如何根据规范计算得到混凝土的塑性损伤模型
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混凝土塑性本构模型是以经典塑性理论为基础的。这里主要讨论增量型塑性理论的混凝土本构关系。增量型塑性理论要对屈服条件、流动法则、硬化法则、加载准则作出一些假设和规定,这与弹塑性理论教程中所论述的大致相同。
混凝土的本构模型将随着理论理论的完善和有限元方法的应用而逐渐完善,今后对混凝土本构关系的研究会在多层次、多角度进行。从实用分析的角度看, 非线弹性模型、弹塑性模型已日趋成熟,并易于同通用的有限元程序匹配,因而还会更广泛的推广和应用,并有希望编入有关结构设计的规范中去,但在确定参数、改善精度方面还有相当的研究工作要做。为了适应混凝土的复杂加载和破坏的特点,将多种模式组合,如塑性断裂、粘弹塑性、塑性损伤、内时塑性、内时损伤等这些交叉理论将会得到进一步研究。此外,有关动力分析的本构关系,基于随机因素的本构关系值得进一步的探讨。从实验研究来看,在三向应力状态下的应力应变测得的数据还不够多。实验方法也有待改进,特别是在不改变受力与变形条件的现代非机械、非破损的测量方法还期待有所突破。从破坏机理来看, 断裂力学、损伤力学的应用研究有很好的前景。
混凝土的本构模型将随着理论理论的完善和有限元方法的应用而逐渐完善,今后对混凝土本构关系的研究会在多层次、多角度进行。从实用分析的角度看, 非线弹性模型、弹塑性模型已日趋成熟,并易于同通用的有限元程序匹配,因而还会更广泛的推广和应用,并有希望编入有关结构设计的规范中去,但在确定参数、改善精度方面还有相当的研究工作要做。为了适应混凝土的复杂加载和破坏的特点,将多种模式组合,如塑性断裂、粘弹塑性、塑性损伤、内时塑性、内时损伤等这些交叉理论将会得到进一步研究。此外,有关动力分析的本构关系,基于随机因素的本构关系值得进一步的探讨。从实验研究来看,在三向应力状态下的应力应变测得的数据还不够多。实验方法也有待改进,特别是在不改变受力与变形条件的现代非机械、非破损的测量方法还期待有所突破。从破坏机理来看, 断裂力学、损伤力学的应用研究有很好的前景。
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