应力应变特性论文-孙政

应力应变特性论文-孙政

导读:本文包含了应力应变特性论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:生物酶改良粉质黏土,应力-应变关系,应力比参数,Duncan-Chang模型

应力应变特性论文文献综述

孙政[1](2019)在《生物酶改良粉质黏土的应力—应变特性试验研究》一文中研究指出粉质黏土是一种特殊的黏性土,具有结构性强、多孔隙性、水敏感性强等特点。粉质黏土常用做路基和地基填料使用,在遇到降雨、冰冻等气候环境变化时,具有显着毛细现象,吸水能力比较强,能长期保持水分,使水分不易挥发,导致粉质黏土土粒之间的结构连接减弱,土的物理力学性质发生变化,容易出现路基和地基承载力降低等问题。因此通过合适的固化剂对其进行改良,提高粉质黏土的强度,避免出现工程事故和灾害,使其符合相关工程规范的要求十分重要。本文依托湖南省重点学科建设项目(2013ZDXK006)和现代木结构工程材制造及应用技术湖南省工程实验室开放基金项目(HELFMTS1707),基于对粉质黏土的原状土和重塑土的固结试验,研究了含水率对粉质黏土的结构性影响规律;基于生物酶改良粉质黏土基本物理力学性质试验,研究了生物酶对粉质黏土的基本物理力学性质的影响规律;基于生物酶改良粉质黏土的叁轴剪切试验,得到了生物酶改良粉质黏土的应力-应变关系,建立了应力比参数模型,并通过其对试验数据进行预测,同时建立了基于扰动状态理论的修正Duncan-Chang模型,对生物酶改良粉质黏土的应力-应变关系预测,主要研究内容如下:1、基于一维固结试验,对原状土和重塑土的压缩曲线和压缩性指标进行对比分析,采用3次多项式模型和还原曲线模型,得到原状土的结构屈服压力、先期固结压力和结构强度,并分析含水率对原状土的结构性的影响,为地基和路基工程应用提供理论分析基础。2、基于生物酶、石灰和水泥改良粉质黏土的液塑限试验、击实试验、自由膨胀率试验、直接剪切试验等,分析了生物酶、石灰和水泥对粉质黏土的物理力学指标的影响规律,试验数据表明,叁种固化剂的改良效果从优到差为:生物酶、石灰、水泥。3、基于生物酶改良粉质黏土的叁轴固结不排水试验,根据生物酶改良粉质黏土的强度提高规律,定义了应力比参数Sη,并得到不同围压σ3、不同生物酶掺量m%下的粉质黏土的应力比参数Sη的变化规律。同时综合考虑球应力p、剪应力q、围压σ3、生物酶掺量m%等因素,建立了生物酶改良粉质黏土的应力比参数模型,通过此模型可以对不同围压σ3、不同生物酶掺量m%下的粉质黏土的应力比参数进行预测,经验证预测效果良好。4、基于生物酶改良粉质黏土的叁轴固结不排水试验,结合Duncan-Chang模型,得到了生物酶掺量对Duncan-Chang模型中的粘聚力c和内摩擦角φ、初始切线模量Ei、峰值强度(σ1-σ3)f、主应力差渐进值(σ1-σ3)lt、破坏比Rf、参数K、n、K1、n1影响规律。结合扰动状态理论,建立了生物酶改良粉质黏土的修正Duncan-Chang模型,较Duncan-Chang模型能更好地预测不同生物酶掺量扰动影响下的粉质黏土的应力-应变关系。(本文来源于《中南林业科技大学》期刊2019-05-01)

柳辛墨,章亚东,聂振国,贾海港,顾东强[2](2019)在《聚己内酯半月板支架应力-应变特性的有限元分析》一文中研究指出目的:分析聚己内酯(PCL)半月板支架在膝关节中的应力-应变特性,评估其作为植入材料的可行性。方法:通过磁共振成像(MRI)扫描志愿者膝关节获取平面图像数据,建立包括股骨、胫骨、腓骨、股骨髁及胫骨平台关节软骨、内和外侧半月板及韧带在内的完整膝关节叁维有限元模型,通过计算胫骨平台的接触面积与既往文献对比验证模型的有效性;分别建立内侧半月板切除术后的膝关节叁维有限元模型及PCL半月板支架替代后的膝关节模型;对比分析在1 400N股骨轴向垂直压力下3种膝关节模型的半月板位移和接触压力变化以及股骨髁关节软骨和胫骨平台关节软骨的压缩应力变化。结果:在1 400N股骨轴向压缩载荷下健康膝关节模型内、外侧半月板位移分别为0.83和1.76mm,PCL模型内、外侧半月板位移分别为1.15和2.20mm。在同等载荷下,健康膝关节在胫骨平台关节软骨内、外侧最大压缩应力分别为2.5和1.7 MPa,在内、外侧股骨髁关节软骨最大压缩应力分别为2.7和2.1 MPa。在内侧半月板完整切除模型,内、外侧胫骨平台关节软骨最大压缩应力较健康模型分别增加260.0%和311.7%;内、外侧股骨髁关节软骨最大压缩应力较健康模型分别增长214.8%和271.4%。而在将内侧半月板替换为PCL支架的模型中,内、外胫骨平台关节软骨最大压缩应力较健康模型分别增加8.0%和5.9%;内、外侧股骨髁关节软骨最大压缩应力较健康模型分别增加11.1%和4.8%。结论:PCL支架在膝关节叁维有限元模型中具有较好的生物力学特性,能够降低半月板切除后股骨髁及胫骨平台关节软骨的应力,达到保护关节软骨的目的。(本文来源于《吉林大学学报(医学版)》期刊2019年02期)

王安汀,陆凡,陈亚东,孙华圣[3](2019)在《砂土应力-应变特性离散元数值模拟》一文中研究指出本文基于二维颗粒流数值分析程序,建立双轴试验的数值计算模型,模拟承德中密砂的应力-应变特性,并总结不同细观力学参数条件下承德中密砂应力-应变规律,为合理确定砂土细观力学参数提供依据。1双轴试验数值模型建立为与承德中密砂普通叁轴试验的轴对称试样对应,本文数值试验采用PFC2D程序中的双轴试验模型。首先生成4面墙体,形成b×h的矩形区域,然后设定数(本文来源于《施工技术》期刊2019年05期)

翟进贤,赵翰鹏,干效东,郭晓燕[4](2018)在《末端交联准理想无规3,3-二迭氮甲基氧丁环-四氢呋喃共聚醚弹性体应力应变特性》一文中研究指出聚合物应力应变特性与其应变过程聚集态演化密切相关,而有关应变诱发聚合物结晶研究多集中在均聚物与聚酯方面.以3,3-二迭氮甲基氧丁环(BAMO)和四氢呋喃(THF)等摩尔比准理想无规共聚醚端羟基3,3-二迭氮甲基氧丁环-四氢呋喃预聚物(PBT)为研究对象,利用氨基甲酸酯反应制备了末端叁维交联PBT弹性体.变温力学性能测试表明PBT弹性体拉伸强度和延伸率由60℃时0.72 MPa,72%升至-40℃时16.2 MPa,740%,拉伸强度和延伸率随温度下降而单调上升;低于-20℃时弹性体拉伸强度和延伸率随温度下降迅速增加.理论分析表明,-40℃时弹性体网链沿应变方向取向,网链中BAMO微嵌段在应变320%处诱发结晶,增强分子链间相互作用,提高了PBT弹性体力学性能.定应变循环拉伸测试表明,PBT弹性体拉伸强度随循环次数增加而逐渐下降,低温、高应变下的拉伸强度高度依赖于弹性体拉伸前的有效网链密度.(本文来源于《北京理工大学学报》期刊2018年12期)

徐可,陈默子,顾尧天,雷国辉[5](2018)在《饱和高岭土的部分排水剪切应力-应变特性》一文中研究指出为模拟实际工程中土体经常受到的固结和剪切同时作用(即部分排水剪切条件),基于叁轴压缩试验方法,采用不同的轴向应变速率加载,并在剪切过程中始终打开排水阀的方式,开展了重塑饱和高岭土试样的部分排水剪切试验,分析了其在体变和孔压共同作用下的应力-应变特性。试验结果表明:部分排水剪切条件下所引起的孔压随着轴向应变位移加载速率的增加而增加,而抗剪强度却随着轴向应变位移加载速率的增加而减小,临界状态线并不依赖于剪切过程中的加载速率和排水条件。研究成果可为考虑部分排水剪切条件下地基稳定性分析方法的构建提供依据。(本文来源于《长江科学院院报》期刊2018年11期)

张沛然,黄雪峰,扈胜霞,杨校辉[6](2018)在《非饱和压实黄土应力应变特性试验》一文中研究指出为探究压实度和吸力对填方黄土应变应力关系及模型(参数)的影响特征,开展了控制压实度(干密度)和吸力的叁轴固结剪切试验.结果表明:非饱和黄土的应力应变关系因压实度和吸力的变化经历了应变硬化型、理想弹塑型及应变软化型3种基本形态,其中低压实度(75%)时土样表现出鲜明的应变硬化特征;土样的应力比水平、体变形式(剪胀、剪缩)及体变量均与压实度和吸力条件相关联,在低压实度及低吸力状态下土样以剪缩为主,反之不同;在双曲线线性化拟合相关参数求取中,结合体变-应力比曲线所反映的土样力学特性,其中土样的初始切线模量在低压实度(75%)时受土样吸力大小的影响较弱.黄土填料受压后的结构排列程度与其吸力大小共同决定着压实黄土的力学特性,提高填方黄土物料的压实水平对填方地基的强度及变形控制具有重要意义.(本文来源于《兰州理工大学学报》期刊2018年05期)

包道日娜,郭晓东,李常春,尚伟,王小雪[7](2018)在《收缩角对伞形风力发电机应力应变特性的影响研究》一文中研究指出运用单向流固耦合分析方法,采用Ansys Workbench中的Static Structural模块对伞形风力机整机进行静力学分析。研究其结构上的最大应力应变值及分布集中情况,并分析收缩角、风速和转速等不同变量对伞形风力机的应力应变的影响。分析结果表明:当收缩角度为45°时,应力应变值均达到最大,称之为最大应力收缩角。当伞形风轮转速一定时,最大应力应变出现位置只和收缩角有关。通过数值模拟分析对伞形风力机危险区域进行刚度和强度校核,验证伞形风力机收缩时的安全性与可靠性,为风力发电机系统优化设计提供参考。(本文来源于《太阳能学报》期刊2018年09期)

王玉孝,沈婷,李国英[8](2018)在《组合型混凝土面板堆石坝应力应变特性分析》一文中研究指出组合型面板堆石坝是在下游底部设置混凝土坝与面板堆石坝形成的复合坝。以某150 m级面板坝工程为依托,采用叁维非线性有限元方法,系统研究了组合型面板坝堆石坝体、混凝土坝以及防渗体系的应力应变特性。结果表明,与常规面板堆石坝相比,该组合坝型在堆石坝体变形方面虽没有显着改变,但由于缩短了面板和垂直缝长度,面板应力应变状况得到了有效改善,且通过将混凝土坝坝顶宽度设置成大于趾板宽度,可有效避免由高趾板引起的周边缝变位过大问题。目前200 m级高面板坝最突出问题是面板的结构性裂缝和挤压破坏,而该组合坝型可以有效改善面板应力状态,为超高面板坝的建设提供了新的思路。(本文来源于《水利水运工程学报》期刊2018年05期)

鄢志丹,陈果,许超宇[9](2018)在《基于有限元模型的流体管道应力应变特性仿真实验研究》一文中研究指出通过测量管道外壁应力应变大小来间接获得管道内压力值在实际工程应用中具有重要意义。在理论分析的基础上,利用ANSYS Workbench分析软件,建立管道的壁厚、长度、内径和材质等参数各异的多种有限元仿真模型,详细分析管道在内压作用下,管壁的应力应变特性。仿真结果表明,管壁应力应变与管道内压和内径大小成线性关系、与壁厚成非线性关系、且与管道长度无关,此外,对于相同管道内压,管壁应变随管道材质不同而变化,但管壁应力却不受影响。该仿真实验的设计与研究为后续的传感器研制和非接触管内压力测量提供了坚实的理论基础和必要的数据支撑。(本文来源于《实验室研究与探索》期刊2018年07期)

陈园[10](2018)在《水位下降对岩质边坡应力应变特性影响》一文中研究指出为了研究库水位下降过程中岩质边坡应力应变特性的变化趋势,结合典型的库岸岩质边坡工程实例,通过建立边坡稳定性计算有限元模型,研究水位下降过程中坡体渗流场变化及变形趋势,重点分析水库运行过程中边坡的稳定性演变趋势及其影响因素,研究成果揭示了水位下降过程中坡体的某些应力应变特性,以供参考。(本文来源于《水科学与工程技术》期刊2018年03期)

应力应变特性论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

目的:分析聚己内酯(PCL)半月板支架在膝关节中的应力-应变特性,评估其作为植入材料的可行性。方法:通过磁共振成像(MRI)扫描志愿者膝关节获取平面图像数据,建立包括股骨、胫骨、腓骨、股骨髁及胫骨平台关节软骨、内和外侧半月板及韧带在内的完整膝关节叁维有限元模型,通过计算胫骨平台的接触面积与既往文献对比验证模型的有效性;分别建立内侧半月板切除术后的膝关节叁维有限元模型及PCL半月板支架替代后的膝关节模型;对比分析在1 400N股骨轴向垂直压力下3种膝关节模型的半月板位移和接触压力变化以及股骨髁关节软骨和胫骨平台关节软骨的压缩应力变化。结果:在1 400N股骨轴向压缩载荷下健康膝关节模型内、外侧半月板位移分别为0.83和1.76mm,PCL模型内、外侧半月板位移分别为1.15和2.20mm。在同等载荷下,健康膝关节在胫骨平台关节软骨内、外侧最大压缩应力分别为2.5和1.7 MPa,在内、外侧股骨髁关节软骨最大压缩应力分别为2.7和2.1 MPa。在内侧半月板完整切除模型,内、外侧胫骨平台关节软骨最大压缩应力较健康模型分别增加260.0%和311.7%;内、外侧股骨髁关节软骨最大压缩应力较健康模型分别增长214.8%和271.4%。而在将内侧半月板替换为PCL支架的模型中,内、外胫骨平台关节软骨最大压缩应力较健康模型分别增加8.0%和5.9%;内、外侧股骨髁关节软骨最大压缩应力较健康模型分别增加11.1%和4.8%。结论:PCL支架在膝关节叁维有限元模型中具有较好的生物力学特性,能够降低半月板切除后股骨髁及胫骨平台关节软骨的应力,达到保护关节软骨的目的。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

应力应变特性论文参考文献

[1].孙政.生物酶改良粉质黏土的应力—应变特性试验研究[D].中南林业科技大学.2019

[2].柳辛墨,章亚东,聂振国,贾海港,顾东强.聚己内酯半月板支架应力-应变特性的有限元分析[J].吉林大学学报(医学版).2019

[3].王安汀,陆凡,陈亚东,孙华圣.砂土应力-应变特性离散元数值模拟[J].施工技术.2019

[4].翟进贤,赵翰鹏,干效东,郭晓燕.末端交联准理想无规3,3-二迭氮甲基氧丁环-四氢呋喃共聚醚弹性体应力应变特性[J].北京理工大学学报.2018

[5].徐可,陈默子,顾尧天,雷国辉.饱和高岭土的部分排水剪切应力-应变特性[J].长江科学院院报.2018

[6].张沛然,黄雪峰,扈胜霞,杨校辉.非饱和压实黄土应力应变特性试验[J].兰州理工大学学报.2018

[7].包道日娜,郭晓东,李常春,尚伟,王小雪.收缩角对伞形风力发电机应力应变特性的影响研究[J].太阳能学报.2018

[8].王玉孝,沈婷,李国英.组合型混凝土面板堆石坝应力应变特性分析[J].水利水运工程学报.2018

[9].鄢志丹,陈果,许超宇.基于有限元模型的流体管道应力应变特性仿真实验研究[J].实验室研究与探索.2018

[10].陈园.水位下降对岩质边坡应力应变特性影响[J].水科学与工程技术.2018

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