適用于膨脹性非飽和土的邊界面模型的數(shù)值實現(xiàn)
本文選題:土力學(xué) 切入點:非飽和土 出處:《巖石力學(xué)與工程學(xué)報》2017年10期
【摘要】:基于完全隱式的Euler向后積分算法,對一個適用于膨脹性非飽和土的邊界面模型提出一種應(yīng)力積分方法。模型中的塑性變形具有雙重機制即加載 濕陷機制和微觀結(jié)構(gòu)機制,并考慮力學(xué)行為與持水滯回間的耦合作用。依據(jù)當前應(yīng)力狀態(tài)、力學(xué)與持水模型中各塑性機制的發(fā)生情況,將應(yīng)力積分過程中的當前增量步分為多種情況,針對每一情況利用Euler向后算法進行試算,并依據(jù)判定準則選取結(jié)果。其次,利用該模型分別對已有的吸力循環(huán)試驗和三軸壓縮試驗進行了驗證,以此反映模型的預(yù)測能力和算法的運行能力。最后,對比不同步長的應(yīng)變控制試驗路徑下的計算結(jié)果,以此驗證應(yīng)力積分方法的穩(wěn)定性和精度。
[Abstract]:Based on the fully implicit Euler backward integral algorithm, a stress integration method is proposed for a boundary surface model suitable for expansive unsaturated soils. The plastic deformation in the model has two mechanisms, namely, loading collapsing mechanism and microstructure mechanism. Considering the coupling action between mechanical behavior and water-holding hysteresis, according to the current stress state and the occurrence of each plastic mechanism in mechanics and water-retaining model, the current increment step in the stress integral process is divided into several cases. For each case, the Euler backward algorithm is used for the trial calculation, and the result is selected according to the criterion. Secondly, the existing suction cycle test and triaxial compression test are verified by the model, respectively. The prediction ability of the model and the running ability of the algorithm are reflected. Finally, the stability and accuracy of the stress-integral method are verified by comparing the calculation results under the strain-control test path with asynchronous length.
【作者單位】: 北京交通大學(xué)城市地下工程教育部重點實驗室;山東省地震局;
【基金】:國家自然科學(xué)基金青年基金項目(51608033) 中央高�;究蒲袠I(yè)務(wù)費專項資金(2016RC043)~~
【分類號】:TU443
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