درحال بارگذاري...
جستجو
| ایمیل دوست | |
| نام شما | |
| ایمیل شما | |
| کد مقابل را وارد نمایید | |
این صفحه برای دوست شما با موفقیت ارسال شد.
5121 مرتبه مشاهده شده
مدل سازی عددی رفتار خاک های غیر اشباع (مدل ویلر)در نرم افزار Flac
فروغی، سینا Foroughi, Sina
- شماره پایان نامه:47015
- کد دانشکده:09
- پديدآور: فروغی، سینا
- عنوان:مدل سازی عددی رفتار خاک های غیر اشباع (مدل ویلر)در نرم افزار Flac.
- نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف
- سال اخذ مدرك:1393.
- نام دانشکده:مهندسی عمران
- مقطع:کارشناسی ارشد
- گرایش:خاک و پی
- توصیف ظاهری:118ص.: جدول، نمودار، کتابنامه؛ چکیده به فارسی و انگلیسی
- توصیفگر: خاک غیراشباع Unsaturated Soil
- توصیفگر: نرم افزار FLAC FLAC Software
- توصیفگر: مدل سازی عددی Numerical Modeling
- توصیفگر: مدل ویلر Wheeler Model
- استاد راهنما. احمدی، محمد مهدی
-
محتواي کتاب
- مشاهده
- فصل 1: مقدمه
- فصل 2: مروری بر مطالعات پیشین
- 2-1- پیشگفتار
- 2-2- مکانیک رفتاری خاکهای غیراشباع
- 2-3- مدل رفتاری خاکهای غیراشباع
- 2-4- مدلهای رفتاری موجود برای خاکهای غیراشباع
- 2-4-1- مدلهای رفتاری برای خاکهای غیر متورم شونده
- 2-4-2- مدلهای رفتاری برای خاکهای متورم شونده
- 2-4-3- مدلهای ارائهشده در سالهای اخیر:
- 2-4-3-1- مدل D. Masin & N. Khalili (2008)
- 2-4-3-2- مدل W. Fuentes & Th. Triantafyllidis (2013)
- 2-4-3-3- مدل ارائهشده توسط H.Ghasemzadeh & S.A Ghoreishian Amiri (2013)
- 2-4-3-4- مدل ارائهشده توسطG.D Nguyen & Y.Gan (2013)
- شکل (2-9) اثر نیروهای کاپیلاره بر مدل a) تماس ذرات در طول سطح فرضی b) ایدهالسازی تماس بینذرهای و نیروی کاپیلاره (G.D Nguyen & Y.Gan, 2013)
- شکل (2-10) اثر درجه اشباع بر نیروهای کاپیلاره (G.D Nguyen & Y.Gan, 2013)
- شکل (2-11) a) اثرات درجه اشباع b)مدول الاستیسیته ، بر مقاومت کششی (G.D Nguyen & Y.Gan, 2013)
- شکل (2-12) a) اثر فشار نرمال b) مدول الاستیسیته ، بر مقاومت برشی (G.D Nguyen & Y.Gan, 2013)
- 2-5- مدلسازی عددی خاکهای غیراشباع:
- 2-6- جمعبندی و نتیجهگیری:
- فصل 3: کلیات مدل ویلر
- 3-1- پیشگفتار
- 3-2- مفاهیم بهکاررفته در مدل ویلر
- شکل (3-1) هیسترزیس هیدرولیکی در منحنی مشخصه SWCC (Wheeler, 2003)
- شکل (3-2) آبهای menisci و bulk (Wheeler, 2003)
- شکل (3-3) شماتیک نیروی عمود بر سطوح (N σ)و نیروی مماس بر سطوح(N T) (Wheeler & Karbu, 1995)
- شکل (3-4) جابجایی محل تماس آب-هوا به علت مکش (Wheeler, 2003)
- شکل (3-5) هیسترزیس هیدرولیکی در منحنی مشخصه آب (Wheeler, 2003)
- شکل (3-6) سیکلهای ترشوندگی- خشک شوندگی روی رس (Alonso et al, 1995)
- شکل (3-7) سیکل ترشوندگی-خشک شوندگی بر روی خاک کائولین در شرایط ایزوتروپ (Sharma, 1998) a) حجم مخصوص b) درجهاشباع
- شکل (3-8) اثر سیکل ترشوندگی-خشک شوندگی بر رفتارهای بعدی تحت بار ایزوتروپ (Sharma, 1998) a) حجم مخصوص b) درجهاشباع
- شکل (3-9) رفتار خاک کائولین در حین بارگذاری ایزوتروپ با مکش ثابت (Sharma, 1998) a) حجم مخصوص b) درجهاشباع
- 3-3- مهمترین ویژگیهای مدل Wheeler (2003)
- 3-4- متغیرهای تنش و کرنش بهکاررفته در مدل ویلر
- 3-5- معرفی منحنیهای تسلیم مدل
- 3-5-1- منحنی تسلیم LC
- 3-5-2- منحنیهای SI و SD
- شکل (3-12) نمایش هیسترزیس هیدرولیکی بهعنوان پروسههای الاستیک-پلاستیک (Wheeler, 2003)
- شکل (3-13) حرکت مستقیم منحنیهای SI و SD به علت تسلیم روی منحنیهای SI یا SD (Wheeler, 2003)
- شکل (3-14) اثر کرنش حجمی پلاستیک بر منحنیهای ترشوندگی-خشک شوندگی اولیه (Wheeler, 2003)
- شکل (3-15) حرکت همبسته منحنیهای SI و SD به علت کرنشهای حجمی پلاستیک (Wheeler, 2003)
- شکل (3-16) منحنیهای تسلیم LC ، SD و SI در شرایط ایزوتروپ(q=0) (Wheeler, 2003)
- 3-6- معرفی پارامترهای مدل ویلر
- 3-7- فرمولبندی مدل ویلر در فضای تنشهای همسان
- 3-8- نحوه یافتن ثابتهای مدل ویلر در آزمایشگاه
- 3-9- جمعبندی و نتیجهگیری:
- فصل 4: آمادهسازی روابط ویلر برای نرمافزار Flac و صحت سنجی آن
- 4-1- پیشگفتار
- 4-2- فرمولبندی مدل برحسب مسیرهای تنش متعارف
- 4-2-1- حالت الاستیک (کرنش حجمی الاستیک و تغییر درجه اشباع برگشتپذیر)
- 4-2-2- حالت پلاستیک
- 4-2-3- حالت تسلیم روی منحنی SI یا SD (بدون رسیدن به سطح تسلیم LC)
- 4-2-4- حالت تسلیم همزمان روی دو سطح تسلیم
- (3-8) = (−) 0 ∗ 0 ∗
- (4-32) ∗ =+
- (4-33) ∗ =−
- (4-34) = ∗ + (−) ∗ (1− 1 2 )
- (4-35) =− (−) 1 ∗ (1− 1 2 )
- (4-36) = ( − ) 2 ∗ (1− 1 2 )
- (4-37) =− ∗ − ( − ) ∗ (1− 1 2 )
- (4-38) ∗ = 1+ 2 ( +1) −
- (4-39) = 1+ ∗
- (4-40) = − (1+ ) ∗
- (4-41) ∗ = +
- (4-42) ∗ =−
- (4-43) = + − 2 (1+ )
- (4-44) =1+ 2 (1+ ) −
- (4-45) ∗ = ×
- (4-46) = ( ∗ +×) (1+ )
- (4-47) = ∗ + ∗
- (4-48) =. =
- (4-49) = . , = .
- 4-3- پیشبینی مدل
- شکل (4-1) شرایط مرزی و بارگذاری یک چهارم المان (پژوهش حاضر)
- 4-3-2- بارگذاری ایزوتروپ در مکش ثابت
- 4-3-3- متورم شوندگی و فروریزش در حین تر شوندگی (مکش متغیر، بار ثابت)
- شکل (4-4) شبیهسازی مدل در شرایط ترشوندگی با تنش ایزوتروپ ثابت a) فضای تنش اصلاحی b) حجم مخصوص c) درجهاشباع (Wheeler, 2003)
- شکل (4-5) مقایسه نتایج کد واردشده در نرمافزار Flac با مدل ویلر در حالت تنش ایزوتروپ ثابت a) فضای تنش اصلاحی b) حجم مخصوص c) درجهاشباع (پژوهش حاضر)
- شکل (4-6) مقایسه نتایج کد واردشده در نرمافزار Flac در حالت مکش ثابت با تنشهای ایزوتروپ متفاوت a) فضای تنش اصلاحی b) حجم مخصوص c) درجهاشباع (پژوهش حاضر)
- 4-3-4- بارگذاری سیکلی (کاهش-افزایش مکش)
- 4-4- حالت چند المانی
- 4-5- مقایسه با دادههای آزمایشگاهی
- شکل (4-11) صحت سنجی مدل وارد شده در نرمافزار با شرایط آزمایشگاهی (پژوهش حاضر)
- شکل (4-12) مقایسه نتایج آزمایشگاهی و مدل BBM (Raveevdiraraj, 2009) با مطالعه حاضر، تنش خالص متغیر و مکش ثابت
- شکل (4-13) مقایسه نتایج آزمایشگاهی و مدل BBM (Raveevdiraraj, 2009) با مطالعه حاضر، تنش خالص ثابت و مکش متغیر (سیکل ترشوندگی-خشکشوندگی)
- 4-6- جمعبندی و نتیجهگیری:
- فصل 5: مدلسازی
- 5-1- پیشگفتار
- 5-2- خاکریز
- 5-2-1- مشخصات خاک و پارامترهای مدل
- 5-2-2- شبکهبندی مدل ، شرایط مرزی و فرآیند مدلسازی
- 5-2-3- نتایج بهدستآمده و تحلیل نتایج
- شکل (5-3) بردار جابجایی در خاکریز بعد از اتمام ساخت ناشی از وزن خود Zheng (2013)
- شکل (5-4) بردار جابجایی در خاکریز بعد از تر شوندگی Zheng (2013)
- شکل (5-5) بردار جابجایی در خاکریز بعد از اتمام ساخت (پژوهش حاضر)
- شکل (5-6) کنتور جابجاییها بعد از اتمام خاکریز ناشی از وزن خاکریز (مطالعه حاضر)
- شکل (5-7) بردار جابجایی در خاکریز بعد از تر شوندگی (پژوهش حاضر)
- شکل (5-8) کنتور جابجاییها بعد از تر شوندگی (مطالعه حاضر)
- شکل (5-9) مقایسه نشست محور میانی خاکریز در راستای ارتفاع خاکریز
- شکل (5-10) بردار جابجایی در خاکریز در حالت خشک (پژوهش حاضر)
- شکل (5-11) بردار جابجایی در خاکریز بعد ازتر شوندگی (مطالعه حاضر، یکلایه)
- شکل (5-12) کنتور جابجاییها بعد از تر شوندگی (مطالعه حاضر، یکلایه)
- 5-2-4- افزایش محدوده فونداسیون خاکریز در حالت قبل
- 5-3- فونداسیون
- 5-3-1- مشخصات مدل و پارامترهای خاک
- 5-3-2- شبکهبندی مدل،شرایط مرزی
- شکل (5-16) شبکهبندی فونداسیون (مطالعه حاضر)
- شکل (5-17) شرایط مرزی فونداسیون (مطالعه حاضر)
- شکل (5-18) بردار جابجایی و نشست (مطالعه حاضر)
- شکل (5-19) کنتور جابجاییها و نشست (مطالعه حاضر)
- شکل (5-20) نمودار بار-نشست (مطالعه حاضر)
- شکل (5-21) نمودار بار-نشست (Abed & Vermeer, 2008)
- شکل (5-22) مقایسه پژوهش حاضر با پژوهش Abed & Vermeer (2008)
- 5-4- جمعبندی و نتیجهگیری:
- فصل 6: نتیجهگیری و پیشنهادها
