在綫試讀 第1章 緒論 1.1 目的與範圍 本書主要關注黏土、砂、粉土和岩石等各種岩土材料的塑性理論及其在岩土工程設計和分析中的應用。Hill(1950)在其經典著作中,給齣瞭塑性理論的精準定義:“塑性理論係指用數學方法研究塑性變形固體中應力-應變關係的理論。該理論以均勻復閤受力狀態下塑性固體的宏觀行為的實驗觀測為研究基點,以如下兩個任務為研究目標:第*,建立廣泛條件下盡可能逼近實驗觀測的顯式應力-應變關係;第二,發展用於計算在任何條件下産生永*變形固體中非均勻應力應變分布的數學技術。” 本書遵循上述定義,著重闡述這兩方麵的進展,也即適用岩土材料的應力-應變關係的本構理論,以及可用於求解岩土工程設計中涉及塑性變形問題的各種解析與數值計算方法。 由於上述領域十分廣泛且仍在不斷擴大,很難在一本書中覆蓋該領域各個方麵的研究進展,因此,本書並不打算對整個岩土塑性理論領域泛泛而談,而是旨在集中介紹目前岩土塑性理論中*有用的進展,支撐其發展的關鍵概念,以及其在岩土工程分析中的應用;重點介紹*新的研究進展,關鍵概念之間的內在聯係,它們與經典金屬塑性理論之間的關聯,還有筆者過去二十年的研究工作。如上所述,盡管本書內容有所選裁,但仍然試圖對岩土塑性理論進行全麵統一的論述,希望本書的齣版對塑性理論在岩土工程中的進一步發展應用有所裨益。 1.2 曆史簡顧 本節將對岩土塑性理論的發展進行簡要迴顧。為便於學習,根據上節討論,下麵分開闡述彈塑性應力-應變關係和塑性理論的求解方法。 1.2.1 彈塑性應力-應變關係 20世紀50和60年代,研究人員通過對金屬塑性行為數十年的理論和試驗研究成果的總結,奠定瞭經典塑性理論的基礎。Nadai(1950)、Hill(1950)、Drucker(1950)、Prager(1955)和Naghdi(1960)對該理論早期的發展進行瞭綜述。其中關鍵概念包括,de Saint-Venant(1870)提齣的主應力和應變率張量的共軸假設,von Mises(1928)與Melan(1938)提齣的塑性位勢理論,Hill 的*大塑性功原理(1948),Drucker(1952,1958)的穩定性公設以及Prager(1955)與Ziegler(1959)的隨動硬化準則。 岩土塑性理論的早期發展建立於上述金屬塑性理論基礎之上,與之不同的是,體積變化在岩土材料塑性行為模型中的作用至關重要。Drucker 等(1957)關於土體硬化的工作以及Roscoe 等(1958)關於土體屈服的工作為臨界狀態理論奠定瞭基礎,支撐瞭岩土材料塑性理論的諸多後續發展(Schofield and Wroth,1968;Roscoe and Burland,1968;Wroth and Houlsby,1985;Yu,1998)。 金屬塑性理論的*新進展包括邊界麵塑性(Dafalias and Popov,1975;Krieg,1975)、多重屈服麵塑性理論(Mroz,1967;Iwan,1967)和內蘊時間理論(Valanis,1971)。 在過去的二十多年,這些概念已成功應用於岩土材料的建模,並取得瞭很大成功。其他一些主要概念也已用來發展岩土材料的塑性應力-應變關係,如岩土材料的雙剪理論(Spencer,1964;de Josselin de Jong,1971;Harris,1995;Yu and Yuan,2005,2006)、屈服頂點理論(Rudnicki and Rice,1975;Yang and Yu,2006a,2006b)、熱力學方法(Houlsby,1982;Maugin,1992;Collins and Houlsby,1997)