999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

巖土模型試驗中土體變形的數字圖像測量

2012-01-01 00:00:00陳亞東王旭東佘躍心
土木建筑與環境工程 2012年5期

摘 要:變形量測分析在巖土模型試驗研究中占據十分重要的地位。利用四邊形等參單元概念,給出基于位移模式的土體剪應變計算方法,采用互相關的圖像匹配技術,編制相應的數字圖像相關變形分析程序,實例驗證結果表明該程序具有可靠的精度。利用該技術對方形基礎室內模型試驗中的土體變形進行測量,結果表明基于數字圖像的測量系統能夠實現巖土模型試驗中土體位移場及剪應變場發展直至破壞的全過程定量測量,為土體細觀力學特性與全場變形特性定性與定量研究提供了有力的工具。

關鍵詞:土力學;模型試驗;數字圖像;位移;應變

中圖分類號:TU411 文獻標志碼:A 文章編號:16744764(2012)05009205

在巖土模型試驗中,變形量測對于理論建模和應用研究都十分重要。傳統的變形測量主要采用標點法和網格法[12],這些方法適應大變形量測,測點數量有限,變形的量測是局部的、粗糙的,不能滿足土體漸進性變形全過程和細觀力學變形特性定性與定量研究的要求。

近年來,高分辨率數碼照相機和圖像處理技術的廣泛應用以及計算機運行速度的高速發展,為基于數字圖像的土體位移場量測系統的開發與應用開辟了新的途徑。Yamamoto等[3]利用鋁棒來模擬土體,進行了一系列加筋地基的模型試驗,應用數字照相變形量測技術研究了加筋地基的變形破壞機理;宰金珉等[4]在群樁模型試驗中利用數碼成像技術結合AutoCAD軟件對土體位移場進行測試,獲得了不同樁距群樁承臺下土體的位移場;李元海等[5]通過在模型觀測面上設置嵌入式彩色標點,然后應用數字圖像處理技術,實現了板下土體變形測量;為了提高測量精度,White等[67]將流體力學中常用的顆粒圖像測速技術應用到土體變形測量中,根據土顆粒組成的特征實現了土體破壞前的小變形測量。

筆者以互相關的圖像匹配技術為基礎,建立了一套基于數字圖像的位移場非接觸測量系統,并利用四邊形等參單元的概念和基于位移模式的應變計算方法,進一步獲得土體剪應變場分布。在此基礎上將該測量系統應用于方形淺基礎室內模型試驗中,測量了試驗過程中土體位移場及剪應變場的漸進性發展變化過程。1 數字圖像相關技術的基本原理[8]

所謂數字圖像相關變形測量技術,就是將土體變形前后攝取的散斑(灰度)圖像分割成許多網格,每一網格稱之為子區域(Interrogation)。將變形前任一子區域與變形后散斑圖像進行全場匹配或相關運算,根據峰值相關系數確定該子區域在變形后的位置,由此可以得到該子區域的位移[9],對變形前所有子區域進行類似運算,就可以得到整個位移場,數字圖像相關技術基本原理如圖1所示。陳亞東,等:巖土模型試驗中土體變形的數字圖像測量。

2.3 土體變形數字圖像量測程序

數字圖像相關法的變形測量程序基于MATLAB的圖像處理工具箱來實現[13]。變形測量程序主要分為3大模塊:圖像預處理、主程序以及數據的后處理和圖形顯示。其中主程序中相關系數算法采用基于傅立葉變換的算法,計算速度大大加快。采用高斯插值計算方法實現亞像素位移計算。

為驗證程序的可靠性和精度,將模型試驗現場拍攝的砂土照片作為初始圖像,借助Photoshop將初始圖像分別在x、y方向上偏移3個像素(0.852 0 mm)得到另一幅圖像,利用上述變形測量程序來計算初始圖像及偏移后圖像之間的位移場。225個位移矢量統計分析表明x、y方向上的平均位移分別為0.851 0、0.850 6 mm,計算結果與真值匹配較好。圖3為y方向上位移矢量的直方圖。從直方圖可以看出,y方向上的位移在0.824 0~0.880 0 mm之間變動,其中88%以上的矢量在0838 0~0.866 0mm之間變動,分析結果表明基于數字圖像的變形測量程序具有可靠的精度[14]。

基于數字圖像的變形測量方法與傳統方法(如標點法)相比具有不干擾測量對象、試驗工作量小、可以實現多點同時測量、無需預先確定測點位置以及測量結果穩定性好等優點。

3 應用實例

基于圖像的土體變形測量系統可以用于各種巖土模型試驗,筆者以豎向荷載作用下方形淺基礎模型試驗作為應用實例簡單說明該系統的應用效果。

3.1 試驗概述

參考相關文獻[1516],試驗模型槽結構尺寸(內徑)為長1.0 m,寬1.0 m,深1.0 m;模型槽長度方向的一面用鋼化玻璃(厚度2.0 cm)代替,以方便攝取試驗現場圖像,其它3面及底板用鋼板焊接而成,如圖4所示。

圖5 方形基礎平面布置圖 方形基礎模型利用反力架系統和一小型絲桿升降機加載,按初步計算的極限承載力確定加載分級?;A所受豎向荷載通過CLBSZ型柱拉壓傳感器測量;基礎沉降采用位移計量測,2只位移計對角布置,取其平均值為基礎沉降值。

模型土料為細砂,密度為1.65 g/cm3,內摩擦角為32.5°,平均含水率為5.03%,相對密實度為081。試驗時分層攤鋪,控制每層重量,多遍夯擊,直至砂土面達到設計高度[17]。

土體變形測量系統包括:高像素單反數碼像機、計算機及照明設備等。采用數碼相機拍攝每級荷載下土體變形后圖像,并進行數字化處理,利用自行編制的基于數字圖像相關法變形場測量程序分析土體位移場及剪應變場。

3.2 測量結果

3.2.1 位移場 圖6為方形基礎下土體在不同荷載階段的位移場分布圖,圖中S為基礎沉降,Q不同沉降條件下基礎豎向荷載,QU為基礎極限荷載。由圖6可知,基礎邊緣處的土體首先出現側向變形,發生剪切破壞,而直接在基底中心下的部分土體始終保持垂直向下的壓縮變形,確實存在一類似倒三角形的“彈性核”;在極限荷載條件下,剪切破壞區(或稱塑性變形區)進一步擴大,最終在地基中形成一連續的滑動面,基礎急劇下沉,同時基礎周圍的土體隆起,地基發生整體剪切破壞。

圖7為方形基礎在極限荷載階段(Q=QU)的水平位移及豎向位移等值線圖,水平位移以向右為正,豎向位移以向下正。綜合水平及豎向位移等值線分布情況來看,水平位移影響范圍約為2倍基礎寬度,位于基礎正下方的土體豎向位移等值線相互平行,說明該部分土體處于彈性壓縮狀態。

3.2.2 最大剪應變場 圖8為方形基礎在不同荷載階段土體最大剪應變場,最大剪應變間隔為05%。由圖可知,在加載初期,首先在基礎邊緣處出現剪應變泡;隨著荷載的增加,剪應變泡逐步擴大,并向基礎中心及土體深度方向方向發展,極限荷載階段最大剪應變主要集中于基礎正下方土體中,且最大剪應變在地表處趨于收斂。

以上方形基礎模型試驗結果表明,基于數字圖像的變形測量系統可以獲得模型土體在不同荷載條件下的位移場及剪應變場變化情況,試驗結果規律性好,適用于巖土模型試驗中土體變形發展過程的定性與定量測量。4 結 論

應用四邊形等參單元的概念,給出了基于位移模式的應變計算方法,建立了基于數字圖像相關技術的變形測量系統。該系統具有多點同時測量、非接觸不干擾測量對象及工作量小等優點。

應用結果表明,該系統實現了方形淺基礎下土體位移場發展直至破壞的全過程定量測量;基礎下土體最大剪應變首先出現在基礎邊緣處,隨后向基礎中心及土體深度方向發展,最大剪應變在地表處趨于收斂,基礎最終呈整體剪切破壞模式。

基于數字圖像技術的變形測量系統為土體細觀力學特性與全場變形特性定性與定量研究提供了有力的工具,在巖土工程試驗研究中具有廣泛的應用前景。

參考文獻:

[1]張武,高文生.變剛度布樁復合地基模型試驗研究[J].巖土工程學報,2009,31(6):905910.

ZHANG Wu,GAO Wensheng.Experimental study on composite piled raft foundation[J].Chinese Journal of Geotechnical Engineering,2009,31(6):905910.

[2]閆芙蓉,范文,王勇,等.條形基礎砂土地基的破壞模型試驗[J]. 防災減災工程學報,2010,30(2):159164.

YAN Furong,FAN Wen,WANG Yong,et al.Model test on disruptive mode of strip sandy soil foundation[J].Journal of Disaster Prevention and Mitigation Engineering,2010,30(2):159164.

[3]Yamamoto K,Kusuda K.Failure mechanisms and bearing capacities of reinforced foundations[J].Geotextiles and Geomembranes,2001,19(3): 127162.

[4]宰金珉,蔣剛,王旭東,等.極限荷載下樁筏基礎共同作用性狀的室內模型試驗研究[J].巖土工程學報,2007,29(11):15971603.

ZAI Jinmin,JIANG Gang,WANG Xudong,et al.Model test on pileraft foundation interaction under ultimate load[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering,2007,29(11):15971603.

[5]李元海,朱合華,上野勝利,等. 基于圖像分析的實驗模型變形場量測標點法[J]. 同濟大學學報:自然科學版,2003,31(10):11411145.

LI Yuanhai,ZHU Hehua,Katsutoshi U,et al.Application of imagebased measuring deformation method using target markers in physical model test[J].Journal of Tongji University:Natural Science Edition,2003,31(10):11411145.

[6]White D J,Take W A,Bolton M D.Soil deformation measurement using particle image velocimetry(PIV) and photogrammetry[J]. Geotechnique,2003,53(7):619631.

[7]White D J,Take W A,Bolton M D.Measuring soil deformation in geotechnical models using digital images and PIV analysis[C]//Proceedings of the 10th International Conference on Computer Methods and Advances in Geomechanics. Tucson: 2001:9971002.

[8]Zhao H H,Louis G.Camera calibration using neural network for imagebased soil deformation measurement systems[J]. Geotechnical Testing Journal,2008,31(2):16.

[9]Stephen A H,David M W,Ibraim E,et al.Localised deformation patterning in 2D granular materials revealed by digital image correlation[J].Granular Matter,2010,12(1):114.

[10]Zhou P,Kenneth E G.Subpixel displacement and deformation gradient measurement using digital image speckle correlation[J].Optical Engineering,2001,40 (8):16131620.

[11]華東水利學院.彈性力學問題的有限單元法[M].北京:水利電力出版社,1978.

[12]Bathe K J.Finite element procedures[M].New York: PrenticeHall,1996.

[13]Subhash G,Liu Q,Moore D F.Concentration dependence of tensile behavior in agarose gel using digital image correlation[J].Experimental Mechanics,2011,51:255262.

[14]陳亞東,宰金珉,佘躍心,等.基于DIC技術的樁土承臺共同作用性狀的模型試驗研究[J].巖石力學與工程學報,2009,28 (Sup.1):30013007.

CHEN Yadong,ZAI Jinmin,SHE Yuexin,et al.Model tests of pilesoilcap of interaction based on digital image correlation method[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2009,28 (Sup.1):30013007.

[15]Ni Q,Hird C,Guymen I.Physical modeling of pile penetration in clay using transparent soil and particle image velocimetry[J].Geotechnique,2010,60(2):121132.

[16]Knappett J A,Haigh S K,Madabhushi S P G.Mechanisms of failure for shallow foundations under earthquake loading[J].Soil Dynamics and Earthquake Engineering,2006,26: 91102.

[17]王浩,周健,鄧志輝.樁土承臺共同作用的模型試驗研究[J].巖土工程學報,2006,28(10):12531258.

WANG Hao,ZHOU Jian,DENG Zhihui.Model tests on pilesoilcap interaction[J].Chinese Journal of Geotechnical Engineering,2006,28(10):12531258.

(編輯 王秀玲)doi:10.3969/j.issn.16744764.2012.05.015

主站蜘蛛池模板: 久久精品国产999大香线焦| 青草精品视频| 呦视频在线一区二区三区| 99爱在线| 午夜一区二区三区| 国产综合精品日本亚洲777| 在线精品亚洲国产| 亚洲九九视频| 日韩国产高清无码| 刘亦菲一区二区在线观看| 成年人国产视频| 国产成人免费视频精品一区二区| 九色在线视频导航91| 日本午夜在线视频| 国产国产人在线成免费视频狼人色| 曰AV在线无码| 亚洲国产精品日韩av专区| 三级毛片在线播放| 精品综合久久久久久97超人该| 国产另类视频| 青草视频免费在线观看| 91麻豆国产在线| 亚洲日本韩在线观看| 97国产成人无码精品久久久| 天堂网国产| 久久人与动人物A级毛片| 青草91视频免费观看| 色婷婷视频在线| 中文字幕1区2区| 91无码人妻精品一区| 国产精品女主播| 国产成人精品免费av| 欧美日韩激情在线| 国产精品污污在线观看网站| 亚洲天堂精品视频| 久久免费观看视频| 久久一本日韩精品中文字幕屁孩| 精品国产一区二区三区在线观看| 爆乳熟妇一区二区三区| 国产99精品视频| 国产精品亚洲天堂| 成年人视频一区二区| 国内精品免费| 一级毛片基地| 国产精品真实对白精彩久久| 久久婷婷六月| 日韩在线播放欧美字幕| 欧美日韩高清在线| 中字无码精油按摩中出视频| 久久男人资源站| 亚洲欧美国产高清va在线播放| 国产无吗一区二区三区在线欢| 国产网站免费看| 激情爆乳一区二区| 日韩精品成人网页视频在线| 欧美另类视频一区二区三区| 久久夜色精品国产嚕嚕亚洲av| 欧美日韩在线国产| 亚洲天堂网视频| 影音先锋亚洲无码| 色噜噜狠狠色综合网图区| 日韩黄色在线| 亚洲欧美综合在线观看| 成年人免费国产视频| 伊人久久大线影院首页| 久久久久人妻一区精品| 91日本在线观看亚洲精品| 99re精彩视频| 老司机午夜精品视频你懂的| 丝袜无码一区二区三区| AV无码一区二区三区四区| 久久久久久久久18禁秘| 人与鲁专区| 亚洲AV无码乱码在线观看代蜜桃 | 精品国产一区二区三区在线观看| 666精品国产精品亚洲| 91在线播放国产| 国产一区二区三区精品久久呦| YW尤物AV无码国产在线观看| 99久久精品免费看国产电影| 美女一区二区在线观看| 中文天堂在线视频|