【技术实现步骤摘要】
棒状体及纤维加强混凝土的纤维材料的分布分析方法
本专利技术涉及例如对纤维加强混凝土、纤维增强塑料(FRP)等新拌混凝土、塑料等具有粘性的粘性流体中混入的钢纤维等多个棒状体的分布状况进行分析的棒状体分布分析方法、纤维加强混凝土的纤维材料分布分析方法、棒状体分布分析装置、纤维加强混凝土的纤维材料分布分析装置、棒状体分布分析程序、及纤维加强混凝土的纤维材料分布分析程序。
技术介绍
以往,使用在纤维加强混凝土、纤维增强塑料(FRP)等新拌混凝土、塑料等中混入钢纤维、玻璃纤维等以提高强度的复合材料。例如,专利文献1中公开了混入了有机合成纤维的纤维增强树脂成形物,专利文献2中公开了混入了碳纤维的混凝土。如上所述,在固化前具有粘性的粘性流体中混入纤维等多个棒状体以提高强度的复合材料根据棒状体的分布状况,存在成形品的强度产生不均的可能性,而难以把握分布状况,只有通过验证实验来推测分布状况,需要大量的劳力时间和成本。【现有技术文献】【专利文献】专利文献1日本特开平5-220853号公报专利文献2日本特开平8-143350号公报
技术实现思路
本专利技术要解决的课题因此,本专利技术的目的 ...
【技术保护点】
一种棒状体分布分析方法,其对具有粘性的粘性流体中混入的多个棒状体的分布状况进行分析,其特征在于,所述棒状体分布分析方法进行以下工序:棒状体模型生成工序,用由沿着棒状配置的多个要素体构成并且相邻的所述要素体彼此的相对距离一定的棒状体模型将一个所述棒状体模型化;粘性流体模型生成工序,生成将所述粘性流体作为多个粘性流体网格的集合体进行模型化的粘性流体模型;流体运动计算工序,计算所述粘性流体模型的分析区域中的所述粘性流体网格的运动;以及棒状体模型运动计算工序,使通过该流体运动计算工序计算出的所述运动作为外力作用于所述棒状体模型来计算所述棒状体模型的运动。
【技术特征摘要】
2016.04.14 JP 2016-0812701.一种棒状体分布分析方法,其对具有粘性的粘性流体中混入的多个棒状体的分布状况进行分析,其特征在于,所述棒状体分布分析方法进行以下工序:棒状体模型生成工序,用由沿着棒状配置的多个要素体构成并且相邻的所述要素体彼此的相对距离一定的棒状体模型将一个所述棒状体模型化;粘性流体模型生成工序,生成将所述粘性流体作为多个粘性流体网格的集合体进行模型化的粘性流体模型;流体运动计算工序,计算所述粘性流体模型的分析区域中的所述粘性流体网格的运动;以及棒状体模型运动计算工序,使通过该流体运动计算工序计算出的所述运动作为外力作用于所述棒状体模型来计算所述棒状体模型的运动。2.根据权利要求1所述的棒状体分布分析方法,其特征在于,多个所述要素体的合计质量为所述棒状体的质量。3.根据权利要求1所述的棒状体分布分析方法,其特征在于,所述棒状体模型是由多个所述要素体和连接相邻的所述要素体彼此的无质量的线状连接体构成的刚状模型。4.根据权利要求1至3中任一项所述的棒状体分布分析方法,其特征在于,在所述流体运动计算工序中,通过有限体积法将所述运动作为所述粘性流体网格的运动矢量进行计算。5.根据权利要求1至3中任一项所述的棒状体分布分析方法,其特征在于,具备设定所述棒状体模型的条件及所述粘性流体模型的条件中的至少一个条件的条件设定单元。6.根据权利要求1至3中任一项所述的棒状体分布分析方法,其特征在于,所述棒状体相对于所述粘性流体的混入量为2%体积比以下。7.一种纤维加强混凝土的纤维材料分布分析方法,其特征在于,权利要求1至6中任一项所述的棒状体分布分析方法中的所述粘性流体为固化前的新拌混凝土,并且所述棒状体为混入所述新拌混凝土中的纤维材料。8.根据权利要求7所述的纤维加强混凝土的纤维材料分布分析方法,其特征在于,将所述新拌混凝土的浇灌速度作为初始速度,计算在所述流体运动计算工序中计算的所述粘性流体的运动。9.一种棒状体分布分析装置,其对具有粘性的粘性流体中混入的多个棒状体的分布状况进行分析,其特征在于,具备:棒状体模型生成单元,...
【专利技术属性】
技术研发人员:尹元彪,
申请(专利权)人:株式会社新纪元综合顾问,
类型:发明
国别省市:日本,JP
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