Identyfikatory
Warianty tytułu
FEM numerical modeling of a steel-OSB composite beam
Języki publikacji
Abstrakty
W pracy przedstawiono model numeryczny belki zespolonej stalowo-OSB. Belka została zbudowana z cienkościennych blach stalowych usztywnionych za pomocą płyt OSB. Oceniono wrażliwość modelu numerycznego na rodzaj elementów skończonych oraz ich rozmiar. Stwierdzono, że najbardziej korzystnym rozwiązaniem jest zastosowanie modelu zbudowanego z 27-węzłowych elementów skończonych o średnim rozmiarze oczka siatki wynoszącym 10 mm. Po walidacji modelu z wynikami badań eksperymentalnych oceniono, że opracowany model numeryczny belki zespolonej może być wykorzystany do gromadzenia danych służących do predykcji nośności belki za pomocą technik uczenia maszynowego.
The paper presents a numerical model of a steel-OSB composite beam. The beam was made of thin-walled steel sheets stiffened with OSB. FEM numerical calculations were performed using the ADINA System. The sensitivity of the numerical model to the type of finite elements and their size was assessed. It was found that the most advantageous solution is the use of the model built of 27-node finite elements with an average mesh size of 10 mm. After validation of the model with the results of experimental research, it was assessed that the developed numerical model of the composite beam can be used to collect data for predicting the load-bearing capacity of the beam using machine learning techniques.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
29--33
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz., il., tab.
Twórcy
autor
- Politechnika Częstochowska
autor
- Politechnika Częstochowska
Bibliografia
- [1] Rzeszut K., Folta W., Garstecki A., Reliability of engineering methods of assessment the critical buckling load of steel beams, [w]: AIP Conference Proceedings 2018, 150003-1-150003-7
- [2] Lacki P., Derlatka A., Winowiecka J., Analysis of the composite I-beam reinforced with PU foam with the addition of chopped glass fiber, Composite Structures 218, 2019, str. 60-70, https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2019.03.036
- [3] Lacki P., Derlatka A., Influence of PU foam reinforcement of I-beam on buckling resistance, Composite Structures 202, 2018, str. 201-209, https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2018.01.050
- [4] Chybiński M., Polus Ł., Experimental and numerical investigations of aluminium-timber composite beams with bolted connections, Structures 34, 2021, str. 1942-1960, https://doi.org/10.1016/j.istruc.2021.08.111
- [5] Jończyk D., A Comparative Numerical Analysis of Glued Laminated Timber Beams Reinforced with Bars Made of Various Materials. Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym 10(1)2021, str. 151-159, https://doi.org/10.17512/bozpe.2021.1.16
- [6] S. H. M. Sani M., Muftah F., Osman A. R., A Review and Development of Cold-formed Steel Channel Columns with Oriented Strand Board Sections, Materials Today: Proceedings 17, 2019, str. 1078-1085, https://doi.org/10.1016/j.matpr.2019.06.519
- [7] Derlatka A., Lacki P., Więckowski W., Kasza P., Pomada M., Experimental tests of bonded steel-OSB composite beam. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej 28(1)2022, https://doi.org/10.17512/znb.2022.1.01
- [8] PN-EN 10025-2:2019-11: Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych
- [9] PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków
- [10] ADINA System Online Manuals. ADINA R&D, Inc. 2020
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f49a9660-5e40-40c7-a12b-896f75699269