06.05.2025
056602
Paramètres d’anisotropie du modèle de matériau pour le béton
Boite de dialogue d’entrée pour le modèle de matériau Anisotropie du béton avec options de la méthode Raidissement en traction.
La boîte de dialogue d’entrée montre les paramètres spécifiques pour le modèle de matériau « Anisotropie / Dommages » du béton. Les options pour la méthode de prise en compte du tension stiffening sont clairement présentées et mises en avant. Cette boîte de dialogue fait partie des options d’entrée paramétriques complètes pour les propriétés des matériaux dans les applications d’ingénierie.
06.05.2025
056603
Boîte de dialogue Modèle de matériau Béton
Écran de saisie pour le modèle de matériau Anisotrope | Dommage avec du béton. Mise en évidence de la méthode Quast modifiée pour tenir compte du renforcement en traction.
L’image montre la boîte de dialogue d’entrée de modèle de matériau pour le béton, qui tient compte de l’anisotropie et de la détérioration du matériau. La méthode spécifiée « Quast modifiée » est utilisée pour calculer le renforcement en traction afin d’obtenir des résultats de simulation plus précis. L’accent est mis sur les effets de la fissuration et du comportement de déformation non linéaire. Les options incluses permettent un ajustement détaillé des propriétés du matériau.
06.05.2025
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Boîte de dialogue « Anisotropie » dans le matériau béton
Boîte de dialogue pour la configuration du modèle matériau isotrope | Dommages pour le béton dans un logiciel. La méthode « Hsu et Mo » pour la prise en compte du renforcement en traction est mise en avant.
L’image montre la boîte de dialogue d’entrée pour le modèle d’endommagement anisotrope du béton. La méthode « Hsu et Mo » est sélectionnée pour considérer le tension stiffening (effet d’armature tendue). Cette méthode améliore la précision du calcul en incluant la surcontrainte de la résistance en traction du béton. Cette fonction est particulièrement utile pour les modèles réalistes de structures en béton sous charge. La saisie précise des paramètres est essentielle pour une modélisation exacte.