成都理工大学;四川高速公路建设开发集团有限公司;四川华腾公路试验检测有限责任公司;四川川高工程技术咨询有限责任公司;四川蜀道建设工程有限公司黄海峰获国家专利权
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龙图腾网获悉成都理工大学;四川高速公路建设开发集团有限公司;四川华腾公路试验检测有限责任公司;四川川高工程技术咨询有限责任公司;四川蜀道建设工程有限公司申请的专利基于能量守恒定理的隧道围岩蠕变损伤本构模型构建方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN121503092B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-04-14发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202610024963.8,技术领域涉及:G06F30/20;该发明授权基于能量守恒定理的隧道围岩蠕变损伤本构模型构建方法是由黄海峰;喻泽华;淳熙恒;白皓;巨能攀;江勇顺;袁飞云;兰富安;赵立财;蔡艾宏;李涛;张旭容;罗野;唐堂;杨智翔;赵越;何朝阳;陆渊;周围;赵飞;王知君;解明礼设计研发完成,并于2026-01-09向国家知识产权局提交的专利申请。
本基于能量守恒定理的隧道围岩蠕变损伤本构模型构建方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种基于能量守恒定理的隧道围岩蠕变损伤本构模型构建方法,涉及岩土工程技术领域,包括:S1、将隧道围岩开挖线预设范围内的岩体视为一个封闭系统,对岩石进行采样并加工,开展三轴压缩蠕变试验,获得蠕变数据和试验结果;S2、基于能量守恒定理,建立用于描述隧道围岩不稳定蠕变的本构方程,基于统一流变力学模型理论,确定用于隧道围岩的蠕变本构基础模型,将本构方程嵌入到蠕变本构基础模型中,建立隧道围岩蠕变损伤本构模型;S3、将模型参数分为试验参数和解析参数,并分别确定其参数值。本发明能清晰地反映隧道围岩蠕变的非线性特征,较好地模拟隧道围岩蠕变行为,针对不稳定蠕变行为的模拟,相关性系数平方相比传统模型提高10%。
本发明授权基于能量守恒定理的隧道围岩蠕变损伤本构模型构建方法在权利要求书中公布了:1.基于能量守恒定理的隧道围岩蠕变损伤本构模型构建方法,其特征在于,包括以下步骤: S1、将隧道围岩开挖线预设范围内的岩体视为一个封闭系统,隧道围岩封闭系统中的围岩包括微元体,设微元体的高为H、直径为H2,在隧道围岩封闭系统的顶板位置处对岩石进行采样并加工,对加工后的岩石样品开展三轴压缩蠕变试验,获得蠕变数据和试验结果; S2、基于能量守恒定理,建立用于描述隧道围岩不稳定蠕变的本构方程,基于统一流变力学模型理论,确定用于隧道围岩的蠕变本构基础模型,将建立的本构方程嵌入到蠕变本构基础模型中,建立隧道围岩蠕变损伤本构模型; S3、将模型参数分为试验参数和解析参数,基于试验结果确定试验参数的参数值;使用非线性算法-高斯牛顿算法对蠕变数据进行处理,通过Python语言确定解析参数的参数值; 步骤S2中所述的建立隧道围岩蠕变损伤本构模型的步骤包括以下步骤: S221、将用于描述隧道围岩不稳定蠕变的本构方程,嵌入到隧道围岩的基础模型中,对其进行改进,获得基于能量守恒定理的隧道围岩蠕变损伤一维本构模型,其本构方程为;其中表示第一应力,表示长期强度,表示黏滞修正参数,表示微元体的密度,表示第一弹性模量,表示第一黏滞系数,表示第二弹性模量,表示第二黏滞系数,t表示时间,表示模型总应变; S222、假定岩石材料各向同性,根据广义Hooke定律得;其中表示平均应力,表示偏应力张量,表示平均应变,表示偏应变张量,K表示体积模量,G表示剪切模量; S223、对岩石材料内部任一点的应力张量和应变张量进行分解:;其中表示Kronecker张量; S224、在隧道围岩封闭系统中忽略围岩体积蠕变,通过屈服函数F来反映岩石材料的屈服状态,将步骤S221中的本构方程拓展至三维应力空间,则有;其中表示长期强度对应的偏应力张量;G1表示E1对应的剪切模量,G2表示E2对应的剪切模量,T1表示η1对应的三维黏滞参数,T2表示η2对应的三维黏滞参数,Q为塑性势函数,通过相关联流动法则使,表示屈服函数F的初始参考值; S225、开展三轴压缩蠕变试验,在该应力状态下有,表示轴向偏应力张量,表示第二应力,表示第三应力,表示第四应力,将其代入到步骤S224中的三维应力空间方程,获得基于能量守恒定理的隧道围岩蠕变损伤本构模型的本构方程;其中表示长期强度对应的偏应力,表示轴向应变张量。
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