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岩石弹塑性本构模型 (-:lO{@FsC
1 岩石的弹塑性性质特点 i:coNK)4
2 岩石的屈服条件 {#,eD
3 塑性势和流动法则 UHh7x%$n
4 弹塑性本构关系 \(db1zmS~
5 弹塑性耦合现象 E9"P~ nz
1 岩石的弹塑性性质特点 [$<\*d/
岩石的应力与应变关系曲线既有峰值前的强化现象,同时又有峰值后的软化现象。 $k|:V&6SV
随着塑性变形的发展,弹性常数随之变化,即存在弹塑性耦合(elastic-plastic coupling)现象。 &Is}<Ew
在单轴压缩或低围压下,随着塑性变形产生,会出现体积膨胀现象,即剪胀。 6|Qg=4_FHt
由于体积的变化,使塑性应变增量与塑性势面表现为非正交现象。 [7btoo|P]
岩石的屈服不仅与偏应力有关,而且还与静水压力有关,即在静水压力下也会屈服。 =>k E`"{!
岩石的应力与应变关系曲线既有峰值前的强化现象,同时又有峰值后的软化现象。 T|o ]8z
随着塑性变形的发展,弹性常数随之变化,即存在弹塑性耦合(elastic-plastic coupling)现象。 Z@G[\"
在单轴压缩或低围压下,随着塑性变形产生,会出现体积膨胀现象,即剪胀。 $xK2M
由于体积的变化,使塑性应变增量与塑性势面表现为非正交现象。 ls928
岩石的屈服不仅与偏应力有关,而且还与静水压力有关,即在静水压力下也会屈服。 "nzQ$E>?$
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