岩土力学 ›› 2026, Vol. 47 ›› Issue (4): 1251-1261.doi: 10.16285/j.rsm.2025.0636CSTR: 32223.14.j.rsm.2025.0636
杨贵1, 2,张宇1, 2,孙逸飞1, 3,兰宜兵1, 2
YANG Gui1, 2, ZHANG Yu1, 2, SUN Yi-fei1, 3, LAN Yi-bing1, 2
摘要: 高聚物作为一种新型胶凝材料,具有胶凝速度快、强度高、质量轻和柔韧性高等特点,在水利和岩土工程中得到广泛应用。高聚物堆石料作为一种由其构成的复合材料,其本构模型的研究尚未深入。为更全面地表征高聚物堆石料的力学特性,基于分数阶微积分理论,建立了一种适用于非关联塑性流动法则的塑性本构模型。模型中引入了考虑高聚物胶凝效果影响的修正平均应力,统一了不同高聚物含量下的临界状态参数;采用双参数屈服面方程,将基于修正平均应力的状态参数嵌入剪胀方程和塑性模量中,进而建立起考虑状态相关的高聚物堆石料的应力分数阶塑性本构模型。模型预测结果与试验结果对比分析表明,所建立的应力分数阶塑性本构模型能够有效地反映高聚物堆石料在排水剪切条件下的应变硬化和剪缩特性。
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