Adina is a software that supports analysis of both pre-defined models and analysis of the models defined independently. The paper presents a comparative analysis of the distribution of effective stress in simple elastic structures made of incompressible hyperelastic Mooney - Rivlin and Zahorski materials. To carry out numerical calculations for the Zahorski material it was necessary to make modifications of 2D and 3D libraries in the ADINA software which has been completed in the authorial process. Conclusions are presented in the conclusions at the end of the study.
This article presents the results of the research program aimed to analyze the opportunities for using waste ceramic pots for the production of watertight concrete. The mechanically processed crushed ceramic pots were added to the concrete mix in two ways: as a microfiller and as a recycled fine ceramic aggregate. The ceramic meal with a fraction below 0.25 mm was obtained by processing crushed pots using a mill and disintegrator. The pulverized ceramic material was added in 10%, 20%, and 30% of the cement mass. Recycled fine ceramic aggregate with a particle diameter up to 4 mm was created using only industrial mill. The aggregate obtained from pots was used to replace 20%, 30%, and 40% of the sand mass. Altogether, seven different mixes were created. The testing covered following properties: compressive strength, water absorption, and depth of water penetration. Concretes modified with the ceramic meal obtained higher compressive strength, lower water absorption and lower values of depth of water penetration in comparison to reference concrete. Mixes with recycled fine ceramic aggregate were characterized by slightly higher compressive strength in comparison to the reference concrete and similar values of water absorption and depth of water penetration.
Many byproducts and waste materials with pozzolanic properties can substitute natural raw materials in cement production. Some of these waste materials like fly ash and blast furnace slag are commonly harnessed by cement industry. Others are of seldom use due to limitations of the very centralized cement production systems currently in use. In the authors opinion, it is necessary to change this system to enable efficient utilization of various waste materials that are available locally (e.g., white and red ceramics). In this study, a new partially centralized system of cement production is proposed. The adoption of a new system would significantly reduce the volume of long-distance transportation and enable utilization of numerous locally available waste materials that are currently dismissed. The last stage of production of the ready-to-use cement would take place in situ. The cement would be produced on demand and be immediately used for concrete production on-site. The research program was conducted considering the importance of the quality of cements obtained in the new way, substituting up to 12% of its mass by white ceramics. The research program was proof of concept of the proposed cement production system. It was shown that the quality of “in situ cement” does not differ from standard cements.
Przedstawiono analizę numeryczną wpływu impulsu siły działającej na ścianę wykonaną z bloczków betonowych z gumowymi wkładkami. Bloczek betonowy ma zatopione w trakcie realizacji procesu technologicznego wkładki gumowe o odpowiednio dobranym kształcie. Dzięki temu ściana posiada właściwości umożli-wiające redukcję impulsu siły działającej prostopadle do jej powierzchni. Impuls siły powoduje powstanie fal mechanicznych, których propagację można zaobserwować, analizując rozkład naprężeń w przekroju poprzecznym ściany. Mierząc wartości naprężeń na powierzchniach czołowych rozpatrywanego modelu ściany, można ocenić skuteczność zastosowanego rozwiązania w porównaniu do ściany bez gumowych wkładek. Analizę numeryczną wykonano w programie ADINA.Słowa kluczowe: materiał hipersprężysty, Mooney-Rivlin, kompozyt, MES, Adina WPROWADZENIE W obecnych czasach kompozyty są powszechnie stosowane ze względu na lepsze właściwości mechaniczne. Do najpopularniejszych materiałów wykorzystywanych w kompozytach używanych w budownictwie należą beton oraz stal. Materiały te w połączeniu ze sobą znacznie efektywniej przenoszą naprężenia ściskające i rozciągające. Istotne w rozwiązaniach konstrukcyjnych są również kompozyty oparte na połączeniu stali z gumą, stosowane np. na łożyska stalowo--gumowe. Pozwalają one na redukcję drgań powstałych w następstwie ruchu koło-wego (drogowego lub szynowego). We współcześnie stosowanych rozwiązaniach technologiczno-materiałowych dotyczących kompozytów tylko niewielka ilość badań dotyczy połączenia betonu i gumy.Za prekursorów badań materiałów gumowych uważa się Mooneya oraz Rivlina, którzy opracowali matematyczny model opisu gumy [1,2]. Dalsze badania gum prowadził Zahorski, przedstawiając zmodyfikowany opis zachowania się gumy pod wpływem przyłożonych obciążeń [3,4]. Badania propagacji fali w kompozytowych materiałach warstwowych zostały omówione w pracy [5]. Modelowanie zjawisk falowych w materiałach hipersprężystych Mooneya-Rivlina z wykorzystaniem programów opartych o MES rozpatrywano w pracach [6,7].W niniejszym opracowaniu dokonano analizy numerycznej ściany z elementów kompozytowych wykonanych z bloczków betonowych z gumowymi wkładkami, które zostały połączone między sobą za pomocą spoin cementowych. Analiza
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.