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基于PIV技术的物理模型设计目录TOC\o"1-3"\h\u10601基于PIV技术的物理模型设计 [16],如图1.3。在得到土体位移场后,再根据弹性力学的几何方程得到相应的应变场。以下为应变计算的相关公式:εx=αu可得到各点x方向、y方向的线应变和xy方向的剪应变。根据以上理论公式结合绘图软件编写相应的计算程序,即可得到研究区域内土体的剪应变云图,如图1.4。图1.3位移场图图1.4剪应变云图1.3试验土样试验土样选用的是被筛分、清洗、烘干过后的洞庭湖砂。筛分后的土样是粒径在0.65-1.25mm间的均匀砂。其测出的基本参数如表3-1所示,总体来说是无粘性土。表3-1试验土样基本参数粒径d(mm)自然休止角φ(°)重度γ(KN/m³)0.65-1.2536°12.51.4试验方案拟定本模型试验墙后填土高度H=500mm,宽度B=800mm,主要观察滑裂面的情况。(1)为模拟半无限土体状况,实验小组进行了多组同高(H=500mm)但不同宽高比的试验,发现宽高比B/H≥1.6时,土体滑裂面不再随土体宽度改变而改变,此时固定挡墙对土体滑裂面影响可忽略不计,同时为节省装载试验时间故选用宽高比为B/H=1.6的土压力模型进行观测。(2)为了与传统朗肯库伦土压力理论作对比,实验模型中的移动挡墙墙面在均匀涂完凡士林后再附上一层玻璃纸,以最大限度的减少墙背与填土之间的摩擦力,如此由于墙背竖直、光滑且填土水平,所以朗肯土压力理论与库伦土压力理论等效,在进行墙背理论计算时可直接选用朗肯土压力理论。(3)试验运用6种方案,主动状态的平动模式(TT)、绕墙底转动模式(RB)、主动状态的绕墙顶转动模式(RT)和被动状态的平动模式(TT)、绕墙底转动模式(RB)、绕墙顶转动模式(RT)。1.5试验步骤(1)调试设备,保证挡墙回到初始位置并处于竖直状态;(2)采用自由落砂方法填砂至500mm后静置1h,使其在自然状态下压实;(3)设置高清相机,调整相机角度使之平衡,并尽量保持观察面光源均匀,拍摄间隔为0.5s;(4)启动试验装置,并同时按下拍照按钮以及土压力采集按钮;(5)主动状态时当土体发生整体下沉时结束试验,被动状态时土体发生明显向上隆起时结束试验;(6)试验完成之后,运用PIVlab和GOMCorrelate对土体图像进行处理,分析墙后
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