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文档简介
1、土石混合体三维精细构造生成系统土石混合体三维精细构造生成系统研发及运用研讨研发及运用研讨系系 所:岩土工程所所:岩土工程所 时时 间:间:2019/6/19汇报内容汇报内容p研讨背景及意义p土石混合体三维精细构造建模系统开发p块石三维形状扫描及几何形状分析p土石混合体细观力学数值实验p结论与展望一、研讨背景及意义一、研讨背景及意义p土石混合体的研讨意义p常见的地质灾祸体p岩土工程的填筑资料一、研讨背景及意义一、研讨背景及意义p土石混合体细观构造建模现状p二维:数字图像重建(徐文杰,廖秋林),随机生成凸多边形(徐文杰)一、研讨背景及意义一、研讨背景及意义p土石混合体细观构造建模现状p二维:数字图
2、像重建(徐文杰,廖秋林),随机生成凸多边形(徐文杰)数字图像数字图像重建模型随机生成模型一、研讨背景及意义一、研讨背景及意义p土石混合体细观构造建模现状p二维:数字图像重建(徐文杰,廖秋林),随机生成凸多边形(徐文杰)p三维:随机生成球体、椭球体、凸多面体(徐文杰,夏薇),CT三维重建(课题组正在开展)一、研讨背景及意义一、研讨背景及意义p土石混合体细观构造建模现状p二维:数字图像重建(徐文杰,廖秋林),随机生成凸多边形(徐文杰)p三维:随机生成球体、椭球体、凸多面体(徐文杰,夏薇),CT三维重建(课题组正在开展)CT扫描重建模型球形块石模型多面体块石模型一、研讨背景及意义一、研讨背景及意义p
3、土石混合体细观构造建模现状p二维:数字图像重建(徐文杰,廖秋林),随机生成凸多边形(徐文杰)p三维:随机生成球体、椭球体、凸多面体(徐文杰,夏薇),CT三维重建(课题组正在开展)p不 足:与实践形状相差很大;CT本钱高、不可反复p必要性:基于真实块石形状的土石混合体三维精细构造生成系统研发一、研讨背景及意义一、研讨背景及意义土石混合体三维精细构造建模系统土石混合体三维精细构造生成模块三维块石形状数据库及统计分析模块块石三维形状扫描土石混合体细观力学数值实验论文研讨技术道路汇报内容汇报内容p研讨背景及意义p土石混合体三维精细构造建模系统开发p块石三维形状扫描及几何形状分析p土石混合体细观力学数值
4、实验p结论与展望系统研发-系统构架二、三维精细构造建模系统开发二、三维精细构造建模系统开发三维块石形状数据库模块关键问题 模型形状 块石获取 接触判别数据录入数据录入模模 块块查询管理查询管理模模 块块三维可视化三维可视化模模 块块参数输入参数输入块石样本块石样本生生 成成块石投放块石投放三维可视化三维可视化与模型输出与模型输出土石混合体三维精细构造生成模块模型生成模块-关键问题一:模型形状正方体模型圆柱体模型恣意封锁几何体模型二、三维精细构造建模系统开发二、三维精细构造建模系统开发模型生成模块-关键问题二:块石样本块石样本块石样本等比例缩放等比例缩放( (粒径不满足粒径不满足要求要求) )直
5、接获取直接获取( (粒径满足要粒径满足要求求) )三维块石形状数据库系统二、三维精细构造建模系统开发二、三维精细构造建模系统开发包含相离相交p 判别外包盒能否相离p 判别能否有点在块石内部p 判别能否一切点在块石内部二、三维精细构造建模系统开发二、三维精细构造建模系统开发模型生成模块-关键问题三:接触判别模型生成模块-生成的模型正方体模型圆柱体模型恣意封锁几何体模型二、三维精细构造建模系统开发二、三维精细构造建模系统开发特征:真实块石形状;真实粒度组成;真实试样模型模型生成模块-可靠性验证模型模型长长宽宽高高产状产状产地产地成因成因含石量含石量数目数目长方体长方体60cm60cm120cm01
6、80糯扎渡人工31.45%786长方体模型块石:786含石量:31.45%预期-实践含石量对比二、三维精细构造建模系统开发二、三维精细构造建模系统开发二、三维精细构造建模系统开发二、三维精细构造建模系统开发汇报内容汇报内容p研讨背景及意义p土石混合体三维精细构造建模系统开发p块石三维形状扫描及几何形状分析p土石混合体细观力学数值实验p结论与展望三、块石三维形状扫描及几何形状分析三、块石三维形状扫描及几何形状分析块石标靶Leica C10 三维激光扫描仪点 云提取单个块石多站扫描、拼接块石几何模型三维重建块石三维扫描与重建方法唐家山堰塞体块石滑坡堆积成因184块块石三维扫描与重建方法糯扎渡掺砾料
7、块石人工破碎32块三、块石三维形状扫描及几何形状分析三、块石三维形状扫描及几何形状分析三、块石三维扫描及统计规律三、块石三维扫描及统计规律块石三维形状统计分析唐家山唐家山糯扎渡糯扎渡体表比体表比0.70.80.550.65长细比长细比2.02.51.82.0球度球度0.70.80.80.9体表比长细比球 度块石的三维几何形状块石的三维几何形状具有良好的自组织性具有良好的自组织性汇报内容汇报内容p研讨背景及意义p土石混合体三维精细构造建模系统开发p块石三维形状扫描及几何形状分析p土石混合体细观力学数值实验p结论与展望四、土石混合体细观力学数值实验四、土石混合体细观力学数值实验块石小球填充:D=T
8、/2小球填充:D=T/5小球填充:D=T/10结论:小球越小,填充效果越好小球越小,数量越多,计算量越大颗粒填充堆积实验直剪实验四、土石混合体细观力学数值实验四、土石混合体细观力学数值实验p 每个块石用小球填充p 摩擦系数:p 块石与块石,0.3p 块石与地面,0.3p 出口距地面50cm结论:该方法可以较好地实现真实块石的重力堆积过程模拟。颗粒填充堆积实验直剪实验四、土石混合体细观力学数值实验四、土石混合体细观力学数值实验p 上下两个半盒p 尺寸:60cm*60cm*60cmp 竖直向:加载法向应力p 程度向:上下半盒运动方向相反,对土体进展直剪颗粒填充堆积实验直剪实验实验方法材料材料属性属
9、性值值土体土体密度(kg/m3)2350颗粒接触弹性模量, Ec (MPa)150颗粒接触泊松比,v0.3颗粒摩擦角, ()8.5颗粒粘聚力, c(kPa)2500块石块石密度(kg/m3)2650颗粒接触弹性模量, Ec (GPa)20颗粒接触泊松比,v0.5土土- -石石接触面接触面接触摩擦角, ()8.5接触粘聚力, c(kPa)0.0剪切盒剪切盒 接触弹性模量, Ec (GPa)50接触泊松比,v0.5摩擦角, ()5块石粒度含石量曲线数值实验细观力学参数表颗粒填充堆积实验直剪实验细观参数四、土石混合体细观力学数值实验四、土石混合体细观力学数值实验掺砾料断面图混合料(土体)掺砾料土石混
10、合体颗粒填充堆积实验直剪实验结果分析四、土石混合体细观力学数值实验四、土石混合体细观力学数值实验阐明:空心点为现场实验,虚线为数值实验四、土石混合体细观力学数值实验四、土石混合体细观力学数值实验结果分析颗粒填充堆积实验直剪实验混合料(土体)掺砾料SRM汇报内容汇报内容p研讨背景及意义p土石混合体三维精细构造建模系统开发p块石三维形状扫描及几何形状分析p土石混合体细观力学数值实验p结论与展望p基于真实块石的土石混合体精细构造模型生成系统p累积开发代码共7000余行p特征:真实块石形状;真实粒度组成;真实试样模型p块石三维形状扫描及几何形状分析p两种成因、共216个块石三维形状扫描p发现:不同成因的块石几何形状具有明显的统计自组织性p土石混合体细观力学数值实验p建立了土石混合体细观构造DEM模型p运用:开展了土石混合体细观力学及变形破裂机理研讨五、结论与展望五、结论与展望- -结结 论论五、结论与展望五、结论与展望- -展展 望望p可用于堆石混凝土、堆石料、山区河床构造等方面的研讨p自密实混凝土流动机理和孔隙堵塞机理p物理力学特性p优化块石投放方
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