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2006年12月18日

【期刊论文】岩体斜面上刚性桩基础水平承载力的三维分析与评价

彭芳乐, 大内正敏, 日下部治

岩石力学与工程学报,2003,22(6):1008~1016,-0001,():

-1年11月30日

摘要

许多重要工程的基础不得不设置在岩体斜面上,但是至今为止此类工程基础的分析理论以及设计方法并没有完全确立。基于一种考虑岩体的低抗拉强度特点的三维弹塑性有限元数值分析,对岩体斜面上设置的刚性桩基础的水平承载力进行了分析与评价,并与现场试验结果进行了比较分析。结果表明,用相对简单的三维有限元分析,可以较好地反映现场试验中所观测到的变形与破坏现象,是一种有效的评价方法。采用同样的方法,对桩到斜面顶端距离以及斜面倾斜角度的变化所带来的对刚性桩基础水平承载力的影响,作了定量的分析与评价,其结果对斜面岩体上刚性桩基础的水平承载力的理论分析以及实际设计具有一定的参考价值。

岩土力学,, 岩体斜面,, 刚性桩基础,, 水平承载力,, 三维有限元

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2006年12月18日

【期刊论文】砂土地基中加筋深度效果研究

彭芳乐, , 希迪克, 龙冈文夫

岩石力学与工程学报,2005,24(9):1512~1521,-0001,():

-1年11月30日

摘要

利用非线性弹塑性有限元对具有不同加筋层数砂土地基的一系列模型试验结果进行了较为全面的计算与分析。有限元解析中所采用的砂土本构模型以修正塑性应变能量为硬软化基本参量,它可以较为精确地模拟砂土的应力路径效果。作为解析对象的模型地基由干燥的日本丰浦砂组成,不同层数的加筋材平铺在条形基础下方,结果表明,利用这种精度较高的有限元解析方法对加筋砂土地基进行解析,可以较好地再现由于加筋层数(加筋深度)变化而带来的对承载力与变形的影响。尽管加筋宽度与基础宽度相同,但是随着加筋层数的增多,加筋砂土地基的承载力明显增大,加筋深度效果明显优于加筋宽板效果。另外,利用以上的有限元分析,也能合理地模拟砂土地基渐进性剪切破坏的现象以及加筋材的诱发引张内力,可以更加合理地认识和理解砂土地基中加筋深度补强机理。

土力学, 加筋砂土, 承载力, 有限元法, 加筋层, 深度效果

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2008年12月29日

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2006年12月18日

【期刊论文】不同含水率粘土在不同试验条件下的应力-应变特性

彭芳乐, 李建中, 龙冈文夫

岩土工程学报,2006,28(3):343~347,-0001,():

-1年11月30日

摘要

采用单轴固结试验和三轴剪切试验对饱和、湿润、风干以及烘干的藤森粘土进行了应力一应变特性研究。在试验过程中,进行了不同轴向应力水平下的恒应变率加载试验、蠕变试验以及卸载与重复加载试验。局部变形测量传感器(LDT)被用于三轴剪切试验中的轴向变形测量以提高小应变测量的精度。试验结果表明,不同含水率与饱和度的藤森粘土在单轴固结试验与三轴剪切试验条件下都表现出明显的粘塑性。它们的加载速率效应、蠕变效应都相似;而且在蠕变结束后的一小段邻域内藤森粘土的强度有明显的提高。笔者提出用参数β来描述藤森粘土的粘性。对试验结果的计算分析表明,在单轴和三轴试验条件下不同含水率与饱和度的藤森粘土的β值介于0.034到0.064之间;而且,含水率高的藤森粘土的β值大于含水率低的藤森粘土的β值,单轴试验条件下的β值大于三轴试验条件下的β值。

粘塑性, 加载速率效应, 蠕变效应, 应变率, 含水率, 饱和度

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2006年12月18日

【期刊论文】A work-hardening and softening constitutive model for sand: modified plastic strain energy approach∗

彭芳乐, Fangle Peng, M.S.A. Siddiquee, Shaoming Liao

,-0001,():

-1年11月30日

摘要

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

合作学者

  • 彭芳乐 邀请

    同济大学,上海

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