混凝土结构非线性分析

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出版者:建筑书店(原建筑社)
作者:梁兴文
出品人:
页数:193
译者:
出版时间:2007-7
价格:25.00元
装帧:
isbn号码:9787112093557
丛书系列:
图书标签:
  • 混凝土结构
  • 非线性分析
  • 有限元
  • 结构工程
  • 计算力学
  • 材料力学
  • 结构可靠性
  • 数值方法
  • 裂缝分析
  • 承载力
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具体描述

《混凝土结构非线性分析》是土木工程专业研究生系列教材之一,主要阐述了混凝土结构的非线性全过程分析以及塑性极限分析方法。内容包括非线性分析基础、混凝土强度准则、材料本构模型、非线性全过程分析、混凝土杆系结构有限元分析、静力弹塑性分析和塑性极限分析等。《混凝土结构非线性分析》对混凝土强度准则和本构关系有较详细的论述,力图使读者掌握这两个问题的基本研究方法;较全面地介绍了静力弹塑性分析方法,有利于读者掌握其基本概念和方法;对混凝土和钢筋混凝土构件塑性极限分析的基本原理和方法,通过较多实例分析予以阐述,有利于读者理解基本原理和掌握分析方法。《混凝土结构非线性分析》可作为土木工程专业研究生教材及本科高年级学生的选修课教材,也可供相关专业的科研及设计人员参考。

好的,这是一份关于 《混凝土结构非线性分析》 这本书的简介,旨在全面介绍其核心内容,同时避免提及该书本身或暗示其为人工智能生成。 --- 《钢筋混凝土结构设计与施工:理论、应用与案例研究》 本书聚焦于现代土木工程领域中至关重要的钢筋混凝土结构的设计、施工与实际应用,深入探讨了从基础理论到复杂工程实践的全过程。本书旨在为结构工程师、岩土工程师、科研人员以及相关专业的高年级学生提供一本全面、系统且具有高度实用价值的参考手册。 第一部分:基础理论与材料科学 第一章:钢筋混凝土的本构关系与材料特性 本章系统梳理了混凝土和钢筋的力学性能,重点阐述了它们在不同应力状态下的本构关系。详细讨论了混凝土的抗压、抗拉性能,以及受拉区应力应变模型的建立。同时,对钢筋的屈服、强化特性进行了深入分析,并探讨了材料强度受环境因素(如温度、湿度、化学侵蚀)影响的机理。本章还涵盖了新型高性能混凝土(HPC)和超高性能混凝土(UHPC)的材料特性及其在结构设计中的应用潜力。 第二章:极限荷载理论与结构可靠性 本章深入探讨了钢筋混凝土结构的极限状态设计理论,包括荷载极限状态和使用极限状态的判定标准。详细介绍了基于概率论的结构可靠性分析方法,包括一阶可靠性指标(FORM)和二阶可靠性方法(SORM)。通过对荷载和结构抗力随机变量的分析,建立了可靠性指标与设计安全系数之间的定量关系,强调了结构全寿命周期内的风险评估和管理。 第二部分:结构构件的精细化分析与设计 第三章:梁式构件的弯曲、剪切与扭转分析 本章聚焦于钢筋混凝土梁在复杂受力情况下的分析。针对弯矩作用下的受拉区、受压区应力分布,建立了精确的截面承载力计算模型。深入分析了剪切破坏的机理,区分了斜拉、斜压破坏模式,并提供了基于塑性铰形成过程的抗剪强度优化设计方法。此外,对梁的扭转响应进行了详细建模,探讨了扭剪组合作用下的截面配筋策略。 第四章:柱与墙板的轴压、偏心受压及失稳分析 本章着重于竖向承重构件的研究。详细阐述了钢筋混凝土柱在轴向压力和偏心压力下的受力特性,引入了P-M相互作用图的绘制与应用。针对高耸结构和抗震设计中的柱稳定性问题,分析了二阶效应的影响,并介绍了考虑几何非线性和材料非线性影响的整体稳定性分析方法。对于剪力墙体系,本章探讨了墙肢的开洞对整体刚度和强度的影响。 第五章:楼板与地基的协同作用分析 本章研究了钢筋混凝土楼板与梁、墙体之间的相互作用。分析了现浇整体式楼板的应力场分布,并介绍了平板、密肋板和壳板的内力计算方法。重点讨论了楼板与地基之间的相互作用(板-土相互作用),应用有限元方法模拟了这种耦合效应,以精确评估地基沉降对上部结构的影响。 第三部分:高级结构分析技术与工程应用 第六章:结构动力响应与抗震设计 本章全面介绍了结构动力学基础,包括单自由度和多自由度系统的自由振动和强迫振动分析。在抗震设计方面,详细阐述了反应谱法、时程分析法等方法的应用。重点分析了钢筋混凝土框架结构在地震作用下的非弹性反应,探讨了基于性能的抗震设计(Performance-Based Seismic Design, PBSD)理念,以及如何通过优化构件延性来提高结构抗震能力。 第七章:施工阶段的应力与变形控制 结构设计不仅要考虑使用阶段,施工阶段的临时荷载和支护体系同样关键。本章分析了现浇结构在拆模、预应力张拉过程中的应力累积和变形控制。详细介绍了预应力混凝土(PSC)的张拉、锚固和应力松弛效应的精确计算方法,确保了结构在使用初期的力学性能满足设计要求。 第八章:结构损伤识别与状态评估 本章转向后评估和结构健康监测领域。介绍了几种先进的无损检测(NDT)技术在钢筋混凝土结构中的应用,如超声波法、电磁波法等。重点阐述了基于模态响应的结构损伤识别方法,通过分析结构固有频率和振型变化,实现对结构内部损伤(如裂缝、钢筋锈蚀)的早期预警和定量评估。 第四部分:案例分析与实践经验 第九章:大型复杂结构的设计实例 本章通过对桥梁、高层建筑和地下结构等复杂工程实例的剖析,展示了理论知识在实际工程中的应用。深入分析了桥梁的预应力体系设计、高层建筑的抗风与抗震耦合设计,以及复杂深基坑的支护结构设计优化过程,总结了工程实践中的常见问题和解决方案。 第十章:规范解读与工程质量控制 本章旨在连接理论与工程规范。详细解读了国内外主要钢筋混凝土结构设计规范的关键条款,对比了不同设计方法的差异性。同时,强调了施工过程中关键节点的质量控制,特别是钢筋绑扎、混凝土浇筑密实度、以及后植筋的质量检测标准,确保设计意图在施工阶段得以完美实现。 --- 本书内容严谨,图表丰富,并配有大量工程算例和软件分析结果,是工程技术人员提升专业素养的必备工具书。

作者简介

目录信息

第1章 非线性分析基础 1.1 应力与应变分析 1.1.1 物体内任意一点的应力状态 1.1.2 应力不变量 1.1.3 主应力求解 1.1.4 八面体正应力和剪应力 1.1.5 应变张量及其分解 1.2 塑性理论中几个基本概念 1.2.1 基本概念 1.2.2 实例分析 1.2.3 屈服条件 1.2.4 本构方程 1.3 混凝土结构非线性分析的意义及特点 1.3.1 混凝土结构非线性分析的意义 1.3.2 混凝土结构非线性分析的主要方法及其特点 参考文献第2章 混凝土强度准则 2.1 混凝土破坏曲面的特点及表述 2.1.1 混凝土的破坏类型及其特点 2.1.2 混凝土破坏曲面的特点及其表述 2.2 古典强度理论 2.2.1 最大拉应力强度准则(Maximum-Tensile-Stress Criterion(Rankine,1876) 2.2.2 最大拉应变强度准则(Maximum-Tensile-Stress Criterion(Mariotto,1682) 2.2.3 最大剪应力强度准则(Shearing-Stress Criteria) 2.3 混凝土强度准则 2.3.1 二参数强度准则 2.3.2 三参数强度准则 2.3.3 四参数强度准则 2.3.4 五参数强度准则 参考文献第3章 材料本构模型 3.1 一般说明 3.2 混凝土单轴受力应力-应变关系 3.2.1 混凝土单向受压应力-应变关系 3.2.2 混凝土单向受拉应力-应变关系 3.3 混凝土非线性弹性本构模型 3.3.1 混凝土线弹性应力-应变关系 3.3.2 混凝土非线性弹性全量型本构模型 3.3.3 混凝土非线性弹性增量型本构模型 3.4 混凝土弹塑性本构模型 3.4.1 混凝土弹塑性增量理论 3.4.2 混凝土弹塑性全量理论 3.5 混凝土损伤本构模型 3.5.1 损伤力学的基本概念 3.5.2 单轴受力状态下混凝土损伤本构模型 3.5.3 多轴受力状态下混凝土损伤本构模型 3.5.4 混凝土动态损伤本构模型 3.6 钢筋的本构模型 3.6.1 单向加载下钢筋的应力-应变关系模型 3.6.2 反复加载下钢筋的应力-应变关系模型 3.7 钢筋与混凝土的粘结-滑移本构模型 3.7.1 钢筋与混凝土的粘结 3.7.2 粘结强度的计算 3.7.3 单调荷载下粘结应力-滑移本构模型 3.7.4 反复荷载下粘结-滑移本构模型 参考文献第4章 混凝土结构非线性全过程分析 4.1 有限元分析模型 4.1.1 整体式模型 4.1.2 分离式模型 4.1.3 组合式模型 4.1.4 嵌入式滑移模型 4.2 钢筋与混凝土之间的联结单元 4.2.1 双弹簧联结单元 4.2.2 四边形滑移单元 4.3 单元开裂和屈服后的处理 4.3.1 裂缝的模拟 4.3.2 混凝土开裂、破坏后的处理 4.3.3 钢筋单元达到屈服条件后的处理 4.3.4 联结单元破坏后的处理 4.4 非线性问题的基本解法 4.4.1 非线性问题的基本解法 4.4.2 考虑结构负刚度的一些算法 4.4.3 考虑时间效应的非线性解法 4.4.4 非线性分析步骤 参考文献第5章 混凝土杆系结构有限元分析 5.1 混凝土构件截面分析 5.1.1 纤维截面分析模型 5.1.2 屈服面模型 5.1.3 多弹簧截面模型 5.2 混凝土构件分析 5.2.1 一般杆件非线性有限元分析 5.2.2 钢筋混凝土杆件非线性分析 5.3 混凝土杆系结构有限元分析 5.3.1 一般说明 5.3.2 层模型的刚度矩阵 5.3.3 杆系模型的刚度矩阵 5.3.4 杆系-层模型的刚度矩阵 5.3.5 结构动力非线性有限元分析 5.4 杆系结构非线性分析实例 5.4.1 SRC框架结构非线性分析 5.4.2 复杂高层建筑结构整体非线性分析 参考文献第6章 静力弹塑性分析 6.1 基本原理和方法 6.1.1 静力弹塑性分析方法的基本假定 6.1.2 等效单自由度体系 6.1.3 目标位移 6.1.4 水平荷载的加载模式 6.1.5 实施步骤 6.2 适应谱Pushover分析方法 6.3 振型Pushover分析方法 6.3.1 单自由度弹性体系的地震反应 6.3.2 多自由度弹性体系的地震反应及Pushover分析 6.3.3 多自由度非弹性体系的地震反应及Pushover分析 6.3.4 对振型Pushover分析方法的几点改进 参考文献第7章 混凝土结构极限分析 7.1 结构极限分析的基本原理及方法 7.1.1 结构极限分析必须满足的三个条件 7.1.2 结构极限分析的基本假设 7.1.3 极限定理 7.1.4 求极限荷载的具体方法 7.1.5 结构的极限分析与极限设计 7.2 混凝土构件极限分析 7.2.1 塑流变形 7.2.2 内功计算 7.2.3 应用实例 7.3 钢筋混凝土构件极限分析 7.3.1 钢筋混凝土隔板(Diaphragm)的受剪强度 7.3.2 钢筋混凝土梁的受剪强度 7.4 钢筋混凝土的板极限分析 7.4.1 上限解法 7.4.2 下限解法 参考文献
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读后感

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用户评价

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作为一名结构工程领域的教育工作者,我一直在寻找能够帮助我的学生更直观、更深入地理解混凝土结构非线性行为的优秀教材。《混凝土结构非线性分析》这本书,我原本期待它能成为一本集理论深度与实践指导于一体的经典之作。我希望能看到书中能够从宏观到微观,清晰地阐述混凝土材料在不同荷载作用下,其内部应力-应变关系的演变过程,以及这些非线性行为是如何影响结构的整体力学性能的。我期待书中能够配备大量精心设计的图示和动画,用以形象地展示混凝土的开裂、屈服、蠕变等现象,帮助学生建立直观的认识。同时,我希望书中能够包含一些典型的计算示例,从简单的单轴加载到复杂的梁、板、柱结构的非线性分析,逐步引导学生掌握分析方法。此外,我也希望能看到书中对各种非线性分析软件的介绍和使用指南,并提供一些如何解读和评价分析结果的教学思路。我期望这本书能帮助我的学生不仅理解“是什么”,更能明白“为什么”和“怎么做”,为他们未来从事结构设计和研究打下坚实的基础。然而,在浏览这本书的过程中,我发现其内容主要集中在理论推导和数学模型的构建,对于如何将这些复杂的理论转化为易于学生理解和掌握的教学内容,或者提供一些更具启发性的教学案例,似乎还有待加强。

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这本书的书名是《混凝土结构非线性分析》,但我的实际阅读体验却仿佛置身于一个宏大而严谨的理论迷宫。初翻开,就被其磅礴的篇幅和密集的公式所震撼,仿佛置身于一片知识的汪洋大海。我原本期待的是能够清晰、直观地理解混凝土结构在不同荷载作用下的变形和破坏机制,能够看到一些实际工程案例的分析过程,甚至是一些简化易懂的图表来辅助理解。然而,书中充斥着大量的偏微分方程、张量分析和数值计算方法,每一步推导都如同攀登一座陡峭的山峰,需要极大的耐心和深厚的数学功底。我试图从中找到一些通俗易懂的解释,比如混凝土材料的本构模型是如何建立的,非线性分析的引入会对结果带来怎样的改变,以及这些模型在实际应用中是如何被验证和修正的。但是,我发现书中更多的是抽象的数学语言和理论框架,对于这些我更感兴趣的“为什么”和“怎么做”的解答,则显得略为不足。我希望能看到更多关于不同非线性行为(如开裂、弹塑性屈服、徐变等)的详细讨论,以及如何将这些复杂行为纳入统一的分析框架。同时,对于一些前沿的数值方法,例如有限元法在混凝土结构非线性分析中的具体应用,我也希望能有更深入的阐述,包括其优势、局限性以及在解决复杂工程问题中的创新性。总而言之,这本书更像是一部理论研究的巨著,而非一本面向广大工程技术人员的实用指南。

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我是一名在读的结构工程研究生,我的研究方向涉及混凝土结构的损伤力学和基于损伤力学的非线性分析。因此,《混凝土结构非线性分析》这本书对我的研究课题有着重要的指导意义。我希望书中能够详细介绍各种损伤本构模型的数学表达形式,以及它们在描述混凝土开裂、剥落等损伤过程中的优势和局限性。我特别关注书中关于如何利用实验数据来辨识和校核这些损伤模型的参数。例如,我期待书中能够阐述不同的试验方法(如单轴、双轴、三轴加载试验)如何为损伤模型的参数确定提供支持,以及如何处理实验数据中的不确定性。我也对书中关于如何将损伤力学模型与有限元方法相结合进行数值模拟感兴趣,希望能找到关于不同数值离散技术在处理损伤演化过程中的优劣比较。此外,我希望能看到一些关于如何利用非线性分析结果来评估混凝土结构在极端荷载(如爆炸、冲击)下的响应,以及如何在此基础上进行损伤评估和剩余寿命预测的最新进展。然而,这本书的内容似乎更多地停留在对现有理论的梳理和基础方法的介绍,对于一些更前沿的、更具创新性的研究方向,或者一些尚未完全解决的理论难题,书中并没有进行深入的探讨。

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我是一位刚刚踏入混凝土结构设计领域的年轻工程师,对混凝土材料的非线性行为充满了好奇和困惑。我希望通过阅读《混凝土结构非线性分析》这本书,能够更深入地理解混凝土在承受巨大荷载时,其内部应力应变关系会发生怎样复杂的变化。我尤其关注混凝土开裂对结构整体刚度和承载能力的影响,以及如何通过合理的数值模型来模拟这些现象。我曾设想书中会包含大量不同类型混凝土(如普通混凝土、纤维增强混凝土)的非线性本构模型,并对这些模型的适用范围和参数选取进行详细说明。此外,我也期待书中能够提供一些实际工程案例的分析,比如大跨度桥梁、高层建筑等,展示如何运用非线性分析方法来评估结构的安全性,并进行优化设计。然而,在实际阅读过程中,我发现书中更多的是关于理论推导和数学建模的深奥内容,虽然我知道这些是基础,但对于像我这样的初学者来说,理解起来确实有些吃力。我渴望能找到更多关于如何选择合适的非线性分析软件,以及如何解读和应用软件输出结果的实用指导。例如,如何判断分析结果的可靠性,以及在设计过程中如何根据非线性分析的结果来调整结构方案,避免潜在的风险。总的来说,这本书的内容偏向于理论研究,对于我这种更侧重于实际工程应用的新手来说,信息量较大,需要结合其他更具实践性的资料来补充。

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作为一名从事了多年结构设计的老工程师,我一直对混凝土结构在极限状态下的表现抱有浓厚的兴趣。传统的线性分析方法在许多情况下已经能够满足设计要求,但我深知,在某些关键的、对安全性要求极高的工程项目中,深入理解混凝土的非线性行为是不可或缺的。我翻阅《混凝土结构非线性分析》这本书,是希望能够找到一些关于混凝土材料在高应变、大变形甚至损伤状态下的最新研究成果。我期待书中能有对各种复杂的非线性效应(如材料的塑性、损伤累积、应变软化、迟滞效应等)进行系统梳理和深入剖析。特别是,我希望能看到关于如何建立和验证这些复杂本构模型的先进技术,以及它们在实际工程应用中的成功案例。我对书中关于地震作用下混凝土结构非线性响应的讨论非常感兴趣,希望能够找到更精细化的数值模拟方法,以更准确地预测结构的动力响应和抗震性能。此外,我也希望书中能够提供一些关于如何进行全寿命周期非线性分析的思路和方法,考虑材料老化、环境侵蚀等因素对结构非线性行为的影响。然而,这本书的内容似乎更加偏重于理论的阐述和方法的推导,对于如何将这些前沿理论转化为实际工程应用中的具体操作步骤,或者提供一些可以借鉴的经验总结,似乎还有提升的空间。

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