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1.
以河北磁县境内的砂土为研究对象,利用环剪仪对砂土的强度特性进行了研究.主要考虑细粒层厚度、法向应力对其峰值强度和残余强度的影响.结果表明:法向应力对砂土的峰值强度和残余强度及强度损失率均有影响,法向应力增大,峰值强度和残余强度均增大,强度损失率也越大,细粒层厚度对砂土强度的影响亦是如此;法向应力为50~200 kPa,细粒层厚度为0.0~2.0 mm的情况下,强度损失率由10.0%增大到28.0%;剪切面上土的性质决定了剪应力-剪切位移关系曲线的形状. 相似文献
2.
设计了测试磁流变液正应力性能的试验装置,搭建了相应的测试系统,通过实验来研究不同纳米级Fe_3O_4颗粒含量对传统磁流变液正应力的影响。实验结果表明,当电流在0~1.5 A,剪切速率给定时,当纳米Fe_3O_4粒子的质量分数从0%~7%变化时,微纳米磁流变液的正应力与传统磁流变液的正应力相比会随着纳米颗粒含量的增大而迅速增大;当磁感应强度在320 m T时,微纳米磁流变液的正应力将达到最大值,然而随着纳米粒子的质量分数从7%~16%变化时,微纳米磁流变的正应力逐渐降低。 相似文献
3.
在板料成形过程中应力状态对板料(板材和管材)的成形极限有很大影响,通过对板料施加法向应力可以提高板料的成形极限。文章综述并分析了法向应力对板料成形极限影响的理论模型、有限元模型以及实验研究方面的进展。理论模型方面的主要进展,是根据经典塑性失稳理论和M-K理论,建立了考虑法向应力影响的成形极限理论模型,可以准确地预测法向应力对板料成形极限的影响;有限元分析的主要进展,是在韧性断裂准则的基础上,利用体单元建立了考虑法向应力影响的数值模型;有关实验研究方面只是初步的探索,还有待进行深入的研究;对影响法向应力提高板料成形极限的因素进行了总结分析。 相似文献
4.
5.
为研究冻融劣化混凝土动静态抗剪性能,进行了不同冻融循环次数(0,10,25,35和50次)后混凝土在不同法向应力(0,3,6,9和12 MPa)下的压剪强度试验,混凝土强度等级为C30。研究分析了冻融循环次数和法向应力对混凝土剪切强度、峰值应变和黏聚力与摩擦系数的影响。分析结果表明:①随着冻融循环次数的增加,混凝土在相同法向应力状态下的剪切强度均逐渐降低,而且法向应力越大,剪切强度随冻融循环次数的增加而降低的程度越小;当冻融循环次数相同且法向应力不大于单轴抗压强度50%时,剪切强度随法向应力的增大而增大,且冻融劣化程度会影响该增幅效果;②在法向应力相同时,剪切峰值变形随冻融循环次数的增加呈线性增长趋势,对某一冻融循环次数,法向应力的存在增大了混凝土的剪切峰值变形;③摩擦系数和黏聚力都随冻融劣化程度的加深而降低,黏聚力大幅度降低是由于冻融劣化作用起主导作用所致。基于上述试验分析和八面体应力空间二次抛物线形式的压剪破坏准则,构建了平面应力状态下考虑冻融循环次数的混凝土压剪破坏准则。 相似文献
6.
采用ANSYS程序数值模拟了煤矿开采复合顶板结构面剪应力和法向应力并分析了其分布特点,结果表明:不同原岩应力结构面剪应力分布规律基本相同;结构面法向应力分布和原岩应力及复合顶板岩性有关,深部开采软弱岩性复合顶板结构面法向应力主要呈现拉应力。 相似文献
7.
为了研究表面摩擦对高分子表面刮擦破坏现象的影响,建立了锥形刮头-材料刮擦系统的分析模型来研究刮擦摩擦现象。研究表明,锥头-材料接触面上法向应力分布与刮头几何形状和材料阻力均相关,进而对刮擦摩擦产生影响。文中创建的2个分析模型,其中1个只考虑了锥头内角θ(经过锥头轴线的两截面间夹角)的影响,另1个同时考虑了内角θ和锥头顶角α的影响。结果发现:接触面间摩擦系数μs和攻角β对高分子刮擦摩擦有重要的影响;同时考虑θ和α的分析模型在一定条件下可以回归到其他模型,因此它能更普遍地描述锥形刮头的高分子刮擦行为。 相似文献
8.
9.
《煤矿安全》2019,(12)
为研究断层对采动应力演化控制作用及发生滑移特征,利用FLAC3D软件对断层带两盘的接触状态以库仑剪切模型的接触面单元代替,模拟随着工作面沿断层倾向和沿断层走向推进时断层接触面上法向应力和剪切应力的演化特征、断层滑移危险性演化规律。结果表明:断层面上法向应力和剪切应力的演化具有明显的时空特征,且断层面上剪切应力对采动影响的敏感性强于法向应力;当工作面沿断层倾向或断层走向推进时,开采层上方断层先于开采层下方断层"活化",开采层上方附近断层在采空区距离断层20 m时最容易出现"活化",开采层下方断层在采空区距离断层小于10 m时滑移危险性最高;相比之下,工作面沿断层走向推进时开采扰动对开采层附近断层产生的影响较工作面沿断层倾向推进时大。 相似文献
10.
按一般传统概念对墙梁的定义是:承受上部砌筑墙体的钢筋砼梁称为墙梁。以往墙梁的设计方法很多,最保守的方,法是取梁上全部墙体和楼(屋)盖自重与活荷载作为梁上荷载并按原分布考虑;有的只考虑其上部份荷载(两层或三层)来计算梁的弯矩;而运用较多的则将梁上的墙体视为反弹性地基,求出梁、墙界面的法向应力加以简化作为梁上荷载。这些方法都是将梁当作普通受弯构件考虑, 相似文献