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文檔簡介
1、自然界中廣泛存在的巖石所含有的裂隙、空隙等不僅是由在成巖過程中自身環(huán)境(物理、化學(xué)等)的影響而產(chǎn)生,而且還受到外部環(huán)境的影響(構(gòu)造運(yùn)動、地震、火山爆發(fā)等)。在外部荷載的作用下,巖石中隨機(jī)遍布的微小缺陷會相互的擴(kuò)展、貫通,最終引起材料的損傷演化及破壞形態(tài)。而巖石作為構(gòu)成地下鐵路、隧道、水利水電工程等與人類生活息息相關(guān)的大型工程的最為重要的材料,對巖石的變形及其破壞機(jī)制對于解決與地下工程相關(guān)的災(zāi)害的研究具有十分重要的意義。前人的研究主要集中
2、在節(jié)理巖體的單軸及其常規(guī)三軸試驗方面,但對地下工程而言,其大多處于雙向受力狀態(tài),因此有必要研究在雙向軸壓作用下含裂隙的巖石試件的擴(kuò)展機(jī)制和破壞規(guī)律。此外,隨著工程規(guī)模的不斷變大,地下硐室不僅受到上部巖體的作用,而且地下水也在影響著地下硐室的穩(wěn)定性,因此開展水壓和軸壓作用下裂隙巖體破壞規(guī)律的研究,也同樣勢在必行。由于含三維內(nèi)置裂隙的類巖石水泥砂漿試件在水壓和軸壓作用下的試驗現(xiàn)象不便于觀察,本文使用了含貫穿裂隙的類巖石試件作為研究對象,研究
3、了在軸壓和水壓作用下,含貫穿裂隙的類巖石試件的裂紋的始裂、擴(kuò)展和破壞規(guī)律。本文主要開展和完成的工作如下:
1、實驗中發(fā)現(xiàn)原始試驗機(jī)的對中存在問題,即試件在壓縮過程中處于偏心受壓狀態(tài),因此對試驗機(jī)的對中裝置進(jìn)行了改進(jìn)。具體改進(jìn)措施是:將原來試驗機(jī)的加載端部由固定式換成了球形鉸,解決了巖石試件在受壓過程中的偏心問題,整套裝置操作便捷,精度高,可以滿足實驗要求的精度。
2、制作了由水泥砂漿構(gòu)成的類巖石試件,并使用改進(jìn)后的試
4、驗機(jī)開展了裂隙試件在不同側(cè)壓下的雙軸壓縮試驗。通過施加不同側(cè)壓,可以發(fā)現(xiàn):側(cè)壓力為0時,裂紋的擴(kuò)展方向沿著最大壓應(yīng)力的方向擴(kuò)展;當(dāng)預(yù)制裂紋傾角一定時,隨著裂紋數(shù)量的增加,試件的峰值強(qiáng)度呈遞減趨勢;當(dāng)預(yù)制裂紋數(shù)量一定時,隨著預(yù)制裂紋傾角的增加,試件的峰值強(qiáng)度同樣呈遞減趨勢。而且隨著裂紋數(shù)量的增加,翼裂紋的擴(kuò)展先后順序也發(fā)生了變化。側(cè)壓力為完整試件單軸抗壓強(qiáng)度的10%時,由于側(cè)向壓力的側(cè)向約束作用,裂紋的始裂應(yīng)力相應(yīng)提高,試件的破壞模式也發(fā)
5、生了變化,比側(cè)壓為0時的破壞模式更為復(fù)雜。總體來看,單軸受壓時裂紋的擴(kuò)展規(guī)律與雙軸受壓時的擴(kuò)展規(guī)律類似,裂紋的萌生和擴(kuò)展主要是從原裂隙尖端產(chǎn)生的翼裂紋開始,而且雙軸壓縮作用下,試件尖端不僅會有翼裂紋產(chǎn)生,還會產(chǎn)生反翼裂紋,且這兩種裂紋的擴(kuò)展速率明顯慢于單軸壓縮時的裂紋擴(kuò)展速率。
3、開展了含裂隙的類巖石試件在水巖耦合作用下的破壞機(jī)理研究工作。首先對制作類巖石試件的水泥砂漿原料的配比進(jìn)行了大膽的嘗試,經(jīng)過多次實驗,最終確定了在水
6、泥砂漿摻入硅烷基憎水劑的實驗方案,該配比可以保持注入到試件內(nèi)部的內(nèi)水壓力,其次針對含貫穿裂隙試件在加水壓時,水會從水泥砂漿預(yù)制裂隙中流走的問題,設(shè)計研發(fā)了一套研究水巖耦合作用的模具,該模具能夠?qū)⒆⑷氲皆嚰?nèi)部的水流密封在試件內(nèi)部不流失,從而保證實驗的順利進(jìn)行。
4、開展了含貫穿裂隙試件在水巖耦合作用下的室內(nèi)壓縮實驗。實驗結(jié)果表明,內(nèi)水壓力的存在會加快巖石的破壞過程和降低試件的峰值強(qiáng)度,這是由于內(nèi)水壓力的存在改變了預(yù)制裂紋范圍內(nèi)
7、的應(yīng)力場,從而使得巖石的始裂速率快于無水壓作用下巖石的始裂速率,并且在預(yù)制裂紋始裂以后,水在裂紋尖端處的頂托和楔入作用也加速了試件的破裂過程。
5、基于張拉破壞-剪切殘余準(zhǔn)則改進(jìn)的彈脆性本構(gòu)模型,模擬了含裂隙試件在不同側(cè)壓情況下裂紋始裂和擴(kuò)展過程。對比分析了三種不同側(cè)壓力下裂隙試件的裂紋始裂、擴(kuò)展過程和峰值強(qiáng)度,結(jié)果表明:施加側(cè)向壓力后,試件的始裂和破壞過程會相對延緩,而且側(cè)向壓力越大,試件的破壞越緩慢,破壞時的峰值強(qiáng)度越大。
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