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1.
基于ANSYS二次开发的夹层玻璃面板有限元分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了准确地计算夹层玻璃面板的受力特性,基于ANSYS二次开发,考虑大位移非线性效应,实现了夹层玻璃面板仿真分析。在有限元分析中充分考虑了PVB(Polyvinyl Butyral)胶片对夹层玻璃面板承载力的影响。同时利用VB平台开发了界面友好,操作便捷,完全参数化的分析程序。通过实例论述了利用VB对ANSYS进行二次开发的关键技术,有效地提高了ANSYS在工程分析中的效率,为幕墙设计人员提供了有益的参考。  相似文献   
2.
针对现行幕墙设计规范没有明确规定单层平面索网幕墙体系的风载荷计算的问题,以某大厦裙房幕墙为研究对象,用ADINA分析考虑流固耦合作用的玻璃 索网体系风振响应分析,并与通常采用的等效静风载荷方法得到的结构风效应比较.分析表明,对于非线性的索网玻璃幕墙结构,现行载荷规范采用的等效静风载荷方法会导致偏于不安全的设计计算结果.  相似文献   
3.
对高等数学考试中出现的一些错误进行了分析和归纳,并根据教学经验指出了学生在学习中的哪些因素可能导致这些错误,也分析了一些客观存在的因素,最后对改变这些现状进行了探讨,并提出了相应的建议。  相似文献   
4.
爆炸作用下夹层玻璃幕墙动力响应试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为研究夹层玻璃在爆炸作用下的动力响应特征,对四边简支夹层玻璃面板进行了爆炸作用试验研究。试验按3个爆炸等级进行,研究了夹层玻璃面板在不同爆炸当量下的动力响应特征和破坏形态。试验表明:爆炸作用后冲击波的超压迅速升至峰值,并在数十毫秒内逐渐衰减,夹层玻璃的位移和应力随爆炸等级的增加而增大;在爆炸作用下,玻璃面板开始碎裂时裂纹在中心处呈环状,并由中心向四周均匀扩散,整个裂纹呈放射状展开,随着爆炸等级的增加,最终呈撕裂状破坏,钢化玻璃破碎为颗粒附着在PVB胶层上,没有发生飞溅。同时运用LS-DYNA有限元分析软件对试验模型进行了数值分析,分析所得玻璃面板的中心点最大位移与试验结果差别为38.7%,最大应力与试验结果的差别为20%,所得破坏模式与试验结果相吻合,表明数值模拟方法可靠。  相似文献   
5.
针对幕墙玻璃的结构特点,分别对四边简支的单片钢化玻璃面板、夹胶钢化玻璃面板和夹胶中空钢化玻璃面板进行了爆炸冲击荷载作用下的动力响应试验。试验研究了不同玻璃面板的破坏形式,以及不同爆炸冲击波的压力峰值和作用时间对玻璃面板破坏特征的影响。  相似文献   
6.
四边简支夹层玻璃承载性能理论和试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用ANSYS有限元软件对四边简支夹层玻璃受弯进行数值分析,并与受弯承载力试验结果比较,研究夹层玻璃的受力特点,进而得出准确的夹层玻璃的力学计算模型。在夹层玻璃承载力试验和大量数值模拟的基础上,与国内外玻璃幕墙规程进行比较,归纳总结出PVB胶片对夹层玻璃承载力的影响程度,对现行《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ 102—2003)中关于夹层玻璃在风荷载等短期荷载作用下的挠度公式进行修正并给出修正系数。  相似文献   
7.
王红军  李治  何凡  陶志雄 《建筑结构》2021,51(3):121-125
以一实际工程的试桩设计与施工为背景,研究分析超限高层试桩设计与施工过程中的关键问题.该工程塔楼试桩共进行了三批(每批3根),第三批静载检测结果才满足设计要求,严重影响了工期.前两批试桩不满足设计要求的原因主要体现在两个方面,首先是混凝土强度不满足设计要求,其次是桩基施工工艺不能有效控制桩身质量和桩底沉渣厚度.通过三批试桩静载检测结果分析可以发现,超限高层塔楼的灌注桩承载力要求高,灌注桩施工应采取合理的施工工艺,试桩设计宜采取桩侧和桩端注浆工艺,才能尽快提高桩与周边土的摩擦力,使试桩尽快达到设计承载力.  相似文献   
8.
通过先冻融后氯盐侵蚀试验,以水灰比为0.6的普通混凝土、引气混凝土和外涂硅烷防水混凝土为研究对象,讨论了冻融损伤程度对混凝土中氯盐侵蚀性的影响规律。试验结果表明,相同条件下,由于外加剂的影响,引气混凝土和外涂硅烷防水混凝土均表现出较好的抗氯盐侵蚀性;当加速冻融循环超过50次后,混凝土中氯离子扩散系数变化的幅值增大。  相似文献   
9.
如果K^u是通过改变纽结K(其交叉的编号分别为1,2,……,n)的某些交叉得到的平凡纽结并且保留编号,利用Gauss图本证明了二阶Vassliev纽结不变量v2有下列公式:v2(K)=1/4∑i=1 ^n(ε(i)li-εu(i)li^u)-1/24其中ε(i)t εu(i)分别表示K和K^u的第i个交叉的符号,li和li^u分别表示打开这些交叉所得的环绕数。  相似文献   
10.
如果X是一个被有限CW复形控制的拓扑空间,F连通且H*(F:Z)无挠,本利用Wall阻碍和Whitehead挠的关系以及纤维丛全空间的Whitehead torsion间的关系证明了F为纤维型的纤维丛p:^~X→X全空间和底空间的Wall阻碍满足关系:p*w(^~X)=∑(-1)^iθi*w(X)。  相似文献   
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