抗剪模型论文-刘圣宾,凌干展,余波

抗剪模型论文-刘圣宾,凌干展,余波

导读:本文包含了抗剪模型论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:钢筋混凝土柱,抗剪承载力,力学机制,马尔科夫链蒙特卡洛法

抗剪模型论文文献综述

刘圣宾,凌干展,余波[1](2019)在《考虑力学机制和不确定性影响的钢筋混凝土柱概率抗剪承载力模型》一文中研究指出为了克服传统确定性抗剪承载力模型无法合理考虑不确定性因素影响所存在的缺陷,研究建立了一种能够综合考虑力学机制和不确定性影响的钢筋混凝土(RC)柱概率抗剪承载力模型。首先基于桁架-拱模型,综合考虑混凝土、箍筋和拱作用的抗剪承载力贡献以及不确定性的影响,建立了RC柱概率抗剪承载力模型的解析表达式;然后结合贝叶斯理论和马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)法,确定了概率模型参数的后验分布信息,并分析了概率模型参数的先验分布信息以及更新批次对概率模型参数后验分布的稳定性和收敛性的影响;最后利用试验数据验证了该概率模型的有效性。分析表明,随着试验数据的增加,概率模型参数的后验分布可以实现不断更新;概率抗剪承载力模型不仅可以合理描述抗剪承载力的概率分布特性,而且可以校准分析传统确定性抗剪承载力模型的计算精度。(本文来源于《工程力学》期刊2019年11期)

任秋兵,李明超,杜胜利,刘承照[2](2019)在《筑坝堆石料抗剪强度间接测定模型与实用计算公式研究》一文中研究指出筑坝堆石料的质量是堆石坝快速施工和安全运行的基础,坝料分区填筑前须进行大量堆石料物理力学性能基础试验,抗剪强度便是其中的一个关键指标。为提高积累数据利用率和节约试验成本,本文依托室内大型试验数据库和数据驱动方法,提出一种筑坝堆石料抗剪强度间接测定数学模型及其实用计算公式。首先收集源自世界各地的典型堆石料剪切试验资料,通过相关性分析和综合性成本型指标选取公式自变量;进而利用进化算法优化神经网络连接权重和阈值,结合hold-out泛化验证,构建最优多元非线性回归模型;最后根据神经网络理论提取回归模型关键参数,经推导得到堆石料抗剪强度计算公式,同时考虑工程应用特性,结合Garson算法建立一种兼具准确性和鲁棒性的公式简化应用方法。将上述模型方法应用于实际工程,结果表明所提公式对堆石料抗剪强度的推算准确率达到90%以上,可为筑坝堆石料抗剪强度测定提供一种有效辅助手段,从而减少部分重复性测试工作。(本文来源于《水利学报》期刊2019年10期)

方薇,李万,曾宪璋[3](2019)在《基于van Genuchten模型的非饱和土非线性抗剪强度研究》一文中研究指出为了更直观和全面地揭示非饱和土的抗剪强度变化规律,针对土体剪切破坏面上抗剪强度与法向应力呈非线性关系以及基质吸力关联摩擦角随基质吸力改变呈非线性变化这两种实验现象,结合vanGenuchten土水特征曲线模型,提出了非饱和土的非线性抗剪强度包络壳模型,进而推导得出了基于土水特征曲线(SWCC)相关参数的非饱和土非线性抗剪强度计算公式。研究表明:模型中各参数较易获取且无须增加额外的试验;与Fredlund包络(平)面模型相比,本文模型参数获取过程更为客观,可有效保证计算的唯一性和准确性;通过与已有文献所给试验结果进行对比分析,本文模型的适用性与可靠性得到了验证,相较于着名的Fredlund非饱和土抗剪强度计算公式,由本文方法给出的非线性抗剪强度与土体真实抗剪强度更为接近。(本文来源于《应用力学学报》期刊2019年05期)

黄楠,任伟新[4](2019)在《高强度螺栓连接抗剪非线性简化模型》一文中研究指出高强度螺栓抗剪连接受力机理复杂,在对其进行研究时多采用试验或建立有限元模型的方法,但两种方法都有其局限性,本文根据高强度螺栓受力特性,提出一种高强度螺栓连接抗剪简化模型,得到抗剪简化力-位移曲线;建立高强度螺栓连接非线性有限元模型,通过参数分析对比,总结出高强度螺栓连接抗剪简化模型各参数的计算公式或建议值;设计试验,试验结果表明各特征值与简化模型计算结果相近,试验得到的剪力作用下力-位移曲线与简化模型计算曲线吻合良好,说明文中提出的高强度螺栓连接抗剪简化模型能够描述高强度螺栓连接的抗剪全过程。(本文来源于《第十九届全国现代结构工程学术研讨会论文集》期刊2019-07-19)

卜祥航,王君,黄歆,彭浩[5](2019)在《溜砂坡抗剪强度参数估算模型实验研究》一文中研究指出为揭示溜砂坡抗剪强度参数与其控制因素间的内在联系,配制五种不同级配样品,计算五组样品的浑圆度、细颗粒含量、不均匀系数和曲率系数。分析控制因素对溜砂坡抗剪强度参数的影响:黏聚力和内摩擦角分别与不均匀系数、曲率系数呈正比关系;黏聚力和内摩擦角均随颗粒的浑圆度的增大而增加;黏聚力和内摩擦角均随细颗粒含量的增大而减少。并绘制出关系曲线,刻画控制因素与抗剪参数间的内在规律性。最后通过多元线性回归理论,构建出简洁、快速的溜砂坡抗剪强度参数估算模型,并通过野外取样,验证了此估算模型的准确性。(本文来源于《水利与建筑工程学报》期刊2019年03期)

杨志全,丁攀,雨德聪,杨溢,朱颖彦[6](2019)在《基于孔隙率的延安黄土抗剪强度模型》一文中研究指出孔隙率对黄土抗剪强度具有非常重要的影响,然而,孔隙率对黄土抗剪强度影响效果的认识并不充分。本文以陕西省延安黄土为研究对象,开展不同孔隙率的黄土直剪试验研究,探讨了孔隙率对粘聚力与内摩擦角的定量变化关系;并以此为基础,构建了基于孔隙率的延安黄土抗剪强度模型,并对其进行了验证。研究结果表明:(1)延安黄土粘聚力与孔隙率间呈幂函数变化关系;(2)延安不同孔隙率黄土内摩擦角取值呈现出两个区间,当孔隙率n≥0.4时,其内摩擦角在25±2.5°的范围内变动,而当孔隙率n<0.4时,其内摩擦角在29.5±2°的范围内变动;(3)通过分析得到了基于孔隙率的延安黄土抗剪强度模型,且该模型得到的黄土抗剪强度理论值与实测值间的误差较小,相对误差均在7%以内,具有较高的精确度。研究成果不仅能为延安黄土抗剪强度研究等提供技术支持,而且还能为该地区的工程建设等方面提供理论参考。(本文来源于《山地学报》期刊2019年03期)

达波,余红发,麻海燕,吴彰钰[7](2019)在《C60全珊瑚海水钢筋混凝土梁的抗剪性能与计算模型》一文中研究指出为研究全珊瑚海水钢筋混凝土梁(coral aggregate reinforced concrete beam,CARCB)的抗剪性能和计算模型,设计了7根不同种类钢筋的CARCB,通过对其进行斜截面抗剪性能试验,研究了钢筋种类对CARCB的变形及抗剪承载能力的影响,建立了弯矩-跨中挠度、荷载-钢筋应变、荷载-裂缝宽度的关系,提出了CARCB斜截面抗剪承载力的计算模型.试验结果表明:不同种类钢筋CARCB的正截面开裂荷载和抗剪承载力规律均为316不锈钢>普通钢筋>锌铬涂层钢筋>有机新涂层钢筋;CARCB中普通钢筋发生了严重锈蚀,使其刚度出现了一定程度的退化;不同种类钢筋的CARCB,其裂缝宽度均随着荷载的增大而增长,加载初期,在梁跨中附近出现正截面弯曲裂缝,裂缝宽度开展非常缓慢,随着荷载的增加,在支座向集中力作用点处出现斜裂缝,斜裂缝宽度迅速增大,最终导致梁破坏;最后,综合考虑钢筋锈蚀和高强混凝土对CARCB抗剪承载力的影响,提出了更加合理的CARCB抗剪承载力计算模型.(本文来源于《哈尔滨工业大学学报》期刊2019年06期)

黄楠[8](2019)在《高强度螺栓连接抗剪非线性简化模型》一文中研究指出高强度螺栓连接因为具有施工安装方便、可替换、连接紧密、能够承受动荷载等优点,被广泛使用在大跨度桥梁和工民建钢结构中。高强度螺栓连接节点作为主要的传力构件,在结构中受力复杂,往往容易发生破坏。剪切破坏是高强度螺栓连接的主要失效形式之一,因此对高强度螺栓连接在剪力作用下受力机理、承载能力和破坏形式进行研究十分必要,具有重要的理论意义和工程实用价值。在对高强度螺栓连接进行研究时多采用试验方法或者建立实体有限元模型的方法。试验的方法成本较高、耗时费工,受影响因素较多;目前常用的对高强度螺栓连接的有限元建模方法,考虑材料、接触非线性行为,计算时间较长,特别是要对大型的复杂的螺栓群进行全面、准确的模拟是十分困难的。因此,本文根据高强度螺栓连接受力特性,提出一种高强度螺栓连接抗剪简化力学模型。结合简化模型对高强度螺栓连接结构进行有限元建模计算、参数分析和试验验证,结果表明提出的高强度螺栓连接抗剪非线性简化模型,能够有效简化计算,并保证计算的准确性。论文的主要工作和结论如下:1.介绍了高强度螺栓连接的发展历史、研究现状及高强度螺栓连接抗剪承载力计算理论。对模拟高强度螺栓连接结合部的几种常见的力学模型进行介绍,根据高强度螺栓连接的受力特性,采用两个串联的Jenkins单元来模拟高强度螺栓连接抗剪过程,得到其恢复力表达式。2.采用有限元软件建立高强度螺栓连接非线性模型,该模型计算得出的整体力-位移曲线以及破坏形式,与经典试验结果十分吻合,证明了高强度螺栓连接非线性建模方法合理性和准确性。3.通过有限元模型进行参数分析,研究螺栓直径、芯板厚度、盖板厚度、抗滑移系数、螺栓和钢板屈服强度等影响因素对高强度螺栓连接抗剪性能的影响,通过参数分析对比,总结出高强度螺栓连接抗剪非线性简化模型的_1f、f_2、X_1、X_2、X_3等参数的计算公式或建议值。4.设计高强度螺栓连接抗剪承载力试验,试验结果表明各特征值与简化模型计算结果相近,试验得到的试件在剪力作用下的力-位移曲线与采用抗剪非线性简化模型计算的曲线吻合良好,说明提出的高强度螺栓连接抗剪非线性简化模型能够描述高强度螺栓连接的抗剪全过程。(本文来源于《合肥工业大学》期刊2019-04-01)

孙骞,冯晓波[9](2019)在《基于贝叶斯理论的土体抗剪强度参数最优二维分布模型识别方法》一文中研究指出提出了基于贝叶斯理论的土体抗剪强度参数最优二维分布模型的识别方法。首先,介绍了基于Copula函数的土体抗剪强度参数二维分布模型的表征方法。其次,采用蒙特卡洛模拟方法验证了贝叶斯理论识别最优二维分布模型的有效性,对比了贝叶斯独立识别、贝叶斯非独立识别、AIC一步识别,AIC两步识别4种识别方法的识别能力,分析了影响贝叶斯理论识别精度的主要因素。最后,搜集了29组实际工程土体抗剪强度参数试验数据,研究了贝叶斯独立识别和非独立识别在实际工程土体抗剪强度参数最优二维分布模型识别中的应用。结果表明,贝叶斯理论能够结合先验信息有效地识别表征土体抗剪强度参数最优二维分布模型;贝叶斯理论与AIC准则相较在小样本条件下的识别能力和识别精度方面优势明显;土体抗剪强度参数的样本数目、参数间相关性、备选二维分布模型集合以及先验信息都显着影响贝叶斯理论的识别精度。(本文来源于《中国农村水利水电》期刊2019年03期)

李振宝,郝娜,崔燕伟,宋坤[10](2019)在《基于软化拉-压杆模型的RC空间边节点抗剪承载力计算方法》一文中研究指出实际地震作用是多维的、随机的,框架节点在2个方向同时受力,其抗震能力相比于单向地震作用会降低。目前,对节点核心区在2个方向同时受力时抗剪承载力的研究尚未完善。在双向受力下,节点核心区2个方向传来的剪力形成合剪力作用面,在节点核心区内部形成不同于单向受力下的斜向斜压杆。本文基于软化拉-压杆模型,针对水平双向受力相同的空间边节点,在合剪力作用面内建立抗剪承载力计算模型,确定空间边节点核心区斜压杆以及钢筋拉杆的计算方法。利用有限元软件建立不同参数空间边节点模型,并收集部分空间节点试验数据,将剪力计算值与模拟值或试验值进行对比。结果表明,基于软化拉-压杆模型建立的双向受力下钢筋混凝土框架,其边节点抗剪承载力计算值与模拟值或试验值吻合良好。(本文来源于《震灾防御技术》期刊2019年01期)

抗剪模型论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

筑坝堆石料的质量是堆石坝快速施工和安全运行的基础,坝料分区填筑前须进行大量堆石料物理力学性能基础试验,抗剪强度便是其中的一个关键指标。为提高积累数据利用率和节约试验成本,本文依托室内大型试验数据库和数据驱动方法,提出一种筑坝堆石料抗剪强度间接测定数学模型及其实用计算公式。首先收集源自世界各地的典型堆石料剪切试验资料,通过相关性分析和综合性成本型指标选取公式自变量;进而利用进化算法优化神经网络连接权重和阈值,结合hold-out泛化验证,构建最优多元非线性回归模型;最后根据神经网络理论提取回归模型关键参数,经推导得到堆石料抗剪强度计算公式,同时考虑工程应用特性,结合Garson算法建立一种兼具准确性和鲁棒性的公式简化应用方法。将上述模型方法应用于实际工程,结果表明所提公式对堆石料抗剪强度的推算准确率达到90%以上,可为筑坝堆石料抗剪强度测定提供一种有效辅助手段,从而减少部分重复性测试工作。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

抗剪模型论文参考文献

[1].刘圣宾,凌干展,余波.考虑力学机制和不确定性影响的钢筋混凝土柱概率抗剪承载力模型[J].工程力学.2019

[2].任秋兵,李明超,杜胜利,刘承照.筑坝堆石料抗剪强度间接测定模型与实用计算公式研究[J].水利学报.2019

[3].方薇,李万,曾宪璋.基于vanGenuchten模型的非饱和土非线性抗剪强度研究[J].应用力学学报.2019

[4].黄楠,任伟新.高强度螺栓连接抗剪非线性简化模型[C].第十九届全国现代结构工程学术研讨会论文集.2019

[5].卜祥航,王君,黄歆,彭浩.溜砂坡抗剪强度参数估算模型实验研究[J].水利与建筑工程学报.2019

[6].杨志全,丁攀,雨德聪,杨溢,朱颖彦.基于孔隙率的延安黄土抗剪强度模型[J].山地学报.2019

[7].达波,余红发,麻海燕,吴彰钰.C60全珊瑚海水钢筋混凝土梁的抗剪性能与计算模型[J].哈尔滨工业大学学报.2019

[8].黄楠.高强度螺栓连接抗剪非线性简化模型[D].合肥工业大学.2019

[9].孙骞,冯晓波.基于贝叶斯理论的土体抗剪强度参数最优二维分布模型识别方法[J].中国农村水利水电.2019

[10].李振宝,郝娜,崔燕伟,宋坤.基于软化拉-压杆模型的RC空间边节点抗剪承载力计算方法[J].震灾防御技术.2019

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