在混凝土植入钢纤维网格,结合结构受力特点对钢纤维网格铺设方向进行调整,通过ANSYS软件,对钢纤维增强高性能混凝土力学性能的数值模拟进行了研究,结果表明,在载荷作用下,钢纤维网格轴向应力分布图中,大部分区域所受轴向应力是压应力,...在混凝土植入钢纤维网格,结合结构受力特点对钢纤维网格铺设方向进行调整,通过ANSYS软件,对钢纤维增强高性能混凝土力学性能的数值模拟进行了研究,结果表明,在载荷作用下,钢纤维网格轴向应力分布图中,大部分区域所受轴向应力是压应力,在构件的底部中间区域集中有拉应力,拉应力从中间部位向两端逐渐降低。在10.5 k N集中载荷作用下,试件钢纤维加入后,试件各节点位置轴向应力得到有效降低。加入钢纤维可使混凝土试件最大节点轴向应力、底部平均节点轴向应力均降低显著。钢纤维对混凝土构件挠度方向抗变形能力具有显著提高,截面尺寸相同的条件下,钢纤维增强混凝土相较于钢筋混凝土具有更有优良的抗变形能力,能够有效改善混凝土构件的局部抗拉性能。在10.5 k N载荷作用下,90°钢纤维网格混凝各节点在Y轴方向具有最大变形;35°钢纤维网格混凝各节点具有最新变形;65°钢纤维混凝土变形比50°钢纤维网格混凝土微高。展开更多
文摘在混凝土植入钢纤维网格,结合结构受力特点对钢纤维网格铺设方向进行调整,通过ANSYS软件,对钢纤维增强高性能混凝土力学性能的数值模拟进行了研究,结果表明,在载荷作用下,钢纤维网格轴向应力分布图中,大部分区域所受轴向应力是压应力,在构件的底部中间区域集中有拉应力,拉应力从中间部位向两端逐渐降低。在10.5 k N集中载荷作用下,试件钢纤维加入后,试件各节点位置轴向应力得到有效降低。加入钢纤维可使混凝土试件最大节点轴向应力、底部平均节点轴向应力均降低显著。钢纤维对混凝土构件挠度方向抗变形能力具有显著提高,截面尺寸相同的条件下,钢纤维增强混凝土相较于钢筋混凝土具有更有优良的抗变形能力,能够有效改善混凝土构件的局部抗拉性能。在10.5 k N载荷作用下,90°钢纤维网格混凝各节点在Y轴方向具有最大变形;35°钢纤维网格混凝各节点具有最新变形;65°钢纤维混凝土变形比50°钢纤维网格混凝土微高。