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    <subfield code="a">BARIK - Entwicklung und Test eines erweiterten Hoek-Brown-Stoffmodells zur Ber&#252;cksichtigung anisotropen Festigkeitsverhaltens bei der Anwendung der Integrit&#228;tskriterien f&#252;r kristalline Wirtsgesteine; in der F&#246;rderma&#223;nahme BMUKN-Forschungsf&#246;rderung zur nuklearen Sicherheit</subfield>
    <subfield code="d">Abschlussbericht : Sachbericht zum Verwendungsnachweis</subfield>
    <subfield code="h">Rocio Paola Le&#243;n Vargas, Max Friedel, Tymofiy Gerasimov, Alireza Hassanzadegan, Heinz Konietzky, Michael Rahmig, Fabian Weber</subfield>
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    <subfield code="a">1 Online-Ressource (130 Seiten)</subfield>
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    <subfield code="i">Abweichender Titel</subfield>
    <subfield code="a">Development and testing of an extended Hoek-Brown constitutive model for the consideration of anisotropic strength behaviour in the application of integrity criteria for crystalline host rocks</subfield>
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    <subfield code="a">Im Forschungsprojekt BARIK wurde ein erweitertes dreidimensionales Stoffmodell zur Beschreibung des mechanischen und hydromechanischen Verhaltens gekl&#252;fteter kristalliner Wirtsgesteine entwickelt. Ziel war es, die strukturelle Anisotropie kristallinen Gebirges differenzierter abzubilden und damit eine verbesserte Grundlage f&#252;r numerische Integrit&#228;tsanalysen im Kontext der Endlagerung radioaktiver Abf&#228;lle bereitzustellen. Das BARIK-Stoffmodell kombiniert eine orthotrope Elastizit&#228;tsformulierung mit einem Hoek-Brown-Kriterium f&#252;r die Gesteinsmatrix bzw. einen homogenisierten Gebirgsbereich sowie Mohr-Coulomb-Kriterien mit Tension-Cut-off f&#252;r orientierte Schw&#228;chefl&#228;chensysteme. Das Stoffmodell wurde parallel in FLAC3D und OpenGeoSys/MFront implementiert und anhand von analytischen L&#246;sungen, Referenzmodellen sowie ausgew&#228;hlten Laborversuchen an Freiberger Gneis verifiziert und validiert. Die Ergebnisse zeigen, dass die wesentlichen Modellkomponenten korrekt umgesetzt wurden und das Modell den charakteristischen orientierungsabh&#228;ngigen Festigkeitsverlauf des untersuchten Gesteins grunds&#228;tzlich abbilden kann. Das BARIK-Stoffmodell stellt gegen&#252;ber rein homogenisierten Ans&#228;tzen einen methodischen Fortschritt dar.</subfield>
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    <subfield code="a">In the BARIK research project, an enhanced three-dimensional constitutive model was developed to describe the mechanical and hydro-mechanical behaviour of fractured crystalline host rocks. The aim was to represent the structural anisotropy of crystalline rock masses in greater detail and thereby to provide an improved basis for numerical integrity analyses in the context of radioactive waste disposal. The BARIK constitutive model combines an orthotropic elasticity formulation with a Hoek-Brown criterion for the rock matrix or a homogenised rock mass, together with Mohr-Coulomb criteria with a Tension-Cut-off for oriented weakness-plane systems. The constitutive model was implemented in parallel in FLAC3D and OpenGeoSys/MFront and verified and validated against analytical solutions, reference models, and selected laboratory tests on Freiberg gneiss. The results show that the essential model components were implemented correctly and that the model is able to reproduce the characteristic orientation-dependent strength behaviour of the rock investigated. The BARIK constitutive model thus provides an extended tool for the mechanical and hydro-mechanical evaluation of anisotropic, fractured crystalline rock masses. Compared with purely homogenised approaches, it constitutes a methodological advance.</subfield>
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