DEM建模沙子的直接剪切行为,考虑到粒子反旋转
Liming Wu1, Jiangu Qian2, Liangfu Xie3,4,5
1College of Civil Engineering and Architecture, Xinjiang University, Urumqi, 830046, China.
在沙子中的粒子反旋转增强了剪切应力和扩张性,但降低了协调数. 较大的颗粒大小比率降低了剪切强度和扩展性.
科学领域:
- 地质技术工程 地质技术工程
- 计算力学 计算力学 计算力学
- 材料科学 是一种材料科学.
背景情况:
- 了解颗粒的行为对于土壤力学至关重要.
- 离散元件方法 (DEM) 是模拟颗粒材料的强大工具.
- 粒子反旋转影响着宏观的土壤特性.
研究的目的:
- 研究粒子反旋转对沙子直接剪切行为的影响.
- 在不同的反旋转下分析应力移位,扩张和织物演变.
- 检查粒子大小分布对剪切反应的影响.
主要方法:
- 采用了一个二维离散元件方法 (DEM) 模拟.
- 在沙子上进行模拟的直接切割试验,颗粒分布大小不同.
- 改变了反旋转系数以量化其影响.
主要成果:
- 增加的反旋转增强了峰值剪切应力,扩张性和多孔性.
- 较高的反旋转系数导致协调数量的减少和接触面料的改变.
- 与细砂相比,粗沙具有更大的剪切能力,扩张性和多孔性.
- 较大的最大至最小颗粒大小比率降低了剪切强度和扩张性.
结论:
- 粒子反旋转显著影响沙子的机械反应和织物进化.
- 粒子大小分布在剪切强度和扩张性中起着至关重要的作用.
- DEM模拟为颗粒材料的行为提供了宝贵的见解.
更多相关视频
09:00Visualization of Failure and the Associated Grain-Scale Mechanical Behavior of Granular Soils under Shear using Synchrotron X-Ray Micro-Tomography
Published on: September 29, 2019
11:51Visually Based Characterization of the Incipient Particle Motion in Regular Substrates: From Laminar to Turbulent Conditions
Published on: February 22, 2018
相关概念视频
Shearing Stress
The average shearing stress can be calculated by dividing the shear by the area of the cross-section.
Shear on the Horizontal Face of a Beam Element
Transformation of Plane Stress
Elastic Strain Energy for Shearing Stresses
Normal and Shear Force
Shear and Bending Moment Diagram: Problem Solving
Draw a Free-Body Diagram: Start by drawing a free-body diagram of the entire beam, including the concentrated loads, distributed load, and reaction...
