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分野別事例一覧(土木/建設)

斜張橋斜材定着部の応力解析

(keywords:土木・建設, 静的応力解析, 線形)

コンクリート製斜張橋の主桁を3次元ソリッド要素でモデル化し、死荷重、斜張力荷重による静的応力解析を実施しました。
揚水式遮水ダムの粘弾性解析

(keywords:土木・建設, 準静的応力解析, 材料非線形, 2次元)

揚水式遮水ダムの岩盤、コンクリートを弾性材料、岩盤-コンクリート間アスファルトを粘弾性材料で表現し、2次元粘弾性解析を実施した。粘弾性材料部は、マックスウェル+フォークトモデルとしてスプリング・ダッシュポット・ギャップ要素の組み合わせによりモデル化しました。
掘削による地盤隆起解析

(keywords:土木・建設, 静的応力解析, 境界非線形)

断層を有する地盤を掘削する際、掘削部の自重開放により生じる地盤隆起を、接触を考慮した3次元応力解析として実施しました。
橋脚の耐震解析

(keywords:土木・建設, 静的応力解析, 線形)

コンクリート製中空断面橋脚を3次元ソリッド要素によりモデル化し、地震荷重による強度解析を実施し変形量、発生応力を求めました。
振動台浮基礎の固有値解析

(keywords:土木・建設, 固有振動モード解析, 線形)

空気ばねに支持された振動台浮基礎(コンクリート製)単体を3次元ソリッド要素によりモデル化し、部分空間反復法により固有振動モード解析を実施しました。
補強RC橋脚解析モデルの開発

(keywords:土木・建設, 材料非線形, 材料モデル開発)

鋼板巻立て補強されたRC橋脚をはり要素によりモデル化し、繰り返し変形シュミレーションを実施しました。材料は、補強効果を表現するRC材料モデルを材料サブルーチンとして、柱基部鉄筋抜け出しを表現する非線形回転バネを要素サブルーチンとして開発しました。
河川橋ケーブル定着部の応力解析

(keywords:土木・建設, 静的応力解析, 線形)

河川橋主桁に外付けされたケーブルの定着部について、ケーブル緊張時の応力を把握するため、3次元ソリッド要素によりモデル化し応力解析を実施しました。
河川橋実験供試体の応力解析

(keywords:土木・建設, 静的応力解析, 線形)

河川橋実験供試体について、鉛直荷重載荷時の応力状態を把握するため、3次元ソリッド要素によりモデル化し応力解析を実施しました。なお、解析は実際の施工過程を模擬し、各ブロックを段階的に組み上げていく逐次解析として行ないました。
河川橋主桁の応力解析

(keywords:土木・建設, 静的応力解析, 線形)

河川橋主桁について、各種荷重(死荷重、断面力、自重)載荷時の応力状態を把握するため、3次元ソリッド要素によりモデル化し応力解析を実施しました。
橋脚部連結構造の応力解析

(keywords:土木・建設, 静的応力解析, 線形)

橋脚部連結構造について、各種荷重(各方向単位荷重、組合せ荷重)載荷時の応力状態を把握するため、3次元ソリッド要素によりモデル化し応力解析を実施しました。
オリマルジョン貯蔵システム用ゴムバッグの海水中の挙動解析

(keywords:土木・建設, (準)静的応力解析)

内部にオリマルジョン(粘性のある液体燃料)が充填されたゴム製容器について、それが海水中に浮かんだ状態における変形挙動および応力状態を把握するため、3次元陽解法有限要素プログラムRADIOSSを使用し解析を行ないました。内部の液体、海水はモデル化せず、ゴム製容器(シェル要素によりモデル化)表面に生じる内外圧力差を荷重として入力し、変形に応じて繰り返し載荷しました。
本解析は2000年度RADIOSSユーザー会にて発表させていただきました。
GMP型非線形材料モデルの作成

(keywords:土木・建設, 材料モデル開発)

GMPモデルに基づく材料構成則をAbaqus材料サブルーチン(UMAT)に組込み、材料モデルを作成しました。また、この材料について、はりモデルおよび橋脚モデルにより検証計算を行いました。
河川橋架設時の応答スペクトル解析

(keywords:土木・建設, 応答スペクトル解析)

河川橋架設時の地震に対する構造応答を検討するため、固有振動モードに基づく応答スペクトル解析を実施しました。
盛土基礎地盤の圧密沈下解析

(keywords:土木・建設, 盛土, 圧密連成解析)

軟弱地盤上の盛土を対象に、3次元有限要素法による圧密解析を実施しました。圧密解析では間隙水の拡散と応力の連成を考慮しました。
PC斜張橋の施工ステップ解析

(keywords:土木・建設, PC斜張橋, 施工ステップ解析)

PC斜張橋の張出し架設による施工ステップのシミュレーション解析を実施しました。PC鋼材のプレストレス導入や各ステップにおける架設機材の移動・配置を荷重としてモデル化することで、施工条件に応じた詳細な応力状態を評価できました。

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