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文档简介
1、内容概述了粘弹性体变形特征粘弹性体流变元素常用基本流变模型软件内置的蠕变结构模型介绍了FLAC/FLAC3D解决蠕变问题的蠕变分析输入的塑性理论:应力-应变关系为非线性,如果载荷本身不方便,所得到的新应变今后也将发生变化变形值并非始终恒定,载荷逐渐增大,变形取决于载荷速度应力和应变的关系,本结构模型包含时间。 概况、力学响应的时间依赖型、岩石、岩体,尤其是结构面(层面、节理、层理)在高应力水平条件下的变形性态都与时间有关,可以视为粘弹性体。 粘弹性体的流变特征主要表现为蠕变、松弛、流动和长期强度等几个方面: (1)在稳态载荷的作用下,应变()随时间逐渐增加的现象,称为蠕变特征;(2)当应变一致
2、时,应力()随时间(t )逐渐衰减随着应变速度(d /d t )应力逐渐增加的现象称为流动特性(4)一定时间的强度()和时间(t )的关系称为长期强度。粘弹性体的变形特征、流变元素、常用基本流变模型、松弛模型(Maxwell体) M=H-N、延迟模型(Kelvin体) M=H|N、理想弹塑性模型ep=h-的蠕变分析时间阶跃蠕变时间阶跃的自动调整蠕变和动力流变模型与FLAC/FLAC3D其他模型的最大差异是模拟中的时间概念的差异,对蠕变求出时间和时间步长表示真正的时间,但在一般模型的静力分析中,时间步长只有一个,是修正从迭代到稳定的单元程序允许用户针对时间相关性问题(诸如概述、蠕变分析时间步长和
3、蠕变)定制时间步长。 如果该时间步长的缺省值为0,则材料对粘弹性模型表现出线弹性,对粘塑性模型表现出弹塑性。 (命令set creep off也可用于停止蠕变校正运算。 由于初始平衡:蠕变方案包含时间,在校正过程中的时间步骤影响程序响应,并且可以用来在系统达到平衡之后开始新的蠕变校正过程。 用户可以人为地改变爬升的时间步骤,但步骤不能任意给出,必须满足差分方法收敛步骤的要求。 通常,蠕变过程由偏应力状态控制,并且从数值校正操作的精确度来看,可以将最大蠕变时间步表示为粘性常数与剪切弹性模量之比:功率law :CVI sc (burger-creepviscoplasticmodel ) 3366
4、0 蠕变步长由粘性常数和体积弹性模量的比决定:WIPP:提案:提案程序的蠕变分析开始时采用的蠕变时间步长比根据上式修正的临界时间tmax小23位数。 通过调用SET crdt auto/SET creep dt auto on,可以在自动时间步进中自动调整。 作为规则,时间步长的最大值maxdt (SET maxdt/SET creep maxdt )不能超过tmax。 用于修正tmax的应力的大小由蠕变开始前的初始应力状态决定。 同样,可以用FISH函数来进行校正,作为von Mises不变量。蠕变时间步长的自动调整、蠕变时间步长可以由用户提供固定值: FLAC 3360 setcrdttflac3d 3360 setcreepdt、蠕变时间步长可以通过程序自动调整: FLAC 3360 setcrdtte定义阈值: FLAC :由最大不平衡力控制的Funbalfobl、时间步长乘法运算符lmul(default=2.0); Funbalfobu,时间步长乘法运算符umul (默认=0.5)。 FLAC3D :以最大不平衡力与平均节点力的比率控制Runballfob(default=1e-3 )、时间阶
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