МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ» Модель упрочняющегося грунта учитывает также зависимость модуля жесткости от напряжений. Это означает, что все параметры жесткости увеличиваются с повышением давления. Таким образом, все три входных показателя жесткости относятся к определенному эталонному напряжению, которое обычно принимается равным 100 кПа (1 бар). Модель упрочняющегося грунта не учитывает его разупрочнения в результате эффектов дилатансии (разрыхления). Фактически, это модель изотропного упрочнения, так что она не позволяет моделировать ни гистерезисного или циклического нагружения, ни циклической подвижности. Для моделирования циклического нагружения с достаточной степенью точности необходима значительно более сложная модель. Применение модели упрочняющегося грунта приводит, как правило, к более длительным расчетам, так как на каждом шаге вычислений имеет место формирование и разложение матрицы жесткости [4,5]. Кроме того в отличие от упругоидеальнопластической модели поверхность текучести модели упрочняющегося грунта не зафиксирована в пространстве главных напряжений и может расширяться благодаря пластическому деформированию. Можно провести различие между двумя основными типами упрочнения, а именно упрочнением при сдвиге и упрочнением при сжатии. Упрочнение при сдвиге применяется для моделирования необратимых деформаций, появившихся в результате первичного девиаторного нагружения; упрочнение при сжатии — для моделирования необратимых пластических деформаций, обусловленных первичным сжатием при одометрическом или изотропном нагружении. Данная модель содержит оба типа упрочнения. Модель упрочняющегося — грунта — является — усовершенствованной — моделью, предназначенной для моделирования различных типов грунтов, как слабых, так и прочных. При первичном девиаторном нагружении жесткость грунта уменьшается с одновременным развитием НСОбр атимых пластических деформаций. 164