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1)  quasi-Drucker-Prager shear yield surface
准Drucker-Prager剪切屈服面
2)  Drucker-Prager yield criterion
Drucker-Prager屈服准则
1.
In this proposed method,the increments of stress and strain were used to characterize the elasto-plastic constitutive relationship of the soil based on the Drucker-Prager yield criterion,and the penalty parameters were adopted to revise the energy variation equations to easily realize the essentia.
在无网格伽辽金法的基础上,利用应力应变增量形式表征了基于Drucker-Prager屈服准则的土体弹塑性本构关系;在小变形假设的前提下,实现了基于增量本构关系的弹塑性分析的无网格伽辽金法;采用罚参数修正了能量变分方程式,方便地实现了无网格伽辽金法的本质边界条件;并采用Newton-Raphson增量迭代法计算地基土体的极限荷载,其分析结果与静载试验结果吻合较好,验证了本文方法的合理性,进一步拓展了无网格伽辽金法的应用范围。
3)  Drucker-Prager yield criteria
Drucker-Prager系列屈服准则
1.
Studies of application of Drucker-Prager yield criteria to stability analysis
Drucker-Prager系列屈服准则在稳定分析中的应用研究
4)  Drucker-Prager criterion
Drucker-Prager准则
1.
The generalized strength criterion is smooth curve between the Drucker-Prager criterion.
基于摩擦性材料的试验研究,在已有研究成果的基础上,提出了具有Drucker-Prager准则表达形式的广义非线性强度理论,即广义Drucker-Prager强度理论。
2.
Based on the reliability theory,an analytical expression of reliability solution for Drucker-Prager Criterion was given.
视岩体强度参数为正态分布随机变量,以可靠度理论为基础,推导了Drucker-Prager准则可靠度判别的解析表达式,并通过Monte-Carlo法和一次可靠度方法验证了其正确性。
3.
Drucker-Prager criterion has been widely used in geotechnical engineering.
Drucker-Prager准则在数值计算中得到广泛运用。
5)  Drucker-Prager yield criterion
Drucker-Prager准则
1.
This paper addresses the linear Mohr-Coulomb yield criterion and Drucker-Prager yield criterion, and the relation among the linear Mohr-Coulomb criteria in material mechanics and rock mechanics.
给出了线性Mohr-Coulomb准则在材料力学及岩石力学中的不同表达形式之间的关系;描述了线性Mohr-Coulomb准则屈服面和Drucker-Prager准则屈服面的几何性质;比较了Drucker-Prager准则采用三种不同近似方法逼近线性Mohr-Coulomb准则时的差别;最后给出了采用Drucker-Prager准则逼近线性Mohr-Coulomb准则计算桥桩基础工程实例,为了对比,同时也用Mises准则作了计算。
6)  shear yield surface
剪切屈服面
1.
In the double yield surface model proposed by Lade, the projection of shear yield surface and that of volume collapse yield surface are significantly different on π plane.
Lade双屈服面模型存在一些缺陷,表现在其剪切屈服面和体积屈服面在π平面上的投影形状不同,不能实现密闭连接,这违背了屈服面在应力空间中是外凸封闭的曲面这一基本原理。
补充资料:剪切屈服
分子式:
CAS号:

性质:高聚物在剪切作用下产生的屈服。在屈服点以前,形变是可逆的,而屈服点以后由于塑性流动发生,形变成为不可逆。

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参考词条