加载方式与加载速率论文-徐晓云,麻凤海

加载方式与加载速率论文-徐晓云,麻凤海

导读:本文包含了加载方式与加载速率论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:加载速率,地基处理方式,软土地基,数值分析

加载方式与加载速率论文文献综述

徐晓云,麻凤海[1](2017)在《不同加载速率及地基处理方式对软土地基稳定性数值分析》一文中研究指出公路建设过程中常遇到软土地基,而软土地基的稳定性直接决定了公路的安全性。结合实际工程,开展不同加载速率和地基处理方式对软土地基变形的影响的研究,结果表明:地基变形速率大不一定代表地基土体处于危险状态,地基变形速率小也不一定代表土体整体稳定安全,简单的通过地基变形速率对地基稳定性进行判断并不合理,需要综合考虑多种因素进行判断;不同的加载速率对软土地基的变形速率有着显着影响,等速加载和不等速加载方式不宜采用相同变形速率控制指标,在实际工程中应综合考虑土体特性及工程情况进行分析;不同的地基处理方式对软土地基的稳定性有重要影响,地基的排水性能好,能显着提升软土地基的稳定性;排水地基和不排水地基的稳定性也不宜采用单一的变形速率控制指标进行评定。研究成果可以为软土地基堆载工程监测提供科学依据。(本文来源于《公路工程》期刊2017年05期)

张春进,朱峰,杨平,何文龙[2](2015)在《加载速率及方式对人工冻土抗折强度的影响》一文中研究指出基于室内实验研究了人工冻土(重塑粉质黏土)在叁点式和四点式两种加载方式下加载速率对抗折强度的影响规律。结果表明:两种加载方式下,破坏类型均呈明显的脆性破坏特征,加载速率对破坏特征几乎无影响。叁点式加载方式下,抗折强度与跨中最大相对挠度均随加载速率的增大而呈线性增大趋势,试验范围内(加载速率30~75 N/s),加载速率提高1 N/s,强度增大0.023 MPa,跨中最大相对挠度增大0.038;而四点式加载方式下加载速率对抗折强度及试件破坏时跨中最大相对挠度均无影响。仅从研究人工冻土抗折强度基本特性出发,采用四点式加载方式确定其抗折强度更为合理。(本文来源于《南京林业大学学报(自然科学版)》期刊2015年03期)

王国珍,王玉良,轩福贞,涂善东,王正东[3](2009)在《加载速率、缺口几何和加载方式对16MnR钢解理断裂行为的影响》一文中研究指出通过实验和有限元(FEM)计算研究了加载速率、缺口几何和加载方式对16MnR钢解理断裂行为的影响.结果表明,该钢的解理断裂机理及相应测得的细观解理断裂应力σf和宏观解理断裂应力σ_F不随加载速率、缺口几何和加载方式发生变化.不同缺口几何和加载方式试样的缺口韧性随加载速率的变化可以通过判据σ_(yymax)≥σF预测.σ_(yymax)为缺口前的最大正应力,可通过有限元计算得到.σ_F可作为一个工程缺口韧性参数用于含缺口类缺陷的结构完整性评定中.钢的σ_F值可用Griffiths-Owen缺口试样在一个温度和加载速率下获得.(本文来源于《金属学报》期刊2009年07期)

王国珍,王玉良,轩福贞,涂善东,王正东[4](2008)在《加载速率、缺口几何和加载方式对16MnR钢解理断裂行为的影响》一文中研究指出通过实验和有限元计算研究了加载速率、缺口几何和加载方式对16MnR钢解理断裂行为的影响。结果表明:这种钢的解理断裂机理及相应测得的细观解理断裂应力σ_f和宏观解理断裂应力σ_F不随加载速率,缺口几何和加载方式发生变化。缺口韧性随加载速率的变化可以通过判据σ_(yymmax)≥σ_F预测。σ_(yymax)为缺口前的最大正应力,可通过有限元计算得到。σ_F可作为工程缺口韧性参数用于含缺口类缺陷的结构完整性评定中。(本文来源于《第十四届全国疲劳与断裂学术会议论文集》期刊2008-10-01)

刘超,冯其京,王裴[5](2005)在《冲击压力、加载速率及加载方式对于沟槽微射流的影响》一文中研究指出当冲击波从材料自由表面反射时,会有部分物质微粒以高于自由面的运动速度向外喷射,这一现象称为微物质喷射。微喷射现象是金属自由面运动中的一个重要现象,也是冲击波或爆炸驱动技术中的一项重要研究内容。Asay等人在实验的基础上,提出了影响微喷射的一些物理因素,并发表了关于微喷射的研究(本文来源于《中国工程物理研究院科技年报(2005)》期刊2005-12-01)

王玉良[6](2004)在《加载速率对不同缺口尺寸和加载方式试样断裂行为的影响》一文中研究指出本文在-110℃和1~500mm/min的加载速率范围内,对一种压力容器钢16MnR进行了不同加载速率下的拉伸实验,测量了该钢在不同应变率下的拉伸力学性能。对两种不同缺口尺寸的缺口试样(V、I)和一种裂纹试样(C)在-110℃和1~500mm/min的加载速率范围内进行了不同加载速率下的四点弯曲(4PB)和叁点弯曲(3PB)实验,通过实验观察和参数测量,并结合不同加载速率下缺口和裂纹前端的应力、应变和应变率分布的有限元(FEM)计算,对加载速率对不同缺口尺寸和加载方式试样断裂行为的影响进行了研究。得到了下列主要结果:(1) 不同缺口(裂纹)尺寸的V、I和C叁种试样的应力集中和塑性拘束度依次增加,其宏观断裂行为敏感的加载速率范围按1~120mm/min,1~60mm/min和1~30mm/min依次降低,在这一范围内,其断裂模式随v的增加由延-脆转变断裂迅速转变为全脆性解理断裂,表征韧性的断裂吸收功E随之迅速降低。在超出上述速率范围的较高加载速率下,叁种试样的断裂行为对加载速率不敏感,其断裂模式保持为全脆性解理断裂,韧性较低,并且基本不随加载速率v变化。(2) 有限元计算表明:缺口试样的整体屈服载荷Pgy,缺口前的应力,应变率均随加载速率的增加而增加。加载方式(3PB,4PB)对缺口前应力、应变和应变率的分布基本没有影响。塑性拘束较大的直缺口试样(I)的整体屈服载荷及缺口前的应力、应变和应变率比塑性拘束较小的V缺口试样(V)大。直缺口(I)前的应力分布对加载速率和外加载荷更敏感,即速率和载荷的增加使尖锐缺口前的应力增加更快,这是尖锐缺口试样的断裂行为对速率更为敏感的原因之一。(3) 加载速率(1~500mm/min),缺口尺寸(I,V)和加载方式(4PB,3PB)对所试验的16MnR钢的细观解理断裂应力σf基本没有影响。其细观原因为该钢解理断裂的临界事件在不同加载速率、不同缺口尺寸和不同加载方式的试样中没有发生变化。其临界事件为铁素体晶粒尺寸裂纹扩展控制和裂纹形核控制的竞争,即混合型临界事件。因而σf是一个不受试样尺寸和加载条件影响的钢的本质韧性参数。(4) 宏观解理断裂应力σF是试样断裂时缺口前的最大正应力σyymax,其测定值主要由细观的σf决定,也不随加载速率、缺口尺寸和加载方式变化。σF的值略高于σf,其分散度小,值更稳定,测量也简单、方便,并且与外加载荷P/Pgy密切相关。因此σF是一个潜在的工程参数,可用来评价不同加载速率下、不同缺口几何及不同加载方式时材料与结构的韧性和安全性。(5) 用σyymax≥σF判据,结合缺口前应力分布的FEM计算,预测了不同加载速率下、不同缺口尺寸和不同加载方式试样的断裂载荷比Pf/Pgy及其分散带,预测结果与实验测量吻合良好,表明加载速率对不同缺口尺寸和加载方式试样缺口韧性的影响,及不同缺口尺寸试样断裂行为的加载速率敏感性,可以用缺口试样解理断裂的最大正应力判据σyymax≥σF进行分析和描述。同时也进一步表明σyymax≥σF是一个潜在的工程解理断裂判据。、、.口洲兰州理工大学硕士学位论文摘要 (6)钢中大尺寸的条形和球形夹杂物,在加载早期与基体剥离形成条状和球状孔洞缺陷(即初始损伤),在这些缺陷尖端及其附近产生较高的局部应力、应变集中,从而促使了解理的起裂和扩展。(本文来源于《兰州理工大学》期刊2004-06-01)

加载方式与加载速率论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

基于室内实验研究了人工冻土(重塑粉质黏土)在叁点式和四点式两种加载方式下加载速率对抗折强度的影响规律。结果表明:两种加载方式下,破坏类型均呈明显的脆性破坏特征,加载速率对破坏特征几乎无影响。叁点式加载方式下,抗折强度与跨中最大相对挠度均随加载速率的增大而呈线性增大趋势,试验范围内(加载速率30~75 N/s),加载速率提高1 N/s,强度增大0.023 MPa,跨中最大相对挠度增大0.038;而四点式加载方式下加载速率对抗折强度及试件破坏时跨中最大相对挠度均无影响。仅从研究人工冻土抗折强度基本特性出发,采用四点式加载方式确定其抗折强度更为合理。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

加载方式与加载速率论文参考文献

[1].徐晓云,麻凤海.不同加载速率及地基处理方式对软土地基稳定性数值分析[J].公路工程.2017

[2].张春进,朱峰,杨平,何文龙.加载速率及方式对人工冻土抗折强度的影响[J].南京林业大学学报(自然科学版).2015

[3].王国珍,王玉良,轩福贞,涂善东,王正东.加载速率、缺口几何和加载方式对16MnR钢解理断裂行为的影响[J].金属学报.2009

[4].王国珍,王玉良,轩福贞,涂善东,王正东.加载速率、缺口几何和加载方式对16MnR钢解理断裂行为的影响[C].第十四届全国疲劳与断裂学术会议论文集.2008

[5].刘超,冯其京,王裴.冲击压力、加载速率及加载方式对于沟槽微射流的影响[C].中国工程物理研究院科技年报(2005).2005

[6].王玉良.加载速率对不同缺口尺寸和加载方式试样断裂行为的影响[D].兰州理工大学.2004

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