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压力的产生和消散进行建模分析,并进行固结分析。

SIGMA/W软件中实质上是求解平衡方程,而

SEEP/W软件中是求解连续方程,两种软

在 SIGMA/W软件中

件结合起来求解方程可以同时得出变形和孔隙水压力随时间的变化情况。

可选用加载频率或非线性土体模型来分析与估计静压力,

将可用作 QUAKE/W软件中的初始静

压力进行动态分析。

1. 典型应用:

SIGMA/W软件可以对几乎所有地基的应力和变形问题进行建模分析。这些应力、变形问 题包括:

底座、充液容器、土木结构中的沉降问题

路堤和水坝内部或底部的变形问题

隧道周围的变形和应力问题

支撑柱或锚杆加固的基坑的侧移及其周围的表面沉降

开敞式基坑和放坡开挖的地面回弹。

孔隙水压变化引起的体积改变。

土与结构的相互作用:包括非粘合自由锚杆、开挖支撑和桁架结构的相互作用。

完全耦合固结分析

2. SIGMA/W软件的特点:

SIGMA/W软件可以分析排水和不排水过程的总应力和有效应力、二维平面应变、三 维轴对称问题、膨胀和固结问题及构造应力等问题。

土体固结模型包括线弹性模型、 各向异性的线弹性模型、 非线性弹性模型、

应变软

化模型、土体的帽盖模型和修正的帽盖模型等。

边界条件类型包括

X 和 Y 方向的位移、 体力、压力、阶跃常数以及模型的自重载荷。

SIGMA/W软件采用小变形、小应变、渐近载荷模型来处理二维平面应变和轴对称问 题。对每一加载步, 每个节点上的渐近位移有渐近载荷作用计算得出, 的初始载荷步计算出模型的整体位移。

加到位移上

对非线性材料的土体模型,

SIGMA/W软件用 Newton-Raphson 方法来解迭代方程,

土体参数在每一迭代步上都要更新,直到得到收敛解。

SIGMA/W软件可与 SEEP/W软件相结合分析土体的完全固结问题。

由 SEEP/W软件计

算载荷作用下的瞬时孔隙水压力,而由

SIGMA/W软件计算孔隙水压力产生的变形。

用于土体结构内部相互作用的梁结构和杆单元。

回填或开挖时的分段载荷。

3. 与其他应用软件的结合:

1)

SIGMA/W软件计算出的应力可用于 SLOPE/W软件或 QUAKE/W软件中:

在 SLOPE/W软件中用有限元方法计算出的应力值, 与由变形分析中得到的应力值一样,

用这些应力值就可以对一些严格的稳定性问题进行分析了。

此外,在 QUAKE/W软件的地

震动力学分析中,用户可以将

SIGMA/W软件计算出的应力作为初始应力分布值。

2)

SIGMA/W软件计算出的孔隙水压力可用于SLOPE/W软件或 QUAKE/W软件中:

SEEP/W

在 SIGMA/W软件中,在如回填等稳定载荷作用下产生的超孔隙水压力可以代人

软件中研究地基中的超孔隙水压力的消散所需时间。

用户可以用 SLOPE/W软件来分析建

造过程这些附加应力对稳定性的影响,以便用户决定分步加载的必要性。

四、 QUAKE/W(地震动力响应分析软件)

QUAKE/W 软件是一款用力分析由于地震冲击波、爆炸产生的动态载荷或者突然碰 撞产生的冲击载荷等作用下的土工结构动力问题的岩土有限元分析软件。 筑物产生的惯性力对其稳定性有很大影响,震动可产生超孔隙水压力。应用

地震对地面建

QUAKE/W

能够很好地研究地

分析软件, 可将边坡分析中动应力及其产生的孔隙水压力同时考虑,

震对地面建筑物的稳定性和变形的影响。

在 QUAKE/W软件中计算出的地震引起的超孔隙

水压力,可通过 SEEP/W软件分析其消散所需时间。地震波引起的超孔隙水压力的消散

在震后可导致固结变形的发生,可能对建筑物和边坡稳定性产生影响。

QUAKE/W软件中

SEEP/W和

的各种模型公式使得

QUAKE/W可对多种领域的问题进行分析计算。利用

SIGMA/W软件,对 QUAKE/W软件计算的孔隙水压力的分析,可以模拟震后的固结变形。

1. 典型应用:

QUAKE/W软件可以对几乎所有的土工结构的动力学行为进行建模分析。

岩土堤坝 天然岩土边坡

这些问题包括:

软土地基的沉降

动态爆炸产生的冲击载荷

任何在地震载荷作用下可能产生超孔隙水压力的天然近似水平的地区。

2. QUAKE/W软件的特点:

随着连续迭代而不断改变土体特性参数的等效线性分析 (阻尼系数和剪切模量随着

连续迭代的循环应变而改变) 。

通过数据指针函数来指定的材料参数,

包括超载修正函数、 剪应力修正、 循环次数、

孔隙水压力、阻尼系数、剪切模量的衰减等

导入地震记录数据,水平和垂直方向加速度随时间变化的记录都可以导入测定导入的地震记录数据的特定区域的峰值加速度和持续时间。

边界条件类型包括 X 和 Y 方向的位移、体力、压力、跃阶常数、应力、流体压力、阻尼,以及模型的自重载荷

用于分析土体结构相互作用的结构单元, 指定的轴向和弯曲刚度时可以影响系统的动力响应

节点历史可以显示位移、速度、加速度的所有值

多种方式查看结果:包括 X-Y 平面图形、等值线、变形网格、动画、光谱分析、数据表、莫尔圆等

查看静力状态、动力状态时的大多数结果参数,或者两种状态共存时的结果参数查看位移、速度、加速度的相对值(有限元结果)或绝对值(加入地震记录数据后的结果)

3. 与其他软件的结合应用:

1) 将 QUAKE/W软件的计算结果应用于 SLOPE/W软件中的边坡稳定性分析:

这种震动也可能

地面结构由于地震载荷作用而产生的惯性力可能会影响结构的稳定性,

产生超孔隙水压力。 QUAKE/W软件的计算出来的动应力分布状况和超孔隙水压力可以代 人 SLOPE/W软件中进行地震载荷作用下地面结构的稳定性和变形分析。

SLOPE/W软件使

用 Newmark格式的变形分析方法来确定屈服加速度和估计土工结构的永久变形。

2)

在 SEEP/W软件中计算 QUAKE/W软件中的超孔隙水压力的消散:

SEEP/W软件中用于研究

在 QUAKE/W软件中,地震过程中产生的超孔隙水压力可以代人 超孔隙水压力的消散时间。

五、 TEMP/W

TEMP/W 软件是一款采用有限元法来模拟由于环境的改变或建筑物、

管道施工引起的地

基内热量变化的有限元分析软件。

TEMP/W软件内包含了全面的模拟公式,使用用户对简单

或者复杂的地热问题都可以进行分析。

TEMP/W软件可用于地下结构、土木工程等问题的设

计和地热分析,也包括承受冻融变化的设备的设计。

TEMP/W 软件内的模拟公式可以对地面温度变化情况进行分析, 化成水的过程中释放或吸收的相变潜热问题进行计算分析。在 转化过程中吸收或释放的相变潜热表示为未冻水含量的函数,

也能对水转成冰和冰转

TEMP/W软件中,在冰水互相 由未冻水的含量进行控制。 结

部分水将发

构温度高于相变温度时, 所有的水都是未冻水, 当结构温度低于相变温度点事,

生冻结,为冻水含量减少。对为冻水含量在相变热函数中的灵活定义,使得

TEMP/W软件可

以对各种条件下的地下结构进行分析计算,也使得

TEMP/W软件成为一种对各种不同的地面

条件进行分析的强大软件。

TEMP/W软件可以对几乎所有的地热问题进行建模分析。这些问题包括:

发热建筑下或地下埋管发热引起的永久冻结带的退化; 冷藏管周围的霜凝结的发展;

地面冻结引起的土体稳定性问题,

包括采矿钻杆周围的冻结管或地下水坝顶部的热电管

的使用;

铁路和机场跑到下的冻融作用;

天然滑冰场和冬季路基等寒区结构内部的冻深渗透;

分析各种防止冻结或融化的隔温层的隔热效果;

TEMP/W软件的特点:

TEMP/W软件可以对稳态或瞬态的能量流动、截面或平面区域内的二维能量流动、三维轴对 称能量流动等问题进行计算分析。这些问题具体包括:

边界条件类型包括温度和热流(定值或为时间的函数)边界、热虹边界、热对流面

边界,以及导入测量好的气象数据。

由未冻水含量作变量的相变潜热函数;

对每一种土质,冻结和未冻结时的体积热容、为冻水的体积含量都是不同的。

当节点温服的变化量高于指定的变化量时,自适应的时间步将会自动插入额外的时

间步来计算。

初始条件由先前的分析或节点温度常数得到。

TEMP/W软件用高斯数值积分算法来求解单元特性矩阵,这种积分包括单元特性

在所选点上插值积分和整体积分。这样,在每一个插值点上都可以使用不同的材料

参数,材料参数在所有单元上都可以变化。

土体的导热性温度变化不同而变化,

TEMP/W软件用一个广义的导热函数来进行

调节,这样就使得土体结构在由融化状态转变未冻结状态或由冻结状态转化到融