IMECH-IR  > 流固耦合系统力学重点实验室
脆性材料破坏演化中颗粒模型参数的标定方法与思考; 脆性材料破坏演化中颗粒模型参数的标定方法与思考; 脆性材料破坏演化中颗粒模型参数的标定方法与思考; 脆性材料破坏演化中颗粒模型参数的标定方法与思考; 脆性材料破坏演化中颗粒模型参数的标定方法与思考; 脆性材料破坏演化中颗粒模型参数的标定方法与思考; 脆性材料破坏演化中颗粒模型参数的标定方法与思考; 脆性材料破坏演化中颗粒模型参数的标定方法与思考; 脆性材料破坏演化中颗粒模型参数的标定方法与思考; 脆性材料破坏演化中颗粒模型参数的标定方法与思考; 脆性材料破坏演化中颗粒模型参数的标定方法与思考; 脆性材料破坏演化中颗粒模型参数的标定方法与思考; 脆性材料破坏演化中颗粒模型参数的标定方法与思考; 脆性材料破坏演化中颗粒模型参数的标定方法与思考; 脆性材料破坏演化中颗粒模型参数的标定方法与思考; 脆性材料破坏演化中颗粒模型参数的标定方法与思考
Alternative Title中国科学院力学研究所流固耦合系统力学实验室; ; 中国科学院力学研究所流固耦合系统力学实验室; ; 中国科学院力学研究所流固耦合系统力学实验室; ; 中国科学院力学研究所流固耦合系统力学实验室; ; 中国科学院力学研究所流固耦合系统力学实验室; ; 中国科学院力学研究所流固耦合系统力学实验室; ; 中国科学院力学研究所流固耦合系统力学实验室; ; 中国科学院力学研究所流固耦合系统力学实验室; ; 中国科学院力学研究所流固耦合系统力学实验室; ; 中国科学院力学研究所流固耦合系统力学实验室; ; 中国科学院力学研究所流固耦合系统力学实验室; ; 中国科学院力学研究所流固耦合系统力学实验室; ; 中国科学院力学研究所流固耦合系统力学实验室; ; 中国科学院力学研究所流固耦合系统力学实验室; ; 中国科学院力学研究所流固耦合系统力学实验室; ; 中国科学院力学研究所流固耦合系统力学实验室;
李世海; 冯春; 段文杰
Source Publication2014颗粒材料计算力学会议论文集 ; 2014颗粒材料计算力学会议论文集 ; 2014颗粒材料计算力学会议论文集 ; 2014颗粒材料计算力学会议论文集 ; 2014颗粒材料计算力学会议论文集 ; 2014颗粒材料计算力学会议论文集 ; 2014颗粒材料计算力学会议论文集 ; 2014颗粒材料计算力学会议论文集 ; 2014颗粒材料计算力学会议论文集 ; 2014颗粒材料计算力学会议论文集 ; 2014颗粒材料计算力学会议论文集 ; 2014颗粒材料计算力学会议论文集 ; 2014颗粒材料计算力学会议论文集 ; 2014颗粒材料计算力学会议论文集 ; 2014颗粒材料计算力学会议论文集 ; 2014颗粒材料计算力学会议论文集
2014 ; 2014 ; 2014 ; 2014 ; 2014 ; 2014 ; 2014 ; 2014 ; 2014 ; 2014 ; 2014 ; 2014 ; 2014 ; 2014 ; 2014 ; 2014
Conference Name2014颗粒材料计算力学会议 ; 2014颗粒材料计算力学会议 ; 2014颗粒材料计算力学会议 ; 2014颗粒材料计算力学会议 ; 2014颗粒材料计算力学会议 ; 2014颗粒材料计算力学会议 ; 2014颗粒材料计算力学会议 ; 2014颗粒材料计算力学会议 ; 2014颗粒材料计算力学会议 ; 2014颗粒材料计算力学会议 ; 2014颗粒材料计算力学会议 ; 2014颗粒材料计算力学会议 ; 2014颗粒材料计算力学会议 ; 2014颗粒材料计算力学会议 ; 2014颗粒材料计算力学会议 ; 2014颗粒材料计算力学会议
Conference Date2014-08-22 ; 2014-08-22 ; 2014-08-22 ; 2014-08-22 ; 2014-08-22 ; 2014-08-22 ; 2014-08-22 ; 2014-08-22 ; 2014-08-22 ; 2014-08-22 ; 2014-08-22 ; 2014-08-22 ; 2014-08-22 ; 2014-08-22 ; 2014-08-22 ; 2014-08-22
Conference Place中国甘肃兰州 ; 中国甘肃兰州 ; 中国甘肃兰州 ; 中国甘肃兰州 ; 中国甘肃兰州 ; 中国甘肃兰州 ; 中国甘肃兰州 ; 中国甘肃兰州 ; 中国甘肃兰州 ; 中国甘肃兰州 ; 中国甘肃兰州 ; 中国甘肃兰州 ; 中国甘肃兰州 ; 中国甘肃兰州 ; 中国甘肃兰州 ; 中国甘肃兰州
Abstract利用颗粒模型研究脆性材料的渐进破坏问题,将面临着宏细观参数的匹配及细观破裂程度的统计评价等问题。本文基于连接键颗粒模型,提出了利用宏细观应变能等效表征细观弹性参数的方法,给出了弹性参数修正因子的一般表达式,并通过算例研究了修正因子与颗粒平均邻居数的对应关系;形成了个体弹簧断裂的能量表述方法及基于断裂能的能量修正方法,并给出了相应的参数标定步骤;提出了破裂度、破裂梯度及破裂方向等表征材料细观破裂程度的评价指标,并通过单轴压缩算例验证了上述指标的合理性及可行性。; 利用颗粒模型研究脆性材料的渐进破坏问题,将面临着宏细观参数的匹配及细观破裂程度的统计评价等问题。本文基于连接键颗粒模型,提出了利用宏细观应变能等效表征细观弹性参数的方法,给出了弹性参数修正因子的一般表达式,并通过算例研究了修正因子与颗粒平均邻居数的对应关系;形成了个体弹簧断裂的能量表述方法及基于断裂能的能量修正方法,并给出了相应的参数标定步骤;提出了破裂度、破裂梯度及破裂方向等表征材料细观破裂程度的评价指标,并通过单轴压缩算例验证了上述指标的合理性及可行性。; 利用颗粒模型研究脆性材料的渐进破坏问题,将面临着宏细观参数的匹配及细观破裂程度的统计评价等问题。本文基于连接键颗粒模型,提出了利用宏细观应变能等效表征细观弹性参数的方法,给出了弹性参数修正因子的一般表达式,并通过算例研究了修正因子与颗粒平均邻居数的对应关系;形成了个体弹簧断裂的能量表述方法及基于断裂能的能量修正方法,并给出了相应的参数标定步骤;提出了破裂度、破裂梯度及破裂方向等表征材料细观破裂程度的评价指标,并通过单轴压缩算例验证了上述指标的合理性及可行性。; 利用颗粒模型研究脆性材料的渐进破坏问题,将面临着宏细观参数的匹配及细观破裂程度的统计评价等问题。本文基于连接键颗粒模型,提出了利用宏细观应变能等效表征细观弹性参数的方法,给出了弹性参数修正因子的一般表达式,并通过算例研究了修正因子与颗粒平均邻居数的对应关系;形成了个体弹簧断裂的能量表述方法及基于断裂能的能量修正方法,并给出了相应的参数标定步骤;提出了破裂度、破裂梯度及破裂方向等表征材料细观破裂程度的评价指标,并通过单轴压缩算例验证了上述指标的合理性及可行性。; 利用颗粒模型研究脆性材料的渐进破坏问题,将面临着宏细观参数的匹配及细观破裂程度的统计评价等问题。本文基于连接键颗粒模型,提出了利用宏细观应变能等效表征细观弹性参数的方法,给出了弹性参数修正因子的一般表达式,并通过算例研究了修正因子与颗粒平均邻居数的对应关系;形成了个体弹簧断裂的能量表述方法及基于断裂能的能量修正方法,并给出了相应的参数标定步骤;提出了破裂度、破裂梯度及破裂方向等表征材料细观破裂程度的评价指标,并通过单轴压缩算例验证了上述指标的合理性及可行性。; 利用颗粒模型研究脆性材料的渐进破坏问题,将面临着宏细观参数的匹配及细观破裂程度的统计评价等问题。本文基于连接键颗粒模型,提出了利用宏细观应变能等效表征细观弹性参数的方法,给出了弹性参数修正因子的一般表达式,并通过算例研究了修正因子与颗粒平均邻居数的对应关系;形成了个体弹簧断裂的能量表述方法及基于断裂能的能量修正方法,并给出了相应的参数标定步骤;提出了破裂度、破裂梯度及破裂方向等表征材料细观破裂程度的评价指标,并通过单轴压缩算例验证了上述指标的合理性及可行性。; 利用颗粒模型研究脆性材料的渐进破坏问题,将面临着宏细观参数的匹配及细观破裂程度的统计评价等问题。本文基于连接键颗粒模型,提出了利用宏细观应变能等效表征细观弹性参数的方法,给出了弹性参数修正因子的一般表达式,并通过算例研究了修正因子与颗粒平均邻居数的对应关系;形成了个体弹簧断裂的能量表述方法及基于断裂能的能量修正方法,并给出了相应的参数标定步骤;提出了破裂度、破裂梯度及破裂方向等表征材料细观破裂程度的评价指标,并通过单轴压缩算例验证了上述指标的合理性及可行性。; 利用颗粒模型研究脆性材料的渐进破坏问题,将面临着宏细观参数的匹配及细观破裂程度的统计评价等问题。本文基于连接键颗粒模型,提出了利用宏细观应变能等效表征细观弹性参数的方法,给出了弹性参数修正因子的一般表达式,并通过算例研究了修正因子与颗粒平均邻居数的对应关系;形成了个体弹簧断裂的能量表述方法及基于断裂能的能量修正方法,并给出了相应的参数标定步骤;提出了破裂度、破裂梯度及破裂方向等表征材料细观破裂程度的评价指标,并通过单轴压缩算例验证了上述指标的合理性及可行性。; 利用颗粒模型研究脆性材料的渐进破坏问题,将面临着宏细观参数的匹配及细观破裂程度的统计评价等问题。本文基于连接键颗粒模型,提出了利用宏细观应变能等效表征细观弹性参数的方法,给出了弹性参数修正因子的一般表达式,并通过算例研究了修正因子与颗粒平均邻居数的对应关系;形成了个体弹簧断裂的能量表述方法及基于断裂能的能量修正方法,并给出了相应的参数标定步骤;提出了破裂度、破裂梯度及破裂方向等表征材料细观破裂程度的评价指标,并通过单轴压缩算例验证了上述指标的合理性及可行性。; 利用颗粒模型研究脆性材料的渐进破坏问题,将面临着宏细观参数的匹配及细观破裂程度的统计评价等问题。本文基于连接键颗粒模型,提出了利用宏细观应变能等效表征细观弹性参数的方法,给出了弹性参数修正因子的一般表达式,并通过算例研究了修正因子与颗粒平均邻居数的对应关系;形成了个体弹簧断裂的能量表述方法及基于断裂能的能量修正方法,并给出了相应的参数标定步骤;提出了破裂度、破裂梯度及破裂方向等表征材料细观破裂程度的评价指标,并通过单轴压缩算例验证了上述指标的合理性及可行性。; 利用颗粒模型研究脆性材料的渐进破坏问题,将面临着宏细观参数的匹配及细观破裂程度的统计评价等问题。本文基于连接键颗粒模型,提出了利用宏细观应变能等效表征细观弹性参数的方法,给出了弹性参数修正因子的一般表达式,并通过算例研究了修正因子与颗粒平均邻居数的对应关系;形成了个体弹簧断裂的能量表述方法及基于断裂能的能量修正方法,并给出了相应的参数标定步骤;提出了破裂度、破裂梯度及破裂方向等表征材料细观破裂程度的评价指标,并通过单轴压缩算例验证了上述指标的合理性及可行性。; 利用颗粒模型研究脆性材料的渐进破坏问题,将面临着宏细观参数的匹配及细观破裂程度的统计评价等问题。本文基于连接键颗粒模型,提出了利用宏细观应变能等效表征细观弹性参数的方法,给出了弹性参数修正因子的一般表达式,并通过算例研究了修正因子与颗粒平均邻居数的对应关系;形成了个体弹簧断裂的能量表述方法及基于断裂能的能量修正方法,并给出了相应的参数标定步骤;提出了破裂度、破裂梯度及破裂方向等表征材料细观破裂程度的评价指标,并通过单轴压缩算例验证了上述指标的合理性及可行性。; 利用颗粒模型研究脆性材料的渐进破坏问题,将面临着宏细观参数的匹配及细观破裂程度的统计评价等问题。本文基于连接键颗粒模型,提出了利用宏细观应变能等效表征细观弹性参数的方法,给出了弹性参数修正因子的一般表达式,并通过算例研究了修正因子与颗粒平均邻居数的对应关系;形成了个体弹簧断裂的能量表述方法及基于断裂能的能量修正方法,并给出了相应的参数标定步骤;提出了破裂度、破裂梯度及破裂方向等表征材料细观破裂程度的评价指标,并通过单轴压缩算例验证了上述指标的合理性及可行性。; 利用颗粒模型研究脆性材料的渐进破坏问题,将面临着宏细观参数的匹配及细观破裂程度的统计评价等问题。本文基于连接键颗粒模型,提出了利用宏细观应变能等效表征细观弹性参数的方法,给出了弹性参数修正因子的一般表达式,并通过算例研究了修正因子与颗粒平均邻居数的对应关系;形成了个体弹簧断裂的能量表述方法及基于断裂能的能量修正方法,并给出了相应的参数标定步骤;提出了破裂度、破裂梯度及破裂方向等表征材料细观破裂程度的评价指标,并通过单轴压缩算例验证了上述指标的合理性及可行性。; 利用颗粒模型研究脆性材料的渐进破坏问题,将面临着宏细观参数的匹配及细观破裂程度的统计评价等问题。本文基于连接键颗粒模型,提出了利用宏细观应变能等效表征细观弹性参数的方法,给出了弹性参数修正因子的一般表达式,并通过算例研究了修正因子与颗粒平均邻居数的对应关系;形成了个体弹簧断裂的能量表述方法及基于断裂能的能量修正方法,并给出了相应的参数标定步骤;提出了破裂度、破裂梯度及破裂方向等表征材料细观破裂程度的评价指标,并通过单轴压缩算例验证了上述指标的合理性及可行性。; 利用颗粒模型研究脆性材料的渐进破坏问题,将面临着宏细观参数的匹配及细观破裂程度的统计评价等问题。本文基于连接键颗粒模型,提出了利用宏细观应变能等效表征细观弹性参数的方法,给出了弹性参数修正因子的一般表达式,并通过算例研究了修正因子与颗粒平均邻居数的对应关系;形成了个体弹簧断裂的能量表述方法及基于断裂能的能量修正方法,并给出了相应的参数标定步骤;提出了破裂度、破裂梯度及破裂方向等表征材料细观破裂程度的评价指标,并通过单轴压缩算例验证了上述指标的合理性及可行性。
Keyword代表性体积单元 代表性体积单元 代表性体积单元 代表性体积单元 代表性体积单元 代表性体积单元 代表性体积单元 代表性体积单元 代表性体积单元 代表性体积单元 代表性体积单元 代表性体积单元 代表性体积单元 代表性体积单元 代表性体积单元 代表性体积单元 应变强度分布准则 应变强度分布准则 应变强度分布准则 应变强度分布准则 应变强度分布准则 应变强度分布准则 应变强度分布准则 应变强度分布准则 应变强度分布准则 应变强度分布准则 应变强度分布准则 应变强度分布准则 应变强度分布准则 应变强度分布准则 应变强度分布准则 应变强度分布准则 应变能 应变能 应变能 应变能 应变能 应变能 应变能 应变能 应变能 应变能 应变能 应变能 应变能 应变能 应变能 应变能 断裂能 断裂能 断裂能 断裂能 断裂能 断裂能 断裂能 断裂能 断裂能 断裂能 断裂能 断裂能 断裂能 断裂能 断裂能 断裂能 破裂度 破裂度 破裂度 破裂度 破裂度 破裂度 破裂度 破裂度 破裂度 破裂度 破裂度 破裂度 破裂度 破裂度 破裂度 破裂度
DepartmentLMFS工程地质体力学(LEM) ; LMFS工程地质体力学(LEM) ; LMFS工程地质体力学(LEM) ; LMFS工程地质体力学(LEM) ; LMFS工程地质体力学(LEM) ; LMFS工程地质体力学(LEM) ; LMFS工程地质体力学(LEM) ; LMFS工程地质体力学(LEM) ; LMFS工程地质体力学(LEM) ; LMFS工程地质体力学(LEM) ; LMFS工程地质体力学(LEM) ; LMFS工程地质体力学(LEM) ; LMFS工程地质体力学(LEM) ; LMFS工程地质体力学(LEM) ; LMFS工程地质体力学(LEM) ; LMFS工程地质体力学(LEM)
Funding Organization国家重点基础研究发展计划(973)项目(2010CB731506)资助;; 国家科技支撑计划(2012BAK10B00)资助 ; 国家重点基础研究发展计划(973)项目(2010CB731506)资助;; 国家科技支撑计划(2012BAK10B00)资助 ; 国家重点基础研究发展计划(973)项目(2010CB731506)资助;; 国家科技支撑计划(2012BAK10B00)资助 ; 国家重点基础研究发展计划(973)项目(2010CB731506)资助;; 国家科技支撑计划(2012BAK10B00)资助 ; 国家重点基础研究发展计划(973)项目(2010CB731506)资助;; 国家科技支撑计划(2012BAK10B00)资助 ; 国家重点基础研究发展计划(973)项目(2010CB731506)资助;; 国家科技支撑计划(2012BAK10B00)资助 ; 国家重点基础研究发展计划(973)项目(2010CB731506)资助;; 国家科技支撑计划(2012BAK10B00)资助 ; 国家重点基础研究发展计划(973)项目(2010CB731506)资助;; 国家科技支撑计划(2012BAK10B00)资助 ; 国家重点基础研究发展计划(973)项目(2010CB731506)资助;; 国家科技支撑计划(2012BAK10B00)资助 ; 国家重点基础研究发展计划(973)项目(2010CB731506)资助;; 国家科技支撑计划(2012BAK10B00)资助 ; 国家重点基础研究发展计划(973)项目(2010CB731506)资助;; 国家科技支撑计划(2012BAK10B00)资助 ; 国家重点基础研究发展计划(973)项目(2010CB731506)资助;; 国家科技支撑计划(2012BAK10B00)资助 ; 国家重点基础研究发展计划(973)项目(2010CB731506)资助;; 国家科技支撑计划(2012BAK10B00)资助 ; 国家重点基础研究发展计划(973)项目(2010CB731506)资助;; 国家科技支撑计划(2012BAK10B00)资助 ; 国家重点基础研究发展计划(973)项目(2010CB731506)资助;; 国家科技支撑计划(2012BAK10B00)资助 ; 国家重点基础研究发展计划(973)项目(2010CB731506)资助;; 国家科技支撑计划(2012BAK10B00)资助
Language中文 ; 中文 ; 中文 ; 中文 ; 中文 ; 中文 ; 中文 ; 中文 ; 中文 ; 中文 ; 中文 ; 中文 ; 中文 ; 中文 ; 中文 ; 中文
Document Type会议论文
Identifierhttp://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/52162
Collection流固耦合系统力学重点实验室
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GB/T 7714
李世海,冯春,段文杰. 脆性材料破坏演化中颗粒模型参数的标定方法与思考, 脆性材料破坏演化中颗粒模型参数的标定方法与思考, 脆性材料破坏演化中颗粒模型参数的标定方法与思考, 脆性材料破坏演化中颗粒模型参数的标定方法与思考, 脆性材料破坏演化中颗粒模型参数的标定方法与思考, 脆性材料破坏演化中颗粒模型参数的标定方法与思考, 脆性材料破坏演化中颗粒模型参数的标定方法与思考, 脆性材料破坏演化中颗粒模型参数的标定方法与思考, 脆性材料破坏演化中颗粒模型参数的标定方法与思考, 脆性材料破坏演化中颗粒模型参数的标定方法与思考, 脆性材料破坏演化中颗粒模型参数的标定方法与思考, 脆性材料破坏演化中颗粒模型参数的标定方法与思考, 脆性材料破坏演化中颗粒模型参数的标定方法与思考, 脆性材料破坏演化中颗粒模型参数的标定方法与思考, 脆性材料破坏演化中颗粒模型参数的标定方法与思考, 脆性材料破坏演化中颗粒模型参数的标定方法与思考[C]2014颗粒材料计算力学会议论文集, 2014颗粒材料计算力学会议论文集, 2014颗粒材料计算力学会议论文集, 2014颗粒材料计算力学会议论文集, 2014颗粒材料计算力学会议论文集, 2014颗粒材料计算力学会议论文集, 2014颗粒材料计算力学会议论文集, 2014颗粒材料计算力学会议论文集, 2014颗粒材料计算力学会议论文集, 2014颗粒材料计算力学会议论文集, 2014颗粒材料计算力学会议论文集, 2014颗粒材料计算力学会议论文集, 2014颗粒材料计算力学会议论文集, 2014颗粒材料计算力学会议论文集, 2014颗粒材料计算力学会议论文集, 2014颗粒材料计算力学会议论文集,2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014.
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