低温下岩土体非整数阶元件组合蠕变模型研究

来源 :安徽理工大学 | 被引量 : 2次 | 上传用户:lianxingjiehaha
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
不同的岩土体在不同的环境下,其蠕变特性不尽相同,很多学者已经在软岩土和岩石领域做了大量的土工力学试验和总结,例如黏土、黄土等,多集中在岩土的抗压稳定性和流变性方面,运用的方法和理论也是千差万别,但受制于理论模型的选用及优化处理的复杂性,在冻结泥岩、硅藻泥岩等的蠕变研究方面,特别是模型的构造及参数的优化处理上还存在着一定的研究余地,正因于此,为了得到一种能够更加精确描述东北地区深层冻结岩土体的蠕变特性规律的西原蠕变模型,特选取了该地区具有代表性的岩土试样——泥岩、硅藻泥岩作为分析对象,鉴于其在现场复杂的环境(主要考虑低温)及地质条件下将会产生预想不到的蠕变变形,分析其受温度、荷载、土质类别以及时间等因子的影响显得尤为重要。合理的岩土本构关系是应该建立在大量的有针对性的蠕变试验基础之上,结合必要的元件模型理论以及引入新的算法和分数阶导数理论,建立特定元件模型来研究和分析其力学性质。利用自行研制的冻土试验机对试样在三种温度水平(-5℃、-10℃、-15℃)和三种加载系数(0.3、O.5、0.7)下展开强度和蠕变试验,分析其与各种环境因子的影响并进行相应蠕变模型的拟合比较,进而得到适用的模型参数。以整数阶西原蠕变模型为基础,’选取改进的模拟退火优化算法进行优化处理,得到分数阶西原蠕变模型,该模型的参数具有易处理的特点,形式相对简单,具有一定的统一性。通过对比整数阶西原蠕变模型和优化后的分数阶导数西原蠕变模型,可以发现后者在蠕变模拟的全阶段都具有很高的相关性,特别是在模拟曲线的拐点附近。另外,在计算过程中需要调整的参数也比较少,充分说明了分数阶导数西元蠕变模型的合理性,且在现场施工领域具有不可否认的蠕变预测预判之工程意义。
其他文献
由于压电材料本身的力电耦合特性,压电材料已被广泛应用于现代化科学技术,如声纳传感器、力电耦合执行器、压电电源补给装置及位置调节器等。这些装置均是在力电耦合场共同作用下进行工作,故材料本身的缺陷,如位错、裂纹、夹杂等对其工作特性及力电耦合特性产生很大影响。因此,研究在力电耦合场共同作用下含有缺陷的压电材料的力学性能具有重要意义。本文采用有限元法研究压电介质中近场圆形孔洞对瞬态SH波的散射和动应力集中
智能结构由主结构、智能材料及控制系统组成,它是一种仿生结构体系。智能材料分别代表传感器和致动器,压电材料由于具有正、逆压电效应,既可作传感器又可作致动器,因而广泛应用于智能结构振动主动控制系统中。层合压电智能结构是由弹性材料,压电材料和粘结层构成,在层合压电智能结构中存在着复杂的弹性场、电场的相互耦合作用。介绍了由层合梁的本构方程出发,建立层合压电结构的有限元分析模型和计算公式。编制基于参数化设计
围护结构的能耗是影响建筑节能的主要原因,围护结构的材料性能直接决定了建筑物内部的热能能否得到有效利用。因此,材料的保温隔热性能是实现建筑节能的关键。通过理论分析和
随着建筑业的发展和城市建设速度的加快,大量造型别致的建筑不断涌现,特别是近几年,高层和超高层建筑业务已经成为建筑市场主要的发展方向,建筑外观也有了质的飞跃,许多新技
既有结构的可靠性评定和维修加固是保证和提高既有结构可靠性、延长既有结构寿命、提升既有结构功能的重要技术手段,对于保证安全、节省资源和促进可持续发展,均具有重要的意
缓粘结预应力体系是一种新型预应力体系,它是无粘结预应力和有粘结预应力两种体系的结合,其在施工阶段如同无粘结预应力一样快捷方便,在使用阶段又如同有枯结预应力一样安全可靠
桥梁是道路的重要组成部分,也是公路交通的咽喉,其承载能力和通行能力又是控制全线道路的关键。桥梁建成投入使用后,由于交通量尤其超重车辆的增加,以及在外界恶化环境不利因素作
许多煤矿巷道工程,为长距离、大直径引水巷洞,且深覆盖、地质条件复杂,传统的综掘机开采已然满足不了时代需求。TBM施工方法以其无与伦比的速度优势,迅速成为巷道施工的首选
型钢高强高性能混凝土(SRHSHPC)组合结构作为一种新型的结构形式,充分发挥了钢与高强高性能混凝土两种材料的优良特性,逐渐成为了高层和超高层建筑的主要结构形式之一。本文
从20世纪20年代无粘结预应力混凝土结构这一概念由德国工程师R.Farber明确提出以来,无粘结预应力混凝土的应用已有了80年的历史。然而其抗剪机理一直没有完全弄清楚。究其原因