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本构关系与试验的
主要内容;1.本构关系的研究;1.本构关系的研究;1.本构关系的研究;1.本构关系的研究;1.本构关系的研究;1.本构关系的研究;1.本构关系的研究;1.本构关系的研究;1.本构关系的研究;1.本构关系的研究;1.本构关系的研究;1.本构关系的研究;1.本构关系的研究;1.本构关系的研究;1.本构关系的研究;1.本构关系的研究;1.本构关系的研究;弹塑性模型的发展
2000年,Nejad En-san和Shahrour提出了一个简化的弹塑性宏观模型。在模型中,加筋材料的特性由轴向刚度和强度来反映。土的特性由杨氏模量、泊松比、屈服函数和塑性势来控制。在模型的应力—应变关系中假设土和筋材的变形是完全一致的。此模型的主要优点是,在有限元程序中它的积分可以简化,但它不能考虑土和筋材分离的情况,并且还需实验结果的进一步验证。
; 2000年, 张孟喜和孙钧教授在土工合成材料加筋土应变软化试验研究的基础上,提出了适合加筋砂粘土特性的三段式弹塑性计算模型,并对加筋土挡墙进行了弹塑性有限元分析。这是目前国内报道的有关加筋土本构模型的首例。
此研究只对砂粘土进行了研究,此模型是否适用于其它的土类,还有待进一步验证。;流变模型
土工合成材料是具有蠕变特性。如果要考虑加筋土体的应力、应变随时间的变化,就应采用与时间相关的流变模型。1999年,波兰的Sawicki建立了适用于土工合成材料加筋土的流变模型。此模型建立在连续介质的基础上,模型中假设土工合成材料是粘弹性体,土是弹塑性体,把加筋土的整个应力—应变关系分成弹性和塑性两个阶段,分别建立各阶段的模型方程。由于此模型考虑到土工合成材料的蠕变性质,模型方程较复杂,并且还有待实践的检验。;2.应力应变试验研究;2.应力应变试验研究;2.应力应变试验研究;2.应力应变试验研究;结论:
加筋后其破坏强度和破坏应变均得到提高,在大变形下土工带加筋碎石土仍能继续承担荷载。
土工带加筋碎石土的强度服从“准粘聚力”原理。
加筋效果不仅与加筋参数有关,而且与围压有关,加筋带的作用发挥随围压增大而减小。
土工带加筋碎石可用于允许大变形的加筋土工程。
;2.应力应变试验研究;2.应力应变试验研究;结论:
加筋后提??了其抗剪强度指标值,加筋的结果表现为使碎石土获得了一定的“准粘聚力”。
在碎石土中铺设塑料土工格栅主要提高的是碎石土体的后期强度。
在碎石土中铺设塑料土工格栅可以有效地减少碎石土体的轴向和侧向变形,有效降低地基的沉降量。
;2.应力应变试验研究;2.应力应变试验研究;2.应力应变试验研究;2.应力应变试验研究;2.应力应变试验研究;2.应力应变试验研究
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