›› 2005, Vol. 26 ›› Issue (S2): 175-178.

• 基础理论与实验研究 • 上一篇    下一篇

考虑时效的高填石路堤工后沉降有限元及反馈分析研究

曹文贵,李 鹏,程 晔   

  1. 湖南大学 岩土工程研究所,长沙 410082
  • 收稿日期:2005-04-30 发布日期:2005-12-16
  • 作者简介:曹文贵,男,1964年生,博士后,副教授,主要从事岩土工程教学与研究工作
  • 基金资助:
    国家自然科学基金项目(No.50378036)和湖南省自然科学基金项目(No.03JJY5024)。

Research of creep FEM in calculating settlement of high rock-filled embankment after construction and its back analysis

CAO Wen-gui, LI Peng, CHENG Ye   

  1. Geotechnical Engineering Institute, Hunan University, Changsha 410082, China
  • Received:2005-04-30 Published:2005-12-16

摘要: 把填石体作为粘弹性介质,提出采用三参数本构模型来描述填石体的蠕变特性,在此基础上引入遗传算法与有限元分析,建立了填石体三参数本构模型参数确定的优化反演方法,结合某高填石路堤得实测工后沉降数据进行参数反演,并利用反演参数对类似断面进行工后沉降分析,结果表明,本文建立的填石路堤工后沉降计算方法能准确的预测工后沉降,参数便于求取,为寻求合理的路面铺筑时间和制定施工控制条件提供依据。

关键词: 填石路堤, 蠕变模型, 遗传算法, 位移反分析

Abstract: Regarding rock-filled embankment as viscoelastic material, a hyperbola-shaped constitutive model with three parameters for high rock-filled embankment is proposed to describe the features of creeping of this kind of material. And the back-analysis has been brought forward with introducing genetic algorithm and finite element method to determine the model’s parameters. And combining the in-situ settlements of a practical project, a method proposed is applied to back analysis of parameters which is used to predict the settlements after construction in similar sections. It is indicated that by analysis of the example of practical engineering that the computational means of settlement after construction are exact and the parameters can be easily obtained, so as to provide reference for determining reasonable time of paving road surface and establishing controllable conditions of construction.

Key words: rock-filled embankment, creep model, genetic algorithm, back analysis of displacement

中图分类号: 

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[1] 马春辉, 杨杰, 程琳, 李婷, 李雅琦, . 基于量子遗传算法与多输出混合核相关向量机的堆石坝材料参数自适应反演研究[J]. 岩土力学, 2019, 40(6): 2397-2406.
[2] 朱赛楠, 殷跃平, 李 滨, . 二叠系炭质页岩软弱夹层剪切蠕变特性研究[J]. 岩土力学, 2019, 40(4): 1377-1386.
[3] 唐建新,腾俊洋,张 闯,刘 姝, . 层状含水页岩蠕变特性试验研究[J]. , 2018, 39(S1): 33-41.
[4] 张 玉,王亚玲,俞 缙,张晓东,栾雅琳,. 深层膏质泥岩蠕变特性及非线性蠕变模型研究[J]. , 2018, 39(S1): 105-112.
[5] 孙明社,马 涛,申志军,吴 旭,王梦恕,. 复合式衬砌结构中衬砌分担围岩压力比例的研究[J]. , 2018, 39(S1): 437-445.
[6] 王少杰,吕爱钟,张晓莉. 横观各向同性岩体中马蹄形隧洞的位移反分析方法[J]. , 2018, 39(S1): 495-504.
[7] 温树杰,梁 超,宋亮亮,刘 刚,. 基于最小势能法的三维临界滑裂面搜索方法[J]. , 2018, 39(7): 2708-2714.
[8] 杨 超,黄 达,蔡 睿,黄润秋,. 张开穿透型单裂隙岩体三轴卸荷蠕变特性试验[J]. , 2018, 39(1): 53-62.
[9] 田茂霖,肖洪天,闫强刚,. Hoek-Brown准则岩体力学参数非线性位移反分析[J]. , 2017, 38(S1): 343-350.
[10] 牛双建 ,党元恒 ,冯文林 ,杨大方,. 损伤破裂砂岩单轴蠕变特性试验研究[J]. , 2016, 37(5): 1249-1258.
[11] 何志磊 ,朱珍德 ,朱明礼 ,李志敬,. 基于分数阶导数的非定常蠕变本构模型研究[J]. , 2016, 37(3): 737-744.
[12] 王 伟 ,杨 敏 ,上官士青,. 控制差异沉降的桩筏基础桩径优化分析方法[J]. , 2015, 36(S2): 178-184.
[13] 赵 娜,周 密,何晓民. 掺砾黏土样的大型三轴流变特性试验研究[J]. , 2015, 36(S1): 423-429.
[14] 蔡燕燕 ,张建智 ,俞 缙 ,陈士海,. 考虑围岩蠕变全过程与扩容的深埋隧洞非线性位移解[J]. , 2015, 36(7): 1831-1839.
[15] 王鹏程,骆亚生,胡连信,王书静. 重塑黄土三轴蠕变特性研究及模型分析[J]. , 2015, 36(6): 1627-1632.
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[1] 徐远杰,潘家军,刘祖德. 混凝土面板堆石坝的一种坝坡修整算法[J]. , 2009, 30(10): 3139 -3144 .
[2] 兰四清,王玉林,谢康和. 径向双侧壁排水软土地基固结数学模型及解析解[J]. , 2009, 30(12): 3871 -3875 .
[3] 汪 洋,唐雄俊,谭显坤,王元汉. 云岭隧道底鼓机理分析[J]. , 2010, 31(8): 2530 -2534 .
[4] 王观石,李长洪,胡世丽,冯 春,李世海. 岩体中应力波幅值随时空衰减的关系[J]. , 2010, 31(11): 3487 -3492 .
[5] 崔传安,孙云厚,李永涛,李大鹏,王子甲. 爆炸荷载作用下卸荷孔效应理论分析与数值模拟[J]. , 2011, 32(S1): 669 -0673 .
[6] 刘 宁,张春生,褚卫江. 深埋隧洞开挖损伤区的检测及特征分析[J]. , 2011, 32(S2): 526 -531 .
[7] 陈卫忠 ,陈培帅 ,王 辉. 裂纹扩展过程的动态仿真技术[J]. , 2011, 32(S2): 573 -579 .
[8] 夏才初 ,阙程柯 ,刘 胜. 顶进箱涵全断面置换管幕工法中钢管幕内力研究及实例分析[J]. , 2011, 32(12): 3555 -3560 .
[9] 刘小丽 ,李 白 . 微型钢管桩用于岩石基坑支护的作用机制分析[J]. , 2012, 33(S1): 217 -222 .
[10] 张永兴 ,丁 敏 ,王 辉 . 基于Melan解的地下连续墙结构分析方法[J]. , 2012, 33(10): 2890 -2896 .