Slide2和Slide3中的广义各向异性强度类型是建模各向异性材料最灵活的方式。一切都掌握在用户手中。
各向异性定义
您可以通过角度(在3D中的倾角和倾向)或各向异性表面来指定各向异性方向。虽然角度是不言自明的,但表面允许您定义沿层状材料的各向异性,如图1所示。
图1:各向异性定义沿层状材料
根据滑动方向,材料的剪切强度将对应于基础材料、节理材料或两者之间的中间值。在Slide2和Slide3中,您可以完全控制从这两个值之间计算出材料强度的方式。
A角和B角
通过A和B角度,您可以定义滑动方向与节理方向对齐程度的高低,以考虑节理材料的强度。假设在Slide2中定义了一个45°角的节理,其中A=5°,B=10°。这意味着当条块底部的角度位于45°±A范围内(即40°至50°)时将使用节理材料的强度,而当条块底部的角度位于45°±B范围之外(即小于35°或大于55°)时将使用岩石材料的强度。在两者之间(35o-40°和50°-55°),则进行插值计算。
映射函数
新的映射函数下拉菜单将添加到Slide2(v9.028)和Slide3(v3.022)的最新版本中。此选项使您能够选择不同的插值方法。选项包括:
如上所述,A和B。
线性插值 - 根据条块底部的角度和接头的角度差异(即角度偏移量)线性插值强度。如果角度偏移为零,则采用节理材料,而如果角度偏移为90°(垂直于节理方向),则采用底部材料。
余弦插值 - 根据角度偏移的余弦插值来计算力量。如果角度偏移的余弦为1,则使用基础强度。如果角度偏移的余弦为0,则使用节理强度。
图2:与可用映射函数相关的插值方案
Slide3-Slide2 广义各向异性积分
将Slide3中的各向异性导出到Slide2时,重要的是在2D剖面中能够检测到各向异性。例如,如果A和B值的范围很窄,小于2D剖面倾向方向与各向异性倾角之间的角度范围,则无法在2D剖面中检测到各项异性。使用各向异性积分时,建议使用更包容的映射函数,如余弦或线性。
为什么添加了这个选项?
由于关于各向异性材料的剪切强度存在许多不同的假设,因此您可能希望采用这个选项,这是使广义各向异性强度类型尽可能灵活的另一步。
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