混凝土是由砂浆和骨料构成的非均质材料。在细观层面上评估混凝土的断裂过程有助于阐明混凝土的材料特性。采用C++编制的梁-粒子模型求解器(Beam Particle Model Solver,简称BPMS)对砂浆和混凝土进行二维数值分析。为了模拟混凝土的断裂...混凝土是由砂浆和骨料构成的非均质材料。在细观层面上评估混凝土的断裂过程有助于阐明混凝土的材料特性。采用C++编制的梁-粒子模型求解器(Beam Particle Model Solver,简称BPMS)对砂浆和混凝土进行二维数值分析。为了模拟混凝土的断裂,采用点阵法高效快速地建立细观尺度的颗粒模型。数值研究较好地呈现了砂浆和混凝土在单轴压缩条件下的破坏行为以及混凝土三点弯在冲击条件下的断裂过程,从而证实了BPMS的强健性及稳定性。展开更多
为定量表征混凝土破坏过程中裂纹扩展及损伤演化规律,借助激光扫描技术与骨料投放算法构建混凝土细观结构模型,结合室内试验,基于连续-非连续单元方法(continuous-discontinuous element method,CDEM)对数值混凝土切面细观模型进行单轴...为定量表征混凝土破坏过程中裂纹扩展及损伤演化规律,借助激光扫描技术与骨料投放算法构建混凝土细观结构模型,结合室内试验,基于连续-非连续单元方法(continuous-discontinuous element method,CDEM)对数值混凝土切面细观模型进行单轴压缩数值模拟。结果表明:模拟所得应力-应变曲线及破坏模式与室内试验吻合较好;混凝土细观损伤演化过程表现为裂纹萌生、扩展、贯通、最终破坏的典型阶段特征,细观破裂度可揭示混凝土在破坏过程中的细观损伤演化规律;分形维数能够定量表征混凝土受压破裂过程中裂纹发展的复杂随机性,sigmoid型演化模型适用于描述混凝土单轴压缩裂纹分形维数的非线性演变过程。展开更多
文摘混凝土是由砂浆和骨料构成的非均质材料。在细观层面上评估混凝土的断裂过程有助于阐明混凝土的材料特性。采用C++编制的梁-粒子模型求解器(Beam Particle Model Solver,简称BPMS)对砂浆和混凝土进行二维数值分析。为了模拟混凝土的断裂,采用点阵法高效快速地建立细观尺度的颗粒模型。数值研究较好地呈现了砂浆和混凝土在单轴压缩条件下的破坏行为以及混凝土三点弯在冲击条件下的断裂过程,从而证实了BPMS的强健性及稳定性。
文摘为定量表征混凝土破坏过程中裂纹扩展及损伤演化规律,借助激光扫描技术与骨料投放算法构建混凝土细观结构模型,结合室内试验,基于连续-非连续单元方法(continuous-discontinuous element method,CDEM)对数值混凝土切面细观模型进行单轴压缩数值模拟。结果表明:模拟所得应力-应变曲线及破坏模式与室内试验吻合较好;混凝土细观损伤演化过程表现为裂纹萌生、扩展、贯通、最终破坏的典型阶段特征,细观破裂度可揭示混凝土在破坏过程中的细观损伤演化规律;分形维数能够定量表征混凝土受压破裂过程中裂纹发展的复杂随机性,sigmoid型演化模型适用于描述混凝土单轴压缩裂纹分形维数的非线性演变过程。