Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elastoplastic model
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Ground movements induced by deep excavations may cause damages on neighboring existing buildings. Finite element simulations generally give acceptable estimates of the horizontal displacements of the retaining wall, but results are less satisfactory for the vertical displacements of the ground surface behind the structure. A possible explanation is that most constitutive models describe volumetric strains in a simplified way. This paper proposes an elastoplastic constitutive model aimed at improving the prediction of vertical displacements behind retaining walls. The model comprises a single plastic mechanism with isotropic strain hardening, but has a specific flow rule that allows to generate contractive plastic strains. Identification of the parameters based on triaxial tests is explained and illustrated by an example of calibration. A numerical analysis of a well-documented sheet pile wall in sand in Hochstetten (Germany) is presented. The results given by the model are compared with the measurements and with those obtained using the Hardening Soil Model. The potential advantages of the proposed model are then discussed.
EN
In this work the development of texture and microstructure in the range of very large deformations exerted by the CEC process were studied. The elastoplastic models were used to predict the behaviour of aluminium subjected to the reversible tensile and compressive deformations. The theoretical pole figures well fit to the experimental ones. During the CEC process the texture changes periodically leading to relatively low sample anisotropy for large degree of deformation. The evolution of microstructure was not reversible, however, some parameters (for example hardening) reached the saturation after a few cycles.
PL
W pracy przedstawiono ewolucję tekstury i mikrostruktury w zakresie bardzo dużych odkształceń wywieranych metodą cyklicznego wyciskania ściskającego (CEC). Modele elastoplastyczne zostały użyte do przewidywania zmian tekstury w próbkach aluminiowych poddanych na przemian rozciąganiu i ściskaniu. Stwierdzono dobrą zgodność doświadczalnych i modelowych figur biegunowych. Podczas procesu CWS tekstura zmienia się periodycznie, powodując niską anizotropię materiału w- zakresie bardzo dużych odkształceń. Stwierdzono, że ewolucja struktury nic była cykliczna, jednakże pewne parametry materiału (np. umocnienie plastyczne) osiągało stan nasycenia już po kilku cyklach odkształcenia metodą CWS.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.