ExCalibre
Automatická kalibrace
Simulace laboratorních zkoušek
Teorie
Obecné principy
Hypoplastický jíl
Hypoplastický písek
Cam clay
Mohr Coulomb
Hardening Soil Model - střední napětí
Hardening Soil Model - minimální napětí
Intergranulární přetvoření
Databáze zemin
Licence
O nás
Tým
Poděkování
Citovat ExCalibre
Kontakt
Powered by
GEO5 FEM
Simulace laboratorních zkoušek
1. Model
2. Laboratorní zkouška
3. Počáteční stav
Materiálový model
Hypoplastický jíl
Hypoplastický písek
Cam clay
Mohr Coulomb
Hardening Soil Model - střední napětí
Hardening Soil Model - minimální napětí
Parametr N
N =
[-]
Sklon primární zatěžovací křivky
λ
*
=
[-]
Sklon odtěžovací křivky
ϰ
*
=
[-]
Úhel vnitřního tření
φ
c
=
[°]
Poissonova konstanta
ν =
[-]
Úhel vnitřního tření
φ
c
=
[°]
Parametr hₛ
h
s
=
[kPa]
Parametr n
n =
[-]
Kritické číslo pórovitosti
e
c0
=
[-]
Minimální číslo pórovitosti
e
d0
=
[-]
Maximální číslo pórovitosti
e
i0
=
[-]
Parametr α
α =
[-]
Parametr β
β =
[-]
Maximální číslo pórovitosti
e
0
=
[-]
Parametr λ
λ =
[-]
Parametr κ
ϰ =
[-]
Parametr Mcs
M
cs
=
[-]
Parametr ν
ν =
[-]
Youngův modul pružnosti
E =
[kPa]
Poissonovo číslo ν
ν =
[-]
Koheze C
C =
[kPa]
Kritický úhel vnitřního tření
φ
c
=
[°]
Vrcholový úhel vnitřního tření
φ
p
=
[°]
Úhel dilatance
Ψ =
[°]
Drénovaná triaxiální tuhost
E
50,ref
=
[kPa]
Tuhost při odtížení
E
ur,ref
=
[kPa]
Tečný edometrický modul
E
oed,ref
=
[kPa]
Vrcholový úhel vnitřního tření
φ
p
=
[°]
Koheze
C
p
=
[kPa]
Poissonova konstanta při odtížení
v
ur
=
[-]
Poměr selhání
R
f
=
[-]
Závislost tuhosti na napětí
m =
[-]
Úhel dilatance
Ψ =
[°]
Referenční napětí
p
ref
=
[kPa]
Výška plochy plasticity
M
cap
=
[-]
Modul zpevnění
H
bar
=
[kPa]
Typ zkoušky
Oed
Ciup
Cid
Isot
Typ přitěžování
Napětí
Deformace
Hodnota
[XXX] =
[unit]
Odtěžování
Typ odtěžování
Napětí
Deformace
Hodnota
[XXX] =
[unit]
Počáteční číslo pórovitosti
[-]
Izotropní napětí
[kPa]
Spustit simulaci