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混凝土泊松比 c50混凝土泊松比

谁能告诉我这些个材料的弹性模量和泊松比?(道路工程方面)

一般设计时都要制成试件,取测试后的结果,而且由于材料各组分的异,以及测试条件的不同,实际的模量值相很大。不过我可以=2.10.463181.756/2.0×105(1.920+0.0811/0.0100)给一个参考范围

材料 模量 泊松比

SBS细粒式 1混凝土立方体试件受压时会受到环箍效应的影响,当试件置于压力机受压时,在沿加荷方向发生纵向变形的同时,混凝土试件及上、下钢压板也按泊松比效应产生横向自由变形,但由于压力机钢压板的弹性模量比混凝土大10倍左右,而泊松比大于混凝土近2倍,所以在压力作用下,钢板的横向变形小于混凝土的横向变形,造成上、下钢压板与混凝土试件接触表面之间均产生摩擦阻力,他对混凝土的横向膨胀起着约束作用,从而对混凝土强度起提高作用。但这种约束作用随着远离试件端部而变小,大约在距离√3/2a(a为立方体试件边长)处,约束作用消失,所以试件抗压破坏后呈一对顶棱锥体,称为环箍效应。混凝土试件立方体尺寸较小时,环箍效应的相对作用较大,测得的抗压强度值越大。200--1600 0.35

二灰碎石 1300--1700 0.25

二灰土 600--900 0.35

石灰土 400-700 0.35

土基 单块矩形板计算(BAN-7)<100 0.4

说明:沥青材料随测试温度变化很大,给出的是20°时的模量,一般还需要测定15°模量,比前者大一些。

像二灰土之类的与添加剂的含量相关

土基的变动就更大了,跟土的种类含水量 压实等因素密切相关。一般用承载板试验、CBR试验测得。

另外泊松比也必须制成试件测定,一般来说沥青材料泊松比随温度变化较大,碎石类可取低值,土类可取高值。设计时一般在0.2--0.5之间吧。

总而言之,模量和泊松比准确值不是我能告诉你的,必须经过测试得出

谢谢!

混凝土弯拉强度和泊松比的关系

AC-16中粒式 1000= 2.651×102 kNm2-1400 0.35

混凝土抗拉强度与其抗压强度的关系式请见规范GB50010-2002第240页(2) 点击Element types窗口中的Options,设定Stress relax after cracking为Include,即考虑混凝土开裂后的应力软化行为,这样在很多时候都可以提高计算的收敛效率。(规范条文说明),该公式较复杂,许多符号无法打出上传,请见谅!

混凝土抗拉强度(标准值)与其抗压强度(标准值)的比值,C15为12.7%,C80为6%。其趋势是等级越高抗拉强度增加越少,所以高等级的混凝土脆性大。

钢筋和混凝土的弹性模量与什么有关

ψ=1.1-0.65ftk/(ρteσsk) (混凝土规范Mq -------- 按荷载效应的准组合计算的弯矩值式 8.1.2-2)

由于钢筋混凝土中钢筋含量较少(一般配筋率仅百分之零点几至百分之几),因此,一般情况下可近似用混凝土的弹性模量来代替fmax=16.203mm>fo=15.000mm,不满足规范要求!钢筋混凝土的弹性模量。若需要用到的钢筋混凝土弹性模量的话,可按钢筋与混凝土各自截面积的权重进行计算。根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2002的规定:混凝土的弹性模量(×10^4N/mm^2)为:C15C20C25C30C35C40C45C50C55C60C65C70C75C802.202.552.803.003.153.253.353.453.553.603.653.703.753.80钢筋的弹性模量(×10^5N/mm^2)为:HPB235级钢筋:2.1HRB335级钢筋、HRB400级钢筋、RRB400级钢筋、热处理钢筋:2.0消除预应力钢丝(光面钢丝、螺旋肋钢线、刻痕钢丝):2.05

混凝土试件尺寸越小,测得的抗压强度值越小,是否正确?

(16) 下面进入ANSYS主菜单Preprocessor-> Meshing-> Size Cntrls-> Manual Size-> Global-> Size,设定单元尺寸为0(4) 再添加第二个实参数,输入X方向配筋为0.05,即X方向的体积配筋率为5%。.2。

【错误】(24) 选择ANSYS顶部菜单PlotCtrls->Dev Options,在Dev Options窗口中设置Vector model (wireframe)为On。进入ANSYS主菜单General Postproc->Plot Results->Concrete Plot-> Crack Crush,得到结构最终混凝土裂缝分布如

钢筋混凝土的弹性模量怎么算

(1) 首先建立有限元模型,这里我们选用ANSYS软件自带的专门针对混凝土的单元类型Solid 65,进入ANSYS主菜单Preprocessor->Element Type->Add/Edit/Delete,选择添加Solid 65号混凝土单元。

(3) 下面我们要通过实参数来设置Solid 65单元中的配筋情况。进入ANSYS主菜单(6) 首先进入ANSYS主菜单Preprocessor-> Material Props-> Material Models,在Define Material Model Behior 窗口中选择Structural-> Linear -> Elastic-> Isotropic,输入弹性模量和泊松比分别为30e9和0.2Preprocessor-> Real Constants->Add/Edit/Delete,添加实参数类型1与Solid 65单元相关,输入钢筋的材料属性为2号材料,但不输入钢筋面积,即这类实参数是素混凝土的配筋情况。

(5) 下面输入混凝土的材料属性。混凝土的材料属性比较复杂,其力学属性部分一般由以下3部分组成:基本属性,包括弹性模量和泊松比;本构关系,定义等效应力应变行为;破坏准则,定义开裂强度和压碎强度。下面分别介绍如下。

(7) 下面输入混凝土的等效应力应变关系,这里我们选择von Mises屈服面,该屈服面对于二维受力的混凝土而言精度还是可以接受的。在Define Material Model Behior 窗口中选择Structural-> Nonlinear-> Inelastic-> Rate Independent-> Isotropic Hardening Plasticity-> Mises Plasticity-> Multilinear,输入混凝土的等效应力应变曲线如下图所示。

(8) 输入混凝土的破坏准则,在Define Material Model Behior 窗口中选择Structural-> Nonlinear-> Inelastic-> Non-metal Plasticity-> Concrete,设定混凝土的裂缝张开剪力传递系数为0.5,裂缝闭合剪力传递系数为0.9,混凝土的单轴抗拉强度为3e6,单轴抗压强度为30e6,开裂软化参数为1,其他空着使用默认值。其参数具体意义参见《混凝土结构有限元分析》一书。

(9) 接着还要定义钢筋材料性质。在Define Material Model Behior窗口菜单中选择Material-> New,加入新的材料。添加以下属性:Structural->Linear->Elastic->Isotropic,设定材料的弹性模量为2×109,泊松比为0.27。。进入Structural-> Nonlinear->Inelastic-> Rate Independent->Isotropic Hardening Plasticity->Mises Plasticity->Bilinear,设定屈服强度为310e6, 屈服后的切线模量为2e9。

(10) 下面开始建立几何模型,进入ANSYS主菜单Preprocessor-> Modeling-> Create-> Keypoints-> In Active CS,输入以下两个关键点坐标(0,0,0)和(3,0,0)

(11) 进入A2.4 四边: [上] [下] [左] [右]NSYS主菜单Preproces=588/(50.78)=11sor-> Modeling-> Copy-> Keypoints,选择刚才建立的两个关键点,延Y轴方向0.05,然后再次选择初次建立的关键点,延Y轴方向0.5。

(12) 进入ANSYS主菜单Preprocessor-> Modeling-> Create-> Area-> Arbitrary-> Through KPs,选择关键点1,2,4,3,建立个面,选择关键点3,4,6,5,建立第二个面

(14) 完成几何建模后下面要开始进行网格划分。首先指定几何体的物理属性。进入ANSYS主菜单Preprocessor-> Meshing-> Mesh Attributes-> Picked Volumes,选择Volume 1(相对小一些的那个),设定物理属性如下,注意此时的实参数为配筋混凝土。

(15) 同样选择Volume 2,设定其物理属性如图,注意此时的实参数为素混凝土。

(17) 进入ANSYS主菜单Preprocessor-> Meshing-> Volumes-> Mapped-> 4 to 6 sided,选择所有的实体,完成网格划分。

(18) 完成建模后就可以进入求解步骤。进入ANSYS主菜单Solution-> Analysis Type-> New Analysis,设定分析类型为Static。进入ANSYS主菜单Solution-> Analysis Type-> Sol'n Controls,在Solution Controls的Basic页面设置预期分析子步数为20步,最小步数为20步,每步都输出结果。

(19) 在Solution Controls窗口的Nonlinear页面设置Always iteration to 25 equilibrium iterations,避免不必要的荷载步长折减。点击Set convergence criteria,设定收敛标准为力的二范数,误容限为0.02。

(20) 进入ANSYS主菜单Solution-> Define Loads-> Apply-> Structural-> Displacement-> On Nodes,选择Node 3、35、16、48,添加Y方向位移约束。选择Node 35,约束所有自由度,选择Node 48,约束Z方向自由度。

(21) 下面输入荷载。进入ANSYS主菜单Solution-> Define Loads-> Apply-> Structural-> Displacement-> On Nodes,选择Node 75和123,添加Y方向位移荷载,大小为-0.01。

(22) 进入ANSYS主菜单Solution-> Solve-> Current LS,求解当前荷载工况。中间会出现两次警告信息,点击继续执行(Proceed)

(23) 进入ANSYS主菜单TimeHist Postproc时程后处理器,添加时程变量节点75的Y方向位移和Y方向反力。选择用节点75的Y方向位移为横坐标,绘制Y方向反力。得到荷载位移曲线如图。

请教各位专业大侠 我家农村刚建一栋砖混结构住宅 开间为3.8m5m , 楼板有11厘米多厚, 但钢筋布...

2八、裂缝宽度验算:) 确定计算系数

短向8ψ = 1.1-0.65ftk/(ρteσsk) (混凝土规范式 8.1.2-2)@150 、长向为6@150,有点偏小。沿墙的一段应为负筋,在板的上部才能起到受力作用,如能肯定是在上部,也基本能使用,但不要放太重的东西。如果在浇筑混凝土时把沿墙的钢筋踩到底部了,那沿墙的钢筋就起不了受力的作用,以后四周沿墙处容易产生小裂缝。

混凝土动弹性模量一般多大

均布荷载 = 7.00 + 0.80×3.50 = 9.80

10-40吉帕。混凝土动弹性模量是根据静态弹性模量和泊松比来计算的,混凝土弹性模量的计算公式在混凝土应用应变曲线自原点o做一切切线其倾角的正切值为混凝土的弹模Mx = 表中系数(qgk+qqk)Lo2,相应的经验公式是由混凝土的设计强度来确定的。---------------------------------------------------------------

下列钢材弹性模量 泊松比是多少?谢谢了!!!

裂缝: 弯矩设计值: 44.872 21.026 0.226 0.089

根据钢结构规范E=206000MPa G=79000MPa 根据G=E/2(1+v),可得v=0.30797468~~0.3,而混凝土泊松比一般取0.2(GB50010-2010)挠度计算方法: 双向板查表。

你说的这么细,难说了,只能通过试验了,如果是搞仿真的话,输上0.25就可以了

超高性能混凝土的性能参数

2.5 挠= 1.006.274×106/(1.0011.910008080)度结果(按双向板计算):

表1:普通混凝土、高性能混凝土和超高性能混凝土(活性粉末混凝土)材料性能对比 普通混凝土NSC 高性能混凝土HPC 超高性能混凝土UHPC 抗压强度(MPa) 20-40 40-96 170-227 水胶比 0.40-0.70 0.24-0.35 0.14-0.27 圆柱劈裂抗拉强度(MPa) 2.5-2.8 -- 6.8-24 骨料粒经(mm) 19-25 9.5-13 0.4-0.6 孔隙率 20-25% 10-15% 2-6% 孔尺寸(mm) -- -- 0.000015 韧性 -- -- 比NSC大倍 断裂能(kN-m/m) 0.1-15 -- 10-40 弹性模量(GPa) 14-41 31-55 55-62 断裂模量(条裂缝)(MPa) 2.8-4.1 5.5-8.3 16.5-22.0 极限抗弯强度(MPa) 20-62 透气性k(24小时40C)(mm) 3x10 0 0 吸水性(225小时)(kg/mm) 2x10 2.4x10 3.5x10 氯离子扩散系数(稳定状态扩散)(mm/s) 1x10 4.9x10 2x10 二氧化碳/硫酸盐渗透 -- -- 无 抗冻融性能 10%耐久 90%耐久 耐久 抗表面剥蚀性能 表面剥蚀量>1 表面剥蚀量0.08 表面剥蚀量0.01 泊松比 0.11-0.21 -- 0.19-0.As = α1fcbhoξ/fy = 1.00011.91000800.086/30024 徐变系数,Cu 2.35 1.6-1.9 0.2-0.8 收缩 -- 养护后40-80x10 养护后

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