为研究第三系红层软岩在低温下的蠕变特性,对冻结红层进行单轴蠕变试验,试验结果表明,在应力水平较低时,软岩只存在衰减蠕变,随着应力水平的增大,当超过流变长期强度时,出现了非稳定蠕变;同时,随着温度的降低,软岩的瞬时应变量和蠕变量都会明显减少,而长期强度则有较大幅度的增长,说明温度对软岩及冻结壁的流变性质影响十分显著。引入与时间和应力相关的非线性黏滞系数和时间开关函数,对西原模型进行改进,得到了可以描述加速蠕变的非线性流变本构模型,通过试验数据对冻结红层软岩的参数进行了辨识。将流变模型嵌入到abaqus有限元程序,并对井筒开挖进行数值模拟,获得冻结壁最大位移与时间曲线,通过与实测值进行比较,两者较为吻合。可见,建立的流变模型能够很好的描述冻结红层软岩的蠕变规律。
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细集料沥青混合料蠕变柔量主曲线绘制方法研究,刘涵奇,罗蓉,利用动态力学分析仪针对同一个细集料沥青混合料试件进行三种不同温度下的拉伸蠕变试验,在获取蠕变柔量的测量数据后,先采用广义
2023-12-14 13:37:05 529KB 首发论文
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根据Q2黄土的流变特征,其粘弹性特性可采用五元件广义的Kelvin模型来描述,其线性粘塑性特性可用与一滑块并联的Maxwell模型来描述,而非线性粘塑性特性,可通过损伤与塑性应变的耦合作用来反映。在考虑黄土瞬时损伤、蠕变损伤及黄土粘弹塑性组合模型的基础上,应用应变等效原理,建立了蠕变损伤流变本构模型,并通过拟牛顿法确定了相应的模型参数。该模型能够较好地描述黄土的加速蠕变过程,具参数少、适用性广的特点。
2023-08-29 13:32:03 349KB 行业研究
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索膜结构在一定的温度和恒定外力作用下会产生变形随时间增长而逐渐增大的现象,即蠕变现象,影响结 构的使用价值,因而对索膜结构的蠕变性能的研究是至关重要的 。文章利用描述粘弹性蠕变行为的 Burgers四元件 模型来模拟索膜结构的蠕变性能,推导出蠕变影响的有限元方程 。同时,还利用 ANSYS软件对索膜结构进行蠕变分 析,得出了蠕变第一阶段曲线,为研究蠕变影响的应力应变分析提供了科学依据 。
2023-04-12 09:32:26 297KB 工程技术 论文
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*重要提示:此文件尚未修改以反映 TurboExpo 2019 演示文稿中所做的工作,软件将在以后修复并重新上传。* 这是为能源部国家能源技术实验室开发的软件,奖项编号( s) DE-FE0027581。 该软件使用单一材料的实验蠕变数据,并使用 Norton、McVetty、Garofalo、Dorn、Soderberg、WIlshire 等模型生成预测。 这些模型有自己的材料常数,可以用来生成预测的 MCR 值。 可以使用不同的优化方法,这些方法在 READ ME 文件中有所描述。
2022-09-03 16:24:01 161KB matlab
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针对煤岩体具有流变性,蠕变是流变的主要形式问题,遇水后煤岩力学性质发生显著变化,造成煤岩体的变形和失稳,导致重大工程事故的发生。基于等效连续介质模型和流变学的理论,建立煤岩体流变场与渗流场耦合作用下的流变模型,推导相应的直接耦合总体控制方程,并应用于解决煤岩体层状边坡长期稳定性;基于FEPG软件平台,编制蠕变破裂-渗流耦合模块,分析煤岩体层状边坡各设定监测点随时间演化应力变化规律,以及其监测点水压随时间的变化,位移的变化规律,并对模型监测点在蠕变破裂和蠕变破裂-渗流耦合两种情况下的水压变化进行了对比分析,为煤岩工程的长期稳定性提供理论方法和实际预测依据。
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abaqus中导出平均非弹性应变能密度的操作教程
2022-05-24 13:50:34 12.46MB abaqus 蠕变
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称重传感器的蠕变模糊补偿方法,有一定的参观价值
2022-02-26 14:46:56 1012KB 蠕变模糊补偿
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abaqus模拟蠕变的流程.为了简化塑料结构蠕变问题的计算(如降低蠕变应变与其他非弹性应变的耦合程度),可以将该分析问题分成一个静态加载的过程,然后再进行蠕变过程的分析。
2021-12-11 16:25:58 198KB 蠕变 有限元
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传统的岩石唯像蠕变模型忽略了岩石内在细观结构的时效损伤演化机制,无法从深层次上揭示复杂工程条件下岩石蠕变特性和时效破裂机理。基于连续介质力学理论,提出了一种表征真实岩石介质的宏-细观双尺度概念模型;依据细观尺度下微裂纹瞬时扩展和亚临界扩展的物理机制,运用损伤力学与断裂力学理论,建立了基于微裂纹演化的岩石细观蠕变损伤本构方程及破裂准则;采用Matlab软件编程将该细观模型嵌入到Comsol宏观有限元模型中,实现了一种能够模拟岩石蠕变损伤与破裂演化全过程的数值方法。在此基础上,利用建立的数值方法对双轴压缩条件下岩石蠕变过程进行了数值模拟,模拟结果很好地表征了岩石典型的3阶段蠕变特征,并以一种物理真实、可视化的方式深入地揭示了岩石从细观时效损伤演化至宏观破裂的全过程。
2021-10-05 11:04:41 797KB 行业研究
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