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摘要 博士学位论文摘要 在综述了钙质土的力学性质研究现状的基础上, 指出只有建立与颗粒破坏有关的应力应变理论和强度准 则, 才能充分揭示其特殊的物理力学性能, 从而指导基础工程实践。认为钙质土在剪切过程中的剪胀和颗粒破碎的耦合作用是 导致其独特的力学与工程性能的根本原因。基于这一思想, 论文从以下几个方面阐述了钙质土的力学特性: (1) 钙质土基本静力学特性。详细讨论了在颗粒破碎和剪胀作用下, 钙质土在压缩、剪切及强度等方面的特征。指出在试 验应力水平范围内, 钙质土是稳定材料。 (2) 钙质土基本动力学特性。以动三轴试验资料为基础, 叙述了其动三轴应力2应变的影响因素, 并详细研究了动三轴试验 条件下孔隙水压力发展模式、变形规律及强度特征。 (3) 颗粒破碎对钙质土力学特性的影响。以相对破碎B r 为刻画颗粒破碎强弱的指标, 理论推导和实验论证相结合, 导出B r 与W p , (R ′1 öR ′3)max , (qöp ′)max , E s 等参数之间的显式表达式以及工程上常用的(R ′1 öR ′3)max 与U′之间的对数线性公式。 (4) 钙质土弹塑性本构模型。以沈珠江所建议椭圆屈服面和史2杨角隅式Moh r2Coulomb 准则为基础, 引入颗粒破碎的影 响, 建立了相适应流动条件下的弹塑性本构模型。 最后, 以论文提出的模型及相应参数, 编制了弹塑性二维有限元程序, 对一维压缩应力应变和单桩荷载-位移特性进行了 计算, 结果表明模型计算结果较符合钙质土的力学特征。模型的进一步验证和优化有待将来更深入的研究。
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关键词 :
钙质土土力学,
土力学,
试验,
颗粒破碎,
本构模型,
力学性质
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收稿日期: 1999-08-02
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