版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、岩土塑性力学读书报告 本学期我们学习了弹塑性力学这一课程,在刘老师的讲解和自学的过程中学习到了不少弹塑性力学的基础知识。我们是岩土工程专业的学生,弹塑性力学知识相当重要,是后续课程的基础,由于专业的实用性,我们阅读了郑颖人、孔亮编著的岩土塑性力学一书。这本书将不少弹塑性力学的基础知识运用到岩土工程中,从弹塑性力学的角度来理解岩土这种特殊介质的力学性质,阅读之后让我受益匪浅。以下是我阅读本书后的一些总结。一、岩土材料的特点 等压屈服特性与剪胀性,3.岩土材料的硬化与软化特性。4.土体的塑性变形依赖于应力路径。二、岩土塑性力学的基本假设 由于塑性变形十分复杂,因此无论传统塑性力学还是岩土塑性力学都
2、要做一些基本假设,只不过岩土塑性力学所做的假设条件比传统塑性力学少些,这是因为影响岩土材料塑性变形的因素较多,而且这些因素不能被忽视和简化。下列两点假设不论是传统塑性力学还是广义塑性力学都必须服从:(1)忽略温度与实践影响及率相关影响的假设。(2)连续性假设。岩土塑性力学与传统塑性力学不同点:(1)岩土材料的压硬性决定了岩土的剪切屈服与破坏必须考虑平均应力和岩土材料的内摩擦。(2)传统塑性力学只考虑剪切屈服,而岩土塑性力学不仅要考虑剪切屈服,还要考虑体积屈服。(3)根据岩土的剪胀性,不仅静水压力可能引起塑性体积变化,而且偏应力也可能引起体积变化;反之,平均应力也可能引起塑性剪切变形。(4)传统
3、塑性力学中屈服面是对称的,而岩土材料的拉压不等,而使屈服面不对称,如岩土的三轴拉伸和三轴压缩不对称。(5)传统塑性力学的基础是传统塑性势理论,它具有一个塑性势面,服从塑性应变增量方向与应力的唯一假设。(6)传统塑性力学中势函数确定了塑性应变增量总量的方向,屈服面确定了总量的大小。(7)传统塑性力学中,塑性势函数与屈服函数相同,称为关联流动法则,而岩土塑性力学中,塑性势函数与屈服函数不同,属于非关联流动法则。(8)岩土塑性力学中应力路径的影响较传统塑性力学中更为复杂,塑性变形和应力路径的相关性更为明显。(9)传统塑性力学中,只考虑稳定材料,不允许出现软化现象。岩土塑性力学中可以是稳定材料,也可以
4、是不稳定材料。(10)传统塑性理论中,材料弹性系数与塑性变形无关,称为弹塑性不耦合,而岩土塑性理论中,有时考虑弹塑性耦合,即弹性系数随塑性变形发展而减少。由上可见,对岩土材料不能完全套用传统塑性力学,反之,针对岩土材料建立起来的广义塑性力学,即适用于岩土材料,又适用于金属材料。三、广义塑性力学和传统塑性力学 经典塑性力学的假设之一是采用了传统塑性势,也就是弹性势理论。按此,各塑性应变增量的分量互成比例,而岩土材料各塑性应变增量分量不成比例,在双届服面与多重屈服面理论中对传统塑性位势理论作了修正,尤其是杨光华应用张量定律导出了广义塑性位势公式:由上可见,广义塑性力学是分量理论,此时塑性应变增量的
5、方向不仅与应力有关,还与应力增量有关。 经典塑性力学的假设之二是采用关联流动法则,而岩土材料不适合关联流动法则,即塑性势面与屈服面不同。其实塑性应变增量矢量的方向由塑性势面确定,而大小由屈服面确定。可见塑性势面与屈服面必然相关,但相关只要求塑性势面与屈服面两者相应,并不要求两者一定相等。例如求塑性应变增量分量,其塑性势面的法线必为方向(即p应力方向);与此相应的屈服面的硬化参量必为,屈服面可写成, 按屈服面定义,它就是的等值面,即方向的分量屈服面,一般称作体积屈服面。同理,相应塑性势q方向的屈服面为q方向的剪切屈服面,相应塑性势方向的剪切屈服面为.经典塑性力学假设之三是没有考虑主轴旋转所产生的
6、塑性应变,对于动力问题更应考虑主轴旋转所产生的塑性变形。国外在这方面作了较多工作尤其是日本Masouka作了不少试验与计算。国内刘元雪及作者通过应力分解把应力增量分解为共轴应力分量与旋转应力分量(即应力主轴旋转产生的应力分量),并导出了旋转应力增量与绕主应力轴旋转的旋转角增量之间的关系:然后按广义塑性位势理论建立能考虑应力主轴旋转的广义塑性位势公式。把塑性应变分为共轴部分与旋转部分旋转部分需采用6个应力分量作塑性势。式中:是塑性因子, 一般需通过试验拟合,或试验得到的经验公式来确定这方面还缺少深入的研究。岩土塑性力学基本理论方面国内学者作了不少工作,但还需继续完善和验证,尤其是不断普及与推广,
7、为岩土界所接受。四、岩土本构模型的建立 岩土塑性与本构模型的发展,主要是围绕着两个方面:一是对经典塑性理论的修正与静力本构模型的完善:二是针对不同岩土不同工况发展了许多新型的本构模型。国内学者作了大量的工作,新发展的广义塑性力学既适应岩土类摩擦材料,也适应金属,可以作为岩土塑性力学的理论基础。新型模型中动力模型、复杂路径模型等正在逐渐走向实用。软化损伤模型、非饱和土模型、结构性土模型、细观模型也在不断地发展与完善。五、关于屈服条件的研究塑性力学中的屈服条件决定着塑性应变增量的大小,相当于弹性力学中的力学参数。由于岩土本构模型中常依据建模者的经验来确定屈服条件,有较大人为性,因而对岩土屈服条件需
8、作进一步的研究与改造。1用试验拟合方法客观地确定土体屈服条件由分析可知,屈服条件是应力水平、硬化参量、材料性质的函数,客观的屈服条件应通过试验获得。一般情况下,只需通过土的常规三轴试验就能得到,但由于人们对此缺乏认识,没有充分利用这种条件。具体的试验拟合过程是先按上述所得的屈服曲线假设为几种屈服曲线表达式,并将表达式中的系数表述为塑性应变分量或硬化参量的函数,通过试验数据拟合,求得屈服条件的具体表达式最后绘出求得的屈服曲线,并与试验点相比。如求得的屈服曲线十分靠近试验点,即可认为此为实际屈服曲线,反之,再重新假设,重新拟合。2压缩剪胀型土的体积屈服条件对于中密、紧密砂、超固结土体其体变先是压缩后是体胀。以往能反映压缩剪胀型土的屈服条件不多。近年来,国内外在这方面都有所进展。段建立与作者依据中密砂的试验,拟合得出形的屈服曲线6图(3)。图中有一条来自试验的状态变化线,在状态线下方为体积压缩,其体积屈服条件一般为类似剑桥模型的椭圆形屈服曲线。在状态线上方只产生体胀,由试验获得的屈服条件近似为一条直线。由此得出由两段屈服曲线组成的S形屈服曲线。在低剪应力状态下产生体缩,高剪应力状态下
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025标准的电力施工合同范本
- 2025北京市常用劳动合同范本
- 2025供货协议书合同范文
- 2025建工合同条款细节设置雷区
- 2025辐照加工合同
- 绿色照明的推广与节能减排的实践研究
- 生物科技产业的未来发展趋势与创新机遇分析
- 课题申报参考:老年人健身发展“主体-时间-空间”三位协同机制的社会生态学研究
- 小儿听力损失的医学研究与治疗进展
- 科技展区声光技术的未来发展趋势预测报告
- 道路沥青工程施工方案
- 2025年度正规离婚协议书电子版下载服务
- 《田口方法的导入》课件
- 内陆养殖与水产品市场营销策略考核试卷
- 医生给病人免责协议书(2篇)
- 损伤力学与断裂分析
- 2024年县乡教师选调进城考试《教育学》题库及完整答案(考点梳理)
- 车借给别人免责协议书
- 应急预案评分标准表
- “网络安全课件:高校教师网络安全与信息化素养培训”
- 锂离子电池健康评估及剩余使用寿命预测方法研究
评论
0/150
提交评论