彭芳乐
研究方向包括岩土及地下工程的破坏力学与数值模拟、地下及基础工程的现代设计理论与施工技术、城市地下空间开发利用规划与设计理论等
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- 姓名:彭芳乐
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学术头衔:
博士生导师, 教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者
- 职称:-
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学科领域:
岩土力学
- 研究兴趣:研究方向包括岩土及地下工程的破坏力学与数值模拟、地下及基础工程的现代设计理论与施工技术、城市地下空间开发利用规划与设计理论等
彭芳乐,男,1965年9月生,江西萍乡人,东京大学博士,现任同济大学教授、博士生导师,同济大学地下空间研究中心常务副主任。1987年、1990年毕业于同济大学分别获工学学士、工学硕士学位,1997年进入日本国立东京大学土木工程博士课程学习,师从国际著名岩土工程学者龙冈文夫教授,于2000年毕业并获土木工程博士学位。曾任同济大学助教、讲师;日本盾构隧道设计咨询公司研究工程师;日本东京大学(博士后)研究员;日本白石(建设)公司主任研究员。国际土力学与岩土工程学会(ISSMGE)会员、国际土工合成材料加筋土工程学会(IGS)会员、日本岩土工程学会有限元实用规范化委员会委员(2003-2005年)、中国土木工程学会地下空间委员会委员、上海市地下空间开发利用学科中心理事。长期从事地下及岩土工程专业领域的科研与教学工作,主要研究方向包括岩土及地下工程的破坏力学与数值模拟、地下及基础工程的现代设计理论与施工技术、城市地下空间开发利用规划与设计理论等。曾主持或参与20余项由国家建设部、国家科技部、上海市科委以及日本科技厅等机构资助的科学研究项目,主持或参与研究咨询设计项目30余项,主持开发较大型专业系统软件3项,大会发言(含特邀报告及特别讲座)20余次。近年来主要获奖成果有:2004年度获日本土木学会构造工学最佳论文奖,2005年度获日本土木学会最高论文奖提名,2005年度入选上海市“曙光人才计划”,获“曙光学者”称号。近10年来在国内外重要期刊以及国际会议上发表论文80余篇,其中近30篇被国际检索SCI/EI收录。撰写研究报告20余部,参编大学专业教材一部。目前作为项目负责人正在主持开展包括国家自然科学基金、国家科技支撑计划重点项目子项以及上海市科委重大科技攻关项目子项在内的7个项目的科学研究。
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【期刊论文】Modeling of state parameter and hardening function for granular materials
彭芳乐
,-0001,():
-1年11月30日
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【期刊论文】PLLANE STRAIN COMPRESSlON BEHAVIOUR OF GFOGRID-REINFORCED SAND AND ITS NUMERICAL ANALYSIS
彭芳乐, FANG-Le PENGi), NOZOMU KOTAKEii), FUMIO TATSUOKAiii), DAIKA HIRAKAWAi) and TADATUGU TANAKA iv)
SOILS AND FOUNDAHONS Vol. 40, No.3, 55-74, June 2000,-0001,():
-1年11月30日
Plane strain compression tests were performed on large specimens that were either unreinforced or reinforced with 6 or 11 layers or geogrid, both 57.0 cn in height and 24.4cn
covering ratio, finite elment method, geogrid, grid rigidity, interface frictiion angle, plane strain compres-sion test, reinforced sand
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彭芳乐, Fangle Peng, M.S.A. Siddiquee, Shaoming Liao
,-0001,():
-1年11月30日
The paper describes an energy-based constitutive model for sand, which is modified based on the modified plastic strain energy approach, represented by a unique relationship between the modified plastic strain energy and a stress parameter, independent of stress history. The modified plastic strain energy approachwas developed based on results from a series of drained plastic strain compression tests along various stress paths on saturated dense Toyoura sand with accurate stress and strain measurements. The proposed model is coupled with an isotropically work-hardening and softening, non-associtated, elasto-plastic material description. The constitutive model concerns the inherent and stress systeminduced cross-anisotropic elastic deformation properties of sand. It is capable of simulating the deformation characteristics of stress history and stress path, the effects of pressure level, anisotropic strength and void ratio, and the strain localization.
Sand, Energy-based, Hardening and softening, Elasto-plastic model, Stress-strain relation
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