Ucfyber引數說明

2021-07-07 08:48:56 字數 2777 閱讀 6929

在ucfyber中,混凝土所用模型是mander模型,各引數說明如下:

1.mander confine concrete--約束混凝土

(1).28days compressive strength

指所應用的混凝土28天抗壓強度,為標準值,可以由規範中查詢。這裡用的是混凝土圓柱體。我國的規範應用的是立方體強度(指混凝土標號)。二者的換算關係為

(2).tension strength

指所應用的混凝土的抗拉強度,在進行彎矩曲率分析計算時,一般不考慮混凝土的抗拉,所以為0。

(3).confine concrete strength:

指約束混凝土的峰值縱向壓應力,在謝旭的書中,圖為p155圖7.3。

其計算情況分為兩種情況

①.圓形截面

在上面的公式中:

—無約束混凝土的圓柱體的抗壓強度,常用的單位是mpa,混凝土立方體標準試件的強度與其他各種試件強度之間的換算關係: ,其中s是混凝土的標號。

—有效橫向約束應力, ,其中: 是截面的有效約束係數。圓形截面取0.

95; 是圓形或螺旋鋼筋的屈服強度(鋼筋的設計強度),可以查規範; 是圓形或螺旋鋼筋截面總面積(單位為mm的平方.上下單位統一即可.可以約掉),即縱向鋼筋的總面積— ; 是圓形或螺旋鋼筋的環的直徑。如下圖所示:

s是縱向箍筋的間距。

②矩形截面

矩形截面在兩個主軸方向的有效約束應力分別為:

, 其中: —截面的約束混凝土的係數。對於一般的矩形截面,可以取0.

75,對於狹長的矩形截面,取0.6。 , 分別為箍筋在x, y的體積含筋率。

, 。 是矩形截面沿y軸方向算到箍筋外緣的寬, 是截面沿x軸方向算到箍筋外緣的寬,s是縱向箍筋的間距。算出和之後,就可以利用約束應力與約束強度的關係曲線計算 。

該曲線可以參看范立礎《橋梁延性抗震設計》149頁圖3.7。

(4)crushing strain: —約束混凝土的極限壓應變

定義為橫向約束箍筋第一根開始斷裂時的壓應變,圖見范立礎《橋梁延性抗震設計》146頁圖3.6mander模型。混凝土極限壓應變可以由下式得到較為保守的值:

(一般的典型數值在0.012—0.05之間,大約是無約束混凝土相應數值的4到16倍)

說明: —約束箍筋的體積配箍率,(圓柱的呢?)對於矩形,

—約束混凝土的峰值縱向壓應力

—約束箍筋的最大拉應力,即屈服強度。

—箍筋的極限拉應變(可以保守的取0.75倍的箍筋的最大拉應變值(0.25)約為0.1875)。

(5)concrete elastic modulus:使用混凝土的彈性模量。

2. .mander unconfine concrete—無約束混凝土

無約束混凝土圖例參見范立礎《橋梁延性抗震設計》146頁圖3.6mander模型。各引數說明如下:

⑴28—day compressive strength,混凝土28天抗壓強度—標準值

⑵tension strength:一般不考慮,設為0。

⑶crushing stain :無約束混凝土的極限壓應變。其設計值一般為0.003,系統預設值是0.004。

⑷spalling strain :無約束混凝土的碎裂壓應變,也可以認為是保護層剝落時的應變。 一般預設值是0.006。

假定時, ,此時無約束混凝土的應變達到碎裂應變, 為無約束混凝土的圓柱體抗壓所對應的縱向壓應變,一般取0.002,所以一般預設值是0.006。

⑸post crushing strength:後繼碎裂應變,一般不考慮,預設為0。

(6)failure strain:破壞應變

這個應變值主要是控制程式分析何時終止,如果使用者分析的是無約束混凝土的截面,該值設為0.004,如果使用者分析的不僅僅是保護層的碎裂,還要進行約束混凝土的分析,則該值設為1。

⑺concrete elastics modulus( ):混凝土彈性模量。

3.bilnear steel model:不考慮強化階段的雙直線型模型

①yield stress :鋼筋的屈服強度(設計強度),即

②failure strain :鋼筋斷裂時的應變,即鋼筋的極限拉應變(0.15)。

③elastic modulus :鋼筋的彈性模量。

④material hardening:指鋼筋進入屈服階段後,直線的斜率,即 ,一般取0.01 。這裡指的就是 ,即預設的0.01 。

4.parabplic strain hardening steel:考慮硬化階段的雙直線型模型

①steel standard and grade:鋼筋的標準等級

②yield stress:鋼筋的屈服強度

③fracture stress( ):鋼筋的極限應力。

已知鋼筋進入強化後,直線的斜率為0.01,即 es,可以計算出鋼筋的極限應力。

④strain at onset of strain hardening ( ),鋼筋進入強化階段時的應變(結構設計原理課本上圖示中是0.045)。

⑤failure strain( ):鋼筋斷裂時的應變,取0.15,它將終止分析。

⑥steel elastic modulus :鋼筋的彈性模量。

(5)high strength restressing steel:高強度預應力鋼筋

①yield stress:鋼筋的屈服強度 ,可查規範。

②peak stress:應力—應變曲線的峰值應力,

③strain at peak stress( ):峰值應力對應的應變,可取與四項相同的0.15。

④failure strain( ):鋼筋斷裂時的應變,取0.15,

⑤steel elastic modulus :鋼筋的彈性模量。

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HEV引數說明

序號12 名稱1執行模式2故障模式 說明0 停止執行1 正常執行 0 無故障 1 嚴重故障,混合動力禁止工作2 輕度故障,電機調速可工作0 繼電器開啟1 繼電器吸合0 空檔1 倒檔2 前進檔0 離合器分離1 離合器結合 0 電機起步功能禁止 1 5 電機起步功能等級,等級越高,切換至發動機的臨界車速...