›› 2008, Vol. 29 ›› Issue (6): 1446-1450.

• 基础理论与实验研究 • 上一篇    下一篇

塑性梯度体元及应变局部化启动机制分析

赵 冰1-3,李 宁3,郑颖人1   

  1. 1. 解放军后勤工程学院 建筑工程系,重庆 400041; 2.长沙理工大学 桥梁与结构工程学院,长沙 410076; 3. 西安理工大学 岩土工程研究所,西安 710048
  • 收稿日期:2006-09-11 出版日期:2008-06-10 发布日期:2013-07-15
  • 作者简介:赵冰,男,1972年生,后勤工程学院在站博士后,副教授,主要从事岩土力学与工程方面的研究。
  • 基金资助:

    湖南省教育厅优秀青年项目(No. 07B004);湖南省自然科学基金资助项目(No. 04JJ40032)

Study of plasticity gradient volume element and start-up mechanism of strain localization

ZHAO Bing1-3, LI Ning3, ZHENG Ying-ren1   

  1. 1. Department of Architectural Engineering, Logistic Engineering University of PLA,Chongqing 400041,China; 2. School of Bridge and Structure Engineering, Changsha University of Science and Technology, Changsha 410076, China; 3. Institute of Geotechnical Engineering, Xi’an University of Technology, Xi?an 710048,China
  • Received:2006-09-11 Online:2008-06-10 Published:2013-07-15

摘要: 利用代表性体元可较好地反映出并非理想连续均匀的岩土介质破坏前强度和变形行为。但当材料出现高的应变梯度(应变局部化)时,在体元上的应力、应变呈现高次非线性变化,代表性体元不能如实地反映出介质的力学性能。提出一种可包含局部化变形的研究基元——塑性梯度体元(Plasticity Gradient Volume Element) ,塑性应变在其内可用微分形式表达。该体元不但可反映介质的平均力学响应,而且可反映应变呈高次非线性变化时的影响。随着硬(软)化模量从正值变为负值,变形模式将由均匀变形模式变为局部化变形模式,这就是应变局部化的启动机制。

关键词: 应变梯度, 代表性体元, 塑性梯度体元, 应变局部化, 启动机制

Abstract: The behaviors of geomaterials before destroy can be reflected by the representative volume element; but when the high strain gradient occurs (such as the strain localization occurs), the representative volume element in which the strain and stress ate nonlinear, cannot reflect the mechanical character of geomaterials entirely. A plasticity gradient volume element (PGVE) which can describe the local deformation is proposed. The start-up mechanism of strain localization is analyzed; when the hardening modulus (or softening modulus) changes from positive to negative, the deformation pattern will change from uniform pattern to localization pattern.

Key words: strain gradient, representative volume element, plasticity gradient volume element, strain localization, start-up mechanism

中图分类号: 

  • O 344
[1] 王 杰, 贡京伟, 赵泽印. 单轴压类岩石试件应变局部化位置、方向及 预警应用研究[J]. 岩土力学, 2018, 39(S2): 186-194.
[2] 高 强,张强勇,张绪涛,向 文,. 深部洞室开挖卸荷分区破裂机制的动力分析[J]. , 2018, 39(9): 3181-3194.
[3] 高军程 ,郭 莹 ,贾金青 ,涂兵雄,. 基于数字图像测量系统的饱和细砂渐进破坏特性研究[J]. , 2016, 37(5): 1343-1350.
[4] 冯德銮 ,房营光 , . 土体直剪力学特性颗粒尺度效应理论与试验研究[J]. , 2015, 36(S2): 81-88.
[5] 余 村 ,楚锡华 ,唐洪祥 ,徐远杰 . 基于Cosserat连续体的颗粒破碎影响研究[J]. , 2013, 34(S1): 67-72.
[6] 陈 龙,楚锡华,张明龙,徐远杰. 基于CLoE与Gudehus-Bauer亚塑性模型的颗粒材料应变局部化对比研究[J]. , 2013, 34(11): 3306-3314.
[7] 郑利涛 ,胡志强 ,唐洪祥 . 强间断分析方法在土工结构物渐进破坏过程中的应用[J]. , 2012, 33(9): 2771-2780.
[8] 马 刚 ,常晓林 ,周 伟 ,周创兵 . 基于Cosserat理论的重力坝深层抗滑稳定分析[J]. , 2012, 33(5): 1505-1512.
[9] 戚承志 ,钱七虎 ,王明洋 ,陈剑杰 . 深隧道围岩分区破裂的数学模拟[J]. , 2012, 33(11): 3439-3446.
[10] 王小平,封金财. 基于非局部化方法的边坡稳定性分析[J]. , 2011, 32(S1): 247-252.
[11] 陶 帅,王学滨,潘一山,王 玮. 基于摩尔-库仑模型的非线性本构模型的开发及其在应变局部化中的应用[J]. , 2011, 32(S1): 403-0407.
[12] 吕玺琳,黄茂松,钱建固. 真三维状态下土体强度及变形分叉影响[J]. , 2011, 32(1): 21-26.
[13] 吉小明,吕 纬. 含水砂层隧道围岩失稳破坏机制及控制研究现状综述[J]. , 2009, 30(S2): 291-296.
[14] 刘金龙 ,陈胜宏 ,解家毕 ,鲍轶洲 . 应变局部化弹黏塑性分析的内嵌局部软化带模型[J]. , 2008, 29(3): 823-827.
[15] 王小平 ,徐卫亚 ,. 应变局部化问题中的正则化机制探讨[J]. , 2008, 29(11): 2997-3002.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] 程 涛,晏克勤. 应力路径对地表变形特性影响的数值模拟[J]. , 2010, 31(2): 661 -666 .
[2] 米海珍,高 春. 生石灰膨胀特性的试验研究[J]. , 2010, 31(4): 1253 -1256 .
[3] 何先龙,赵立珍. 基于多重互相关函数分析剪切波速[J]. , 2010, 31(8): 2541 -2545 .
[4] 孙熙平,张宝华,张 强,王笑难. 重力式码头基床遭水流冲刷后的稳定性分析[J]. , 2010, 31(10): 3184 -3190 .
[5] 肖 琳,杨成奎,胡增辉,李晓昭,李 茉. 地铁隧道围岩内温度分布规律的模型试验及其热导率反算研究[J]. , 2010, 31(S2): 86 -91 .
[6] 陈敬虞,龚晓南,邓亚虹. 软黏土层一维有限应变固结的超静孔压消散研究[J]. , 2009, 30(1): 191 -195 .
[7] 姚华彦,冯夏庭,崔 强,申林方,周 辉,程昌炳. 化学侵蚀下硬脆性灰岩变形和强度特性的试验研究[J]. , 2009, 30(2): 338 -344 .
[8] 孙 建 ,王连国 ,唐芙蓉 ,沈义峰 ,龚世龙. 倾斜煤层底板破坏特征的微震监测[J]. , 2011, 32(5): 1589 -1595 .
[9] 杨永香 ,周 健 ,贾敏才 ,胡金虎. 饱和砂土液化特性的可视化试验研究[J]. , 2011, 32(6): 1643 -1648 .
[10] 徐正明,薛 强,赵 颖. 改性污泥复合材料时间效应三轴力学特性试验研究[J]. , 2011, 32(6): 1713 -1718 .