荷载作用下磷块岩裂纹产生及扩展规律分析研究

来源 :武汉工程大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:mars1998
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
本文重点研究了磷块岩及其矿区顶底板岩石的力学和声学性质,采用三轴加载仪器和声发射测试分析系统来研究其受压时内部裂纹扩展开裂规律。将研究结果进行分析后运用到实际工程中不仅用于科学开采矿产资源也更能科学防止地质灾害,对其都有重要的意义。完整的磷块岩是一种脆性材料,其强度很大程度上取决于内部缺陷和微裂纹的存在。当压缩载荷超过比例极限时,微裂纹将首先由缺陷,应力集中处发展,导致微裂纹的拉伸和收敛,产生宏观裂缝。当达到峰值应力时,整个岩样中就会出现很多微裂纹,微裂纹的扩张趋势更加强烈。因为磷块岩的岩样成分并不是均匀的导致里面所受应力也不均匀,受压后在裂纹的尖端较易形成应力集中现象,形成微裂纹,应力重新分布,进而造成邻近裂隙的破裂。此时岩样中已形成一些宏观裂缝和破裂且裂隙数量增加,但彼此不相连,也并未达到最高水平。峰值过后,微裂纹迅速膨胀合并成宏观破裂面。随着岩样内部抗力面积的减小,岩石刚度迅速下降,微裂隙的形成,扩展和熔合均呈加速趋势。声发射频率高。这表明,对于磷块岩等脆性岩石来说,压缩破坏时间比声发射高峰时间早,这意味着如果采用声发射作为采场顶崩和岩爆的监测预警,实际的预警时间较长比预期时间短,岩石破坏比预期的要早。在不同围压下,磷块岩的声发射数量区别较大,对比3种应力条件下磷块岩的声发射时间数量可知,围压为2MP 3MP 4MP时,声发射数量是有所下降的,可见,围压越高,岩石的声发射活跃度越低。得出三轴压缩条件下的磷块岩损伤一应变关系曲线。从磷块岩的损伤过程可知道,磷块岩试样最初产生裂隙损伤而后微裂隙进行扩展,最终裂纹全部贯通导致整体破坏到完全损伤是一个逐渐发展的过程。将磷块岩物理数据输入SPSS进行数据计回归分析计算得出磷块岩三轴抗压强度公式,通过Abaqus平台运用扩展有限元相关模块建立与所做实验试样的相似数值模型进行数值模拟;将查询到的磷块岩物理力学参数带入拟合公式中得出的最大破坏应力与ABAQUS模拟出的破坏最大应力相差2%。在容许误差范围内,可以证明前文中所拟合出的磷块岩三轴抗压强度公式有一定的可行性,在一定程度上可以用来初步估计未知磷块岩强度。
其他文献
滴流床被广泛应用于石油、化工领域。目前,大部分滴流床的流体力学特性研究是基于宏观床层进行的,局部床层的流体力学特性研究相对较少。因此,有必要研究床层空隙内流体力学
服务外包是指用人单位面向外包型公司,将自身的一些边缘部门、临时性部门、新兴规划部门、特种专业性部门等非常规性的部门业务,采用借调第三方服务外包公司员工的方式,达到用人需求的一种现代性聘用模式。IT行业本身的行业属性,使得行业的服务外包产业发展迅速,越来越多的IT服务外包专业型公司的成立,其匹配的是日益增加的大中型公司IT服务外包的用工需求。在此背景下,IT服务外包员工的离职问题逐渐凸显,成为影响I
随机激光在产生机理及发光特性上与传统激光器存在许多显著的不同,随机激光不需要传统激光器的谐振腔,光学反馈主要依靠随机介质中无序诱导的多重散射提供。多重散射增大了光
对于MCM-41等几种的介孔分子筛材料,他们在石油化工领域上的催化裂化、异构化和烷基化等基本反应的应用前景十分广阔。但是在这些反应中往往需要催化剂有较强的酸性、水热稳
环境与能源是21世纪人类面临和亟待解决的两大问题,半导体光催化技术以其可直接利用太阳能作为光源来驱动反应的特性,而成为一种理想的环境污染治理技术和洁净能源生产技术,
在航空航天领域,超燃冲压发动机是高超声速领域最理想的推进装置。燃烧室作为超燃冲压发动机的核心装置,其主要研究方向为燃烧室的构型优化、燃料的掺混效率以及迟滞现象对于
建筑物提取是很多遥感任务中亟需解决的问题。在中低分辨率影像中,很多建筑物以居民地的形式连片存在;在高分辨率影像中,建筑物之间间隔清晰,屋顶的颜色、纹理、结构等特征也更加显著,这些为独栋建筑物的提取提供了便利。本文针对卷积神经网络建筑物提取中存在尺度、模型适用性、提取结果形状不规则等问题,从以下三个方面进行了研究。由于建筑物尺度的多样性,单一尺度卷积神经网络模型对建筑物提取存在不完整的现象。对此本文
水泥沥青砂浆(以下称CA砂浆)是高铁板式无砟轨道的重要组成材料,乳化沥青是CA砂浆的关键组成部分,由沥青、水、乳化剂及助剂组成。储存稳定性和水泥拌和性决定着乳化沥青产品
随着海洋石油的大力发展,海底管道的需求量越来越大。管道服役过程中的恶劣环境,易导致其发生疲劳失效,对人力、财力以及环境造成的损失不可估量。因此,对于海底管道的疲劳研
随着计算电磁学在雷达、通信、电磁兼容、微波电路和医疗诊断等军民领域的广泛应用,电磁问题的计算规模越来越大,结构越来越复杂,使得复杂大规模多尺度电磁问题的算法研究成