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丰富的本构模型 模型 材料特性 实际应用 空模型 空 孔洞,开挖,后续施工材料(如回填) 线弹性模型 均匀各向同性的线形本构关系 低于强度极限的人工材料(如钢 铁);安全系数计算 正交各向同性 弹性 正交各向同性材料 不超过强度极限的柱状玄武岩 横观各向同性 弹性 横观各向同性弹性(即板岩) 不超过强度极限的层压材料 德鲁克普拉格 模型 极限分析,底摩擦角的软粘土 与隐式有限元程序相比的常用模型 摩尔-库仑 松散或胶结的粒状材料:土,岩石,混岩土力学通用模型边坡稳定性分 模型 凝土 析,地下开挖) 应变硬化软化摩尔库仑存在非线性硬化或软化的粒状材料 破坏后研究(失稳过程,立柱屈服, 模型 顶板崩落) 遍布解理模型 具有强度各向异性的层状材料(即板岩) 松散沉积地层中的开挖 双线性应变硬化化遍 布解理模型 具有非线性材料硬化或软化的层状材料 层状材料破坏后研究 双屈服面塑性模型 轻胶结的粒状材料,在压力作用下导致 永久体积减小 修正剑桥模型变形和抗剪强度是体变的函数 粘土 「胡克布朗模型 各向同性的岩石材料 岩石 6/77 GeoHohai6 / 77 GeoHohai 丰富的本构模型 胡克-布朗模型 各向同性的岩石材料 岩石 修正剑桥模型 变形和抗剪强度是体变的函数 粘土 轻胶结的粒状材料,在压力作用下导致 永久体积减小 双屈服面塑性模型 具有非线性材料硬化或软化的层状材料 层状材料破坏后研究 双线性应变硬化/软化遍 布解理模型 遍布解理模型 具有强度各向异性的层状材料(即板岩) 松散沉积地层中的开挖 破坏后研究(失稳过程,立柱屈服, 顶板崩落) 存在非线性硬化或软化的粒状材料 应变硬化/软化摩尔-库仑 模型 岩土力学通用模型(边坡稳定性分 析,地下开挖) 松散或胶结的粒状材料:土,岩石,混 凝土 摩尔-库仑 模型 极限分析,底摩擦角的软粘土 与隐式有限元程序相比的常用模型 德鲁克-普拉格 模型 横观各向同性弹性(即板岩) 不超过强度极限的层压材料 横观各向同性 弹性 正交各向同性材料 不超过强度极限的柱状玄武岩 正交各向同性 弹性 低于强度极限的人工材料(如钢 铁);安全系数计算 线弹性模型 均匀各向同性的线形本构关系 空模型 空 孔洞,开挖,后续施工材料(如回填) 模型 材料特性 实际应用 胡克-布朗模型 各向同性的岩石材料 岩石 修正剑桥模型 变形和抗剪强度是体变的函数 粘土 轻胶结的粒状材料,在压力作用下导致 永久体积减小 双屈服面塑性模型 具有非线性材料硬化或软化的层状材料 层状材料破坏后研究 双线性应变硬化/软化遍 布解理模型 遍布解理模型 具有强度各向异性的层状材料(即板岩) 松散沉积地层中的开挖 破坏后研究(失稳过程,立柱屈服, 顶板崩落) 存在非线性硬化或软化的粒状材料 应变硬化/软化摩尔-库仑 模型 岩土力学通用模型(边坡稳定性分 析,地下开挖) 松散或胶结的粒状材料:土,岩石,混 凝土 摩尔-库仑 模型 极限分析,底摩擦角的软粘土 与隐式有限元程序相比的常用模型 德鲁克-普拉格 模型 横观各向同性弹性(即板岩) 不超过强度极限的层压材料 横观各向同性 弹性 正交各向同性材料 不超过强度极限的柱状玄武岩 正交各向同性 弹性 低于强度极限的人工材料(如钢 铁);安全系数计算 线弹性模型 均匀各向同性的线形本构关系 空模型 空 孔洞,开挖,后续施工材料(如回填) 模型 材料特性 实际应用
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