岩石细观统计损伤模型-课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《岩石细观统计损伤模型-课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 岩石 统计 损伤 模型 课件
- 资源描述:
-
1、岩石细观统计损伤模型岩石细观统计损伤模型第三部分第三部分 一、一、RFPA系统概述系统概述RFPA系统概述系统概述 RFPA是是Realistic Failure Process Analysis的简称。的简称。它是一种基于有限元应力分析和统计损伤理论的材它是一种基于有限元应力分析和统计损伤理论的材料破裂过程分析数值计算方法,是一个能够模拟材料破裂过程分析数值计算方法,是一个能够模拟材料渐进破裂直至失稳全过程的数值试验工具。该方料渐进破裂直至失稳全过程的数值试验工具。该方法的一个重要特色是考虑了材料性质的非均匀性,法的一个重要特色是考虑了材料性质的非均匀性,是一种通过非均匀性模拟非线性、通过连
2、续介质力是一种通过非均匀性模拟非线性、通过连续介质力学方法模拟非连续介质力学问题的材料破裂过程分学方法模拟非连续介质力学问题的材料破裂过程分析新型数值分析方法。析新型数值分析方法。岩石力学问题,广义的讲包括岩石的破坏问题。岩岩石力学问题,广义的讲包括岩石的破坏问题。岩石之所以产生非线性变形,是因为岩石在受载过程中石之所以产生非线性变形,是因为岩石在受载过程中其内部不断产生微细破裂的缘故。这种微细破裂的不其内部不断产生微细破裂的缘故。这种微细破裂的不断发展便导致最终的宏观破裂。通常的有限元方法尽断发展便导致最终的宏观破裂。通常的有限元方法尽管可以模拟演示的非线性变形,但只是在宏观上的一管可以模拟
3、演示的非线性变形,但只是在宏观上的一种种“形似形似”,而没有模拟出岩石在变形过程中微破裂,而没有模拟出岩石在变形过程中微破裂过程,因而不能做到过程,因而不能做到“神似神似”。为了解决岩石破裂过程的分析,采用有限元法、有为了解决岩石破裂过程的分析,采用有限元法、有限差分法、边界元法、离散元法等数值模拟方法在全限差分法、边界元法、离散元法等数值模拟方法在全面解决复杂的岩土工程问题,例如岩石材料的非线性面解决复杂的岩土工程问题,例如岩石材料的非线性问题、岩体中节理、裂隙等不连续面对分析计算的影问题、岩体中节理、裂隙等不连续面对分析计算的影响等等方面不同程度的响等等方面不同程度的存在缺陷。存在缺陷。1
4、995年软件系统创年软件系统创始人唐春安教授针对这些问题提出了基于有限元基本始人唐春安教授针对这些问题提出了基于有限元基本理论,充分考虑岩石破裂过程中伴随的非线性、非均理论,充分考虑岩石破裂过程中伴随的非线性、非均匀性和各向异性等特点的新的数值模拟方法匀性和各向异性等特点的新的数值模拟方法“RFPA方法方法”,即真实破裂过程分析方法。,即真实破裂过程分析方法。RFPA系统概述系统概述RFPA方法的主要要点方法的主要要点 将材料的不均质性参数引入到计算单元,宏观破坏是将材料的不均质性参数引入到计算单元,宏观破坏是单元破坏的积累过程。单元破坏的积累过程。认为单元性质是弹认为单元性质是弹-脆性或弹脆
5、性或弹-塑性的,单元的弹模和塑性的,单元的弹模和强度等其他参数服从某种分布,如正态、韦伯、均匀强度等其他参数服从某种分布,如正态、韦伯、均匀等。等。认为当单元应力达到破坏的准则将发生破坏,并对破认为当单元应力达到破坏的准则将发生破坏,并对破坏单元进行刚度退化处理,故可以以连续介质力学方坏单元进行刚度退化处理,故可以以连续介质力学方法处理物理非线性介质问题。法处理物理非线性介质问题。认为岩石的损伤量、声发射同破坏单元数成正比。认为岩石的损伤量、声发射同破坏单元数成正比。二、二、RFPA系统的基本原理系统的基本原理RFPA是一个以弹性力学为应力分析工具、以弹是一个以弹性力学为应力分析工具、以弹性损
6、伤理论及其修正后的性损伤理论及其修正后的Coulomb破坏准则为介破坏准则为介质变形和破坏分析模块的岩石破裂过程分析系统。质变形和破坏分析模块的岩石破裂过程分析系统。其基本思路是:岩石介质模型离散化成由细观基元组成的数值模型,岩石岩石介质模型离散化成由细观基元组成的数值模型,岩石介质在细观上是各向同性的弹介质在细观上是各向同性的弹-脆性介质;脆性介质;假定离散化后的细观基元的力学性质服从某种统计分布规假定离散化后的细观基元的力学性质服从某种统计分布规律(本书引入韦伯分布),由此建立细观与宏观介质力学律(本书引入韦伯分布),由此建立细观与宏观介质力学性能的联系;性能的联系;按弹性力学中的基元线弹
7、性应力、应变求解方法,分析模按弹性力学中的基元线弹性应力、应变求解方法,分析模型的应力、应变状态。型的应力、应变状态。RFPA利用线弹性有限元方法作为应利用线弹性有限元方法作为应力计算器;力计算器;引入适当的基元破坏准则(相变准则)和损伤规律,基元引入适当的基元破坏准则(相变准则)和损伤规律,基元相变临界点用修正的相变临界点用修正的CoulombCoulomb准准则和拉伸截断的库仑准则;则和拉伸截断的库仑准则;基元的力学性质随演化的发展是不可逆的;基元的力学性质随演化的发展是不可逆的;基元相变前后均为线弹性体;基元相变前后均为线弹性体;岩石介质中的裂纹扩展是一个准静态过程,忽略因快速扩岩石介质
8、中的裂纹扩展是一个准静态过程,忽略因快速扩展引起的惯性力的影响。展引起的惯性力的影响。非均匀介质单元划分标准非均匀介质单元划分标准 从提高计算速度的角度讲:自然是单元取得大些比较从提高计算速度的角度讲:自然是单元取得大些比较合适,但较大的单元不仅不能反映细观非均匀的力学合适,但较大的单元不仅不能反映细观非均匀的力学性质,使模型不能很好地反映工程实际,而且较大的性质,使模型不能很好地反映工程实际,而且较大的单元尺寸本身也会给计算带来较大的误差。单元尺寸本身也会给计算带来较大的误差。从计算精度的角度讲:在计算机速度允许的情况下,从计算精度的角度讲:在计算机速度允许的情况下,应尽可能的将单元划分得小
9、些,这样不仅能够使模型应尽可能的将单元划分得小些,这样不仅能够使模型更加真实地反映实际,而且也有利于提高计算的精度。更加真实地反映实际,而且也有利于提高计算的精度。单元大小的划分标准:根据精度,是否将单元划分的越单元大小的划分标准:根据精度,是否将单元划分的越小越好呢?未必!大家知道,在断裂力学中,为了数学小越好呢?未必!大家知道,在断裂力学中,为了数学处理的方便,裂纹的两端被假设为无穷小的尖端。然而,处理的方便,裂纹的两端被假设为无穷小的尖端。然而,按照这一假设,所计算出的裂纹尖端处的拉应力为无穷按照这一假设,所计算出的裂纹尖端处的拉应力为无穷大。这意味着什么?意味着只要给定任意有限值得加载
10、,大。这意味着什么?意味着只要给定任意有限值得加载,裂纹便会迅速扩展,这显然是与实际情况不相符的。造裂纹便会迅速扩展,这显然是与实际情况不相符的。造成这一错误结论的原因是,在现实的介质特别是岩石介成这一错误结论的原因是,在现实的介质特别是岩石介质中,裂纹尖端实际上是有一定尺度的。这一尺度是与质中,裂纹尖端实际上是有一定尺度的。这一尺度是与介质的基本细观性质有关的,我们称之为介质的细观特介质的基本细观性质有关的,我们称之为介质的细观特征尺度。因此,征尺度。因此,单元大小的划分标准为:只要数值模型单元大小的划分标准为:只要数值模型中的单元尺寸能够反映或者基本反映这种细观特征尺度,中的单元尺寸能够反
11、映或者基本反映这种细观特征尺度,那么该模型的单元尺寸就是合理或者基本合理的。那么该模型的单元尺寸就是合理或者基本合理的。非均匀介质单元划分标准非均匀介质单元划分标准基元的引入基元的引入 细观力学认为;通过细观单元的变形、破坏的个体行细观力学认为;通过细观单元的变形、破坏的个体行为的积累来反映宏观行为的演化,为研究介质变形和破为的积累来反映宏观行为的演化,为研究介质变形和破裂的宏观行为提供了一种新的途径。裂的宏观行为提供了一种新的途径。所谓的基元,是构所谓的基元,是构成介质的基本细观尺度单元,是在物理力学性质方面能成介质的基本细观尺度单元,是在物理力学性质方面能够代表介质特征的最小单元。够代表介
12、质特征的最小单元。基元是介质破裂研究最基基元是介质破裂研究最基本的单位,破裂就是基元的破裂,比基元更小的破坏是本的单位,破裂就是基元的破裂,比基元更小的破坏是不存在的。在岩石破裂过程分析不存在的。在岩石破裂过程分析RPFA系统中,为了能系统中,为了能够充分考虑介质力学性能的非均匀性以及由这种非均匀够充分考虑介质力学性能的非均匀性以及由这种非均匀性引起的变形、破裂过程的复杂性,我们引入了三种特性引起的变形、破裂过程的复杂性,我们引入了三种特性的基元,即基质基元、空气基元和接触基元。性的基元,即基质基元、空气基元和接触基元。基元的三种形态基元的三种形态 基质基元;是指基元在模型中的当前功能为实体介
13、质。它基质基元;是指基元在模型中的当前功能为实体介质。它的性能由岩石的本构关系来描述。的性能由岩石的本构关系来描述。空气基元;是指基元在模型中的当前功能为虚体特性。当空气基元;是指基元在模型中的当前功能为虚体特性。当单元介质在拉应力条件下发生断裂后,形成断裂面。就断单元介质在拉应力条件下发生断裂后,形成断裂面。就断裂面的物理本质而言,也就是应力的传递在此出现不连续裂面的物理本质而言,也就是应力的传递在此出现不连续或中断。通常的数值计算方法解决这一问题的方法是将单或中断。通常的数值计算方法解决这一问题的方法是将单元中的节点分开,或者是将单元从模型中去掉。但是,这元中的节点分开,或者是将单元从模型
14、中去掉。但是,这样做的结果使得模型的数学处理变得极其复杂,而且一般样做的结果使得模型的数学处理变得极其复杂,而且一般不适合多裂纹、特别是多裂纹相互交叉的情形。不适合多裂纹、特别是多裂纹相互交叉的情形。RFPA系系统采用的裂纹处理方法,即空气基元。当基元介质发生断统采用的裂纹处理方法,即空气基元。当基元介质发生断裂后,我们不是将该单元从模型中去掉,而是用弹模极低裂后,我们不是将该单元从模型中去掉,而是用弹模极低的基元性质取代原有的实体基元的性质,由于新的基元弹的基元性质取代原有的实体基元的性质,由于新的基元弹模极低,可以近似的认为实体介质的行为已不存在,这样模极低,可以近似的认为实体介质的行为已
15、不存在,这样在不改变模型数学结构的前提下,却可以使得模型在总体在不改变模型数学结构的前提下,却可以使得模型在总体特性上能够反映出因基元破裂而引起的物理特性的改变。特性上能够反映出因基元破裂而引起的物理特性的改变。接触基元;压、剪破坏后的基元在一定范围内维持残余强度状接触基元;压、剪破坏后的基元在一定范围内维持残余强度状态。但是,对于现实中的介质来说,破坏后的介质在继续受压应态。但是,对于现实中的介质来说,破坏后的介质在继续受压应力、特别是各向均受压应力的条件下,将出现所谓的压密或压实力、特别是各向均受压应力的条件下,将出现所谓的压密或压实现象,其力学表现则是压密后的介质刚度不仅不降低,反而出现
16、现象,其力学表现则是压密后的介质刚度不仅不降低,反而出现上升。对于已经形成的裂纹面而言(即空气基元),当裂隙两面上升。对于已经形成的裂纹面而言(即空气基元),当裂隙两面的介质在压应力作用下产生接触时,则应力仍可以通过接触面传的介质在压应力作用下产生接触时,则应力仍可以通过接触面传递。这时,则可以通过激活空气基元,使其刚度增加,起到传递递。这时,则可以通过激活空气基元,使其刚度增加,起到传递应力的作用。这就是所谓的接触基元特性。在上述两种情况下,应力的作用。这就是所谓的接触基元特性。在上述两种情况下,接触基元只能传递压应力,而不能传递拉应力。即当存在拉应力接触基元只能传递压应力,而不能传递拉应力
17、。即当存在拉应力时,接触基元立刻转化成空气基元。时,接触基元立刻转化成空气基元。基元的三种形态基元的三种形态三种基元在不同条件下的转化三种基元在不同条件下的转化基质基元基质基元空气基元空气基元接触基元接触基元受拉应力破坏受拉应力破坏进行刚度退化处理进行刚度退化处理裂纹两面的介质受压作用产生接触,接触面传递压应力裂纹两面的介质受压作用产生接触,接触面传递压应力激活空气单元,单元刚度增加激活空气单元,单元刚度增加当压应力变为拉应力时,进行刚度退化处理当压应力变为拉应力时,进行刚度退化处理受压应力破坏受压应力破坏进行刚度强化处理进行刚度强化处理基元的相变基元的相变 所谓基元的相变,三种基元在一定条件
18、下,将所谓基元的相变,三种基元在一定条件下,将由一种突然转化为另一种,这种其力学性质全由一种突然转化为另一种,这种其力学性质全然改观,叫做相变。其临界条件即为相变点。然改观,叫做相变。其临界条件即为相变点。cmax_cmax_t分离相残余相弹性相残余相接触相基元及其特性基元及其特性ccrtttr分离点相变点2相变点1接触点图中个参数的意义图中个参数的意义:1类相变阀值类相变阀值ccr1类相变残余阀值类相变残余阀值t2类相变阀值类相变阀值tr2类相变残余阀值类相变残余阀值c最大压应变最大压应变max_c极限压应变极限压应变tmax_t最大拉应变最大拉应变极限拉应变极限拉应变基元相变之前,它代表实
19、际的完好介质,基元相变之前,它代表实际的完好介质,具有线弹性应力具有线弹性应力-应变特性。应变特性。基元相变之后的一定范围内,它代表相变基元相变之后的一定范围内,它代表相变后阶段的弱介质,具有残余阀值特性。后阶段的弱介质,具有残余阀值特性。如果相变后的基元被高度挤压,则基元犹如果相变后的基元被高度挤压,则基元犹如被压密的介质。如果相变后的基元受拉,如被压密的介质。如果相变后的基元受拉,使其拉应变达到一定的值时不再将基元看成使其拉应变达到一定的值时不再将基元看成是它所代表的介质,处理成空气基元。是它所代表的介质,处理成空气基元。RFPA分析过程流程图分析过程流程图开始开始实体建模和网格划分,用统
20、计分布函数,实体建模和网格划分,用统计分布函数,赋每一个基元的刚度和相变值等赋每一个基元的刚度和相变值等施加荷载产生一个新的边界位移或载荷施加荷载产生一个新的边界位移或载荷形成新的刚度矩阵形成新的刚度矩阵将相变基元进将相变基元进行弱化处理行弱化处理线弹性有限线弹性有限元求解器元求解器计算基元节点力和位移计算基元节点力和位移根据相变准则判断根据相变准则判断是否有基元相变是否有基元相变加载是否加载是否需要结束需要结束结束结束是是否否是是否否实体建模实体建模应力分析应力分析相变分析相变分析三、三、RFPA-Basic可研究的问题可研究的问题RFPA-2D基本版基本版 RFPA-2D基本版:集中了基本
21、版:集中了RFPA系列软系列软件的基本功能,可进行岩石、混凝土等脆件的基本功能,可进行岩石、混凝土等脆性材料受载的变形破坏分析,其声发射模性材料受载的变形破坏分析,其声发射模式的探测,亦可进行简单的工程应用分析,式的探测,亦可进行简单的工程应用分析,如地下工程开挖及支护过程中的应力场、如地下工程开挖及支护过程中的应力场、位移场监测及声发射(微震)监控等。位移场监测及声发射(微震)监控等。请看岩石材料单轴压缩的破坏过程请看岩石材料单轴压缩的破坏过程岩石材料单轴压缩的破坏过程及声发射岩石材料单轴压缩的破坏过程及声发射四、四、RFPA系统平台介绍系统平台介绍RFPA系统平台介绍系统平台介绍、RFPA
22、系统系统计算方面的特点:计算方面的特点:允许模拟计算由于分步开挖引起的应力重新分布对进一步变形和破坏允许模拟计算由于分步开挖引起的应力重新分布对进一步变形和破坏过程的影响,也就是说在模拟地下开采中伴随的破坏过程时更接近于过程的影响,也就是说在模拟地下开采中伴随的破坏过程时更接近于实际情况。实际情况。可以通过专门提供的作图工具和参数输入模块,在模型中考虑模拟材可以通过专门提供的作图工具和参数输入模块,在模型中考虑模拟材料的微观料的微观缺陷,也可以考虑节理、裂隙等宏观缺陷。缺陷,也可以考虑节理、裂隙等宏观缺陷。可以模拟自重引起的破坏过程,新的可以模拟自重引起的破坏过程,新的RFPA2D软件系统增加
23、了对地下软件系统增加了对地下工程开挖,地下破坏、地表沉陷、采动影响下煤岩顶板冒落、边坡失工程开挖,地下破坏、地表沉陷、采动影响下煤岩顶板冒落、边坡失稳等问题的模拟功能。稳等问题的模拟功能。增加了对多种统计分布函数如韦伯分布、正态分布、均匀分布等在增加了对多种统计分布函数如韦伯分布、正态分布、均匀分布等在材料特性中的嵌入,来考虑材料力学参数(强度、弹模等)的非均匀材料特性中的嵌入,来考虑材料力学参数(强度、弹模等)的非均匀性分布特征,从而可以从本质上研究岩石变形的非线性特征。性分布特征,从而可以从本质上研究岩石变形的非线性特征。新的新的RFPA2D软件系统增加了对流固耦合(如:水力压裂、底板突水
24、、软件系统增加了对流固耦合(如:水力压裂、底板突水、水工中岩石、体渗流)、气固耦合(媒岩体瓦斯突出)、温度应力场水工中岩石、体渗流)、气固耦合(媒岩体瓦斯突出)、温度应力场耦合问题的模拟分析功能。耦合问题的模拟分析功能。边坡稳定性分析模块,主要为强度折减法和离心机法。边坡稳定性分析模块,主要为强度折减法和离心机法。、RFPA系统使用方面的特点:系统使用方面的特点:RFPA2D软件系统由于从设计到具体的实现过程就时刻注意到系统的可视化,所以新软件系统由于从设计到具体的实现过程就时刻注意到系统的可视化,所以新系统的用户界面不出现任何与数值计算方法有关的术语,用户无需掌握专门的数值计算系统的用户界面
展开阅读全文