考虑接触关系测定落石恢复系数的试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN108956951B

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN201810856597.8

    申请日:2018-07-31

    IPC分类号: G01N33/24

    摘要: 一种考虑接触关系测定落石恢复系数的试验装置,它包括龙门支架、可移动固定架、落石释放器、落石试样和边坡模拟试验台。可移动固定架设置在龙门支架横梁上,通过两根钢丝绳吊装落石释放器,落石释放器吊装落石试样。在龙门支架的下面设有边坡模拟试验台;边坡模拟试验台包括边坡模拟盒,在边坡模拟盒内盛有边坡模拟材料和若干个传感器,通过边坡模拟材料可以模拟出不同形状、不同走向、不同坡度的边坡。测定不同接触关系下落石恢复系数时,通过上述试验装置,模拟出落石试样与模拟边坡之间不同的接触关系,如点面接触、棱面接触、面面接触、点棱接触、棱棱接触、面棱接触、点点接触、棱点接触和面点接触;然后,测定不同接触关系下落石恢复系数。

    基于极限分析下限定理的任意多面楔形体安全系数求解方法

    公开(公告)号:CN110110370B

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN201910270497.1

    申请日:2019-04-04

    IPC分类号: G06F30/20

    摘要: 本发明公开了一种基于极限分析下限定理的任意多面楔形体安全系数求解方法,首先确定楔形体空间几何特征和组成楔形体的边界,生成楔形体模型;然后,根据极限分析下限定理特征,结合楔形体材料特性,建立基于组成楔形体边界的变量体系;根据极限分析下限定理的基本条件建立约束方程,推导出楔形体极限分析下限解法的优化算法表达式;最后通过优化算法表达式,求解楔形体安全系数,评价楔形体稳定性。本发明根据极限分析下限定理,不引入任何假定,通过优化方法得到最优解,真实、客观地反应了楔形体的安全性、稳定性;另外,本方法不受组成楔形体边界形状和数量限制,具有更好的适用性可以适应更为复杂的楔形体稳定性分析问题。

    基于离散-连续耦合的离散元虚拟压缩试验数值仿真方法

    公开(公告)号:CN107292018B

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN201710455036.2

    申请日:2017-06-15

    IPC分类号: G06F30/23 G06F119/14

    摘要: 本发明公开了一种基于离散‑连续耦合的离散元虚拟压缩试验数值仿真方法,首先是建立离散元虚拟数值试验模型,然后利用离散元应力伺服原理,将数值试样伺服到初始固结应力状态,其次利用有限元单元替代侧向刚性墙体,建立离散‑连续耦合数值试验模型,最后施加试验围压与轴向加载速度,开展离散‑连续耦合虚拟数值压缩试验。与现有技术相比,本发明的虚拟数值压缩试验方法可以在试验中实现侧向围压的柔性施加,能够真实地模拟室内压缩试验。通过虚拟数值试验仿真实例,验证了本发明的基于离散‑连续耦合的离散元虚拟压缩试验仿真方法的优势性。

    一种基于有限元与离散元耦合的虚拟三轴试验仿真方法

    公开(公告)号:CN107169236B

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN201710454600.9

    申请日:2017-06-15

    IPC分类号: G06F30/23

    摘要: 本发明公开了一种基于有限元与离散元耦合的虚拟三轴试验仿真方法,首先是建立常规离散元虚拟三轴试样颗粒模型,然后借助离散元应力伺服原理,将试样伺服到初始固结应力状态,其次将侧向刚性墙体模型替换为有限元单元模型,建立有限元与离散元耦合虚拟三轴试验模型,最后施加试验围压与轴向加载速度,开展耦合虚拟三轴试验。与现有技术相比,本发明提供的虚拟三轴试验仿真方法能够在试验中实现侧向围压的柔性施加,保证压缩过程中试样侧向可以自由变形,可以真实地模拟室内三轴试验。通过虚拟数值试验仿真实例,验证了本发明的基于有限元与离散元耦合的虚拟三轴试验仿真方法的优势性。

    用于锚索预应力传递规律研究的试验装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN111579229A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010423012.0

    申请日:2020-05-19

    IPC分类号: G01M13/00 G01L5/04

    摘要: 本发明公开了用于锚索预应力传递规律研究的试验装置及其工作方法,试验装置包括锚索赋存环境模拟组件、锚索模拟及加载组件、锚索张拉过程监测组件;其工作方法包括以下步骤:S1、在钢筒内填充砂浆模拟材料;S2、对钢筒内的锚索对中架之间的距离进行调整;S3、用液压伺服千斤顶对锚索模拟材料进行牵拉;S4、通过单孔穿心传感器、锚索轴力穿心传感器、磁通量传感器测量锚索模拟材料各部位的锚索轴力值;S5、计算得到锚索模拟材料的摩阻力损失;S6、配置不同配合比的砂浆模拟材料、多次调整锚索对中架之间的距离、更换不同型号的单孔穿心传感器以及锚索轴力穿心传感器,重复步骤S1~S5,得到不同的锚索模拟材料摩阻力损失数据,完成试验操作。