FLAC3D基础介绍.ppt
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1、FLAC3D在岩土工程中的应用,报告人:陈育民导 师:刘汉龙河海大学岩土工程研究所,2,主要内容,FLAC3D软件简介FLAC3D的基本原理FLAC3D的前后处理流-固耦合分析接触单元与应用完全非线性的动力分析自定义本构模型的基本方法结构单元及应用,3,FLAC3D简介,Fast Lagrangian Analysis of Continua美国Itasca咨询公司开发2D程序(1986)1990年代初引入中国有限差分法(FDM)DOS版2.0 2.1 3.0Itasca其他软件,4,FLAC3D简介,应用:岩土力学分析,例矿体滑坡、煤矿开采沉陷预测、水利枢纽岩体稳定性分析、采矿巷道稳定性研究
2、等岩土工程、采矿工程、水利工程、地质工程 特色:大应变模拟完全动态运动方程使得FLAC3D在模拟物理上的不稳定过程不存在数值上的障碍 显示求解具有较快的非线性求解速度,5,主要内容,FLAC3D软件简介FLAC3D的基本原理FLAC3D的前后处理流-固耦合分析接触单元与应用完全非线性的动力分析自定义本构模型的基本方法结构单元及应用,6,基本原理,有限差分法Lagrangian网格空间混合离散技术Lagrangian格式动量平衡方程FLAC3D的求解过程FLAC3D的本构模型,7,有限差分法,古老的方法(上世纪40年代)用差分格式转化控制方程中的微商格式流体力学;土工渗流问题;固结FDM&FEM
3、的混合求解FDM的新进展,8,Lagrangian网格,源自流体力学中的拉格朗日法跟踪流体质点的运动状态跟踪固体力学中结点,按时步用Lagrangian法研究网格节点的运动节点和单元随材料移动,边界和接触面与单元的边缘一致固体力学大变形理论,法国数学家、物理学家拉格朗日,9,空间混合离散技术,结构域离散为可由四面体单元组合形成的五面体或六面体等单元以 为基本单元(常应力、常应变)体应变的计算:偏应变的计算:,10,空间混合离散技术,+,/2,=,11,Lagrangian格式动量平衡方程,F(t),m,牛顿运动定律,对于连续体,在静力平衡条件下,加速度项为0,方程变为平衡方程,12,Case-
4、1自由落体的模拟,G=mg,S=1/2gt2=20m,命令流:config dyngen zon bri size 1 1 1ini x mul 0.1 y m 0.1 z m 0.1model elasprop bulk 3e8 shear 1e8ini dens 1000set grav 0 0-10solve age 2,13,Case-1自由落体的模拟(movie),14,FLAC3D的求解过程,15,FLAC3D中的本构模型,开挖模型null 3个弹性模型各向同性弹性横观各向同性弹性正交各向同性弹性 8个塑性模型(Drucker-Prager模型、Morh-Coulomb模型、应变硬
5、化/软化模型、遍布节理模型、双线性应变硬化/软化遍布节理模型、修正剑桥模型和胡克布朗模型),16,FLAC3D中的本构模型,17,主要内容,FLAC3D软件简介FLAC3D的基本原理FLAC3D的前后处理流-固耦合分析接触单元与应用完全非线性的动力分析自定义本构模型的基本方法结构单元及应用,18,FLAC3D的前后处理,命令驱动(推荐)程序控制图形界面接口计算模型输出指定本构模型及参数指定初始条件及边界条件,指定结构单元指定接触面指定自定义变量及函数(FISH)求解过程的变量跟踪进行求解模型输出,19,菜单驱动(计算模式),命令栏,20,菜单驱动(Plot),21,Case-2 一个最简单的例
6、子,gen zon bri size 3 3 3;建立网格model elas;材料参数prop bulk 3e8 shear 1e8ini dens 2000;初始条件fix z ran z-.1.1;边界条件fix x ran x-.1.1fix x ran x 2.9 3.1fix y ran y-.1.1fix y ran y 2.9 3.1set grav 0 0-10solve;求解app nstr-10e4 ran z 3 x 1 2 y 1 2solve,RUN FLAC3D,22,前后处理功能的优点,多种zone类型后处理快捷、方便、丰富计算过程中的hist变量动态显示FIS
7、H可进行参数化模型设计单元状态的可编程计算暂停时的后处理与可保存,23,前后处理功能的缺点,复杂模型的建模功能不强可以编程导入其他软件形成的网格(比如:Ansys、Adina、GeoCAD)无等值线的后处理功能(3D)可编程将.sav文件写入TecPlot等其他后处理软件全命令操作,学习困难鼠标功能单一(双击取击点坐标),24,主要内容,FLAC3D软件简介FLAC3D的基本原理FLAC3D的前后处理流-固耦合分析接触单元与应用完全非线性的动力分析自定义本构模型的基本方法结构单元及应用,25,流-固耦合分析(单相流),基本功能理论框架计算模式渗流边界条件,初始条件单渗流计算及渗流耦合计算,26
8、,基本功能,渗流各向同性、各向异性不同的渗流模型和属性流体压力,涌入量,渗漏量和不渗水边界抽水井、点源、体积源饱和渗流可采用显式差分法、隐式差分法 非饱和渗流采用显式差分法渗流-固体-热的耦合流体和固体的耦合程度依赖于土体颗粒(骨架)的压缩程度,用Biot系数表示颗粒的可压缩程度。循环荷载引起的动水压力变化和土体液化。,27,理论框架,准静态Biot理论 多孔介质中遵循Darcy定律的单相渗流描述多孔介质中流体渗流的变量孔隙水压力,饱和度,特定排水向量的三个分量 质量守恒定律达西定律本构定律考虑流体响应孔隙水压力改变,饱和度改变,体积应变改变和温度改变,28,流-固耦合的计算模式,无渗流模式孔
9、压计算有渗流模式瞬态渗流分析流-固耦合计算,29,无渗流模式,不设置CONFIG Fluid孔压不改变INITIAL ppWATER tableWATER densitySET gravityWATER table face手动设置干湿密度,设置CONFIG fluid瞬态渗流分析有效应力计算不排水计算 设置土体干密度 渗流模型MODEL fl_isotropic MODEL fl_anisotropic MODEL fl_null,渗流模式,30,渗流边界条件,初始条件,默认的边界条件是不透水边界 孔隙压力自由(不透水边界)固定孔隙水压力(透水边界)如:井 孔隙压力,孔隙率,饱和度和流体属性
10、的初始分布可以用INITIAL命令或者PROPERTY命令定义。,31,单渗流计算及渗流耦合计算,时间比例 完全耦合分析方法 孔压固定分析(有效应力分析)单渗流得到孔压分布 无渗流计算孔压的力学响应 流-固耦合计算,32,时间比例(scale),力学过程的特征时间 流体扩散过程的特征时间,33,完全耦合分析方法,时间比例短期行为(不排水)ts(分析时间)tc施加扰动的属性流体扰动:渗流可不与力学过程耦合力学扰动:耦合等级取决于流固刚度比流固刚度比,34,单渗流得到孔压分布,用途:排水沟;抽水井;耦合计算计算步骤CONFIG fluid SET mech offSET fluid implici
11、t on/offMODEL fl_;PROP STEP;SOLVE age;SET fluid ratioSET fluid off mech onPROP biot_c 0(or INI fmod 0),35,无渗流计算孔压的力学响应,不排水短期响应两种分析方法:干法和湿法干法:Ku=K+a2M两种破坏形式WATER或INI获得常孔压,不排水的c,(孔压改变较小)=0,c=cu(MK+4/3G)湿法:耦合体系的短期行为使用排水的K,c,若SET fluid off,Biot_mod(fmod)真实,36,流-固耦合计算,CONFIG fluid;M(Kf);K(渗透系数)真实,则FLAC3D
12、默认耦合计算pvvp预估流/力特征时间耦合计算前先达到一个平衡状态SET fluid on mech off;SET fluid off mech on;STEPSET mech force;SET mech substep n auto;SET fluid substep m(=1)STEP:渗流步足够小,37,Case-3真空预压的简单模拟,孔压边界条件tstc长期分析(排水)Rk1骨架很软孔压扰动进行biot_mod调整,砂层,软土层,粘土层,PVD,2m,8m,10m,Data file:,38,数值分析过程(movie),39,主要内容,FLAC3D软件简介FLAC3D的基本原理FL
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