Computational Structural Concrete
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- 作者: Ulrich,Haussler-Combe 追蹤 ? 追蹤作者後,您會在第一時間收到作者新書通知。
- 出版社: Ernst & Sohn 追蹤 ? 追蹤出版社後,您會在第一時間收到出版社新書通知。
- 出版日:2022/03/29
內容簡介
Beton ist aufgrund seiner Vorteile der mit Abstand meistverwendete Baustoff: er ist formbar, preiswert und 羹berall verf羹gbar. Kombiniert mit Bewehrung bietet dies eine immense Bandbreite an Eigenschaften und kann f羹r eine Vielzahl von Zwecken angepasst werden. Damit ist Beton der Baustoff des 20. Jahrhunderts. Um der Baustoff des 21. Jahrhunderts zu sein, muss seine Nachhaltigkeit in den Fokus r羹cken. Bewehrte Betonkonstruktionen m羹ssen mit geringerem Materialaufwand konstruiert werden, wobei ihr Tragf瓣higkeitspotential optimal ausgesch繹pft werden muss.
Computergest羹tzte Methoden wie die Finite-Elemente-Methode (FEM) bieten wesentliche Werkzeuge, um das Ziel zu erreichen. In Kombination mit experimenteller Validierung erm繹glichen sie ein tieferes Verst瓣ndnis der Tragmechanismen. Im Vergleich zu herk繹mmlichen Ans瓣tzen kann eine realistischere Absch瓣tzung der Grenzzust瓣nde der Tragf瓣higkeit und der Gebrauchstauglichkeit erreicht werden. Dies erm繹glicht eine deutlich verbesserte Ausnutzung der Baustoffe. Damit er繹ffnet sich auch ein weiterer Horizont f羹r innovative Tragwerksentw羹rfe.
Anspruchsvolle numerische Rechenverfahren werden aber in der Regel als "Black Boxes" bereitgestellt. Daten werden eingegeben, die Ausgaben ungepr羹ft 羹bernommen, aber das Verst瓣ndnis f羹r die dazwischenliegenden Schritte ist oft rudiment瓣r. Dies birgt die Gefahr von Fehlinterpretationen, um nicht zu sagen ung羹ltigen Ergebnissen im Vergleich zu den getroffenen Problemdefinitionen. Das Risiko ist insbesondere bei nichtlinearen Problemen hoch. Bewehrter Beton weist als Verbundmaterial in seinen Grenzzust瓣nden ein nichtlineares Verhalten auf, verursacht durch Verbund und nichtlineare Eigenschaften seiner Bestandteile. Seine Rissbildung ist ein regul瓣res Verhalten. In diesem Buch werden die Mechanismen des bewehrten Betons unter dem Blickwinkel numerischer Methoden aufgezeigt. So sollen auch "Black Boxes" transparent werden.
Das Buch beschreibt entsprechende Methoden f羹r Balken, Scheiben, Platten und Schalen im Rahmen von Quasi-Statik und Dynamik. Betonkriechen, Temperatureinwirkungen, Vorspannung, gro?e Verformungen werden beispielhaft behandelt. Weiterhin werden aktuelle Materialmodelle f羹r Beton dargestellt. Dabei werden sowohl die M繹glichkeiten als auch die Fallstricke numerischer Methoden aufgezeigt. Die Theorie wird durch eine Vielzahl von Beispielen veranschaulicht. Die meisten von ihnen werden mit dem in Python implementierten und unter Open-Source-Bedingungen verf羹gbaren Softwarepaket ConFem durchgef羹hrt.
Computergest羹tzte Methoden wie die Finite-Elemente-Methode (FEM) bieten wesentliche Werkzeuge, um das Ziel zu erreichen. In Kombination mit experimenteller Validierung erm繹glichen sie ein tieferes Verst瓣ndnis der Tragmechanismen. Im Vergleich zu herk繹mmlichen Ans瓣tzen kann eine realistischere Absch瓣tzung der Grenzzust瓣nde der Tragf瓣higkeit und der Gebrauchstauglichkeit erreicht werden. Dies erm繹glicht eine deutlich verbesserte Ausnutzung der Baustoffe. Damit er繹ffnet sich auch ein weiterer Horizont f羹r innovative Tragwerksentw羹rfe.
Anspruchsvolle numerische Rechenverfahren werden aber in der Regel als "Black Boxes" bereitgestellt. Daten werden eingegeben, die Ausgaben ungepr羹ft 羹bernommen, aber das Verst瓣ndnis f羹r die dazwischenliegenden Schritte ist oft rudiment瓣r. Dies birgt die Gefahr von Fehlinterpretationen, um nicht zu sagen ung羹ltigen Ergebnissen im Vergleich zu den getroffenen Problemdefinitionen. Das Risiko ist insbesondere bei nichtlinearen Problemen hoch. Bewehrter Beton weist als Verbundmaterial in seinen Grenzzust瓣nden ein nichtlineares Verhalten auf, verursacht durch Verbund und nichtlineare Eigenschaften seiner Bestandteile. Seine Rissbildung ist ein regul瓣res Verhalten. In diesem Buch werden die Mechanismen des bewehrten Betons unter dem Blickwinkel numerischer Methoden aufgezeigt. So sollen auch "Black Boxes" transparent werden.
Das Buch beschreibt entsprechende Methoden f羹r Balken, Scheiben, Platten und Schalen im Rahmen von Quasi-Statik und Dynamik. Betonkriechen, Temperatureinwirkungen, Vorspannung, gro?e Verformungen werden beispielhaft behandelt. Weiterhin werden aktuelle Materialmodelle f羹r Beton dargestellt. Dabei werden sowohl die M繹glichkeiten als auch die Fallstricke numerischer Methoden aufgezeigt. Die Theorie wird durch eine Vielzahl von Beispielen veranschaulicht. Die meisten von ihnen werden mit dem in Python implementierten und unter Open-Source-Bedingungen verf羹gbaren Softwarepaket ConFem durchgef羹hrt.
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