摘要
本发明属于岩体力学技术领域,涉及含水岩体裂隙动力响应模拟方法、系统、设备及介质,包括,基于含水岩体的物理特性,获取含水岩体裂隙的初始厚度、初始孔隙率及初始饱和度,以及通过试验获取压缩应力波;通过初始孔隙率、初始厚度和初始饱和度,获取临界压缩位移;基于临界压缩位移以及压缩应力波,通过离散元算法,建立含水岩体裂隙在压缩应力波作用下的非线性‑线性转换变形本构模型,将本构模型应用于含水岩体几何模型的含水岩体裂隙中,进行模拟仿真实验,实现对含水岩体裂隙动力响应模拟,突破了传统模型单一因素分析的局限,通过量化临界压缩位移与饱和度、孔隙率的动态关联,显著提升不同赋存环境下含水岩体裂隙动力响应的预测精度。
技术关键词
非线性
应力
饱和度
物理实体模型
动力
霍普金森压杆装置
岩体力学技术
赋存环境
可读存储介质
代表
处理器
颗粒材料
模拟系统
算法
表达式
刚度
计算机设备
系统为您推荐了相关专利信息
独立控制系统
概念
多机器人协作
非暂态计算机可读存储介质
网络结构
人体肌肉组织
超弹性模型
判定系统
损伤判定方法
密度
监督机器学习
形态
BOTDA系统
分类方法
OPGW光缆
误差校正方法
训练样本数据
因子
协方差矩阵
滤波器
电感
测试点
同步电机模型
电流控制环
空间矢量脉宽调制