细观压缩论文-金浏,余文轩,杜修力,张帅,杨旺贤

细观压缩论文-金浏,余文轩,杜修力,张帅,杨旺贤

导读:本文包含了细观压缩论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:混凝土,动态压缩,尺寸效应,细观模拟

细观压缩论文文献综述

金浏,余文轩,杜修力,张帅,杨旺贤[1](2019)在《基于细观模拟的混凝土动态压缩强度尺寸效应研究》一文中研究指出在混凝土静态破坏尺寸效应方面开展的研究已经较为完善,而在动态破坏尺寸效应方面的研究还远没有形成一个统一的认知。混凝土尺寸效应根源于内部组成的非均质性,从细观角度出发,考虑材料非均质及细观组分的应变率效应,将混凝土看作由骨料、砂浆及界面过渡区组成的叁相复合材料,建立了混凝土动态破坏行为研究的细观数值分析方法,对不同应变率(1×10~(-5) s~(-1)~2×10~2 s~(-1))及不同尺寸方形混凝土试件单轴压缩破坏行为进行模拟与分析。数值结果表明:混凝土动态与静态加载下压缩强度尺寸效应规律存在明显差异,在动态压缩强度尺寸效应规律中,存在一个临界应变率(约为1 s~(-1)),即:低于临界应变率时,应变率增大时,压缩强度随试件尺寸增大而减小,且尺寸效应逐渐被削弱;达到临界应变率时,混凝土动态压缩强度与尺寸无关,尺寸效应被完全抑制;高于临界应变率时,应变率增大时,压缩强度随试件尺寸增大而增大,尺寸效应逐渐增强。最后对混凝土动态强度尺寸效应的产生机理进行了分析与讨论。(本文来源于《工程力学》期刊2019年11期)

艾涛,朱珍德,田源,朱端[2](2019)在《单轴压缩条件下岩石细观力学参数特性数值研究》一文中研究指出基于ABAQUS提供的二次开发平台,建立数值试验模型研究了岩石中细观单元各主要力学参数与宏观响应的关系.模型采用Weibull分布来描述离散后岩石细观单元的力学性质参数,并应用Monte-Carlo方法编制程序进行单元力学参数的赋值.数值模拟结果表明:细观单元和宏观试样的弹性模量、强度之间具有良好的线性关系;岩石的宏观强度会随着细观单元的压拉比的降低而增大,其脆性则会随着单元均质度的增大而增加,而岩石宏观残余强度受细观单元残余强度影响很小.最后,通过岩石单轴压缩破坏过程的数值模拟与SEM试验结果对比,验证了数值模型的合理性.(本文来源于《叁峡大学学报(自然科学版)》期刊2019年06期)

李新卫,王思洋,曹洋兵,高建平[3](2019)在《单轴压缩条件下胶结型汞矿渣细观破坏机理研究》一文中研究指出胶结型汞矿渣在我国贵州省广泛分布,具有结构疏松、粒径相差大等特点,对其力学特性及破坏机理进行研究具有重要意义。选取代表性胶结型汞矿渣,进行单轴压缩—CT扫描试验,并基于颗粒离散元PFC3D程序开展了与室内试验相应的数值试验,研究了单轴压缩条件下的细观破坏规律、机理。结果表明:试样应力—应变曲线具有应变软化特征,在峰值强度前,试样结构趋向紧密,峰值强度附近开始出现裂纹,应变软化阶段,结构急速破坏;裂缝数在峰值强度前呈平缓增长,峰值强度后出现急剧增长,总体呈台阶状变化特征;随轴向应力的增大,位移量不断增大,位移等值线方向与水平面的夹角逐渐变大,最终趋于45°,并行粘结键上所受的力逐渐变大,至最终破坏时才有所减少;靠近上端部颗粒位移矢量,在峰值强度后出现杂乱现象;颗粒接触数在初始阶段有一定的增加,但随轴向应力的增大,颗粒接触数逐渐降低,并在峰值强度后急剧减少。(本文来源于《有色金属工程》期刊2019年10期)

付金磊,袁越,赵延林,李树清,余伟健[4](2019)在《单轴动态压缩下双裂隙岩石损伤破坏特征的细观模拟》一文中研究指出针对地下采矿岩柱体受冲击的单向压缩作用,采用颗粒流程序(PFC)模拟了预制双裂隙岩石单轴动态压缩下的损伤破坏过程,构建了基于颗粒间断裂黏结数的细观损伤变量,分析了岩桥倾角对裂隙岩石的损伤破坏特征,揭示了不同裂隙尺寸岩石的峰值强度、裂纹分布、弹性应变能的积累与释放的变化规律,获得了峰值强度后岩样微裂纹数目加速增长的内因。结果表明:(1)双裂隙岩样在单轴动态压缩条件下的应力峰值强度与岩样损伤的总裂纹数目呈正相关;(2)相比于长裂隙,预制短裂隙岩样达到峰值强度所需时间更长,其承载能力更强;(3)岩样产生的微裂纹数目与细观损伤变量D呈正相关,岩样峰值处积累的弹性应变能与裂隙长度呈负相关。(本文来源于《湖南文理学院学报(自然科学版)》期刊2019年03期)

赵国彦,王恩杰,吴浩,邱菊,戴怡文[5](2019)在《单轴压缩下孔洞砂岩细观破裂演化规律》一文中研究指出采用INSTRON-1346型液压伺服控制试验机对含圆形、梯形、马蹄形和正方形4种孔洞的板样红砂岩进行单轴压缩试验,并借助数字图像相关技术观测和分析砂岩试样的变形和破裂演化过程,研究孔洞形状对岩石力学特性和断裂损伤演化规律的影响。研究结果表明:岩石抗压强度和弹性模量随着孔洞形状的不同而有不同程度的弱化,且梯形孔洞劣化作用最明显;含不同孔洞形状砂岩的破坏模式整体呈对角剪切破坏,但局部破坏存在一定差异;含孔洞岩样在单轴压缩条件下的变形损伤和演化过程均经历微孔隙压密与拉伸裂纹萌生阶段、拉伸裂纹稳定扩展阶段、次生裂纹萌生阶段、次生裂纹快速扩展阶段、远场裂纹萌生与繁衍阶段以及宏观剪切形成与破坏阶段这6个阶段;拉伸裂纹在加载全过程中经历"张开—闭合—重新张开"的过程;孔洞周围次生裂纹的起裂大多为张拉和剪切破坏共同作用的结果,其后剪切作用逐渐对裂纹的扩展起主导作用。(本文来源于《中南大学学报(自然科学版)》期刊2019年08期)

刘方成,吴孟桃,王海东[6](2019)在《废轮胎颗粒砂混合物双轴压缩力学特性细观机理研究》一文中研究指出轮胎颗粒砂混合物(简称橡胶砂)是一种典型的二元散体混合材料,关于其细观变形机制的研究还很少。基于颗粒流理论和PFC2D程序,建立橡胶砂的双轴压缩试验数值模型。通过与室内橡胶砂叁轴CD剪切试验的对照,标定橡胶颗粒和砂颗粒细观参数。以砂的体积百分比为配比参数,分析不同配比橡胶砂的偏应力轴向应变曲线,基于对混合物试样颗粒旋转、力链结构和能量耗散规律的讨论,研究橡胶砂的细观变形机理。结果表明:1)橡胶砂的细观变形机制可归结为具有良好变形能力的橡胶颗粒对砂颗粒的粒间相对错动、翻滚等位移的延缓和抑制作用; 2)当橡胶颗粒体积含量在30%~40%之间时,橡胶砂的强力链随着应变的增大而持续增大,其受荷变形能力关系最为稳定,是橡胶砂的最佳配比。同时,本文对橡胶砂力学特性的参数敏感性研究表明,砂细观泊松比、细观剪切模量、颗粒摩擦系数对橡胶砂应力应变特性的影响程度大小依次增大,但随着橡胶颗粒含量的增加,叁个参数的影响程度均降低。(本文来源于《地下空间与工程学报》期刊2019年04期)

王春来,侯晓琳,李海涛,张书江,陶志刚[7](2019)在《单轴压缩砂岩细观裂纹动态演化特征试验研究》一文中研究指出岩石细观裂纹的动态演化特征作为岩石破坏的重要信息,其研究对于分析岩爆的孕育过程及预测岩石动力灾害发生有着重要意义。采用应力分析和声发射参数方法,研究了砂岩在单轴压缩条件下的细观裂纹的强度动态演化特征。试验结果表明,应力与砂岩细观裂纹扩展诱发声发射(AE)事件的强度特征有较好的阶段性变化规律,将峰前裂纹动态演化划分为叁个阶段。进一步分析裂纹的类型特征,提出叁阶段四维演化过程分析方法。细观裂纹多为张拉型,随着时间的增加,细观裂纹向剪切型裂纹转变,裂纹数量迅速增加,裂纹强度逐渐增大。提出将第叁阶段AE事件出现的高强度、高RA、低AF特征作为砂岩破裂失稳的定性预警条件。通过矩张量反演对比分析了的细观裂纹数量和类型的动态演化。(本文来源于《岩土工程学报》期刊2019年11期)

宋来忠,沈涛[8](2019)在《泡沫混凝土单轴压缩破坏特性的细观数值模拟》一文中研究指出在细观层次,泡沫混凝土可看作是由大量气泡以及水泥浆体这两相材料复合而成的。为了模拟具有高含量气泡的泡沫混凝土,在假设气泡为圆形和球形的条件下,结合随机游走算法与随机搜索算法,创建了泡沫混凝土的二维和叁维几何模型。使用混凝土断裂损伤的本构模型,对数值试件进行了单轴压缩破坏的力学特征分析。探究了泡沫混凝土试件从初始微小裂缝直至被压缩破坏的全部过程,得到了泡沫混凝土的应力-应变曲线。结果表明:具有相同气泡尺寸及比例和相同气泡含量,而气泡位置分布不同的泡沫混凝土在抗压强度上有一定的差异性,但峰值应变和初始弹性模量基本保持不变;如果泡沫混凝土的气泡含量不同,那么它的极限抗压强度和峰值应变的变化趋势是不同的,并且随着试件的气泡含量增加,极限抗压强度会快速降低,而峰值应变虽然也会有所降低,但降低的趋势较为缓慢。这与真实的泡沫混凝土在单轴压缩时的破坏过程是一致的。这也说明:数值试验也能够较好的模拟泡沫混凝土在单轴压缩下被破坏的全过程。(本文来源于《硅酸盐通报》期刊2019年06期)

金浏,郝慧敏,张仁波,杜修力[9](2019)在《高温下混凝土动态压缩行为细观数值研究》一文中研究指出结合混凝土细观非均质性,考虑高温下细观组分力学性能退化效应及率效应的影响,建立了高温作用下混凝土动态压缩破坏行为及应变率效应研究的细观尺度数值分析模型。首先对混凝土热传导行为进行模拟,进而将"结果输出"作为"初始条件"对混凝土动态力学行为进行细观模拟,模拟与已有试验结果的良好吻合验证了数值方法的可行性及准确性。在此基础上,研究了高温加热后混凝土动态单轴压缩破坏行为及细观破坏机制,揭示了高温作用对动态压缩强度放大系数的影响规律。结果表明:高温加热后,混凝土动态冲击破坏集中在力学性能薄弱的加载端;相比于应变率效应,温度退化效应对混凝土力学性能(如强度、割线模量)影响更为显着。(本文来源于《工程力学》期刊2019年06期)

林春[10](2019)在《层状岩体叁轴压缩渗透试验及细观数值模拟》一文中研究指出层状岩体在渗流环境下的力学特性和渗透特性对层状岩体设计、施工和稳定性起着关键作用。结构面各向异性特征、应力场与渗流场的耦合作用等诸多因素使得层状岩体渗流、变形及稳定分析变得异常复杂。为了研究渗透压-应力耦合条件下层状岩体应力-渗流协同演化规律,本文选取了不同结构面角度的含充填节理砂岩和天然层理砂岩开展了叁轴压缩渗透试验,主要研究内容如下:针对含充填节理砂岩和天然层理砂岩,分别进行了围压20MPa,渗透压5MPa和围压10MPa,渗透压1MPa、5MPa、9MPa下的叁轴渗流试验,获得了层状岩体应力应变曲线、破坏模式和渗透率等数据。宏观试验结果初步给出了层状岩体应力-渗流耦合特性对结构面方位和渗透压的敏感性分析,并为下一步细观数值模拟提供数据参照。以室内试验结果为依据建立PFC~(2D)数值模型,采用离散元应力-渗流耦合求解程序进行数值计算。模拟工作分为两部分开展,即含充填节理砂岩压缩渗透细观数值模拟和层理砂岩压缩渗透细观数值模拟。含充填节理砂岩压缩渗透细观数值模拟研究了不同充填节理角度下砂岩压缩渗透过程中应力应变特征、破坏模式和渗透率演化阶段性特征,并从细观机理解释了砂岩能量细观响应和能量转移与耗散规律,探讨了细观结构变化对含充填节理砂岩渗流-应力耦合特性的影响。层理砂岩压缩渗透细观数值模拟着重讨论了不同层理角度砂岩应力应变特征、强度变形参数、破坏模式、位移场和渗透率演变规律等信息,分析了渗透压对试样力学特性和水力特性的影响。细观模拟结果表明:岩样细观结构的变化导致了层状岩体力学行为和水力行为的改变。本次研究宏观试验结合细观模拟,相辅相成,加深了渗透压-应力耦合状态下层状岩体压缩渗透力学行为研究。(本文来源于《华侨大学》期刊2019-05-30)

细观压缩论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

基于ABAQUS提供的二次开发平台,建立数值试验模型研究了岩石中细观单元各主要力学参数与宏观响应的关系.模型采用Weibull分布来描述离散后岩石细观单元的力学性质参数,并应用Monte-Carlo方法编制程序进行单元力学参数的赋值.数值模拟结果表明:细观单元和宏观试样的弹性模量、强度之间具有良好的线性关系;岩石的宏观强度会随着细观单元的压拉比的降低而增大,其脆性则会随着单元均质度的增大而增加,而岩石宏观残余强度受细观单元残余强度影响很小.最后,通过岩石单轴压缩破坏过程的数值模拟与SEM试验结果对比,验证了数值模型的合理性.

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

细观压缩论文参考文献

[1].金浏,余文轩,杜修力,张帅,杨旺贤.基于细观模拟的混凝土动态压缩强度尺寸效应研究[J].工程力学.2019

[2].艾涛,朱珍德,田源,朱端.单轴压缩条件下岩石细观力学参数特性数值研究[J].叁峡大学学报(自然科学版).2019

[3].李新卫,王思洋,曹洋兵,高建平.单轴压缩条件下胶结型汞矿渣细观破坏机理研究[J].有色金属工程.2019

[4].付金磊,袁越,赵延林,李树清,余伟健.单轴动态压缩下双裂隙岩石损伤破坏特征的细观模拟[J].湖南文理学院学报(自然科学版).2019

[5].赵国彦,王恩杰,吴浩,邱菊,戴怡文.单轴压缩下孔洞砂岩细观破裂演化规律[J].中南大学学报(自然科学版).2019

[6].刘方成,吴孟桃,王海东.废轮胎颗粒砂混合物双轴压缩力学特性细观机理研究[J].地下空间与工程学报.2019

[7].王春来,侯晓琳,李海涛,张书江,陶志刚.单轴压缩砂岩细观裂纹动态演化特征试验研究[J].岩土工程学报.2019

[8].宋来忠,沈涛.泡沫混凝土单轴压缩破坏特性的细观数值模拟[J].硅酸盐通报.2019

[9].金浏,郝慧敏,张仁波,杜修力.高温下混凝土动态压缩行为细观数值研究[J].工程力学.2019

[10].林春.层状岩体叁轴压缩渗透试验及细观数值模拟[D].华侨大学.2019

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