网站大量收购独家精品文档,联系QQ:2885784924

高等土力学总结.docVIP

  1. 1、本文档共11页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
高等土力学 高等土力学是在本科土力学教材的基础上的进一步延伸,共分七章,包括:土工试验与测试,土的本构关系,土的强度,土中水与土中渗流及其计算,土的压缩与固结,土工数值计算(包括土体稳定的极限平衡计算,土的渗流与固结的有限元计算)。 二、本 构 关 系 “本构关系”是英文Constitutive Relation 的意译。在力学中,本构关系泛指普遍的应力—应变关系。因为在变形固体力学中,应力不只与应变有关.而且还与物体的加载历时(应力历史)、加载方式(或应力路径)以及温度和时间有关。因此材科的本构关系或普遍的应力—应变关系可以表示为; 式中t为加载历时,T为温度。例如,弹性力学中的广义定律就是最简单的材料本构关系,它不计时间、温度和应力路径及应力历史的影响。因此应力和应变之间存在着唯一对应的关系。当材料应力超出弹性范围而进入塑性阶段时,应力和应变之间就没有唯一的对应关系,而是要受应力历史或应力路径的影响,这时材料的应力—应变关系就称为塑性本构关系。塑性本构关系要比弹性本构关系复杂得多。如果再考虑材科应力—应变关系随时间和温度的变化,本构关系持更加复杂。本书所要讲的岩土本构关系主要是指与时间和温度无关的塑性本构关系。 各种本构关系的特点 1.弹性本构关系类型和分类 弹性本构关系可分为线弹性本构关系和非线性弹性本构关系 如图1所示,线弹性本构关系即一般的弹性力学,其应力—应变关系服从广义Hooke定律。非线性本构关系的应力—应变曲线是非线性的,但是加卸载仍然沿着一条曲线。弹性本构关系的基本特征是:1) 应力和变形的弹性性质或可逆性; 2) 应力与应变的单值对应关系或与应力路径相应力历史的无关性。即无论材料单元在历史上受过怎样的加卸载过程或不同的应力施加路径,只要应力不超过弹性限度,应力与应变都是一一对应的;3) 应力与应变符合叠加原理;4) 正应力与剪应变、剪应力和正应变之间没有耦合关系。 因此,根据广义Hooke定律有 (1) 式中,?m和?分别为正应力和剪应力,?m和?分别为平均应变和剪应变,K、G为体积弹性模量和剪切弹性模量。(1)式说明:正应力只产生正应变或体应变,而对剪应变没有贡献。剪应力只产生剪应变而对正应变或体应变没有贡献。这就是说?m与?及?与?m之间没有耦合关系。 5)对于各向同性的弹性体,主应力与主应变的方向是一致的。 当岩土体中的应力水平较低时,可以将岩土材料视为弹性材料。 2.塑性本构关系的类型与特征 1)塑性本构关系分类 塑性本构关系可分为三种类型。其中传统塑性理论主要适用于金属类材料。因此,相对于广义塑性理论,传统塑性理论亦称为经典塑性理论或金届塑性理论。它的基本特征是材料的屈服和硬化都与静水压力无关;而且材料只可能产生硬化(或强化)不可能产生软化(或弱化)。与传统塑性理论不同,广义塑性理论认为材料不仅可以屈服与硬化,而且可以产生软化;同时,屈服、硬化与软化都可以与静水压力相关;它主要适用于岩土类材料,同时也适用金屈类材料;因此称为广义塑性理论。塑性内时理论(Plastic Endochonic Theory)是近20多年来发展起来的一种没有屈服面概念,而引入反映材料累计塑性应变的材科内部时间(Intrinsic Time)的新型塑性理论。 除不排水条件下的饱和纯粘性土可视为理想塑性材料外,一般的岩土材料部属于应变硬化或软化型的。 2) 塑性变形的基本特性 无论是理想塑性材料或应变硬化或软化型塑性材料,其塑性本构关系和变形都有如下特征: (1)应力值必须达到或超过某一临界值(屈服极跟)才能发生塑性变形(2)塑性变形是不可逆的(3)应力与应变之间无唯一一对应关系。这是由于塑性应力—应变关系受应力历史和应力路径影响的结果(4)应力—应变关系的非线性和由此而引起的应力和应变的不可叠加性。如图3所示的应变硬化塑性材科,在塑性变形阶段,施加应力?1时产生的应变为?1施加的应力达?2相应的应变为?2而当施加的应力为?=?1+?2时,相应的应变为???1+?2应变?的大小与应力所处的阶段和材科应力—应变非线性的程度有关(5)在塑性变形阶段,加载和卸载时应力—应变之间服从不同的本相关系。 3)经典塑性理论对材料性质的假设 经典或理想塑性理论根据对金属材料力学性质的试验结果,对材料的塑性性质作了进一步的假设。 (1)静水压力只产生弹性体积变化,不产生塑性体应变;因此,材料屈服与静水压力无关。同样静水压力与剪应变,剪应力与弹性体应变之间无耦合关系。(2)材料属于理想塑性材料或应变硬化塑性材料(即稳定性材料),故不可能发生软化现象(不稳定性材料)。(3)抗拉屈服极限与抗压屈服极限相同

您可能关注的文档

文档评论(0)

zj182322392 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档