플러스 버전의 소프트웨어 옵션
수화열
수화열 소프트웨어 옵션은 다양한 시멘트 유형에 대해 콘크리트의 수화열을 모델링할 수 있게 해줍니다. 플라이 애쉬 및 미세한 분쇄 슬래그의 추가로 인한 효과도 포함될 수 있습니다. 비선형, 동적 및 열 소프트웨어 옵션과 함께 사용될 때, 콘크리트의 수화열은 열-기계 결합 해석 중에 계산될 수 있으며, 온도와 수화의 정도는 구조 해석에 사용되어 시간 및 나이에 따른 다양한 효과를 결정할 수 있습니다.
요약
LUSAS는 고급 해석 기능으로 오랜 기간 알려져 있으며, 이 분야의 주요 연구자들과의 협력을 통해 개발된 콘크리트 균열 및 파괴 재료 모델을 보유하고 있습니다. 시간에 따라 변하는 크리프 및 수축 콘크리트 재료 모델을 사용하여 기존 콘크리트 구조를 보다 잘 평가하고, 빠른 시간 내에 시공되거나 기존 재료에 인접하여 배치된 콘크리트에 대한 보다 나은 예측이 가능합니다.
조기 양생 콘크리트의 경우, 하이그로-열 해석을 통해 시간에 따라 발생하는 발열 반응으로 인한 수화열을 고려하여 콘크리트의 형태, 노출된 표면, 단열 표면, 환경 조건 등에 따라 변동 가능한 수분의 가용성을 기반으로 합니다. 이렇게 하면 “일반” 수화열 생성 곡선을 사용하는 것을 피할 수 있으며, 이러한 곡선은 비교 목적으로 여전히 참조될 수 있습니다.
하이그로-열 해석이 구조적 또는 “기계적” 해석과 결합될 때, LUSAS의 균열, 파괴, 크리프 및 수축 능력을 사용할 수 있습니다. 이를 통해 시간-나이에 따라 발생하는 변형, 응력, 균열 너비 등을 결정할 수 있으며 국제적인 기준서의 범위를 넘어서 활용할 수 있습니다.
상세
수화열 소프트웨어 옵션은 콘크리트 양생으로 인한 열-기계적 거동의 2D/3D 모델링을 가능하게 하며, 단열제로 작용할 수 있는 조형물 및 기타 재료의 포함도 허용합니다. 이 해석은 균열 너비와 균열 패턴을 계산하는 데 사용할 수 있는 열적으로 유도된 변형을 초래합니다. 수화열 해석은 대량 또는 철근 콘크리트에서 수행할 수 있으며, 콘크리트 단면 내에서 철근의 세부 기하학적 모델링이 가능합니다. 사용자는 해석 시작 시 주변 및 주조 온도를 완전히 제어할 수 있으며, 온도의 변동도 허용할 수 있습니다. 인위적인 냉각 또는 가열의 내부 포함은 2D 해석의 특정 위치나 3D 해석의 파이프라인을 따라 할 수 있습니다. LUSAS의 결과는 학술 연구 및 제3자 수화열 프로그램과 비교하여 검증되었습니다.
수화열 예시
오른쪽의 단순한 예에서, 8x8x8 망의 HF8/HX8 요소로 모델링 된 콘크리트 큐브의 양생 프로세스가 시뮬레이션됩니다. 수화열로 인한 온도는 시간별 결과를 조사하여 확인할 수 있습니다.
반모델 결과에서 볼 수 있듯이, 가장 큰 온도 차이는 34시간에서 발생합니다.
이 시간 간격을 기준으로 하는 기계적 속성 기반의 콘크리트 균열 모델을 사용한 구조 해석이 수행되었으며, 차별적 팽창으로 인해 주요 응력이 발생하여 재료 실패를 초래하는 균열이 관찰될 수 있습니다.

콘크리트 블록 중앙부의 온도 변화 애니메이션


35시간에서의 균열 면

35시간에서의 최대 주요 응력

댐의 하이그로-열 해석
댐의 단계별 시공에 대해, 조형물 및 환경 조건이 양생하는 콘크리트에 미치는 영향을 검사할 수 있으며, 각 시공 단계의 시간 단계별 온도 및 응력을 얻을 수 있습니다.



시간에 따른 콘크리트 온도 변화, 수축 및 열 변형률, 또는 수분 분포 등의 결과 그래프를 얻을 수 있습니다:


각 시공 단계에서 내부 및 외부의 균열 너비를 시각화할 수 있습니다:

종속 소프트웨어 옵션
수화열 소프트웨어 옵션을 사용하기 위해서는 다음의 다른 소프트웨어 옵션에 접근할 수 있어야 합니다.

















