加筋路堤边坡的数值模拟分析.pdf
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1、作者简介:柏 巍(1982-),男,三峡大学土木水电学院硕士研究生;邮编:443002。灾害与防治工程2007年第1期(总第62期)加筋路堤边坡的数值模拟分析柏 巍 陈灯红 王乾峰摘要:基于ANSYS建立了路堤边坡的三维有限元模型,对未加筋路堤和不同高度、不同边坡坡度、不同加筋间距、不同填土的加筋路堤进行了计算,对比分析了各种情况对路堤的沉降、侧移及应力分布的影响,以期能更合理的发挥筋材的效能,为工程实践服务。关键词:ANSYS;路堤边坡;加筋;数值模拟Numerical Simulation Analysis of GeogridReinforced Slope EmbankmentBai
2、WeiChen DenghongWang QianfengAbstractThis paper established the 32D finite element numerical simulation of a slopeEmbankment based on the ANSYS software,and then calculated the vertical displacement,lateral displacement and stress distribution of the slope embankment and the geogrid rein2forced slop
3、e embankment with different height,slope gradient,reinforcement clearance,filling.Using the calculations we did a comparative analysis about the influence of each in2stances with a desire to make the geogrid more effective,and provide the support to the en2gineering practice.KeywordsANSYS;slope emba
4、nkment;geogrid;numerical simulation加筋土是由一层或多层水平加筋构件与填土交替铺设而形成的一种复合体。近年来广泛应用于岩土工程界,在软弱地基上修筑高填路堤或堤坝时,由于填土中的侧向土压力,使地基基面承受水平剪应力,导致堤身向两侧发生侧移,很容易造成堤身的整体失稳,随着土工合成材料的兴起,近年来利用土工合成材料加筋软弱地基的工程实践日益增多,通常是在堤身底部铺设单层或多层的土工织物、土工格栅等,来限制土基的侧向位移,用以提高堤坝的稳定性,增加堤坝的填土高度,减少堤坝的竖向沉降及由此而导致的堤面或路面开裂。由于影响加筋土性状的因素众多,利用解析方法求解相当困难,而
5、有限单元法能够考虑复杂的1 1994-2012 China Academic Journal Electronic Publishing House.All rights reserved.http:/边界条件、各种非线性材料及求解各种非线性的问题,成为了研究这一问题的重要途径。加筋土的有限元分析模型主要有两种:筋材和土体离散考虑分离式模型和筋土合为一图1 加筋土结构体系离散化示意图体作为复合材料整体式模型。由于筋材与土体之间的存在相互的摩擦作用、土对格栅的被动阻抗作用及格栅孔网对土体的嵌锁作用等,把筋土合为一体作为复合材料整体考虑显得有些牵强。采用分离式有限元模型,将整个加筋体系离散为土体单
6、元、格栅单元及接触单元,如图1所示。1 有限元计算模型1.1 土体单元模型土体的本构模型采用Drucker2Prager(D2P)理想弹塑性模型,该模型采用广义Von Mi2ses屈服准则,等效应力表达式为c=I1+J2(1)式中,I1为应力张量第一不变量,I1=x+y+z;J2为应力偏量第二不变量,J2=16(1-2)2+(2-3)2+(3-1)2;=2sin3(3-sin),为内摩擦角。材料的屈服参数表达式为y=6ccos3(3-sin),c为粘聚力。图2 土体单元屈服准则表达式为f()=I1+J2=y(2)土体单元选用solid45单元,如图2所示,该单元由8个节点结合而成,每个节点有x
7、、y、z3个方向的自由度。该单元具有塑性、蠕变、膨胀、应力强化、大变形和大应变的特征。1.2 土工格栅筋材单元图3 薄膜单元一般来说,土工格栅应力应变处在弹性范围内,并且只有抗拉强度,而不具有抗压和抗弯特性,所以采用shell41即membrane薄膜单元,如图3所示,该单元是一个三维构件,平面内具有膜强度但平面外没有弯曲强度,构件在每个节点有3个自由度。1.3 界面接触单元有学者认为土工格栅与填土咬合力非常大,所以不用采用接触单元1。而事实上,通过土工格栅界面特性试验的研究225表明加筋土2 1994-2012 China Academic Journal Electronic Publis
8、hing House.All rights reserved.http:/的界面特性和土体之间的界面特性有着较大的差异,且土工格栅与土之间的存在相对滑动现象,因此如果简单的将筋材和土看作一体作为复合材料,显得有些牵强。理论上,不同材料之间也应设接触单元,因此有必要在土工格栅和土这两种性质相差甚远的不同材料之间设置接触单元,如图4所示。图4 界面接触单元在研究两个物体之间接触时,一个物体的表面通常被认为是接触面,另一个物体的表面被认为是目标面。对于刚性体2柔性体之间接触,接触面是柔性体的表面而目标面一定是刚性体的表面,将土工格栅作为目标面,界面上的土体作为接触面,分别采用targe170单元和c
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