不同饱和度尾砂胶结充填体损伤破坏机理研究

来源 :江西理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ivantesr
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
我国矿产资源分布广泛,地下金属矿山数量多、分布广。不同矿山之间或同一矿山不同中段间水文环境差异巨大,胶结充填体常作人工矿柱、顶板、底板等关键承载结构时,处于不同含水状态下,而水是影响岩石、混凝土承载性能的关键因素。本文以不同含水梯度下尾砂胶结充填体为研究对象,在RMT-150C岩石力学试验系统上对五组不同饱和度下的尾砂胶结充填体进行单轴压缩声发射试验,探究不同含水梯度胶结充填体损伤演化及强度特性,结合XRD、SEM等细观测试手段,分析了水对充填体损伤的作用机理。采用损伤声发射表征与损伤本构模型联合分析了不同饱和度充填体损伤演化规律。(1)不同水含量梯度下,充填体内提供强度的钙矾石与C-S-H凝胶生成量存在差异,致使胶结充填体微观结构形貌差别,60%饱和度下胶结充填体生成钙矾石、凝胶数量更高,产状更好,充填体结构整体紧密性最强。低饱和度下,缺水抑制了水化反应;高饱和度下,生成物与孔隙水中离子进一步参与反应导致孔隙增大,进而降低了结构紧密性。(2)不同饱和度尾砂胶结充填体损伤破坏过程具有:(1)原生微裂隙压密闭合;(2)线弹性变形;(3)裂隙稳定发育;(4)裂隙快速发育交汇四个阶段特征。饱和度的升高,充填体试样的峰值强度、应变与特征应力值呈现下降趋势,弹性模量呈上升趋势,仅60%饱和度胶结充填体因内部结构致密、稳定,强度要高于其余各组试样。随着饱和度的升高,胶结充填体由单斜面压-剪破坏,经条形破裂模式过渡到饱和状态的爆裂模式。(3)不同饱和度胶结充填体承载声发射具类岩石材料的阶段特性,初期出现少量声发射信号,弹性阶段平稳,损伤阶段声发射快速增加,失稳破坏时急剧增加。饱和度高的充填体声发射信号密集度明显小于饱和度低的试样,含水量的增加软化了胶结充填体,水也抑制了声发射信号的传播。建立了声发射特征参数表征胶结充填体损伤的量化关系式。(4)研究得到了不同饱和状态下的胶结充填体单轴压缩破坏前期的本构模型,模型对饱和度更高的充填体应力-应变关系描述更加准确。(5)基于声发射参量充填体承载损伤表征与损伤本构关系研究表明,饱和度高的胶结充填体峰值强度前,损伤演化更快,水促进了胶结充填体的损伤演化过程,加速了破坏前裂隙损伤演化。
其他文献
以黑暗链霉菌As4.1098为出发菌株的进行诱变处理和筛选,得到了稳定的单组份安普霉素高产变株9008,003,021,并研究其发酵培养基和产物的结构。变株产物经薄层层年鉴定增为单组份。发酵培养基经过考察
酶法制备头孢氨苄的转化液中有一些与头孢氨苄结构相似底的底物和前体等物质。为了从转化液中分析头孢氨苄的含量,我们设计并建立了用反相HPLC法分析测定头孢氨苄的效价,并及时反馈
在当前的初中数学教学设计中,还存在着一些问题,比如教学设计很少有针对学生预习评价的教学版块,教学设计只有教师讲授的一种形式,教学模式过于单一,以及教学设计缺乏数学课
目的探讨协同护理在肺癌术后化疗患者中的应用,及对患者癌因性疲乏及自我护理能力的影响。方法选择2014年10月至2016年10月收治的90例肺癌术后化疗患者,以2014年10月至2015年
欧盟通过多层次网络化治理实现了真正的"没有政府的治理",成为当今地区治理的成功典范。但随着欧洲一体化的不断扩大与深化,欧盟治理面临种种困境。产生困境的根源,主要是"民
[摘 要] 教育的本质、学生的成长规律告诉我们,教育需要一个缓慢的发展过程,需要一段很长的周期。我们在课堂上要给孩子们充足的时间集中学习某一个重点或难点,让学生有时间去感悟、发现,这样才能促进学生有收获、有进步。  [关键词] 放慢课堂节奏;慢中求发展;课堂策略  某位教师在教学苏教版第十册“练习4”中“语文与生活”有关标点的正确使用时,在没有教学生学习第二板块中“几个句子里的标点用得对不对”这部
采用反相高效液相色谱法测定发酵液中美伐他汀和普伐他汀含量。色谱柱为Nova-PakC18,流动相为甲醇-水-乙酸-三乙胺(体积比75:25:1:1),检测波长为236nm。方法简便、快速。相关物质的回收率为98.48% ̄101.90%,RSD为0.98% ̄2.9%。
用 循环伏安法研究了乙酰螺旋霉素在水/1,2-二氯乙烷界面的转移行为,论证了界面转移机制,估算了与界面转移有关的热力学参数。
研究了温度对纯化和未纯化Cyanex 923萃取Y和镧系元素硝酸盐的影响,计算了萃取反应平衡常数和热力学函数,并探讨了它们与稀土原子序数的递变规律。结果表明:温度由低到高,两
随着汽车行业的快速发展,对发动机燃料油提出了更严格的要求,车用汽油必须由无铅化向清洁化转化。车用汽油的清洁化除严格控制汽油中硫、烯烃、芳烃、苯和含氧化合物的含量外,必