Reverse channel joint is a convenient method to make connection between steel beam and steel tubular column (with or without concrete infill). This paper presents analytical solutions for evaluating the elastic stiffness of reverse channel joint web component under bolt tension. The design parameters that affect the reverse channel web elastic stiffness include bolt position, edge distance, number of bolt rows, pitch between the bolts, depth of the reverse channel's flange, and type of the reverse channel. Starting from the load-deflection solution of an infinitely long plate with simply supported edges under lateral point load, this paper makes a number of simplifying assumptions to deal with the various issues of using practical reverse channel webs. These issues include finite length of reverse channel, rotational restraint from the reverse channel flanges, realistic reverse channel profile and more than one row of bolts. This paper presents validation for each simplification by comparing the analytical solutions with numerical simulation results using the general finite element software ABAQUS. Accuracy of the final formulations was checked against available experimental results, some of which were carried out by the authors. For comparison, extensive numerical simulations were carried out to cover all possible ranges of practical design parameters, which included number of bolt rows, bolt positions (pitch, gauge, end/edge distances), reverse channel type (cut from square tube with equal flange/web thickness, cut from rolled channels with thicker flange/thinner web) and reverse channel dimensions (length, web width, flange width, thickness). In all cases, the proposed analytical solution was shown to give sufficiently accurate results.
In this paper, we present a fully coupled solid-fluid code which is developed to model the whole process of coal and gas outbursts. The Discrete Element Method is used to model the deformation and fracture of solid, while Lattice Boltzmann Method models fluid flow, including free flow and Darcy flow. These two methods are coupled in a two-way process: the solid part provides a moving boundary condition and transfers momentum to the fluid, and the fluid exerts a dragging force to the solid. Gas desorption occurs at solid-fluid boundary, and gas diffusion is implemented in the solid code where particles are assumed as porous material. Some preliminary simulations are carried out to validate the code.
PL
W niniejszej publikacji prezentujemy w pełni zintegrowany kod oddziaływania pomiędzy cieczą a ciałem stałym, opracowany do modelowania całego procesu wyrzutów węgla i gazu. Metoda elementów dyskretnych stosowana jest do modelowania deformacji i pęknięcia ciała stałego, podczas gdy metoda siatkowa Boltzmanna - do modelowania przepływu cieczy, w tym przepływu swobodnego i przepływu zgodnie z prawem Darcy'ego. Te dwie metody połączone są w procesie dwukierunkowym: część stała zapewnia warunki ruchomej granicy rozdziału, przenosząc pęd do cieczy, a ciecz wywiera opór na ciele stałym. Desorpcja gazu występuje na granicy oddziaływania pomiędzy cieczą a ciałem stałym, a do rozproszenia gazu dochodzi w kodzie ciała stałego, gdzie cząsteczki traktowane są jako materiał porowaty. Prowadzone są wstępne symulacje w celu sprawdzenia poprawności kodu.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.