产生颗粒间的破碎作用
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产生颗粒间的破碎作用

  • 考虑颗粒破碎效应的粒状材料本构研究:进展及发展

    2013年3月23日  结构物和波浪荷载的共同作用下产生颗粒破碎[23]。颗粒破碎往往会引起材料的压缩性变大及强度� 化,进而引发大变形,并最终导致结构整体失稳破坏。基于标准试验的材料参数由于在颗粒破碎方面考虑不足,以此为依据的设计往往会导致设计标高难于达到或引发工程事故,如巴西Canoas Novos 大坝设计高度202 m ,投资67亿美元,在大坝的� 图1

  • 颗粒材料破碎

    2024年1月17日  研究, 并在岩土工程中解决了一些问题 如基于黏结−破碎法, 构建土壤的颗粒簇, 并通过压缩试验研究了颗粒材料破碎对土壤临界状态的影响[12];构造砂土的颗粒簇, 对砂土颗粒在高应力下的破碎效应进行模拟, 通过改变颗粒的细观参数、外载荷的加载速率、颗粒

  • 考虑粒间法向接触力作用的粗粒土颗粒破碎试验研究

    2018年7月13日  本文采用砂岩、石灰岩和板岩3种岩石材料的球 形颗粒模拟粗粒土进行了球–球法向接触的颗粒破碎 试验,分析了粗粒土材料和颗粒尺寸对粗粒土颗粒法 向接触力学特性和颗粒破碎的影响,建立了颗粒破碎 准则和弹性核尺寸相关的经验公式,得到以下4

  • 基于离散元法的颗粒破碎模拟研究进展

    2018年5月8日  整理并讨论了现有破碎模式中碎片颗粒的数目、 尺寸分布、满足质量守恒定律的策略以及破碎的应力判定准则和力判定准则。 提出了基于离散元的颗粒破碎模拟方法可能的研究方向。

  • 堆石料剪切过程中的颗粒破碎研究

    2015年9月8日  研究结果表明: 堆石料在制样过程中会产生较为显著的颗粒破碎现象;在等向固结过程几乎不产生颗粒破碎。低围压下,颗粒间的翻越和滑移受围压约束较弱, 剪切过程中的颗粒破碎不明显。髙围压下, 颗粒间的翻越和滑移受到限制, 颗粒间的咬合力显著提高,随着

  • 颗粒材料破碎行为数值分析方法研究综述

    摘要: 颗粒材料在自然界和工程领域普遍存在, 外载荷作用下颗粒可能发生破碎现象 颗粒材料的破碎行为会引起其物理力学性质的变化, 给工程和建筑建设带来极大影响 研究宏、细观尺度下颗粒材料的破碎行为不仅可以揭示颗粒破碎的力学机理, 还对工程领域的安全和正常进行提供保障 因此, 分析颗粒破碎过程既具有实际工程意义, 又有理论研究价值 文章综述了颗

  • 堆石料颗粒破碎强度的尺寸和形状效应隐式离散元研究

    2021年11月24日  采用多面体颗粒近似真实堆石料颗粒的不规则棱角状形状,并通过Voronoi空间划分将母颗粒离散成若干多面体子颗粒,子颗粒间通过接触面上的内聚力模型(CZM)胶结发生相互作用,胶结断裂则可反映颗粒的破碎过程,可避免传统DEM中常用的碎片替代法和胶结小球法的缺点。 首先使用巴西劈裂试验获得CZM参数,其后开展了不

  • 颗粒破碎的微观力学模拟

    2022年12月20日  摘要 基于颗粒尺度建立了考虑颗粒破碎过程中能量耗散的微观力学模型。 为了模拟颗粒体的破碎过程和侧向应力的影响,把胶结在一起的三个等粒径的颗粒体当作颗粒破碎体。 基于颗粒破碎准则和热力学原理,考虑了颗粒破碎过程中颗粒接触点之间的塑性

  • 循环荷载作用下堆石料的颗粒破碎特性

    摘要: 通过大型动力三轴试验,研究了循环荷载作用下堆石料的颗粒破碎特性及其影响因素,首次根据堆石颗粒在混合料中所发挥的作用以及堆石料发生颗粒破碎后不同粒径范围颗粒含量的变化量,将堆石料的颗粒破碎形式划分为棱角破碎和骨架破碎。

  • 成都山地所在颗粒流摩擦碰撞颗粒破碎特性与机理研究方面

    2021年9月3日  中科院成都山地灾害与环境研究所苏立君研究员团队以颗粒流灾害为背景,聚焦颗粒流摩擦碰撞颗粒破碎科学问题,通过鼓式颗粒流试验(硅砂与陶瓷球),模拟颗粒流连续运动过程,引入颗粒破碎因子(相对破碎率)量化颗粒破碎,阐明了颗粒流运动过程

  • 考虑颗粒破碎效应的粒状材料本构研究:进展及发展

    2013年3月23日  结构物和波浪荷载的共同作用下产生颗粒破碎[23]。颗粒破碎往往会引起材料的压缩性变大及强度� 化,进而引发大变形,并最终导致结构整体失稳破坏。基于标准试验的材料参数由于在颗粒破碎方面考虑不足,以此为依据的设计往往会导致设计标高难于达到或引发工程事故,如巴西Canoas Novos 大坝设计高度202 m ,投资67亿美元,在大坝的� 图1

  • 颗粒材料破碎

    2024年1月17日  研究, 并在岩土工程中解决了一些问题 如基于黏结−破碎法, 构建土壤的颗粒簇, 并通过压缩试验研究了颗粒材料破碎对土壤临界状态的影响[12];构造砂土的颗粒簇, 对砂土颗粒在高应力下的破碎效应进行模拟, 通过改变颗粒的细观参数、外载荷的加载速率、颗粒

  • 考虑粒间法向接触力作用的粗粒土颗粒破碎试验研究

    2018年7月13日  本文采用砂岩、石灰岩和板岩3种岩石材料的球 形颗粒模拟粗粒土进行了球–球法向接触的颗粒破碎 试验,分析了粗粒土材料和颗粒尺寸对粗粒土颗粒法 向接触力学特性和颗粒破碎的影响,建立了颗粒破碎 准则和弹性核尺寸相关的经验公式,得到以下4

  • 基于离散元法的颗粒破碎模拟研究进展

    2018年5月8日  整理并讨论了现有破碎模式中碎片颗粒的数目、 尺寸分布、满足质量守恒定律的策略以及破碎的应力判定准则和力判定准则。 提出了基于离散元的颗粒破碎模拟方法可能的研究方向。

  • 堆石料剪切过程中的颗粒破碎研究

    2015年9月8日  研究结果表明: 堆石料在制样过程中会产生较为显著的颗粒破碎现象;在等向固结过程几乎不产生颗粒破碎。低围压下,颗粒间的翻越和滑移受围压约束较弱, 剪切过程中的颗粒破碎不明显。髙围压下, 颗粒间的翻越和滑移受到限制, 颗粒间的咬合力显著提高,随着

  • 颗粒材料破碎行为数值分析方法研究综述

    摘要: 颗粒材料在自然界和工程领域普遍存在, 外载荷作用下颗粒可能发生破碎现象 颗粒材料的破碎行为会引起其物理力学性质的变化, 给工程和建筑建设带来极大影响 研究宏、细观尺度下颗粒材料的破碎行为不仅可以揭示颗粒破碎的力学机理, 还对工程领域的安全和正常进行提供保障 因此, 分析颗粒破碎过程既具有实际工程意义, 又有理论研究价值 文章综述了颗

  • 堆石料颗粒破碎强度的尺寸和形状效应隐式离散元研究

    2021年11月24日  采用多面体颗粒近似真实堆石料颗粒的不规则棱角状形状,并通过Voronoi空间划分将母颗粒离散成若干多面体子颗粒,子颗粒间通过接触面上的内聚力模型(CZM)胶结发生相互作用,胶结断裂则可反映颗粒的破碎过程,可避免传统DEM中常用的碎片替代法和胶结小球法的缺点。 首先使用巴西劈裂试验获得CZM参数,其后开展了不

  • 颗粒破碎的微观力学模拟

    2022年12月20日  摘要 基于颗粒尺度建立了考虑颗粒破碎过程中能量耗散的微观力学模型。 为了模拟颗粒体的破碎过程和侧向应力的影响,把胶结在一起的三个等粒径的颗粒体当作颗粒破碎体。 基于颗粒破碎准则和热力学原理,考虑了颗粒破碎过程中颗粒接触点之间的塑性

  • 循环荷载作用下堆石料的颗粒破碎特性

    摘要: 通过大型动力三轴试验,研究了循环荷载作用下堆石料的颗粒破碎特性及其影响因素,首次根据堆石颗粒在混合料中所发挥的作用以及堆石料发生颗粒破碎后不同粒径范围颗粒含量的变化量,将堆石料的颗粒破碎形式划分为棱角破碎和骨架破碎。

  • 成都山地所在颗粒流摩擦碰撞颗粒破碎特性与机理研究方面

    2021年9月3日  中科院成都山地灾害与环境研究所苏立君研究员团队以颗粒流灾害为背景,聚焦颗粒流摩擦碰撞颗粒破碎科学问题,通过鼓式颗粒流试验(硅砂与陶瓷球),模拟颗粒流连续运动过程,引入颗粒破碎因子(相对破碎率)量化颗粒破碎,阐明了颗粒流运动过程

  • 考虑颗粒破碎效应的粒状材料本构研究:进展及发展

    2013年3月23日  结构物和波浪荷载的共同作用下产生颗粒破碎[23]。颗粒破碎往往会引起材料的压缩性变大及强度� 化,进而引发大变形,并最终导致结构整体失稳破坏。基于标准试验的材料参数由于在颗粒破碎方面考虑不足,以此为依据的设计往往会导致设计标高难于达到或引发工程事故,如巴西Canoas Novos 大坝设计高度202 m ,投资67亿美元,在大坝的� 图1

  • 颗粒材料破碎

    2024年1月17日  研究, 并在岩土工程中解决了一些问题 如基于黏结−破碎法, 构建土壤的颗粒簇, 并通过压缩试验研究了颗粒材料破碎对土壤临界状态的影响[12];构造砂土的颗粒簇, 对砂土颗粒在高应力下的破碎效应进行模拟, 通过改变颗粒的细观参数、外载荷的加载速率、颗粒

  • 考虑粒间法向接触力作用的粗粒土颗粒破碎试验研究

    2018年7月13日  本文采用砂岩、石灰岩和板岩3种岩石材料的球 形颗粒模拟粗粒土进行了球–球法向接触的颗粒破碎 试验,分析了粗粒土材料和颗粒尺寸对粗粒土颗粒法 向接触力学特性和颗粒破碎的影响,建立了颗粒破碎 准则和弹性核尺寸相关的经验公式,得到以下4

  • 基于离散元法的颗粒破碎模拟研究进展

    2018年5月8日  整理并讨论了现有破碎模式中碎片颗粒的数目、 尺寸分布、满足质量守恒定律的策略以及破碎的应力判定准则和力判定准则。 提出了基于离散元的颗粒破碎模拟方法可能的研究方向。

  • 堆石料剪切过程中的颗粒破碎研究

    2015年9月8日  研究结果表明: 堆石料在制样过程中会产生较为显著的颗粒破碎现象;在等向固结过程几乎不产生颗粒破碎。低围压下,颗粒间的翻越和滑移受围压约束较弱, 剪切过程中的颗粒破碎不明显。髙围压下, 颗粒间的翻越和滑移受到限制, 颗粒间的咬合力显著提高,随着

  • 颗粒材料破碎行为数值分析方法研究综述

    摘要: 颗粒材料在自然界和工程领域普遍存在, 外载荷作用下颗粒可能发生破碎现象 颗粒材料的破碎行为会引起其物理力学性质的变化, 给工程和建筑建设带来极大影响 研究宏、细观尺度下颗粒材料的破碎行为不仅可以揭示颗粒破碎的力学机理, 还对工程领域的安全和正常进行提供保障 因此, 分析颗粒破碎过程既具有实际工程意义, 又有理论研究价值 文章综述了颗

  • 堆石料颗粒破碎强度的尺寸和形状效应隐式离散元研究

    2021年11月24日  采用多面体颗粒近似真实堆石料颗粒的不规则棱角状形状,并通过Voronoi空间划分将母颗粒离散成若干多面体子颗粒,子颗粒间通过接触面上的内聚力模型(CZM)胶结发生相互作用,胶结断裂则可反映颗粒的破碎过程,可避免传统DEM中常用的碎片替代法和胶结小球法的缺点。 首先使用巴西劈裂试验获得CZM参数,其后开展了不

  • 颗粒破碎的微观力学模拟

    2022年12月20日  摘要 基于颗粒尺度建立了考虑颗粒破碎过程中能量耗散的微观力学模型。 为了模拟颗粒体的破碎过程和侧向应力的影响,把胶结在一起的三个等粒径的颗粒体当作颗粒破碎体。 基于颗粒破碎准则和热力学原理,考虑了颗粒破碎过程中颗粒接触点之间的塑性

  • 循环荷载作用下堆石料的颗粒破碎特性

    摘要: 通过大型动力三轴试验,研究了循环荷载作用下堆石料的颗粒破碎特性及其影响因素,首次根据堆石颗粒在混合料中所发挥的作用以及堆石料发生颗粒破碎后不同粒径范围颗粒含量的变化量,将堆石料的颗粒破碎形式划分为棱角破碎和骨架破碎。

  • 成都山地所在颗粒流摩擦碰撞颗粒破碎特性与机理研究方面

    2021年9月3日  中科院成都山地灾害与环境研究所苏立君研究员团队以颗粒流灾害为背景,聚焦颗粒流摩擦碰撞颗粒破碎科学问题,通过鼓式颗粒流试验(硅砂与陶瓷球),模拟颗粒流连续运动过程,引入颗粒破碎因子(相对破碎率)量化颗粒破碎,阐明了颗粒流运动过程

  • 考虑颗粒破碎效应的粒状材料本构研究:进展及发展

    2013年3月23日  结构物和波浪荷载的共同作用下产生颗粒破碎[23]。颗粒破碎往往会引起材料的压缩性变大及强度� 化,进而引发大变形,并最终导致结构整体失稳破坏。基于标准试验的材料参数由于在颗粒破碎方面考虑不足,以此为依据的设计往往会导致设计标高难于达到或引发工程事故,如巴西Canoas Novos 大坝设计高度202 m ,投资67亿美元,在大坝的� 图1

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    2024年1月17日  研究, 并在岩土工程中解决了一些问题 如基于黏结−破碎法, 构建土壤的颗粒簇, 并通过压缩试验研究了颗粒材料破碎对土壤临界状态的影响[12];构造砂土的颗粒簇, 对砂土颗粒在高应力下的破碎效应进行模拟, 通过改变颗粒的细观参数、外载荷的加载速率、颗粒

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    2018年7月13日  本文采用砂岩、石灰岩和板岩3种岩石材料的球 形颗粒模拟粗粒土进行了球–球法向接触的颗粒破碎 试验,分析了粗粒土材料和颗粒尺寸对粗粒土颗粒法 向接触力学特性和颗粒破碎的影响,建立了颗粒破碎 准则和弹性核尺寸相关的经验公式,得到以下4

  • 基于离散元法的颗粒破碎模拟研究进展

    2018年5月8日  整理并讨论了现有破碎模式中碎片颗粒的数目、 尺寸分布、满足质量守恒定律的策略以及破碎的应力判定准则和力判定准则。 提出了基于离散元的颗粒破碎模拟方法可能的研究方向。

  • 堆石料剪切过程中的颗粒破碎研究

    2015年9月8日  研究结果表明: 堆石料在制样过程中会产生较为显著的颗粒破碎现象;在等向固结过程几乎不产生颗粒破碎。低围压下,颗粒间的翻越和滑移受围压约束较弱, 剪切过程中的颗粒破碎不明显。髙围压下, 颗粒间的翻越和滑移受到限制, 颗粒间的咬合力显著提高,随着

  • 颗粒材料破碎行为数值分析方法研究综述

    摘要: 颗粒材料在自然界和工程领域普遍存在, 外载荷作用下颗粒可能发生破碎现象 颗粒材料的破碎行为会引起其物理力学性质的变化, 给工程和建筑建设带来极大影响 研究宏、细观尺度下颗粒材料的破碎行为不仅可以揭示颗粒破碎的力学机理, 还对工程领域的安全和正常进行提供保障 因此, 分析颗粒破碎过程既具有实际工程意义, 又有理论研究价值 文章综述了颗

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    2021年11月24日  采用多面体颗粒近似真实堆石料颗粒的不规则棱角状形状,并通过Voronoi空间划分将母颗粒离散成若干多面体子颗粒,子颗粒间通过接触面上的内聚力模型(CZM)胶结发生相互作用,胶结断裂则可反映颗粒的破碎过程,可避免传统DEM中常用的碎片替代法和胶结小球法的缺点。 首先使用巴西劈裂试验获得CZM参数,其后开展了不

  • 颗粒破碎的微观力学模拟

    2022年12月20日  摘要 基于颗粒尺度建立了考虑颗粒破碎过程中能量耗散的微观力学模型。 为了模拟颗粒体的破碎过程和侧向应力的影响,把胶结在一起的三个等粒径的颗粒体当作颗粒破碎体。 基于颗粒破碎准则和热力学原理,考虑了颗粒破碎过程中颗粒接触点之间的塑性

  • 循环荷载作用下堆石料的颗粒破碎特性

    摘要: 通过大型动力三轴试验,研究了循环荷载作用下堆石料的颗粒破碎特性及其影响因素,首次根据堆石颗粒在混合料中所发挥的作用以及堆石料发生颗粒破碎后不同粒径范围颗粒含量的变化量,将堆石料的颗粒破碎形式划分为棱角破碎和骨架破碎。

  • 成都山地所在颗粒流摩擦碰撞颗粒破碎特性与机理研究方面

    2021年9月3日  中科院成都山地灾害与环境研究所苏立君研究员团队以颗粒流灾害为背景,聚焦颗粒流摩擦碰撞颗粒破碎科学问题,通过鼓式颗粒流试验(硅砂与陶瓷球),模拟颗粒流连续运动过程,引入颗粒破碎因子(相对破碎率)量化颗粒破碎,阐明了颗粒流运动过程

  • 考虑颗粒破碎效应的粒状材料本构研究:进展及发展

    2013年3月23日  结构物和波浪荷载的共同作用下产生颗粒破碎[23]。颗粒破碎往往会引起材料的压缩性变大及强度� 化,进而引发大变形,并最终导致结构整体失稳破坏。基于标准试验的材料参数由于在颗粒破碎方面考虑不足,以此为依据的设计往往会导致设计标高难于达到或引发工程事故,如巴西Canoas Novos 大坝设计高度202 m ,投资67亿美元,在大坝的� 图1

  • 颗粒材料破碎

    2024年1月17日  研究, 并在岩土工程中解决了一些问题 如基于黏结−破碎法, 构建土壤的颗粒簇, 并通过压缩试验研究了颗粒材料破碎对土壤临界状态的影响[12];构造砂土的颗粒簇, 对砂土颗粒在高应力下的破碎效应进行模拟, 通过改变颗粒的细观参数、外载荷的加载速率、颗粒

  • 考虑粒间法向接触力作用的粗粒土颗粒破碎试验研究

    2018年7月13日  本文采用砂岩、石灰岩和板岩3种岩石材料的球 形颗粒模拟粗粒土进行了球–球法向接触的颗粒破碎 试验,分析了粗粒土材料和颗粒尺寸对粗粒土颗粒法 向接触力学特性和颗粒破碎的影响,建立了颗粒破碎 准则和弹性核尺寸相关的经验公式,得到以下4

  • 基于离散元法的颗粒破碎模拟研究进展

    2018年5月8日  整理并讨论了现有破碎模式中碎片颗粒的数目、 尺寸分布、满足质量守恒定律的策略以及破碎的应力判定准则和力判定准则。 提出了基于离散元的颗粒破碎模拟方法可能的研究方向。

  • 堆石料剪切过程中的颗粒破碎研究

    2015年9月8日  研究结果表明: 堆石料在制样过程中会产生较为显著的颗粒破碎现象;在等向固结过程几乎不产生颗粒破碎。低围压下,颗粒间的翻越和滑移受围压约束较弱, 剪切过程中的颗粒破碎不明显。髙围压下, 颗粒间的翻越和滑移受到限制, 颗粒间的咬合力显著提高,随着

  • 颗粒材料破碎行为数值分析方法研究综述

    摘要: 颗粒材料在自然界和工程领域普遍存在, 外载荷作用下颗粒可能发生破碎现象 颗粒材料的破碎行为会引起其物理力学性质的变化, 给工程和建筑建设带来极大影响 研究宏、细观尺度下颗粒材料的破碎行为不仅可以揭示颗粒破碎的力学机理, 还对工程领域的安全和正常进行提供保障 因此, 分析颗粒破碎过程既具有实际工程意义, 又有理论研究价值 文章综述了颗

  • 堆石料颗粒破碎强度的尺寸和形状效应隐式离散元研究

    2021年11月24日  采用多面体颗粒近似真实堆石料颗粒的不规则棱角状形状,并通过Voronoi空间划分将母颗粒离散成若干多面体子颗粒,子颗粒间通过接触面上的内聚力模型(CZM)胶结发生相互作用,胶结断裂则可反映颗粒的破碎过程,可避免传统DEM中常用的碎片替代法和胶结小球法的缺点。 首先使用巴西劈裂试验获得CZM参数,其后开展了不

  • 颗粒破碎的微观力学模拟

    2022年12月20日  摘要 基于颗粒尺度建立了考虑颗粒破碎过程中能量耗散的微观力学模型。 为了模拟颗粒体的破碎过程和侧向应力的影响,把胶结在一起的三个等粒径的颗粒体当作颗粒破碎体。 基于颗粒破碎准则和热力学原理,考虑了颗粒破碎过程中颗粒接触点之间的塑性

  • 循环荷载作用下堆石料的颗粒破碎特性

    摘要: 通过大型动力三轴试验,研究了循环荷载作用下堆石料的颗粒破碎特性及其影响因素,首次根据堆石颗粒在混合料中所发挥的作用以及堆石料发生颗粒破碎后不同粒径范围颗粒含量的变化量,将堆石料的颗粒破碎形式划分为棱角破碎和骨架破碎。

  • 成都山地所在颗粒流摩擦碰撞颗粒破碎特性与机理研究方面

    2021年9月3日  中科院成都山地灾害与环境研究所苏立君研究员团队以颗粒流灾害为背景,聚焦颗粒流摩擦碰撞颗粒破碎科学问题,通过鼓式颗粒流试验(硅砂与陶瓷球),模拟颗粒流连续运动过程,引入颗粒破碎因子(相对破碎率)量化颗粒破碎,阐明了颗粒流运动过程