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铁道部科技基金(2009G009-B-10)

作品数:3 被引量:57H指数:3
相关作者:夏才初肖维民卞跃威张国柱金磊更多>>
相关机构:同济大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金铁道部科技基金长江学者和创新团队发展计划更多>>
相关领域:建筑科学更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇建筑科学

主题

  • 2篇岩石力学
  • 2篇蠕变
  • 1篇单轴
  • 1篇单轴蠕变试验
  • 1篇弹塑性
  • 1篇等效原理
  • 1篇岩石损伤
  • 1篇应力
  • 1篇应力释放
  • 1篇圆形隧道
  • 1篇蠕变试验
  • 1篇蠕变损伤
  • 1篇蠕变效应
  • 1篇三轴试验
  • 1篇隧道
  • 1篇黏弹塑性
  • 1篇围岩
  • 1篇力学模型

机构

  • 3篇同济大学

作者

  • 3篇夏才初
  • 2篇卞跃威
  • 2篇肖维民
  • 1篇朱合华
  • 1篇金磊
  • 1篇张国柱

传媒

  • 1篇长江科学院院...
  • 1篇岩石力学与工...
  • 1篇岩土力学

年份

  • 1篇2013
  • 2篇2012
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
理论流变力学模型中蠕变损伤的研究方法与问题被引量:12
2012年
在用理论流变力学模型研究蠕变损伤时,以往许多研究按照Lemaitre应变等效原理,根据理论流变力学模型在模型参数为常数条件下得到的蠕变方程,将其中的应力替换成有效应力,以引进损伤变量,并采用适当的损伤演化方程来描述损伤变化规律,由此得到蠕变损伤方程,这等同于将理论流变模型中的流变参数p替换为p(1-D)(D为损伤变量),这时的流变参数是一个变量,这种做法存在着与参数非线性理论流变力学模型研究中相同的问题,即通过直接将常参数条件下的蠕变方程中的参数替换成其相应的函数而得出错误的变参数条件下的蠕变方程。本文先假定蠕变时间与损伤时间一致,给出将理论流变力学模型微分型本构方程中的应力替换成有效应力,再由此解出蠕变损伤方程的方法。在此基础上,进一步证明用叠加原理求解理论流变力学模型蠕变损伤方程的正确性,并据此给出蠕变时间和损伤时间不一致时的理论流变力学模型蠕变损伤方程求解方法。指出以往研究中的一些问题并给出更严谨的结果,可望为以后的研究提供借鉴。
金磊夏才初
关键词:岩石力学蠕变
考虑围岩软化特性和应力释放的圆形隧道黏弹塑性解被引量:41
2013年
将围岩的塑性应变软化特性引入到考虑应力释放的圆形隧道黏弹塑性解中,并且在围岩的软化和残余强度阶段考虑围岩的塑性体积膨胀特性,提出了考虑塑性软化以及塑性体积膨胀和围岩应力释放的圆形隧道弹塑性解。当软化系数k=∞、膨胀系数h=s时,该解转化为黏弹-脆塑性解;当k=0、h=s时,则转化为黏弹-理想塑性解,进一步令h=s=1,则转化为不考虑塑性体积膨胀的黏弹-理想塑性解。通过具体实例计算,分析了掌子面与研究断面间距x、围岩的软化系数k、膨胀系数h和s、支护结构等对围岩塑性区、破碎区半径和变形的影响。当开挖面与研究断面间距x在(0~4)D(D为隧道直径)范围内,随着时间增加塑性圈和破碎区迅速增大;超过4D,塑性区和破碎区半径增量逐渐变小,趋于稳定值;围岩中包含塑性区和破碎区时,二者半径的比值只取决于围岩的性质,与支护结构无关,但支护结构可以限制塑性区及破碎区的范围;考虑应变软化和塑性体积膨胀时,围岩径向位移和塑性区及破碎区半径均大于不考虑应变软化和塑性体积膨胀时的结果;软化系数k增大,围岩位移、塑性区和破碎区半径增加、塑性区半径和破碎区半径之间的比值变小。得到的结果对于隧道工程设计和施工具有一定的指导性和参考价值。
卞跃威夏才初肖维民张国柱
关键词:圆形隧道应力释放
考虑蠕变效应的岩石损伤起始准则被引量:4
2012年
现有的损伤起始准则多为应力的函数,即在应力空间中某一固定的曲面,得到的损伤起始面为介于初始屈服面与最终破坏面之间的固定曲面。基于现有损伤起始准则假定,考虑了蠕变变形的影响,提出了一种岩石损伤起始准则。该准则在应力空间中所形成的损伤起始面随着蠕变变形的增加而收缩。故此,根据该准则,岩石即使在应力水平低于瞬态损伤起始应力的情况下,也会随着时间的增加而达到损伤起始点,从而激活损伤过程直至达到最终的破坏状态。考虑蠕变效应的损伤准则可以很好地解释一些蠕变试验(包括常应变率试验、常加载速率试验和常应力蠕变试验等)结果。损伤起始准则中所包含的材料参数可以通过常规三轴试验和单轴蠕变试验很方便地确定。
卞跃威夏才初肖维民朱合华
关键词:岩石力学蠕变三轴试验单轴蠕变试验
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