选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
通过对河北汉诺坝、江苏六合一仪征、安微女山和浙江新昌等地地幔橄榄捕虏体中流体包裹体的成分研究发现,不仅气液组分富CO2,而且有的还有硫化物及硅酸盐熔体存在,对碳同位素组成和硫化物成分的研究表明,各地地幔橄榄岩捕获的CO2的碳同位素组成和硫化物成分存在着地域的差异,可能与这些地幔捕虏体所经历的地幔过程不同有关,对硫化物包裹体成分的研究还表明,硫化物中Ni/Fe比值与橄榄石含量成正比。此外,发现汉诺坝地幔捕虏体的部分辉石与橄榄石之间氧同位素不平衡,表明可能局部受盆180的流体作用,汉诺坝的地幔橄榄岩、基性麻粒岩和玄武岩的PGE分布模式表明基性麻粒岩是当今下地壳的底层,通过垫托作用形成的。 2100433B
批准号 |
59409006 |
项目名称 |
土的一种双屈服面粘弹塑性损伤模型 |
项目类别 |
青年科学基金项目 |
申请代码 |
E0905 |
项目负责人 |
施建勇 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
河海大学 |
研究期限 |
1995-01-01 至 1997-12-31 |
支持经费 |
6(万元) |
屈服强度是材料开始发生明显塑性变形时的最低应力值。屈服极限 ,常用符号δs,是材料屈服的临界应力值。(1)对于屈服现象明显的材料,屈服强度就是屈服点的应力(屈服值);(2)对于屈服现象不明显的材料,与...
停窝工,仅扣除法定节假日,双休日不是法定节假日,不允许扣除。
钢结构连接用螺栓的强度等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级。螺栓强度等级标号有两部分数字组成,分别表示螺栓材料的公称抗拉强度值和屈强比值。例如...
一种基于非关联准则的双屈服面模型的应用
一种基于非关联准则的双屈服面模型的应用——随着岩土工程朝大规模复杂化的发展,对于计算中所需的力学模型的要求也越来越高,本文以一种实际适应性较高的高等弹塑性模型-基于非关联流动准则的双屈服面模型为对象,首先阐述了改模型的构成,其次推导了弹塑性刚...
红砂岩粗粒土弹塑性双屈服面模型试验研究
红砂岩粗粒土弹塑性双屈服面模型试验研究——通过高速公路路基90区红砂岩粗粒土填料的大型常规三轴试验研究,建立了一个椭圆一双曲线弹塑性双屈服面本构模型,并确定了模型参数。该模型可以考虑红砂岩粗粒土的剪缩硬化性,模型参数确定方法简单。另外,对FLAC进...
随着煤炭资源开采不断向深部发展,冻结法凿井穿越表土层厚度不断加大,传统冻土力学理论已不适用于深层冻结壁稳定性评价。为揭示深厚表土冻结壁变形破坏的力学机制,发展和完善深部冻土力学基础理论,本项目拟采用宏、细微观相结合的方法,研究开挖卸荷作用下深部冻土的黏弹塑性损伤本构模型及其工程应用。具体内容包括:开展卸载过程及卸载后蠕变阶段深部冻土的细观损伤CT实时试验,定量研究深部冻土细微观损伤演化与宏观力学行为之间的联系, 建立符合实际的损伤演化方程;研究深部冻土的卸载屈服特征与黏塑性流动轨迹,基于损伤能量等效性假设,构建卸荷条件下冻土的广义黏弹塑性损伤本构关系;采用应力空间变换的方法将本构关系拓展到复杂应力状态,建立深部冻结壁稳定性分析力学模型。通过开展本研究,对于揭示深部冻结壁的变形破坏机理具有重要意义,并为冻结壁的优化设计与支护方式的改进提供理论依据。
弹塑性模型是当前用来描述混凝土受力的各种应力和变形关系的七种本构模型之一,反映材料的塑性变形。
该模型可以较好地描述混凝土应力一应变下降段(软化)曲线,建立了应变空间的塑性本构关系,并构造了不同的混凝土应变松弛面(相对于应力空间的破坏包络面)和相应的势能函数,以反映混凝土卸载的残余应变、刚度退化等特性。2100433B
随着煤炭资源开采不断向深部发展,冻结法凿井穿越表土层厚度不断加大,传统冻土力学理论已不适用于深层冻结壁稳定性评价。为揭示深厚表土冻结壁变形破坏的力学机制,发展和完善深部冻土力学基础理论,本项目采用了宏、细微观相结合的方法,开展了有关冻土的强度与本构模型方面的研究工作,进行了低温三轴静力试验与流变试验,研究了冻土的强度、弹塑性变形、流变及损伤演化等力学特征,并开展了冻结壁数值模拟优化分析,取得了以下结论: (1)在低围压下,冻土的应力应变曲线表现为应变软化型,与此对应的体积变形则总是随着轴向应变的增加先缩后胀;而对于高围压下冻土的应力应变曲线表现为应变硬化型,与此对应的体积变形则为压缩型,即体积随轴向应变的增加只是减小,不出现体胀现象。 (2)冻土的强度先是随着围压的增大而增大,而当围压增大到一定值,冻土的强度随围压的进一步增大而减小。为了描述高围压作用下冻土强度随着围压增大而呈现非线性减小的特征,建立了冻土的非线性强度准则。 (3)采用考虑受静水压力影响的偏平面上的破坏形状函数,构建了复杂应力状态下冻土的强度准则,并给出了该强度准则的应力空间破坏曲面。 (4)构建了冻土的广义力学本构关系。体积屈服面采用椭圆的形式,以塑性体积应变为硬化参数;剪切屈服面选用抛物线的形式,以塑性剪应变为硬化参数;引入以塑性体积应变为硬化参数能够反映冻土剪胀性质的抛物线剪胀屈服面。 (5)研究了冻土的宏观变形与微观损伤演化之间的联系。通过对冻土进行CT扫描试验,研究了冻土的应力应变关系及内部结构的损伤演化过程,探讨了温度对冻土的宏观力学性能及微观损伤演化过程的影响。 (6)开展了冻土的流变力学特征。结合损伤力学理论,从冻土内部存在裂隙、空洞等缺陷特征出发,建立了冻土的粘弹塑性损伤本构模型。 (7)建立了深部凿井冻结壁稳定性分析数值计算模型,研究了采用不同冻结壁厚度下冻结壁开挖卸荷冻结壁的变形特征、应力分布等。 2100433B