›› 2010, Vol. 31 ›› Issue (5): 1675-1680.

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复合单元法动力分析初步研究

强 晟1, 2,张 杨3   

  1. 1.河海大学 水文水资源与水利工程科学国家重点实验室,南京 210098;2.河海大学 水利水电工程学院,南京 210098; 3.扬州大学 水利科学与工程学院,江苏 扬州 225009
  • 收稿日期:2008-10-17 出版日期:2010-05-10 发布日期:2010-05-24
  • 作者简介:强晟,男,1977年生,博士,博士后,副教授,从事水工结构和岩土工程数值计算的研究。
  • 基金资助:

    科技部中奥科技合作项目(No. CN01/2007)。

Preliminary study of composite element method for dynamic analysis

QIANG Sheng 1, 2, ZHANG Yang3   

  1. 1. State Key Laboratory of Hydrology-Water Resources and Hydraulic Engineering, Hohai University, Nanjing 210098, China; 2. College of Water Conservancy and Hydropower Engineering, Hohai University, Nanjing 210098, China; 3. College of Hydraulic Science and Engineering, Yangzhou University, Yangzhou Jiangsu, 225009, China
  • Received:2008-10-17 Online:2010-05-10 Published:2010-05-24

摘要:

复合单元法是一种适用于不连续介质结构分析的数值计算方法,优点是建立网格时不用考虑结构中不连续面,计算时能离散模拟不连续面。在复合单元法静力计算模型的基础上,提出了复合单元的动力分析方法。给出了复合单元动力分析的质量矩阵和阻尼矩阵的具体表达式,通过质量矩阵、刚度矩阵和阻尼矩阵将分布于复合单元内部的惯性力和阻尼力分别转移到复合单元的广义节点上。建立了惯性力、阻尼力、动力荷载及弹性力作用下的复合单元动力系统的控制方程组。以一个基岩内含有两条断层的混凝土重力坝模型地震为例,采用复合单元法动力分析程序进行计算,其结果与有限单元法解吻合得较好,说明所提出方法的正确性和有效性。

关键词: 不连续结构, 复合单元法, 动力分析

Abstract:

Composite element method (CEM) is a numerical method suitable for discontinuous media structure. The main advantages of CEM are that the discontinuities can be ignored when creating grid, but the discontinuities can be explicitly simulated when calculating. Based on composite element model for static analysis, the composite element model for dynamic analysis is implemented. The formulas of mass matrix and damping matrix for dynamic analysis of CEM are presented. According to mass matrix, stiffness matrix and damping matrix, the inertial forces and the damping forces in composite element are converted to the generalized nodes. The control equations for dynamic system of CEM subjected to the inertia forces, the damping forces, the dynamic loads and the elastic forces are formulated. A seismic example of a concrete gravity dam on a rock base with two faults is computed by the CEM dynamic analysis program. The results meet well with the solution of finite element method (FEM). It shows the validity and effectiveness of the new method.

Key words: discontinuous structure, composite element method, dynamic analysis

中图分类号: 

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[1] 吴锦亮, 何吉, . 岩质边坡动态开挖模拟的复合单元模型[J]. 岩土力学, 2019, 40(S1): 535-540.
[2] 王小雯,张建民,李焯芬, . 波浪作用下饱和砂质海床土体与管线相互作用规律研究[J]. , 2018, 39(7): 2499-2508.
[3] 尹训强,袁文志,王桂萱. 复杂非均质场地条件下核电厂HPX泵房的静动力联合分析[J]. , 2016, 37(S2): 745-752.
[4] 薛娈鸾,. 裂隙岩体渗流-传热耦合的复合单元模型[J]. , 2016, 37(1): 263-268.
[5] 薛娈鸾 , . 裂隙岩体不稳定温度场的复合单元算法研究[J]. , 2015, 36(7): 2088-2094.
[6] 向 前,何 吉,陈胜宏,吴锦亮. 裂隙岩体三维柔度张量的数值试验方法[J]. , 2015, 36(12): 3625-3632.
[7] 赵跃堂,罗中兴,李振慧,储 程. 深埋地下结构静动力耦合响应分析的边界条件设置方法[J]. , 2013, 34(5): 1495-1500.
[8] 李 鹏,宋二祥. 渗透系数极端情况下饱和土中压缩波波速及其物理本质[J]. , 2012, 33(7): 1979-1985.
[9] 梁能山,戚承志. 结构体系的一种新型半解析动力算法 ——地下结构动力分析的拉普拉斯积分变换解法[J]. , 2010, 31(S1): 198-206.
[10] 叶海林,郑颖人,黄润秋,杜修力,李安洪,许江波. 强度折减动力分析法在滑坡抗滑桩抗震设计中的应用研究[J]. , 2010, 31(S1): 317-323.
[11] 李双洋,张淑娟,赵德安,杨玉贵. 冻土路基动力分析模型及青藏铁路地震灾害评估[J]. , 2010, 31(7): 2179-2187.
[12] 费 康,刘汉龙. ABAQUS的二次开发及在土石坝静、动力分析中的应用[J]. , 2010, 31(3): 881-890.
[13] 强 晟 ,李桂荣 ,陈胜宏 . 复合单元法的物理和数值试验验证[J]. , 2008, 29(S1): 59-63.
[14] 倪绍虎,肖 明. 地下工程渗流排水孔数值模拟的隐式复合单元法[J]. , 2008, 29(6): 1659-1664.
[15] 张艳美 ,张鸿儒 . 碎石桩设计参数对复合地基抗液化性能的影响[J]. , 2008, 29(5): 1320-1324.
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[1] 刘小文,常立君,胡小荣. 非饱和红土基质吸力与含水率及密度关系试验研究[J]. , 2009, 30(11): 3302 -3306 .
[2] 黄建华,宋二祥. 大型锚碇基础围护工程冻结帷幕力学性态研究[J]. , 2009, 30(11): 3372 -3378 .
[3] 王观石,李长洪,陈保君,李世海. 应力波在非线性结构面介质中的传播规律[J]. , 2009, 30(12): 3747 -3752 .
[4] 王朝阳,许 强,倪万魁. 原状黄土CT试验中应力-应变关系的研究[J]. , 2010, 31(2): 387 -391 .
[5] 邓 琴,郭明伟,李春光,葛修润. 基于边界元法的边坡矢量和稳定分析[J]. , 2010, 31(6): 1971 -1976 .
[6] 万少石,年廷凯,蒋景彩,栾茂田. 边坡稳定强度折减有限元分析中的若干问题讨论[J]. , 2010, 31(7): 2283 -2288 .
[7] 闫 铁,李 玮,毕雪亮. 基于分形方法的多孔介质有效应力模型研究[J]. , 2010, 31(8): 2625 -2629 .
[8] 刘 嘉,王 栋. 正常固结黏土中平板锚基础的吸力和抗拉力[J]. , 2009, 30(3): 735 -740 .
[9] 赵尚毅,郑颖人,李安洪,邱文平,唐晓松,徐 俊. 多排埋入式抗滑桩在武隆县政府滑坡中的应用[J]. , 2009, 30(S1): 160 -164 .
[10] 刘振平,贺怀建,朱发华. 基于钻孔数据的三维可视化快速建模技术的研究[J]. , 2009, 30(S1): 260 -266 .