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****************************************************************************************************************************************第二章土的本构关系2.8土的结构性及土的损伤模型土的损伤模型-原理损伤及其应变是不可恢复的:不可逆热力学理论原状土的初始状态:初始无损伤材料完全破坏(重塑)土体:损伤后的材料加载、扰动过程中土体:原状土与损伤土的复合体把损伤部分所占的比例w称为损伤比,实际土体力学特性可表示为二者的加权平均值S为土的某种力学指标原状土指标重塑土指标第220页,共228页,星期日,2025年,2月5日第二章土的本构关系2.8土的结构性及土的损伤模型单向压缩土体的损伤原状土重塑土第221页,共228页,星期日,2025年,2月5日第二章土的本构关系2.8土的结构性及土的损伤模型土体损伤模型应力应变关系增量形式[Di]与[Dd]分别为原状土与重塑土的切线刚度矩阵第222页,共228页,星期日,2025年,2月5日第二章土的本构关系2.8土的结构性及土的损伤模型土体损伤模型如果w是应变的函数:[D]d-切线损伤模量矩阵第223页,共228页,星期日,2025年,2月5日第二章土的本构关系2.8土的结构性及土的损伤模型土体损伤后的状态没有了强度,如某些损伤模型所假设无抗剪强度,但可承受静水压力,如受限制的液体达到临界状态,在一定p,q作用下,表现一定抗剪强度,处于临界状态,发生剪变,但不再发生体应变,如一般岩土材料第224页,共228页,星期日,2025年,2月5日第二章土的本构关系2.8土的结构性及土的损伤模型引起土体损伤的因素对于一般原状土,主要是由于颗粒间移动造成胶结与原组织的破坏,损伤表现为塑性应变的函数而对于冻土,则温度、压力均可引起结冻土的融解,宏观上表现出损伤性质。例如围压大到一定水平,冻土的强度包线随围压增加而下降湿陷性黄土损伤主要是由土中含水量增加引起的另外反复加载引起的疲劳、蠕变、腐蚀,其损伤主要是时间的函数多种动因及来源于土的多种微观结构的变化第225页,共228页,星期日,2025年,2月5日损伤模型的建立选择或确定一个或一组合适的损伤变量D确定有效应力与损伤变量间关系,即考虑损伤变量的本构关系确定损伤变量的函数表达式D=F(?,?)损伤变量具有明确的物理意义,D=0时表示材料初始状态;D=1.0表示材料达到完全损伤状态根据材料受力变形和强度的微观机理定义损伤变量,是建立合理有效的损伤模型的关键第二章土的本构关系2.8土的结构性及土的损伤模型第226页,共228页,星期日,2025年,2月5日2.1概述?2.2应力和应变?2.3土的应力变形特性?2.4土的弹性模型?2.5土的弹塑性模型的一般原理?2.6剑桥模型(Cam—Clay)?2.7其它典型弹塑性模型?2.8土的结构性及土的损伤模型?2.9土的本构模型的数学实质及广义位势理论第二章土的本构关系第227页,共228页,星期日,2025年,2月5日土的一般应力应变关系及广义位势理论自学第二章土的本构关系2.8土的结构性及土的损伤模型第228页,共228页,星期日,2025年,2月5日***********************沈珠江双屈服面模型采用体积和剪切两个屈服面来描述土体的屈服特性:qpf1f2采用正交流动规则:第二章土的本构关系2.7其它典型弹塑性模型-沈珠江双屈服面模型第188页,共228页,星期日,2025年,2月5日沈珠江双屈服面模型A1、A2的确定:假定为应力状态的函数,与应力路径无关,因此可通过室内简单应力路径确定常规三轴试验,设:,第二章土的本构关系2.7其它典型弹塑性模型-沈珠江双屈服面模型第189页,共228页,星期日,2025
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