A.屈服面、塑性勢面和破壞面是開口的錐形,在π平面上為一梨形曲線
B.采用相適應的流動準則
C.以塑性功Wp為硬化參數(shù)
D.只能模擬塑性剪脹,且在各向等壓條件下不會發(fā)生屈服
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A.劍橋模型包括三個試驗常數(shù),可用各向等壓試驗和常規(guī)三軸壓縮試驗確定
B.彈性墻內(nèi)不發(fā)生塑性應變是根據(jù)塑性理論推導出的結果
C.劍橋模型通過假設能量方程確定屈服軌跡,屈服軌跡是子彈頭形
D.根據(jù)劍橋模型,在等向固結應力路徑上,土樣不會發(fā)生塑性剪應變
A.濕黏土指飽和正常固結黏土和輕超固結黏土
B.干黏土指處于非飽和狀態(tài)的黏土
C.彈性墻指從等向固結回彈曲線上各點作垂線所形成的豎直曲面
D.臨界狀態(tài)指土樣達到峰值強度的狀態(tài),之后會發(fā)生應變軟化
A.均假設總塑性變形能增量與塑性剪應變增量和塑性體應變增量有關
B.修正劍橋模型在等向固結應力下會計算得到塑性剪應變增量
C.修正劍橋模型在p’-q’平面上的屈服軌跡為一個1/4的橢圓
D.均可以反映塑性剪脹和塑性剪縮現(xiàn)象
A.該面由羅斯柯線、伏斯列夫線和臨界狀態(tài)線3部分組成
B.黏土的所有狀態(tài)都只能位于該面之上或之內(nèi),不能位于該面之外
C.其中的零拉應力線指的是σ3=0對應的線
D.其中的伏斯列夫線控制了重超固結土的破壞或屈服
A.該面是以等向固結NCL線和臨界狀態(tài)CSL線為邊界的空間曲面
B.該面也稱羅斯柯面
C.飽和正常固結黏土常規(guī)三軸固結不排水試驗的應力路徑是該面上的一條曲線
D.飽和正常固結黏土所有可能的狀態(tài)只能位于該面以下,不能位于面上或面外
A.存在單一的有效應力強度包線
B.破壞時土樣的含水量和強度間存在唯一性關系
C.土體的總應力狀態(tài)和含水量間存在唯一性關系
D.密度或含水量大小取決于其所處的有效應力狀態(tài)
A.塑性變形功
B.塑性體應變
C.塑性剪應變
A.塑性應變增量方向與施加的應力增量的方向有關
B.塑性應變增量方向只取決于該點的總應力狀態(tài)
C.根據(jù)Drucker公設,塑性應變增量的方向必須正交于屈服面
D.對巖土材料,當塑性勢面不與屈服面重合時,稱不相適應的流動規(guī)則
A.密塞斯—正六邊形
B.屈雷斯卡—圓形
C.莫爾庫侖—非等邊六邊形
D.Drucker and Prager—圓形
A.在非屈服點卸載時只引起彈性變形,加載時會產(chǎn)生新的塑性變形
B.屈服點與塑性應變相關,塑性應變是屈服準則的一個內(nèi)變量
C.屈服軌跡是屈服函數(shù)在三維應力空間中的幾何表示
D.在屈服面上,當應力增量和屈服面外法線的交角等于90°時為中性變載,將產(chǎn)生彈性和塑性變形
最新試題
在最優(yōu)含水量時對黏性土進行壓實,可得到干密度最大的土,相應地,此時的()。
在飽和土不固結、不排水條件下的剪切試驗中,試樣在正應力作用下不會產(chǎn)生豎向和側(cè)向變形,這時的全部的正應力由()承擔。
一般土中的粘粒含量越高,土中親水礦物含量增加,則()也相應增加。
當工程的地基為粘性土層,厚度不大,且上、下均有砂土層,施工速度較慢,工期長,應采用()試驗測土抗剪強度指標。
靈敏度所反映的是黏性土結構變化對其()的影響。
某無粘性土的顆粒直接接觸,則該土的抗剪強度由()決定。
無黏性土的相對密度越小,土越()
計算土壓力時,剛性擋土墻的位移()。
無側(cè)限抗壓強度試驗相當于周圍壓力的()試驗,破壞時試樣所能承受的最大軸向力稱為無側(cè)向抗壓強度。
()是測定土的抗剪強度時一種較為完善的方法。