Разделы презентаций


МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное

Содержание

АктуальностьВ последнее десятилетие экономически и методически целесообразно проведение исследований сложных сооружений с применением расчетных моделей. Поэтому в последнее время более целесообразно применять математические модели строительных конструкций, используя множество различных программных-комплексов. Сочетание

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «ХАКАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Н.Ф.КАТАНОВА» Инженерно-технологический институт
Кафедра информационных технологий и систем 09.03.02 –

Информационные системы и технологии

Инженерное моделирование строительных конструкций как инструмент исследования напряженно-деформированного состояния. Математическое моделирование с учетом дефектов и повреждений в строительных
конструкциях

Выполнил : студент группы 48
Лебенков Г.В.
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры ИТиС, Кондрат Н.Н.

Абакан, 2020

МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «ХАКАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.Ф.КАТАНОВА» Инженерно-технологический институт Кафедра

Слайд 2Актуальность
В последнее десятилетие экономически и методически целесообразно проведение исследований сложных

сооружений с применением расчетных моделей.
Поэтому в последнее время более

целесообразно применять математические модели строительных конструкций, используя множество различных программных-комплексов.
Сочетание при исследовании сложных строительных конструкций методов физического и математического моделирования обусловливает целесообразность применения принципа декомпозиции

2/11

АктуальностьВ последнее десятилетие экономически и методически целесообразно проведение исследований сложных сооружений с применением расчетных моделей. Поэтому в

Слайд 3Цели и задачи проекта
Цель проекта: Смоделировать движение бильярдных шаров на

бильярдном столе(с учетом силы сопротивления) с помощью матпакетов, а именно

ANSYS.
Для решения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
Задачи, решаемые с помощью программного комплекса ANSYS.
Mодули: ANSYS Multiphysics, ANSYS Mechanical, ANSYS Structural, ANSYS Professional, ANSYS DesignSpace.


3/11

Цели и задачи проектаЦель проекта: Смоделировать движение бильярдных шаров на бильярдном столе(с учетом силы сопротивления) с помощью

Слайд 44/15
Процесс деформации бетона можно представить в виде нескольких стадий: упругое

деформирование без трещин, упруго-пластическое деформирование, стадию образование и развития трещин.

Причем микротрещины могут возникать и на стадии упругого деформирования, а развитие макротрещин сопровождаться упруго-пластическим деформированием вблизи кончика трещины

Статический расчет плиты совместно с основанием выполнен с использованием программы ANSYS.

4/15Процесс деформации бетона можно представить в виде нескольких стадий: упругое деформирование без трещин, упруго-пластическое деформирование, стадию образование

Слайд 55/15
Формулы проекта

5/15Формулы проекта

Слайд 7Состав проекта
В данной работе представлены результаты проектирования плитного фундамента 10-ти

этажного жилого дома на неоднородном грунтовом основании. С целью сравнения,

статические расчеты выполнены с использованием двух моделей основания:
постоянным и переменным коэффициентом постели;
нелинейно-дефомируемого полупространства.
В обоих случаях применена расчетная схема «основание – фундамент». Фундамент реализован в виде двух конструкций. Конструкция в виде плиты толщиной 75 см и конструкция в виде плиты той же толщины, но с введением стен цокольной части здания.

7/15

Состав проектаВ данной работе представлены результаты проектирования плитного фундамента 10-ти этажного жилого дома на неоднородном грунтовом основании.

Слайд 8В данной работе используется упруго-пластическая модель материала Друкера-Прагера, которая предполагает

упругое идеально-пластическое поведение бетона и имеет меньшее количество определямых из

опытов параметров, что упрощает ее использование. Модель материала Друкера-Прагера включена в программу ANSYS для описания упруго-пласти- ческого поведения без упрочнения и может быть применена при описании напряженно-деформиро- ванного состояния как конструкций из бетона, так и массивов грунта.

8/15

В данной работе используется упруго-пластическая модель материала Друкера-Прагера, которая предполагает упругое идеально-пластическое поведение бетона и имеет меньшее

Слайд 9Визуализация проекта
9/15
Модель, включающая плоскую плиту и основание.

Вертикальная деформация

Визуализация проекта9/15Модель, включающая    плоскую плиту и основание. Вертикальная деформация

Слайд 1010/15
Вертикальная деформация плиты и
массива грунта

10/15Вертикальная деформация плиты и массива грунта

Слайд 11Модель фундамента включающая стены подвала и массив грунта
Пластические деформации в

плиту,
Вертикальная деформация
11/15

Модель фундамента включающая стены подвала и массив грунтаПластические деформации в плиту, Вертикальная деформация11/15

Слайд 1212/15
Согласно приведенным выше диаграммам, результаты расчетов –
пластические деформации –

зависят от применяемой расчетной семы.
Значит, для оценки правильности расчетов

необходимо учитывать не только свойства материалов и грунтов, но и их работу в комплексе; т. е. влияние расчетной схемы на результаты расчета.

Вывод: учет осадок системы «основание-фундамент» подразумевает применение специальных конечных элементов для описания конструкций фундамента, применение различных моделей основания, используемых при расчетах соответственно в разных программных комплексах

12/15Согласно 	приведенным 	выше 	диаграммам, 	результаты 	расчетов 	– пластические деформации – зависят от применяемой расчетной семы. Значит, для

Слайд 13Публикации в сети «интернет» Рукопись расчетов строительных конструкций
13/15

Публикации в сети «интернет» Рукопись расчетов строительных конструкций13/15

Слайд 14Заключение
Оценка адекватности модели
В общем случае под адекватностью понимают степень

соответствия модели тому реальному явлению или объекту, для описания которого

она строится. Вместе с тем, создаваемая модель ориентирована, как правило, на исследование определенного подмножества свойств этого объекта.
Поэтому можно считать, что адекватность модели определяется степенью ее соответствия не столько реальному объекту, сколько целям исследования.

14/15

ЗаключениеОценка адекватности модели В общем случае под адекватностью понимают степень соответствия модели тому реальному явлению или объекту,

Слайд 15СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика