复杂环境下高耸建筑物倒塌过程的数值模拟

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在对建筑物的拆除爆破过程中,科学合理的爆破设计方案才能保证建筑物在复杂环境下按指定方向倒塌及周围建筑物的安全。所以有必要借助先进的计算机技术及优良的可视化模拟系统,在实际爆破前对爆破设计方案的各种效果进行全面模拟,以达到在实际拆除爆破中对即将发生的过程进行全面预演,完成从拆除爆破的设计、建筑物构件解体运动过程的模拟到各种爆破效应的预测,从而改进爆破设计。本文对控制爆破理论分析及其数值模拟技术的发展历程和研究现状进行了回顾和总结,介绍了高耸建筑物的拆除爆破设计,并利用ANSYS/LS-DYNA软件结合工程实例对高耸建筑物中的水塔、烟囱的倒塌过程进行了数值模拟。数值模拟过程中选取符合建筑物自身特点的实体(SOLID164)单元建立有限元模型,烟囱采用*MAT_PLASTIC_KINEMATIC材料、水塔采用*MAT_BRITTLE_DAMAGE材料;用*MAT_ADD_EROSIO关键字控制爆破缺口形成和材料的失效,由“时间”开关控制爆破缺口形成过程,采用拉应力(第一主应变)破坏准则控制材料失效。倒塌时间、倒塌方向、倒塌长度、倒塌宽度及对周围建筑物的影响的模拟结果等与实际情况进行比对,其误差不到5%,表明了本文采用的方法是合理的。并以方形烟囱的控制爆破拆除为例,分析了高耸建筑物倒塌过程中的触地振动效应,研究了高耸建筑物倒塌落地所产生的冲击振动规律。采取适当的方法如分散装药及延时起爆技术等基本可以很好的控制爆破振动效应。通过模拟结果可以看出,采用有限元方法结合ANSYS/LS-DYNA软件分析高耸建筑物控制爆破拆除倒塌过程是可行的,对高耸建筑物控制爆破拆除的理论研究及爆破拆除的设计有重要的指导作用。
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