静载对动态性能的影响。1)动力学微分形式:其中,动载增量
8、,在动位移上因损伤产生的应力转移而产生的附加荷载,在静位移上因损伤产生的应力转移而产生的附加荷载,2)动力学方程的积分形式:,一、研究的意义和试验成果分析二、混凝土细观力学研究方法三、混凝土试件数值模拟的基本方程四、混凝土试件的二维数值模拟五、混凝土三维细观有限元并行计算研究六、结束语,汇 报 大 纲,计算模型(湿筛试件),1、预静载及加载速率对混凝土动弯强度的影响,1)加载速率对动弯强度的影响,动弯拉强度不但与加载速率有关,而且还与初始静荷载有关。,2)初始预静载对动弯强度的影响,计算表明:混凝土梁的动弯拉强度不仅与加载速率有关,而且与应变率、损伤积累密切相关。,初始静预载对混凝土静动综合弯
9、拉强度的影响,1)二维随机骨料随机参数模型(RAPM)(1)骨料随机分布(同随机骨料模型。按骨料级配及含量)(2)混凝土及其细观各相单元的抗拉强度和弹性模量随机分布这里所说的不均匀性包括混凝土骨料颗粒级配的差异和材料参数分布的统计随机性;随机骨料随机参数模型是在随机骨料模型的基础上,在细观有限元剖分后,再生成各类单元弹模和拉强度参数分布。,2、混凝土细观结构差异对其动弯强度的影响,2)细观结构对弯拉强度的影响,混凝土细观各相材料力学特性的不均匀性,使其动弯拉强度增强系数对初始静预载的敏感性增强。,湿筛混凝土细观有限单元模型(单位:mm),细观不均匀性对静动综合弯拉强度的影响,3)混凝土级配对动
10、弯拉强度的影响,全级配混凝土的动弯拉强度增强系数高于湿筛混凝土的动弯拉强度增强系数。,全级配混凝土骨料颗粒分布及单元剖分,混凝土级配对静动综合弯拉强度的影响,4)骨料形态对混凝土对弯拉强度的影响,1)湿筛混凝土试件,湿筛混凝土两种细观骨料模型结算结果比较,2)全级配混凝土试件,3、梁裂缝扩展分析1)静载作用下弯拉失稳过程,2)静动弯拉失稳破坏机理对比分析(a)静力:作用时间相对较长,材料内部的损伤主要表现为微裂缝的扩展、联结和贯穿然后导致破坏;(b)动力:因此材料内部的损伤主要表现为大量的微空洞和微裂纹生成,但来不及扩展。,一、研究的意义和试验成果分析二、混凝土细观力学研究方法三、混凝土试件数
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