【摘 要】
:
近年来,随着我国经济的高速发展,大型水利工程相继筹划、施工建设以及投入运营,所涉及的岩石力学问题也越来越复杂。由于岩体内部孕育着不同结构特征的地质结构面,对岩体破坏起着控制作用,使得岩体稳定性问题变得更为复杂。从已有的工程实例中可以发现,岩体工程的失稳破坏主要是由于外部荷载作用致使结构面演化、扩展以及贯通造成的。因此,研究受荷裂隙岩体的破坏特性对于揭示岩体工程稳定性问题有着重要的工程意义,同时也是
论文部分内容阅读
近年来,随着我国经济的高速发展,大型水利工程相继筹划、施工建设以及投入运营,所涉及的岩石力学问题也越来越复杂。由于岩体内部孕育着不同结构特征的地质结构面,对岩体破坏起着控制作用,使得岩体稳定性问题变得更为复杂。从已有的工程实例中可以发现,岩体工程的失稳破坏主要是由于外部荷载作用致使结构面演化、扩展以及贯通造成的。因此,研究受荷裂隙岩体的破坏特性对于揭示岩体工程稳定性问题有着重要的工程意义,同时也是实现安全施工作业及生产的重要前提。根据量子力学理论,一切温度大于绝对零度的物体都会自发地向外辐射红外能量,物体表面温度越高,辐射强度越大。受荷岩体在变形破裂过程中,红外辐射强度会随着应力的变化而变化,临近破裂时会出现红外辐射分异现象。将红外技术与岩石力学相结合,形成了一门新的学科——遥感-岩石力学,通过非接触式、无损监测岩体破坏过程中裂纹萌生、发育和贯通过程,实时评价岩体内部的稳定状态。红外辐射手段是追踪岩石动态损伤的一种地球物理方法,其中的红外温度和红外热像可以显示岩石受荷失稳空间演化和时间变化的作用。针对以往岩体红外辐射研究中缺乏普适性定量描述的缺陷,进一步研究裂隙砂岩受载破坏的红外热效应及其前兆规律,本文以红砂岩作为研究对象,利用高速水刀切割技术切割裂隙,考虑裂隙倾角的影响效应,结合单轴压缩试验和红外监测技术,引入红外辐射温度的最大值、最小值和平均值,监测和分析了试件破坏全过程、红外辐射温度演化特征以及破坏前兆信息。通过本文研究,有助于从新的角度揭示裂隙岩体的破坏机制。本文的研究工作可以总结为以下几个方面:(1)根据应力-应变曲线以及裂纹扩展特征,裂隙砂岩试件的变形破裂过程可划分为4个阶段,分别为微裂隙闭合阶段、弹性变形阶段、裂纹萌生和扩展阶段以及峰后阶段。裂隙砂岩试件的破坏模式可划分为翼裂纹+剪切破坏模式(破坏模式Ⅰ)和反翼裂纹破坏模式(破坏模式Ⅱ)2类;当裂隙倾角位于15°至60°时,发生破坏模式Ⅰ,其余情况则发生破坏模式Ⅱ。(2)预制裂隙的存在对砂岩试件抗压强度存在不同程度的弱化规律,随着裂隙倾角的增大,抗压强度呈先减小后增大的变化趋势;当裂隙倾角为45°时,抗压强度达到最小值,此时的弱化作用最大;当裂隙倾角为75°时,抗压强度达到最大值,相应的弱化作用最小。(3)对应于裂隙砂岩试件的2类破坏模式,可将红外热像特征模式可划分为特征模式I和特征模式II。裂隙砂岩试件在经历微裂隙闭合阶段、弹性变形阶段、裂纹萌生和扩展阶段、破裂及峰后阶段时,会产生不同的红外辐射特征,在最终破裂瞬间发生红外辐射温度突升,这是孔隙气体解析与逃逸效应、热弹性效应、微破裂与裂隙扩展效应以及摩擦生热效应等4种机制的共同作用造成的。(4)通过对裂隙砂岩试件的应力-应变曲线和红外辐射温度-应变曲线分析和对比,发现在临近破裂前红外辐射温度出现先升后降现象,相应的转换点可作为试件失稳前兆点。
其他文献
随着互联网的普及与发展,数字音乐的数量也在不断增加,如何对大量的歌曲信息进行有效的组织和管理,以及如何利用音乐内容等相关信息检索音乐,已经成为音乐信息检索领域一个重
动力电池是电动汽车的主要动力源,电池的荷电状态(State of Charge,SOC)相当于传统燃油车的油表,SOC的精确估计,对于电动汽车能量管理优化、动力电池容量的提高、防止电池过充电和过放电、对电动汽车使用过程中动力电池的安全性能以及长寿命等有着重要的作用。由于动力电池工作时其内部有复杂的电化学反应发生,导致电池内部表现出较强的时变性与非线性,这就使得电池管理系统(Battery Mana
养老问题是人类所面临的共同的问题。老龄化的到来给中国社会带来了巨大的养老压力,尤其对低收入老年人来说更是一个挑战。我国经济高速增长的同时,社会贫富差距也越来越严重
森林枯落物是森林生态系统的重要功能部分,其含水率的原位测定对研究森林水文特征、森林土壤呼吸和碳循环具有重要作用。此外,森林地表可燃物主要集中于枯落物未分解层,其水分含量直接影响林火点燃的难易程度以及火势强弱,因此,快速、准确获取枯落物含水率对于林火监测以及森林火险等级预测具有重要意义。与土壤层相比,枯落物层具有结构松散、有机质含量高、厚度较薄的特点,且紧实度的变化对其含水率的测量影响较大,常见的土
与国际成熟市场相比,A股市场仍存在着停牌事由较多、停牌期限特别是重大资产重组("重组")停牌期限较长等问题。随着资本市场国际化进程的推进,尤其是A股加入MSCI后,市场双向
作为一种新型多天线(Multiple-Input Multiple-Output,MIMO)技术,空间调制(Spatial Modulation,SM)利用天线序号携带比特信息,即任一时隙仅激活一根发射天线,接收机恢复相应
近年来随着人工智能领域的飞速发展,强化学习算法作为人工智能领域的经典算法受到了广泛的关注与研究。而稀疏奖励问题作为强化学习算法面临的主要挑战,因为其与实际生活中面
红脂大小蠹(Dendroctonus valens LeConte 1860)原产北美,是我国重大外来入侵生物之一,是全国林业检疫性有害生物,对我国油松造成严重危害。自上世纪八十年代传入山西以来,红脂大小蠹在我国迅速扩散并造成了严重的经济与生态损失。本研究试验地点位于内蒙古自治区赤峰市宁城县黑里河国家级自然保护区,保护区内分布有大面积天然油松林。该保护区为红脂大小蠹向北扩散中的新分布区,目前尚处于
传统永磁电机在高速运行时,输出功率达不到想要的需求,而最近一些采用高剩磁、低矫顽力的永磁材料的记忆电机得到了国内外广泛的研究。轴向磁场永磁记忆电机(AFMM)是一种新型可控永磁记忆电机。该电机同时具有记忆电机磁通可控和轴向磁场电机效率高的特点,在生活中的各个领域具有广泛的使用前景。本文主要对轴向磁场记忆电机的调磁控制进行研究,通过对电机的结构和运行原理的研究,提出一种较好的控制电机的方法。本文主要
近年来,遥感技术发展迅猛也更广泛地运用到了我们的实际生活应用中,遥感图像融合也受到了更多的重视,其中遥感图像融合中的多光谱和全色图像融合得到了更多的研究与关注。该