GTS 修正摩尔库伦和硬化土内容

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

.
MIDAS/GTS GTS V200 升级内容
01.前处理功能
02.材料本构
03.单元
04.分析功能
05.后处理功能
02.材料本构
1. 修正的莫尔-库伦本构(Modified Mohr-Coulomb)
修正的莫尔-库伦本构是在莫尔-库伦本构基础上改善的本构模型,适用于各种类型的地基,特别适用于象沙土或混凝土那样具有摩擦特性的材料。

修正的莫尔-库伦本构用于模拟具有幂率关系的非线性弹性模型和弹塑性模型的组合模型。

如图.1所示,修正的莫尔-库伦本构的剪切屈服面与莫尔-库伦本构的屈服面相同,压缩屈服面
为椭圆形的帽子本构。

另外,修正的莫尔-库伦本构的剪切屈服面与压缩屈服面是独立的,在剪
切方向和压缩方向采用了双硬化模型(Double Hardening)。

莫尔-库伦本构的偏平面形状为六边形,在计算顶点的塑应变方向时需要采用特别的数值计算方法。

但是如图.2所示,修正的莫尔-库伦本构为了消除分析过程中的不稳定因素,偏平面采
用了圆角处理,使计算的收敛性更好。

修正的莫尔-库伦本构在p-q平面上采用了相关流动法则,
在偏平面上采用了非关联流动法则(Non-associated Flow Rule)。

另外,如图.1所示,使用p
值,移动剪切屈服面可以反映莫尔-库伦本构的粘聚力效果。

图.1 在p-q平面图.2 在偏平面
修正的莫尔-库伦本构的材料参数输入窗口如下:
2. 硬化土模型
硬化土模型也是改善了莫尔-库伦本构的材料本构,是由Schanz(1998)开发的适用于模拟软土和硬土的最新材料本构关系。

如图.3所示,在pi-平面上的形状与普通的莫尔-库伦本构相同,且使用内摩擦角(φ)、粘聚力(c )、膨胀角(ψ)来描述极限状态的应力。

但是与描述理想弹塑性状态的莫尔-库伦本构不同,硬化土模型可以模拟应力增量随应变逐渐减小的硬化现象。

岩土强度采用三轴试验刚度(50E )、三轴卸载刚度(ur E )和固结仪荷载强度(oed E )描述,所以比莫尔-库伦本构更能准确地模拟地基。

如图.3所示,硬化土模型的屈服面分别由描述剪切硬化和高约束应力状态下的帽子本构硬化的屈服面组成,所以可以描述各种应力状态。

虽然地基刚度的平均值一般推荐使用503ur E E =和50/1oed E E =,但是对于软弱地基或刚度比较大的地基,50/oed E E 的值应取与实际接近的值(参考图.4)。

另外,因为硬化土模型中的地基刚度随应力在变化,所以可以模拟地基刚度随压缩而增加的情况,并且具有抑制体积过渡膨胀的膨胀限值和抑制过渡张拉的张拉强度限值功能。

图.3 硬化土模型在p q
-%平面上的屈服面,在弹性区域使用张拉强度限值抑制过渡张拉。

相关文档
最新文档