adina在水利岩土工程中的应用
施工过程模拟-考虑时间效应的单元生死功能
在结构模块的单元死亡,用户可以任意控制单元生死的过渡时间长短(∆T),即 在这段时间内,对象单元的刚度在真实刚度与零之间线性变化(即刚度因子在1~0 之间变化),而且在单元存在残余刚度的某个时刻,支护单元开始启动刚度,即激 活为Active,这更加符合工程实际; ADINA的结构场、温度场、流场均可以实现单元生死功能,而结构场与温度场的 同步单元生死功能在一些土建工程如大体积混凝土施工模拟中被大量应用; ADINA定义的具有单元生死的重复单元中可以定义锚杆、土钉等单元,此功能主 要用来模拟带有锚固、预应力锚固的支护结构。
Cam-clay材料:
这种材料模型是一种取决于压力的塑性材料,以椭圆屈服方程作为破 坏判定准则。主要用来模拟粘土材料在正常固结和超固结情况下的应变硬化和 软化;模拟静水压力和弹性体积应变的非线性关系。
岩土的本构模型
Mohr-coulomb材料:
这种材料模型服从理想塑性Mohr-coulomb破坏准则。当使用Mohrcoulomb材料时,由剪力引起的材料体积变形只取决于扩展角,因此为避免材 料病态的大变形,应令扩展角小于摩擦角。另外,材料的拉应力不允许大于 给定值(tension cut-off),一旦超过tension cut-off值,材料采用最大拉应力准 则(Rankline准则)。
ADINA在水利岩土方面的工程应用 在水利岩土方面的工程应用
ADINA在水利岩土方面的独有特点 在水利岩土方面的独有特点
初始应力场-多种处理方式
初应力直接输入法(Geological Stress Field) 应力多次导入法 相对位移
针对不同的问题,需采用不同的方法:
• 如反演出的应力场需要通过导入的方法以初始条件的形式施加在模 型上; • 如非基于勘测或反演的地应力分布,则可采用直接输入地应力场系 数的方式或者采用ADINA后处理中的相对位移、相对应力等概念获得 分析中的附加应力和变形。
2008 ADINA中国区用户大会暨应用技术研讨会 ADINA在水利岩土工程中的应用
ADINA在水利岩土工程中的应用 ADINA在水利岩土工程中的应用
2008年9月
主要内容
ADINA在水利岩土方面的几点关键技术 ADINA在水利岩土方面的几点关键技术
ADINA在水利岩土方面常用的本构模型 在水利岩土方面常用的本构模型
• 冻土、徐变模型…(用户开 发)
(热/结构参数直接耦合模型,同 时可包括多孔介质属性)
岩土的本构模型
曲线描述的地质材料(curve description material model):
这种材料模型主要用来模拟地质材料。材料曲线用分段线性的方式给出 了加载和卸载两种不同状态下的体积模量和剪切模量与体积应变的关系。这种材 料的一个重要特点是如果主拉伸应力超过了给定值,材料将会发生弱化 如果主拉伸应力超过了给定值, 如果主拉伸应力超过了给定值 材料将会发生弱化。程序提 供了两个弱化选项:Tension cut-off和Cracking,一旦弱化发生材料将变为正交各 向异性材料,对应于最大主拉伸应力方向的法向刚度和剪切刚度将会变小。在 Tension cut-off模式中,对应于最大主拉伸应力方向的法向刚度和剪切刚度将会变 小,但是应力将会保持不变,此种方式主要用于模拟材料的弹塑性流动。在 Cracking模式中除了法向刚度和剪切刚度变小,对应的法向应力和剪切应力也将 释放,这主要用来模拟裂纹,如拉伸失效面。
采用ADINA中多孔介质算法表征岩土材料,求解的未知数是节点位移和孔隙压力。多孔介质中水 的流动满足Darcy定律。模型中每层的渗透率需要给定,表面指定为排水边界条件(孔隙压力为 零),底部指定为非排水条件(不扩散边界)。
流固耦合分析-纯流场/结构场耦合计算
波浪冲击坝体等效应力云图
本模型模拟的是波浪对坝体的冲击问题,其中结构和流体分开建立模型;流体与结构网格相互独 立。
采用ADINA的VOF(多物质)多孔介质算法可以进行非稳态渗流过程的模拟, 解决如土坝渗流、路基雨水渗流、边坡岩土渗流、地下水迁移、水管道泄漏等多领域的 工程问题。
水土耦合分析-渗流场/结构场耦合固结沉降计算
固结沉降计算
ADINA的岩土材料模 型可以考虑土体骨架的弹塑 性变形,通过分析可以反映 孔隙压力的扩散和消散作用。
其它材料本构:
除此之外,ADINA提供的本构包括Duncan-Zhang标准E-U及E-B模型 以及随时间变参数材料模型,这些材料模型的使用通过动态链接库实现。
岩土的本构模型
混凝土材料:
ADINA提供的混凝土单元不仅可以模拟混凝土材料,同时也适用于 模拟任何脆性岩石材料。该单元可以描述材料非线性应力应变关系,同时考虑 材料软化、模拟滞回曲线、模拟材料失效后性能(包括材料开裂后性能、压碎 后性能、应变软化性能)、考虑温度作用的影响。另外,虽然混凝土的泊松比 通常为常量,但根据试验结果表明混凝土的应力超过最大应力80%以后,材料 泊松比会发生变化,因此,程序中允许改变材料泊松比值。混凝土材料的应力 应变关系采用多轴应力应变关系,较好的模拟约束混凝土的作用。ADINA中 混凝土材料本构也适用于脆性岩土材料,并同样得到广泛的应用。
多孔介质的流固耦合分析
流体流过多孔介质挡板
本模型模拟的问题是水道中间有块板,为多孔介质属性,水可以从板渗透过去;由于板两侧有 压差存在,将导致板发生变形;本例采用流固耦合算法,有结构和流体两个模型。
主要内容
ADINA在水利岩土方面的几点关键技术 在水利岩土方面的几点关键技术
ADINA在水利岩土方面常用的本构模型 ADINA在水利岩土方面常用的本构模型Fra bibliotek 桩土相互作用
土体采用莫尔库仑材料,动画 显示的是地基中心点的沉降随线性 荷载的变化过程,云图显示莫尔库 仑材料的塑性区形成和大变形塑性 流动过程。 地基土质分为四层,桩和筏板为刚性。计算在线性加载的筏板压力作用下,复合地基的 沉降以及桩土之间的摩擦状态、力的传递机制。
桩土相互作用
基坑开挖与支护
曲线)
• LUBBY2徐变模型
(岩土/混凝土长期徐变专用模型)
• 变(时间)参数模型
(Fully time dependent for concrete component design,user supplied )
• Porous材料(固结沉降、渗流) • Seepage渗流本构 • 二次开发邓肯-张岩土模型 (EB,E-U)
岩土的本构模型
多孔介质属性:
多孔介质属性主要用于承受静态或动态载荷的岩土多孔结构,可以处 理多孔固体骨架和通过它的流体之间的相互作用。多孔介质属性可用来解决下 列类型的问题:不排水条件多孔结构分析(Undrained analysis)、瞬态静力分 析(固结分析Consolidation)、瞬态动力分析(多孔结构失效,例如土壤液 化)。在瞬态静力分析中,可以得到孔压、位移和应力分布以及它们随时间的 变化。在瞬态动力学分析中除可以得到瞬态靜力分析所能得到的结果外,更关 心的可能是土壤的液化失效,在地震灾害中,地下结构土壤液化(Liquefaction) 往往是一种重要的失效模式。
植入式锚杆-Rebar单元
Rebar单元可以作为混凝土或其它材料中的加强筋。Rebar单元属于 Truss单元族,其在使用方法上同Truss单元的不同在于Rebar单元在生成单 元时由程序自动完成,不用使用者手工划分。
渗流场分析-两种处理方式
ADINA-Thermal Seepage Mat.
ADINA-CFD Porous With VOF
ADINA在水利岩土方面的工程应用 在水利岩土方面的工程应用
ADINA在水利岩土方面的独有特点 在水利岩土方面的独有特点
针对土木工程的材料模式
ADINA的材料模式除了通用的线弹性、弹塑性、粘弹、粘 塑、蠕变等材料模式外,还提供了多种专用于岩土方面的材料 模式: • Concrete(带Rebar钢筋单元) • Mohr-coulomb材料(非关联流动) • Drucker-Prager材料(带帽硬化) • Cam-clay材料 • 曲线描述的岩土材料(输入试验
抗震分析的目的是寻找入口段混凝土结构在 地震中的抗震薄弱点。采用非线性弹簧模拟地基、 山体与混凝土结构的相互作用,多点的非线性时 程位移荷载施加在地基弹簧的底部。
确定典型的弹簧刚度(以15米间距为准),竖向弹簧刚度= 3.8e5KN/m;横向弹簧刚度=9.5e4 KN/m;纵向弹簧刚度= 7.1e4 KN/m。
界面模拟-多种处理方式
法向无穿透 结构分析 Contact界面 切向的特性可以任 意指定 界面模拟 General界面( 层)单元 任意指定单元各个 方向的刚度 专用的单元算法 软硬夹层
非线性间隙单 元
流固耦合界面
桩土相互作用
在桩土耦合计算中,如果想真实的考虑桩与土的相互作用,需要采用接触功能来处理两者 的相互作用关系。ADINA提供了多种接触处理技术:约束函数法、Lagrangian乘子法、刚性目 标面算法。接触分析定义简单而且计算速度快。 在桩土界面之间往往存在摩擦系数,而且摩擦系数随压力的变化而变化,在ADINA中可 以设定摩擦系数随压力而变化来解决这一问题。
混凝土本构模型
基本材料属性是:
-当一个相应的较小主拉应力达到最大允许值时,材料拉坏; -在较高压力作用下压溃; -材料压溃后应变软化,直到极限应变,材料完全破坏。拉坏和压溃由拉压破坏包络线 决定,而材料的破坏包络线由三轴试验确定或由Kufer、Sandia算法确定; -后处理结果显示单元裂纹数目、开裂方向、压溃等各种结果;
Drucker-Prager材料:
这种材料模型基于Drucker-Prager屈服条件,具有理想塑性DruckerPrager屈服性能和Cap硬化性能,采用Drucker-Prager和Cap屈服方程。除了在 Cap曲线存在材料硬化外,一般Drucker-Prager材料为理想弹塑性材料,不具有 材料硬化性能。材料的拉应力不允许大于给定值(tension cut-off),一旦超过 tension cut-off值,程序自动把全部剪应力置为零,全部正应力置为T/3(T为 tension cut-off值)。
adina 在土木工程中的应用
adina 在土木工程中的应用土木工程是一个广泛的学科,涉及建筑物、基础设施、道路和桥梁等项目的设计、建造和维护。
Adina是一种用于数值模拟和仿真的软件工具,在土木工程中具有广泛的应用。
Adina软件可以被用于模拟和分析各种土木工程问题,包括结构力学、热传导、流体力学和多物理场等。
接下来将详细介绍Adina在土木工程中的几个主要应用领域。
首先,Adina可以用于结构力学分析。
通过Adina软件,工程师可以对各种建筑物和桥梁进行强度、刚度、稳定性和振动等方面的分析。
例如,可以使用Adina来预测地震对建筑物的影响,以及对结构进行抗震设计。
此外,Adina还可以模拟其他荷载情况,比如风荷载或温度变化对结构的影响,以帮助工程师更好地设计和改进结构。
其次,Adina还可以用于岩土工程分析。
在土木工程中,地基和土壤的性质对结构的稳定性和承载能力有着重要影响。
使用Adina软件可以对地基和土壤进行力学和水力学分析,帮助工程师评估地基的稳定性和可行性,预测土体的变形和沉降,以及设计合适的地基处理方案。
此外,Adina还可以用于流体力学分析。
在土木工程中,流体的行为对于设计和建造水力结构、水资源管理和污水处理设施等起着至关重要的作用。
Adina可以模拟和分析流体在管道、河道和水坝等结构中的流动行为,评估液体或气体在不同情况下的压力分布、速度分布和流量分布。
这对于设计可靠的输水系统、防洪设施和水资源管理至关重要。
最后,Adina还可以用于热传导分析。
在土木工程中,热传导是一个重要的问题,涉及到建筑物的保温性能、管道的保温和冷却等方面。
Adina软件可以模拟热传导过程,帮助工程师评估建筑物的热性能,设计合适的保温材料和系统,以提高建筑物的能源效率。
总的来说,Adina在土木工程中的应用非常广泛,可以帮助工程师实现更精确、高效、安全和可持续的设计和建造。
无论是分析结构力学、岩土工程、流体力学还是热传导问题,Adina都是一个强大的工具,可以为土木工程师提供准确的仿真和模拟结果,为他们做出明智的决策提供支持。
基于ADINA的隧道开挖变形分析
7 2・
北 方 交Leabharlann 通 2 0 08基 于 A I A 的隧 道 开 挖 变 形分 析 DN
张 向东 刘 严
13 0 ) 2 00 ( 辽宁工程技术大学 土木建筑工程学 院 , 阜新 摘
要: 采用大型非线性有限元分析软件 A IA对 隧道 开挖 变形进行数值模拟 , 立二 维有限元分析模型; DN 建
生向洞 内的松胀变形 。当这种变形 超过 了围岩本 身 所 能承受 的能 力 时 , 围岩 便 发 生破 坏 , 而产 生 分 从 离、 坍塌 、 滑动 、 隆起 等。高速公路 隧道开挖后 , 应 适 不 了卸荷 回弹 和应力 重分布作用 的低 强度 围岩将 发
生 塑性 变形和破坏 , 种变 形和 破坏 通 常从 隧道 洞 这
下 台阶开挖 ,0 1下 台阶支 护 生成 , 5步完成 , 4. 分 步
长为 1。 O
表 1 围岩与支护参数
由于隧道采用光面爆破 , 所以围岩参数 中的弹性摸量有折减 。
4 数值模拟 结果分 析
求解 , 型底部边 界采 用 固定 z方 向位 移 , 、 边 模 左 右
界都采用固定 Y方 向的位移约束条件。地表上方
不施加 荷载 。
A IA在计算 岩 土变 形 和稳 定 性 方 面 具 有 很 DN
单元生死的定义: 对于方案一的开挖 , . ( 1 1为 0
第 1 期 1
张向东等 : 基于 A I DN A的隧道开挖变形分析
好 , Ⅲ类 围岩。 属 此处为无仰 拱隧道 , 埋深为 5 m, 0 一次支护 为锚
喷支护, 采用长 25 .m的注浆锚杆 , 环距为 l C 5 m;2
钢纤维混凝土 ,Om; " 衬砌为 3c 的钢纤 维混 lc -次 5m 凝土。
Duncan-Chang E-υ模型在ADINA软件中的开发与应用
U及参 数 A 分别 为
E
s 一
f COS
() 爱
— ' S n f Zoa l ∞
() 3
( 4)
u = G
( 5) ( 6)
二次开发 , 二次开 发模型进行 了验证 , 对 并应用 于
A一
旦 二
实际工 程计算 , ADI 软件 丰富 了计算模 型 , 为 NA
程 进 行 了三 维 有 限 元计 算 , 根据 计 算 成 果 对坝 体 竣 工 期 位移 变 形 规 律 进 行 了 分析 .
关键词: ADI NA; n a a gE u模 型 ; 次 开 发 ; 石 坝 ; : 有 限元 Du c nCh n - 二 土 =维
中 圈 法分 类号 : U4 j T l
软件. 该软 件 能对 固体 、 结构 及 结 构一 体 系 统 等 流 作静、 动位 移 和应 力 分 析. 过 近 2 经 Oa的商 业化
开发, I AD NA 已 经 成 为 全 球 著 名 的 非 线 性 求 解
D na h n u cnC a g
模 型中 , 切线 弹性模量 E
用 的 D n a — h n - 型 为例 , u c nC a gE v模 介绍 了 A I 软 件 中进 行 本 构 模 型 二 次 开 发 的 方 法 , 给 出 D NA 并 了模 型 开发 的方 法 和 步骤 . 于 AD NA 软 件 , D n a - h n 基 I 以 u cn C a g 模 型 对 某 £石 坝 工 程 填 筑 过
ADINA在桩锚深基坑三维有限元分析中的应用
2 有限元计 算模 型
根据 相关 部 门提 供 的资料 , 合考 虑 工程 情 况 , 综
采用 大型 非线 性有 限元 软 件A I A。对本 工 程进 行 DN
模拟分 析 。 为计 算整体 模型 。 图2 计算 区域侧 边界离 基
3 接触单元
南于模 型 中桩 与 土 的模 量 相 差很 大 . 在两 者 界
面 上 常伴 随有 较 大 的剪 应 力 . 了合 理 模拟 实 际 工 为 程 , 桩 与 土体 间设 置 接触 面 单元 。较 为 流行 的无 在 厚 度 单 元 , 然 能模 拟接 触 面 的 滑动 与张 裂 , 受 虽 但
一
阳铝镁 设 计 研 究 院后 院 。工 程 为 高 层建 筑 . 带裙 附 房部 分 。高 层 部分 地 上 2 层 , 下 2 ; 房 部 分地 6 地 层 裙 上4 , 下2 , 余 车 库 部 分 为地 下2 。高 层部 层 地 层 其 层 分基 础 埋 深 1. m, 余 部 分 基 础 埋 深 为 99 0m. 1 其 3 .3 基 础 的结 构 形 式 为筏 板 基 础 。该 工 程 新 建 高 层 部 分 与原 办 公 楼 紧 密相 连 ,工 程 周 边 建 筑 物 比较 密
深的支护结构是 比较成熟的 ; 但考虑到基坑周边密 集建 筑群 以及 城 市 主要 干 道等 复杂 条 件 时 . 两 类 这
方法 就难 以考 虑支 护结 构 的整 体性 状 。而有 限元 法 提供 了一 种更 为 合理 的设 计计 算 方 法 . 可 以从 整 它 体上 分析 支护 结 构及 周 围土体 的应 力 与位 移 性 状 . 而且 可适 用于 动态 模拟 计算 。
ADINA土木工程分析功能简介
ADINA土木工程分析功能简介一.丰富的材料本构ADINA提供了7种专用于土木建筑的材料本构:曲线描述的粘土材料、Drucker-Prager 材料、Cam-clay材料、Mohr-coulomb材料、混凝土材料、LUBBY2徐变模型、多孔介质材料。
除此之外,ADINA还提供通用的线弹性、弹塑性、粘弹、粘塑、蠕变、流体、热等各种材料本构。
∙曲线描述的岩土材料主要特征为分段线性方式输入加载和卸载两种不同状态下的体积模量和剪切模量与体积应变的关系;考虑tension cut-off和cracking两种弱化方式;并能够自动处理岩土局部弱化的各项异性转变。
∙ Drucker-Prager材料具有经典的理想塑性Drucker-Prager屈服和Cap硬化描述。
∙ Cam-clay材料这种材料模型是一种取决于压力的塑性材料,以椭圆屈服方程作为破坏判定准则。
本身具有模拟粘土材料在正常固结和超固结情况下的应变硬化和软化功能。
∙ Mohr-coulomb材料∙混凝土材料主要特点是可以描述材料非线性应力应变关系,同时考虑材料软化、模拟滞回曲线、后破坏特征(包括材料开裂后性能、压碎后性能、应变软化性能)、考虑温度作用的影响;通过变化的泊松比,模拟其可压缩性;内部可以定义梁单元为加强筋。
∙ LUBBY2徐变模型主要用来模拟混凝土和岩石材料的长期徐变行为,包括应变强化或时间强化。
徐变方程的系数既可以是常数也可以随温度而变化,另外在徐变模型中还考虑了卸载和周期载荷的影响,当材料的徐变过大时可能会导致材料破坏。
∙多孔介质材料主要用于求解承受静态或动态载荷的多孔结构,它可以处理固体骨架和通过它的流体之间的相互作用。
解决的问题包括:不排水条件多孔结构分析(Undrained analysis)、瞬态静力分析(固结分析Consolidation)、瞬态动力分析(多孔结构失效,例如土壤液化)。
二.专用的单元特征除常规单元如Beam,Truss,2D-Solid,3D-Solid,Shell,Plate,Membrane,Cable和Spring 等单元算法外,ADIAN还提供如下的单元算法,专用于土木建筑工程问题的模拟:∙弯矩-曲率梁单元(Nonlinear Moment-Curvature Beam)在实际的工程分析中,有时候根本不能给出精确的应力-应变数据,而只有通过试验得到的弯矩与曲率及扭矩与扭转角的关系间接求解。
河岸重力式挡土墙土压力分布的ADINA分析
相 应 的势 函数 写成 :
g :l 寺3 ( n s ( fi + (一 c ,n s i 2 )t ) n
+ 3 3+s 6 CS /, c √( i )O n ) ̄ .3 2
t o 1
。学善 s ) - 1 (
种能 够清 楚直 观地 看 到 填土 区 内绿 色 的部 分 , 表 就 明 了位移 的 大小 。从 图 5中可看 出 , z向位 移 的最
( )计算模 型 : A IA对挡土 墙 的土压 力分 2 用 DN 析 的过程 就是 分析 挡土 墙在软 土逐 步填 埋过 程 中对 墙 面产 生 的土压力 分 布 。挡 土墙 和地基 在填 土之 前 已经存 在 , 土前 , 填 首先 要对挡 土墙 和地 基 的模 型 进 行 网格 划分 ( 2 。 图 )
. - -—
— —
型 ——
图 1 挡 土墙 的 C D尺 寸图 A
是 摩擦 角 ( 料 常 数 ) C是 内 聚 力 ( 料 常 材 , 材
( 收稿日期 ] 2 0 — — 9 07 5 2
3 5
维普资讯
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关键词
挡 土墙
A IA 莫尔 一 DN 库仑材料模型
单元生死
土压力分 布
在建筑工程 中, 到在土坡上 、 遇 下修筑建 筑物 时, 为了防止土坡发生滑坡和坍塌 , 需用各种类 型的
岩土专业软件的区别
岩土专业软件的区别1flac:大变形、破坏,灵活性,开放性,软件来源于实际工程,所以可靠度很高,但并是能解决所有的问题;ANSYS和ABAUQS:通用软件,结构强大,特别是ABAQUS的非线性。
至于岩石和土壤,我还没有真正使用过,但其他人说没关系。
plaix:操作比较简单,开发人员都有工程背景,软件计算的结果比较可靠;midas/gts:韩国的软件,以前是搞桥梁的,最近才转岩土,没有很强的理论背景,不知道计算出来的东西可不可靠。
或者在某一方面得到实际工程的验证,但可靠度还有呆进一步;Geo:边坡和非饱和渗流相对较好,尤其是非饱和渗流。
该理论的创始人是非饱和渗流的创始人;rc:岩石力学方面很牛,原因也是因为理论支持是这方面的大牛人;结论:建议我们从研究困难的基础入手,弄清基础理论,做什么,做什么。
否则,只需进行软件计算,只需考虑易学性和图形美。
不管最终结果如何,都会有问题。
所以从flac软件学起,搞清楚理论背景。
把理论搞清楚后,再选择一些相对简单的软件比较好。
这样对计算出来的结果心里有底。
2.通用软件功能确实强大,但针对性不强。
例如,我们都研究岩石和土壤,土壤的本构关系以及土壤与结构之间的接触相对复杂。
如果是通用软件,你必须逐个设置,这很麻烦。
当然,如果你学得很好,土壤力学的概念非常清晰,有限元的知识也非常丰富,这当然不是问题。
如果我们是新手,我认为一开始选择单元和网格有点困难。
我知道很多人使用通用软件,但他们只是照着这个例子,不知道为什么要这样设置。
当情况发生变化时,他们就是不知道该怎么做!当然,当我们学习软件时,我们不仅仅学习操作。
我们知道重要的原则。
因此,我的建议是先学习易于使用的专业软件,这样你就可以通过学习软件来驱动自己学习专业知识。
例如,通过阅读《软件有效性手册》和《科学手册》,您将学到很多东西。
让你回顾一下岩石和土壤的一些理论,如本构、固结、渗流等,让你知道软件是如何模拟的,以及它们的误差在哪里。
压密注浆处理回填土地基的沉降模拟分析
第8卷第3期2010年6月水利与建筑工程学报Journal of Water Resources and Architectural EngineeringVol.8No.3Jun.,2010收稿日期:2010 03 18 修回日期:2010 05 06作者简介:钱玉林(1962 ),男(汉族),江苏兴泰人,教授,主要从事土与结构物的相互作用的研究。
压密注浆处理回填土地基的沉降模拟分析钱玉林1,朱 榆1,周余民1,2(1.扬州大学岩土工程研究所,江苏扬州225009; 2.江苏邗建集团有限公司,江苏扬州225009)摘 要:为评价压密注浆处理回填土地基的稳定性,以某压密注浆处理回填土地基工程为例,使用大型通用有限元计算软件ADINA 建立模型,用重启平衡初始应力技术等,对回填土地基加固前后的沉降进行数值模拟,并与实测资料进行对比分析。
结果表明,采用ADINA 软件对压密注浆处理回填土地基进行沉降计算是可行的,计算结果与实测资料基本吻合。
通过ADINA 软件确定位移等势线,可以更加直观地观察加固地基土的位移、应力等情况,据此可以分析地基处理的稳定情况。
关键词:压密注浆;填土;地基处理;有限单元法中图分类号:TU433 文献标识码:A 文章编号:1672 1144(2010)03 0066 04S imulation Analysis on Back fill Foundation Treatment with Compaction GroutingQIAN Yu lin 1,Z HU Yu 1,ZHOU Yu min1,2(1.Geotechn ical Engineering Institute,Yang z hou University ,Yang z hou,Jiangsu 225009,Ch ina;2.Jian gsu Han j ian Grou p ,Co.,Ltd.,Yangzhou,Jiangsu 225009,China)Abstract:In order to evaluate the stability of backfill foundation trea tment with compac tion grouting,the settle ment c onditions of the backfill foundation before and after treating are modelled by using the software ADI NA to set up the model and using the restar t ing technology to bala nce the initial stre ss and so on,a nd they are analyzed and compa redwith the measured data.The re sults show tha t the method as mentioned above is feasible in the calculation of settle ment of the bac kfill foundation treatment by c ompaction grouting as it could be used to obse rve the foundation s se ttlement,stress,and so on more directly.Keywords:compaction grouting;back filling;foundat ion treatm ent;FEM1 概 述根据勘察报告,某小区场地土层分布主要为:(1)耕植土:层厚0.4m,灰色,褐灰色粉质粘土,可塑状,无摇振反应,稍有光泽,韧性中等,夹粉土小薄层,含有机质,稍有臭味,表层薄土不参与计算;(2)粉质粘土:层厚13m,灰黄色夹灰白色条带,硬塑状,稍有光泽,干强度、韧性高,致密结构,局部铁锰结核富集。
基于ADINA_ANSYS_FLAC的强度折减法
下限之间波动 。 3. 3 FLAC 模型和结果 塑性剪应变增量贯通整 个 当安全系数为 1. 28 时, 开始出现计算不 坡体( 图 8 ) ;当 安 全 系 数 为 1. 30 时, 收敛( 图 9 ) 。 从判 据 ① 和 ② , 可认为边坡安全系数为 1. 30 。
∫ τdl
0
l
强度折减法分析的实质是不断地按下式调整岩土 φ 值 ( 为 保 证 折 减 效 率 和 安 全 系 数 的 精 度, 材料的 c 、 折减间隔为 0. 02 ) , 直至边坡失稳: φ ′ = arctan ( tan φ / F ) c′ = c / F — — 粘聚力( MPa ) 和内摩擦角( ° ) ; 式中: c 、 φ— c′、 — — 经过折减后的 粘 聚 力 ( MPa ) 和 内 摩 擦 φ ′— 角( ° ) ; F— — — 折减系数 。
· 70 ·
陈
ANSYS 、 FLAC 的强度折减法 星, 等:基于 ADINA 、
2010 年
计算软件, 塑性区判 断 方 式 不 同, 关 键 点 难 于 统 一, 并 4] 且对于复杂边坡的强度折减, 文 献[ 表 明, 突变点不 便于判断, 且效果不甚理想, 因此, 判据 ③ 暂不作讨论 。
在边坡稳定性分析中常用的方法是传统的刚体极 但极限平 衡 法 具 有 忽 视 边 坡 岩 土 体 本 身 是 限平衡法, 变形体 、 边坡的破坏 过 程 是 其 内 部 应 力 分 布 和 变 形 不 断调整的过程这一缺点 。 此外,滑动面必须事先假定 的这个 前 提 也 严 重 限 制 了 上 述 方 法 的 应 用 范 围 目前强度折减 法 得 到 普 遍 重 视 多
ADINA介绍
FOCUSED ON EXCELLENCE
主要内容
ADINA®
• ADINA求解土建工程问题的关键技术 求解土建工程问题的关键技术 • ADINA在土建工程中的应用 在土建工程中的应用
FOCUSED ON EXCELLENCE
ADINA®
ADINA在求解土木工程问题中的 ADINA在求解土木工程问题中的 关键技术
Windows平台 平台
• • PC/Windows NT 4.0/2000/XP (p) PC/Windows 98/me (p)
ADINA运行在: ADINA运行在: 运行在
巨型机、小型机、工作站、 机 • 巨型机、小型机、工作站、PC机; 支持并行运算( Support); • P : 支持并行运算(Parallel solving Support); ADINA具有32位 64位版本 进行大规模计算; 具有32 位版本, • ADINA具有32位、64位版本,进行大规模计算;
FOCUSED ON EXCELLENCE
ADINA求解土建、环境问题的关键技术
逐步发展中的分析能力: 梁、柱、板壳单元算法 刚性节点/有限刚度节点/铰 实体、板壳、梁的过渡单元 框架结构 计算专用 算法 非线性弯矩-曲率梁模型(M-ϕ) Rebar加强筋算法 非线性索单元(非线性弹性) 地基弹簧
空调系统 风环境模拟 污染扩散模拟 地下水(多孔介质中的流动) …
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钢筋混凝土结构
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真正意义上简单而有效的面向工程的混凝土材料模型,其基本材料属性是: -当一个相应的较小主拉应力达到最大允许值时,材料拉坏; -在较高压力作用下压溃; -材料压溃后应变软化,直到极限应变,材料完全破坏。拉坏和压溃由拉压破坏包络线决 定,而材料的破坏包络线由三轴试验确定或由Kufer、Sandia算法确定; -后处理结果显示单元裂纹数目、开裂方向、压溃等各种结果;
