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        不同模型維數(shù)下常規(guī)三軸試驗(yàn)的離散元研究

        2014-02-28 04:30:17
        關(guān)鍵詞:宏觀維數(shù)微觀

        周 杰

        (重慶交通大學(xué) 土木建筑學(xué)院,重慶 400074)

        0 引 言

        常規(guī)三軸試驗(yàn)是實(shí)驗(yàn)室研究土體力學(xué)性質(zhì)重要方法,但是實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)僅能獲得土體的宏觀力學(xué)性質(zhì),并不能獲得土體的微觀結(jié)構(gòu)參數(shù),故不能從本質(zhì)上解釋其宏觀力學(xué)響應(yīng)。離散元因能同時(shí)獲得數(shù)值試樣的宏、微觀參數(shù),而在巖土力學(xué)性質(zhì)的研究中顯示出很強(qiáng)的生命力[1-5]。羅勇,等[1]采用三維離散元數(shù)值模型對常規(guī)三軸試驗(yàn)進(jìn)行離散元數(shù)值研究,認(rèn)為三維離散元數(shù)值試驗(yàn)結(jié)果與實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)結(jié)果有良好的吻合性。雖然實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)試樣處于三維狀態(tài),但二維離散元數(shù)值試驗(yàn)的計(jì)算效率快、試樣微觀結(jié)構(gòu)的定量表達(dá)簡單,因而得到了廣泛的應(yīng)用。周健、史旦達(dá)、蔣明鏡和Li,等[2-5]借助二維離散元進(jìn)行三軸試驗(yàn)或直剪試驗(yàn)的數(shù)值研究,通過分析二維數(shù)值試樣的宏觀力學(xué)行為,結(jié)合接觸法向、顆粒旋轉(zhuǎn)等微觀參數(shù)的演化規(guī)律,深入研究土體宏觀力學(xué)性質(zhì)的微觀本質(zhì)。

        但是,將實(shí)際的三維問題簡化為二維離散元數(shù)值模型,會(huì)涉及到以下問題:離散元模型維數(shù)的減少對模擬結(jié)果有多大的影響?通過對比二維離散元數(shù)值試驗(yàn)結(jié)果與實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)結(jié)果而確定的模型參數(shù),能否代表實(shí)驗(yàn)室試樣本身的性質(zhì)?

        筆者采用離散元程序——顆粒流PFC——分別進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)室常規(guī)三軸試驗(yàn)的三維和二維離散元模擬,保證兩種維數(shù)模型的材料參數(shù)和試樣密實(shí)度均相同,從試樣宏觀力學(xué)響應(yīng)和微觀結(jié)構(gòu)特征的角度分析模型維數(shù)對數(shù)值結(jié)果的影響。

        1 數(shù)值模型與參數(shù)

        實(shí)驗(yàn)室常規(guī)三軸試驗(yàn)的三維和二維離散元數(shù)值分析,即三軸和雙軸離散元數(shù)值分析[6]。三軸數(shù)值試驗(yàn)可按照試樣的實(shí)際尺寸建立圓柱形的數(shù)值試樣,而雙軸試驗(yàn)的試樣為平面矩形,其寬和高分別為實(shí)驗(yàn)室三維試樣的直徑和高。為了分析試樣維數(shù)對數(shù)值試驗(yàn)結(jié)果的影響,需保證兩種維數(shù)試樣的尺寸、模型參數(shù)、試樣的孔隙比均相等。

        1.1 三維、二維離散元數(shù)值模型的建立

        為了保證本研究三維和二維數(shù)值試樣的孔隙比具有可比性,制備最密實(shí)的等粒徑數(shù)值試樣,即三維試樣顆粒在空間呈正三角錐形〔圖1(a)〕排列、二維試樣顆粒在平面呈正三角形〔圖1(b)〕排列。

        圖1 數(shù)值試樣內(nèi)顆粒的排列結(jié)構(gòu)Fig.1 Particle packing structure in 2D/3D DEM model

        1.2 數(shù)值模型參數(shù)的確定

        研究所進(jìn)行的離散元數(shù)值試驗(yàn),采用文獻(xiàn)[6]中推薦的模型參數(shù),如表1。對數(shù)值試樣加載的水平“墻體”剛度kn=ks=1×108N/m,對試樣施加圍壓的豎直“墻體”剛度kn=ks=1×107N/m;顆粒的摩擦系數(shù)μb=0.5,墻體的摩擦系數(shù)μw=0.0。為了消除數(shù)值試樣中應(yīng)力、應(yīng)變的離散計(jì)算方法而產(chǎn)生的誤差,保證數(shù)值試樣內(nèi)顆粒的數(shù)目大于2 000個(gè)[7]。研究中設(shè)置數(shù)值試樣直徑方向35個(gè)顆粒、高度方向82個(gè)顆粒,顆粒半徑由程序根據(jù)試樣尺寸計(jì)算確定[8]。

        表1 二維和三維離散元模型參數(shù)設(shè)置

        2 離散元數(shù)值試驗(yàn)結(jié)果分析

        采用伺服控制程序?qū)θS和二維數(shù)值試樣進(jìn)行剪切[9],實(shí)現(xiàn)對實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)過程的模擬。

        2.1 數(shù)值試樣的宏觀力學(xué)性質(zhì)

        三維試樣和二維試樣的剪切強(qiáng)度-剪切應(yīng)變的關(guān)系曲線如圖2,由于三維和二維數(shù)值試樣均處于最密實(shí)的狀態(tài),故試樣在剪切過程中發(fā)生明顯的軟化特征;圍壓越高,試樣抗剪強(qiáng)度越大、其所對應(yīng)的應(yīng)變也越大。數(shù)值試驗(yàn)結(jié)果與實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)結(jié)果的規(guī)律一致。

        圖2 數(shù)值試樣的剪切應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系曲線Fig.2 Shear stress-strain curves of numerical specimens

        在相同圍壓的作用下,三維試樣達(dá)到強(qiáng)度峰值時(shí)的應(yīng)變明顯小于二維試樣的峰值應(yīng)變,兩者之比約為1/4。當(dāng)圍壓較低(<0.5 MPa)時(shí),二維試樣峰值強(qiáng)度大于三維試樣的峰值強(qiáng)度;隨著圍壓的增大,三維試樣的峰值強(qiáng)度逐漸大于二維試樣的峰值強(qiáng)度。對于文中所研究最密實(shí)的數(shù)值試樣,不同維數(shù)數(shù)值試樣的峰值強(qiáng)度在數(shù)值上相差不大,其間的差距會(huì)隨試樣的松散而變得明顯。三維和二維數(shù)值試樣的黏聚力分別為0.28和0.46 MPa、內(nèi)摩擦角分別為48.7°和43.9°,由于數(shù)值試樣處于理想的最密實(shí)狀態(tài),故數(shù)值試驗(yàn)所得試樣抗剪強(qiáng)度指標(biāo)偏大。試樣黏聚力在微觀上與顆粒位置調(diào)整的能力有關(guān),而其內(nèi)摩擦角在微觀上與顆粒間的摩擦作用點(diǎn)的數(shù)目有關(guān)。三維數(shù)值試樣內(nèi)顆粒在空間位置調(diào)整的可能性更大,故宏觀上表現(xiàn)為三維試樣的內(nèi)黏聚力較??;而三維試樣內(nèi)顆粒間的摩擦作用點(diǎn)較多,在圍壓作用下顆粒間的摩擦力使宏觀上表現(xiàn)為其內(nèi)摩擦角較大。三維和二維數(shù)值試樣在不同圍壓條件下宏觀力學(xué)響應(yīng)的差異,本質(zhì)上都是由于試樣內(nèi)部結(jié)構(gòu)的不同、結(jié)構(gòu)對外力的抵抗能力所決定的:試樣內(nèi)顆粒之間的約束越多、位置調(diào)整越難,則其宏觀的抗剪強(qiáng)度越大。

        由以上的分析可知,不同維數(shù)數(shù)值試樣宏觀力學(xué)行為的差異,本質(zhì)上反映了其微觀結(jié)構(gòu)特征的不同。

        2.2 數(shù)值試樣的微觀結(jié)構(gòu)演化

        圖3為剪切破壞后(圍壓0.1 MPa)三維和二維數(shù)值試樣的接觸力鏈和位移場,由圖3可知,三維數(shù)值試樣的剪切帶呈“X型”,剪切帶內(nèi)顆粒之間的接觸力和位移均較?。辉嚇由?、下邊界上或左、右邊界上的接觸力和位移基本相同,以“X型”剪切帶為分界線,試樣上、下邊界附近的顆粒發(fā)生指向試樣內(nèi)側(cè)的位移,而左、右邊界的顆粒發(fā)生指向試樣外側(cè)的位移。二維試樣的剪切帶呈“XX型”,試樣核心部位顆粒的位移較?。煌贿吔绮煌课活w粒的接觸力和位移明顯不同,僅試樣上、下邊界中心部位的顆粒發(fā)生指向試樣內(nèi)側(cè)的位移,其他部位的顆粒均發(fā)生指向試樣外側(cè)的位移。

        為了便于定量比較三維和二維數(shù)值試樣內(nèi)接觸法向ni的分布,筆者僅統(tǒng)計(jì)三維試樣在x-z平面內(nèi)的接觸信息。定義Δθ角度范圍內(nèi)的接觸法向密度EC(ni)為:

        (1)

        式中:ΔN為接觸法向ni落在Δθ范圍內(nèi)的數(shù)目;N為試樣內(nèi)接觸的總數(shù)目。

        將研究平面內(nèi)數(shù)值試樣顆粒接觸法向的分布表示在圖4中,由于最密實(shí)三維和二維試樣內(nèi)顆粒均呈正三角形排列,故剪切后試樣的接觸法向主方向?yàn)?°,60°,120°;三維數(shù)值試樣內(nèi)顆粒的排列在受剪切作用的影響,剪切后少量顆粒接觸法向調(diào)整為50°,90°,130°方向,三維數(shù)值試樣內(nèi)接觸法向的分布較二維數(shù)值試樣內(nèi)接觸法向的分布均勻。

        圖4 破壞后數(shù)值試樣的接觸法向密度分布規(guī)律(圍壓0.1 MPa)

        剪切后三維和二維數(shù)值試樣的切向接觸力分布規(guī)律如圖5,由于三維數(shù)值試樣采用球形顆粒,而二維數(shù)值試樣采用單位厚度的圓盤顆粒,數(shù)值試樣的接觸面積不同,要使試樣達(dá)到相同的圍壓水平,二維數(shù)值試樣需要更大的外力。因此筆者關(guān)于試樣內(nèi)接觸力的分析,僅關(guān)注兩種維數(shù)數(shù)值試樣接觸力的分布規(guī)律。

        圖5 破壞后數(shù)值試樣的切向接觸力分布規(guī)律(圍壓0.1 MPa)

        三維試樣內(nèi)顆粒間的切向接觸力集中在25~75°和115~145°之間,這與三維數(shù)值試樣宏觀上所表現(xiàn)出來的“X型”剪切帶相一致。二維數(shù)值試樣切向接觸力主要集中在4個(gè)角度區(qū)間:15~25°、75~85°、105~115°和135~155°,故宏觀上二維試樣的剪切帶為“XX 型”。試樣內(nèi)切向接觸力的微觀分布規(guī)律與宏觀剪切帶的一致性,進(jìn)一步證明了試樣微觀結(jié)構(gòu)對宏觀響應(yīng)的決定性作用。

        當(dāng)試驗(yàn)圍壓由0.1 MPa增大至1 MPa時(shí),三維試樣的剪切帶由“X型”變?yōu)椤啊笮汀保S試樣的剪切帶也由“XX型”變?yōu)椤癤型”。圍壓增大,試樣剪切帶的范圍趨于集中(圖6)。

        圖6 破壞后數(shù)值試樣的接觸力鏈和位移場(圍壓1 MPa)

        分析圖7所示試樣內(nèi)切向接觸力的分布規(guī)律可知,圍壓增大至1 MPa后,三維試樣內(nèi)顆粒間的切向接觸力集中在45~65°和115~145°范圍內(nèi),二維數(shù)值試樣內(nèi)顆粒間的切向接觸力集中在35~75°、105~125°和155~165°范圍內(nèi)。圍壓增大使二維和三維試樣的切向接觸力的分布更加集中,其方向接近接觸法向的分布方向(0°,60°,120°)上,與宏觀上試樣剪切帶的變化規(guī)律一致。

        圖7 破壞后數(shù)值試樣的切向接觸力分布規(guī)律(圍壓1 MPa)

        3 結(jié) 論

        針對實(shí)驗(yàn)室常規(guī)三軸試驗(yàn),進(jìn)行了最密實(shí)狀態(tài)的、參數(shù)相同的三維和二維的離散元數(shù)值分析,通過分析數(shù)值試樣的宏觀力學(xué)響應(yīng)和微觀結(jié)構(gòu)特征,獲得了以下結(jié)論:

        1)最密實(shí)三維和二維數(shù)值試樣在剪切過程中均表現(xiàn)出軟化的力學(xué)性質(zhì),隨圍壓的增大,不同維數(shù)試樣峰值強(qiáng)度增大,三維試樣的峰值強(qiáng)度逐漸大于二維試樣的峰值強(qiáng)度;不同圍壓下,三維試樣峰值強(qiáng)度所對應(yīng)的應(yīng)變一直約為二維試樣的1/4倍。

        2)由于數(shù)值試樣處于理想的最密實(shí)狀態(tài),故數(shù)值試驗(yàn)所得試樣抗剪強(qiáng)度指標(biāo)偏大:三維和二維數(shù)值試樣的黏聚力分別為0.28和0.46 MPa、內(nèi)摩擦角分別為48.7°和43.9°。試樣黏聚力在微觀上與顆粒位置調(diào)整的能力有關(guān),內(nèi)摩擦角在微觀上與顆粒間的摩擦點(diǎn)的作用有關(guān)。

        3)在相同圍壓下,三維和二維試樣宏觀剪切帶的形狀不同,試樣切向接觸力的集中方向決定了其宏觀剪切帶的形狀。圍壓的提高使二維和三維試樣內(nèi)切向接觸力的分布均變得更加集中在接觸法向主方向范圍內(nèi),宏觀上表現(xiàn)為試樣剪切帶變得集中。

        三維和二維數(shù)值試驗(yàn)結(jié)果的差異表明,在利用簡化的二維離散元模型分析實(shí)際的三維問題時(shí),不能一味追求數(shù)值試驗(yàn)與物理試驗(yàn)在數(shù)量上的一致,而應(yīng)發(fā)揮二維試樣在微觀結(jié)構(gòu)定量分析方面的優(yōu)勢,從機(jī)理上解釋試樣的宏觀力學(xué)性質(zhì),努力建立能描述試樣宏觀力學(xué)響應(yīng)與其微觀結(jié)構(gòu)演化之間的定量規(guī)律。

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