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准脆性材料的蠕变损伤模型。 (英语) 兹比尔1074.74050

小结:为了模拟真实的混凝土或岩石行为,必须考虑到断裂软化和时间相关性这两个复杂的耦合现象。了解这两种现象之间的相互作用对于设计长期承受高水平荷载的可靠土木工程结构至关重要。本文的目的是建立一个简单的时间相关软化模型,应用于岩石或混凝土等准脆性材料。三维本构粘损伤模型使用统一的框架描述了松弛、蠕变和速率相关载荷等现象。该模型可以视为时间无关损伤模型的推广,并基于强大的热力学参数。提出了单轴单调加载情况下的一般材料稳定性分析。在稳定性理论中,对高持续载荷下蠕变破坏现象的解释相当简单。蠕变失效是分叉现象的表现。因此,该模型能够预测不同应力水平下的蠕变破坏。相反,对于低持续载荷,运动渐近收敛于平衡配置,也称为平衡曲线。对于内时模型,不假设初始阈值。然而,对于恒定应变率试验,确定了一个表观弹性域,这揭示了损伤内部动力学与施加在材料上的应变率之间的竞争。

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74卢比 脆性损伤
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