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文档简介

水土耦合固结沉降分析 -Porous属性的应用,模型文件: Section_A_Left.dxf Section_A_Right.dxf (截面A的R-12格式的DXF模型) Section_B_Left.dxf Section_B_Right.dxf (截面B的R-12格式的DXF模型) 00_边坡模型.in; (总命令流文件) 01_建立几何模型.in;02_定义边界条件及接触关系.in;03_定义材料单元组并划分网格.in,ADINA技术部,模型示意图,模型示意图如下: 此时模型考虑为轴对称模型; 在ADINA软件内无需进行单位制的设置,只需要保持一致即可,此时采用的一致单位制为kN 、m、day。,材料模型,材料参数如下: 建立Mohr-Coulomb的粘土模型,E=30000kN/m2、=0.3、r=18kN/m3、Kx=Ky=1e-5 m2/Pa*day 、C=15kN/m2、=25deg、=0deg。 在此需注意:ADINA软件内Permeability输入的是渗透系数/液体的容重,其单位为m2/Pa*day。,渗透系数K,Porous多孔介质单元组属性的设置,Porous多孔介质属性的设置: 在单元组内采用2D轴对称单元且考虑porous属性。,边界条件及荷载,边界条件及荷载如下: 两侧设置Y方向约束,底部设置Z方面约束;地面左端施加逐渐增大的Pressure压力荷载,地面右端设置Pore Pressure为零来模拟排水边界。,计算结果,总体位移云图:,计算结果,总体位移云图动画:,计算结果,最左端顶点Node125处的总体位移时间曲线:,计算结果,孔压云图:,计算结果,孔压云图动画:,计算结果,最左端顶点Node125处的孔压时间曲线:,岩土专业软件ZSoil的计算结果,计算结果,ZSOIL最终时刻的总体位移云图:,计算结果,ZSOIL的总体位移云图动画:,计算结果,ZSOIL计算出来的荷载中点处的总体位移时间曲线:,计算结果,ZSOIL最终时刻的孔压云图:,计算结

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