000 03560naa a22002051i 4500
001 7838
003 KOSZ 005
005 20180420142005.0
008 160308s2010 |||f| ||||0|| 0 pol d
035 _aPBN-R:247266
040 _cKOSZ 005/md
_aPBN-ID
_dKOSZ 005/ac
_dKOSZ 005/HR
041 _apol
_bpol
_beng
100 1 _aRUCHWA, Mariusz.
_d1996 - .
_bPolitechnika Koszalińska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,
_cKatedra Mechaniki Budowli
245 1 0 _aOcena odporności konstrukcji żelbetowej na działanie wybuchu /
_cMariusz Ruchwa.
520 _aW publikacji omawia się sprawdzenie za pomocą analizy numerycznej jaki wpływ na odporność konstrukcji żelbetowej ma użycie betonu wyższej klasy oraz zastosowanie osłony pochłaniającej część energii fali uderzeniowej. Analiza nawiązuje do znanego z literatury eksperymentu, dotyczącego płyt żelbetowych narażonych na działanie niekontaktowego wybuchu. Płyty różniły się między sobą klasą betonu oraz brakiem lub zastosowaniem dodatkowej osłony pochłaniającej część fali uderzeniowej. Problem rozwiązano Metodą Elementów Skończonych (MES). W poszczególnych wariantach analizy uwzględniono przestrzenny model płyt, nieliniowości geometryczne, sprężysto-plastyczny model betonu ze zniszczeniem, współpracę betonu ze zbrojeniem, warunki brzegowe, opcjonalne występowanie osłon o różnych rozmiarach oraz dynamiczne wymuszenie w postaci ciśnienia fali uderzeniowej. Równania ruchu całkowano metodą różnic centralnych, a narzędziem obliczeniowym był program ABAQUS. Uzyskane po przeprowadzonej serii obliczeń rezultaty dostarczają pewnej wiedzy, na temat możliwości podniesienia odporności konstrukcji na działanie wybuchu W analizie wyników zwrócono uwagę na rozkład stref uszkodzeń konstrukcji, przemieszczenia oraz poziom energii pochłoniętej przez analizowaną konstrukcję i opcjonalnie występującą osłonę.
520 _aThis paper deals with checking through the numerical analysis what influence on reinforced concrete resistance has concrete of higher class and application of a shield absorbing portion of a shock wave. The analysis refers to an experiment known from literature regarding reinforced concrete slabs exposed to open-air explosion. The slabs differed in concrete class and lack, or use, of an extra shield absorbing portion of the shock wave. The problem was solved by application of the Finite Elements Method. The slab spatial model, geometric nonlinearity, concrete damaged plasticity model, concrete interaction with the reinforcement, boundary conditions, optional application of variable dimension shields and dynamic loading in form of the shock wave pressure were considered in particular analysis variants. The motion equations were being integrated by application of the central-difference method and the calculation tool applied was there ABAQUS software. The results obtained from a series of calculations performed provide some knowledge on a possibility to increase resistance of a structure to blast. Attention was focused, during results analysis, on distribution of the structure damage zones, displacements and level of energy absorbed by the analysed structure and optional shield.
773 0 _iW:
_tBiuletyn Wojskowej Akademii Technicznej. -
_g2010, Vol. 59, nr (4), s. 269-280
_x0366-4988
856 _uhttp://www.wat.edu.pl/M000000/_Biuletyn/mfhandler.php?file=20_4-2010.pdf&table=3_baza_artykulow&field=dodaj_pobierz&pageType=list&key1=258
_zLink do zasobu
942 _cART
_2UKD
999 _c7838
_d7838