岩体幂函数型细观时效破裂三维模型

    公开(公告)号:CN106815884B

    公开(公告)日:2018-08-07

    申请号:CN201611160383.4

    申请日:2016-12-15

    IPC分类号: G06T17/00 G06T19/20

    摘要: 本发明涉及种岩体幂函数型细观时效破裂三维模型,所述三维模型包括考虑弯扭贡献因子的岩体细观颗粒粘结应力三维模式、考虑弯扭贡献因子的细观颗粒粘结时效劣化衰减的三维幂函数型模式、考虑弯扭贡献效应且带拉伸截止限的摩尔库伦细观颗粒粘结时效破裂准则、以及考虑阻尼效应的细观颗粒线性接触三维模型。本发明适应于三维应力空间条件下应力和裂纹扩展速度之间的关系符合幂函数型的这类岩体,对于这类深部岩体工程在三维应力条件下的围岩长期稳定性预测、评价以及优化设计提供技术支持。

    岩体幂函数型细观时效破裂三维模型的构建方法

    公开(公告)号:CN106813973B

    公开(公告)日:2018-08-07

    申请号:CN201611160374.5

    申请日:2016-12-15

    IPC分类号: G01N3/00

    摘要: 本发明涉及种岩体幂函数型细观时效破裂三维模型的构建方法,包括考虑弯扭贡献因子的岩体细观颗粒粘结应力三维模式、考虑弯扭贡献因子的细观颗粒粘结时效劣化衰减的三维幂函数型模式、考虑弯扭贡献效应且带拉伸截止限的摩尔库伦细观颗粒粘结时效破裂准则、以及考虑阻尼效应的细观颗粒线性接触三维模型的构建过程。本发明适应于三维应力空间条件下应力和裂纹扩展速度之间的关系符合幂函数型的这类岩体,对于这类深部岩体工程在三维应力条件下的围岩长期稳定性预测、评价以及优化设计提供技术支持。

    岩体二维细观时效破裂幂函数型模型方法

    公开(公告)号:CN106599476B

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201611162776.9

    申请日:2016-12-15

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了岩体二维细观时效破裂幂函数型模型,包括考虑弯矩贡献因子的岩体细观颗粒粘结应力二维模式、考虑弯矩贡献因子的细观颗粒粘结时效劣化衰减的二维幂函数型模式、考虑弯矩贡献效应且带拉伸截止限的摩尔‑库伦细观颗粒粘结时效破裂准则、考虑阻尼效应的细观颗粒线性接触二维模型。本发明适应于应力和裂纹扩展速度之间的关系符合幂函数型的这类岩体,对于平面状态下这类深部岩体工程的围岩长期稳定性预测、评价以及优化设计提供技术支持。

    岩体二维细观时效破裂幂函数型模型的构建方法

    公开(公告)号:CN106844847B

    公开(公告)日:2018-01-23

    申请号:CN201611161852.4

    申请日:2016-12-15

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了岩体二维细观时效破裂幂函数型模型的构建方法,该模型包括考虑弯矩贡献因子的岩体细观颗粒粘结应力二维模式、考虑弯矩贡献因子的细观颗粒粘结时效劣化衰减的二维幂函数型模式、考虑弯矩贡献效应且带拉伸截止限的摩尔‑库伦细观颗粒粘结时效破裂准则、考虑阻尼效应的细观颗粒线性接触二维模型。本发明适应于应力和裂纹扩展速度之间的关系符合幂函数型的这类岩体,对于平面状态下这类深部岩体工程的围岩长期稳定性预测、评价以及优化设计提供技术支持。

    考虑弯矩贡献因子的二维时效破裂模型的构建方法

    公开(公告)号:CN106844848A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201611162775.4

    申请日:2016-12-15

    IPC分类号: G06F17/50

    CPC分类号: G06F17/5009

    摘要: 本发明公开了考虑弯矩贡献因子的二维时效破裂模型的搭建方法,二维时效破裂模型包括考虑弯矩贡献因子的岩体细观颗粒粘结应力二维模式、考虑弯矩贡献因子的细观颗粒粘结时效劣化衰减的二维指数型模式、考虑弯矩贡献效应且带拉伸截止限的摩尔‑库伦细观颗粒粘结时效破裂准则、考虑阻尼效应的细观颗粒线性接触二维模型。本发明适应于应力和裂纹扩展速度之间的关系符合指数型的这类岩体,对于平面状态下这类深部岩体工程的围岩长期稳定性预测、评价以及优化设计提供技术支持。

    岩体幂函数型细观时效破裂三维模型的构建方法

    公开(公告)号:CN106813973A

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201611160374.5

    申请日:2016-12-15

    IPC分类号: G01N3/00

    CPC分类号: G01N3/00 G01N2203/0067

    摘要: 本发明涉及一种岩体幂函数型细观时效破裂三维模型的构建方法,包括考虑弯扭贡献因子的岩体细观颗粒粘结应力三维模式、考虑弯扭贡献因子的细观颗粒粘结时效劣化衰减的三维幂函数型模式、考虑弯扭贡献效应且带拉伸截止限的摩尔库伦细观颗粒粘结时效破裂准则、以及考虑阻尼效应的细观颗粒线性接触三维模型的构建过程。本发明适应于三维应力空间条件下应力和裂纹扩展速度之间的关系符合幂函数型的这类岩体,对于这类深部岩体工程在三维应力条件下的围岩长期稳定性预测、评价以及优化设计提供技术支持。

    考虑弯矩贡献因子的二维时效破裂模型

    公开(公告)号:CN106645644A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611161950.8

    申请日:2016-12-15

    IPC分类号: G01N33/24 G06F17/50

    CPC分类号: G01N33/24 G06F17/5036

    摘要: 本发明公开了考虑弯矩贡献因子的二维时效破裂模型,包括考虑弯矩贡献因子的岩体细观颗粒平行粘结应力二维模式、考虑弯矩贡献因子的细观颗粒平行粘结时效劣化衰减的二维指数型模式、考虑弯矩贡献效应且带拉伸截止限的摩尔‑库伦细观颗粒平行粘结时效破裂准则、考虑阻尼效应的细观颗粒线性接触二维模型。本发明适应于二维颗粒离散元、二维颗粒不连续变形分析方法、二维颗粒流形元,可对平面状态下深部岩体工程围岩长期稳定性预测、评价以及优化设计提供技术支持。

    考虑弯矩贡献因子的二维时效破裂模型的构建方法

    公开(公告)号:CN106844848B

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201611162775.4

    申请日:2016-12-15

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了考虑弯矩贡献因子的二维时效破裂模型的搭建方法,二维时效破裂模型包括考虑弯矩贡献因子的岩体细观颗粒粘结应力二维模式、考虑弯矩贡献因子的细观颗粒粘结时效劣化衰减的二维指数型模式、考虑弯矩贡献效应且带拉伸截止限的摩尔‑库伦细观颗粒粘结时效破裂准则、考虑阻尼效应的细观颗粒线性接触二维模型。本发明适应于应力和裂纹扩展速度之间的关系符合指数型的这类岩体,对于平面状态下这类深部岩体工程的围岩长期稳定性预测、评价以及优化设计提供技术支持。

    考虑弯扭贡献效应的三维时效破裂模型构建方法

    公开(公告)号:CN106844845A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201611161313.0

    申请日:2016-12-15

    IPC分类号: G06F17/50

    CPC分类号: G06F17/5009

    摘要: 本发明公开了一种考虑弯扭贡献效应的三维时效破裂模型构建方法,包括考虑弯扭贡献效应的岩体细观颗粒三维平行粘结应力模式、考虑弯扭耦合效应的岩体细观颗粒三维平行粘结时效劣化衰减指数型模式、考虑弯扭耦合效应且带拉伸截止限的摩尔库伦细观颗粒平行粘结时效破裂准则和考虑阻尼效应的细观颗粒三维线性接触模型的构建过程。本发明适应于三维应力空间条件下应力和裂纹扩展速度之间的关系符合指数型的这类岩体,能对这类深部岩体工程在三维应力条件下的围岩长期稳定性预测、评价以及优化设计提供技术支持。