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雙向激振液化的離散顆粒-流體耦合模擬方法

發(fā)布時間:2018-04-29 10:02

  本文選題:雙向激振 + 液化 ; 參考:《浙江大學學報(工學版)》2016年11期


【摘要】:針對離散元模擬動三軸液化時難以施加圍壓,導致無法實現(xiàn)雙向激振液化模擬的問題,提出引入適用的流體方程和有效的伺服圍壓算法實現(xiàn)動圍壓加載.針對流體方程,采用包含適用于流體邊界網(wǎng)格移動的任意拉格朗日-歐拉描述(ALE)項和流體-顆粒耦合力項的流體方程組;針對伺服圍壓算法,將離散顆粒-流體伺服體系等效為彈簧-振子模型,采用的圍壓伺服力函數(shù)基于自動控制理論中的HJB方程得到.將流體有限元方程和伺服圍壓算法嵌入顆粒流軟件(PFC2D),通過模擬雙向動三軸液化實驗,結果表明,該方法可以有效施加動圍壓,實現(xiàn)雙向激振液化的離散顆粒-流體耦合模擬.
[Abstract]:In order to solve the problem that it is difficult to apply confining pressure to simulate dynamic triaxial liquefaction by discrete element, it is impossible to realize bidirectional vibration liquefaction simulation. A suitable fluid equation and an effective servo confining pressure algorithm are introduced to realize dynamic confining pressure loading. For fluid equations, the fluid equations containing any Lagrangian Euler description term and fluid-particle coupling force term suitable for fluid boundary grid movement are adopted, and the servo confining pressure algorithm is used. The discrete particle fluid servo system is equivalent to the spring-oscillator model, and the confining pressure servo force function is obtained based on the HJB equation in the automatic control theory. The fluid finite element equation and the servo confining pressure algorithm are embedded in the particle flow software PFC2D, and the results show that the proposed method can effectively apply the dynamic confining pressure and realize the discrete particle fluid coupling simulation of bidirectional vibration liquefaction by simulating the bidirectional dynamic triaxial liquefaction experiment.
【作者單位】: 浙江科技學院土木與建筑工程學院;浙江大學建筑工程學院;浙江大學濱海和城市巖土工程研究中心;杭州市市政工程集團有限公司;
【基金】:國家自然科學基金資助項目(51408547) 浙江省自然科學基金資助項目(LQ14E080009)
【分類號】:TU435

【參考文獻】

相關期刊論文 前4條

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相關博士學位論文 前1條

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【共引文獻】

相關期刊論文 前10條

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5 李,

本文編號:1819452


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