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1.
研究了材料的塑性本构理论,从理论上建立了严密的塑性本构方程,为建立工程材料塑性本构关系提供了理论基础,此后将理论应用于3种工程材料.依据材料的性质以及工程的要求,通过简化得出满足工程计算精度要求的岩土类摩擦材料、金属类晶体材料的塑性本构关系;对强度控制的工程问题如有充分塑性变形条件则可将材料视作理想塑性材料,应用屈服条件和极限分析条件,采用传统的或数值的极限分析方法,求得工程安全系数或极限承载力.  相似文献   
2.
含主应力轴旋转的土体一般应力应变关系   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文利用矩阵理论,分析了使主应力轴产生旋转的应力增量特性,并将一般应力增量分解为与应力共主轴部分及使之产生旋转部分·据此,将含主应力轴旋转的复杂三维问题简化为三维应力应变共轴问题和三主值不变绕某一主轴旋转问题的结合,大大简化了分析的难度·文中还结合有关模型给出了一般三维问题的具体计算方法·  相似文献   
3.
在含主应力轴旋转的土体本构关系研究的基础上,通过含主应力轴旋转的土体平面应变问题的弹塑性数值模拟结果分析,总结主应力轴旋转对土体应力分布与应形影响的规律,得出需要考虑主应力轴旋转的条件及影响的相对大小。  相似文献   
4.
含主应力轴旋转的土体本构关系研究进展   总被引:6,自引:0,他引:6  
刘元雪  郑颖人 《力学进展》2000,30(4):597-604
主应力轴旋转对岩土工程的影响日益受到人们的重视.本文从纯主应力轴旋转、纯应力洛德角变化、多种因素变化、排水与不排水等方面较全面地描述了含主应力轴旋转情况下土体的基本变形特性.对当前较有影响的含主应力轴旋转的土体本构模型(基于一般应力空间的土体本构模型、运动硬化模型、边界面模型、土体弹塑性应力应变关系的完全应力增量表述等等)进行了较为系统的评述.提出了合主应力轴旋转的实验研究中存在的核心问题与建立合主应力轴旋转的土体本构关系的根本途径.  相似文献   
5.
以混合物理论为基础建立了高温作用下混凝土的热-水-力耦合损伤分析模型.将混凝土视为由固体骨架、液态水、水蒸气、干燥气体和溶解气体共5种组分构成的混合物,模型的宏观平衡方程包括各组分的质量守恒方程、整体的能量守恒方程及动量守恒方程,模型所需的状态方程及本构关系全部给出,最后给出基于4个主要参数(固体骨架位移、气压力、毛细压力和温度)的控制方程.模型考虑了混凝土在高温作用下,水分的蒸发与冷凝、胶结材料的水化及脱水、溶解气的溶解与挥发等相变过程;从材料变形破坏过程中能量耗散特征入手,基于Lemaitre应变等价性假说和能量守恒原理得到力学损伤演化方程,并考虑了高温引起的热损伤对材料力学性能及力学损伤演化规律的影响,建立了热-力耦合损伤本构模型.  相似文献   
6.
对目前国内外考虑主应力轴旋转的试验研究及本构模型研究进行了总结分析,并对进一步研究提出了相应的建议.基于不同的加载条件,从纯主应力轴旋转和耦合主应力轴旋转两个方面,较全面的描述了主应力轴旋转情况下土体的基本变形特性,并对考虑主应力轴旋转的土体变形试验提出了进一步研究的建议.较为系统地评述了当前较有代表性的考虑主应力轴旋转的土体本构模型(边界面模型、多机构模型、运动硬化模型和广义塑性模型),得出了广义塑性模型更适合用来描述考虑主应力轴旋转的土体变形特性的结论.总结未来考虑主应力轴旋转的土体本构关系研究的主要方向是:把握主应力轴旋转情况下土体变形的本质特性,建立推理严密、形式简单、适用方便的本构模型,并用来指导工程实践.  相似文献   
7.
含主应力轴旋转的土一般应力应变关系   总被引:3,自引:0,他引:3  
本利用矩阵理论,分析了使主应力轴产生旋转的应力增量特性,并将一般应力增量分解为与应力共主轴部分及使之产生旋转部分。中还结合有关模给出了一般三维问题的具体计算方法。  相似文献   
8.
含主应力轴旋转的广义塑性位势理论   总被引:5,自引:0,他引:5  
刘元雪  郑颖人 《力学季刊》2000,21(1):129-133
大量岩土实验与工程实践表明传统塑性位势理论无法合理反映岩土材料的基本变形机制。从塑性位势理论角度来看,当存在主应力轴旋转时,塑性应变增量与应力不共主轴,此时最一般情况下的塑性应变增量须用六个线性无关的塑性势函数来表述,从而提出含主应力轴旋转的广义塑性位势理论一般表达式。通过矩阵分析,将一般应力增量分解成共轴分量与旋转分量之和。在应力增量分解的基础上,提出含主应力轴旋转的广义塑性位势理论的分解表达式  相似文献   
9.
Based on the theory of mixtures, a coupled thermo-hygro-mechanical (THM) damage model for concrete subjected to high temperatures is presented in this paper. Concrete is considered as a mixture composed of solid skeletons, liquid water, water vapor, dry air, and dissolved air. The macroscopic balance equations of the model consist of the mass conservation equations of each component and the momentum and energy conservation equations of the whole medium mixture. The state equations and the constitutive model used in the model are given. Four final governing equations are given in terms of four primary variables, i.e., the displacement components of soil skeletons, the gas pressure, the capillary pressure, and the temperature. The processes involved in the coupled model include evaporation, dehydration, heat and mass transfer, etc. Through the process of deformation failure and the energy properties, the mechanics damage evolution equations are established based on the principle of conversation of energy and the Lemaitre equivalent strain assumption. Then, the influence of thermal damage on the mechanical property is considered.  相似文献   
10.
1.IntroductionThestudyofsoils'constitutiverelationismostlylimitedinsuchStressstatethattherotationofprincipalstressaxesisabletobeignored.Soonlythevalueofprincipalstressneedtobeconsideredandthedirectionofprincipal'stressisregardedtobeunchangeable.Onthiscondition,theprincipalaxesof'stressincrement,strainincrementjstressandstrainarethesame.Therelevantexperimentsandengineeringsshowthattherotationofprincipalstressaxeswillgeneratesignificantplasticdeformationandthenoncoaxalityofstressandstrain.First…  相似文献   
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