国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

基于全應(yīng)力應(yīng)變曲線的巖石脆性特征評(píng)價(jià)新方法

2021-04-07 07:58安永林汪輝平
公路交通科技 2021年3期
關(guān)鍵詞:大理巖脆性單軸

張 超,白 允,安永林,汪輝平,曾 興

(1. 湖南科技大學(xué) 巖土工程穩(wěn)定控制與健康監(jiān)測(cè)湖南省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,湖南 湘潭 411201;2. 中國市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司,湖北 武漢 430010)

0 引言

脆性指標(biāo)是評(píng)價(jià)頁巖可壓裂性以及預(yù)測(cè)崩滑、巖爆和地震的重要因素[1-2],同時(shí),脆性不僅對(duì)巖石可削性、可鉆性和可掘性造成顯著影響,也與煤礦的持續(xù)開采及安全施工密切相關(guān)[3-4],因此,建立一種合理有效的巖石脆性評(píng)價(jià)新方法對(duì)巖石工程有著重要的理論意義與應(yīng)用價(jià)值。

目前,國內(nèi)外學(xué)者對(duì)巖石脆性特征評(píng)價(jià)方法開展了大量研究,V.Hucka和B.Das[5]通過巖石的單軸抗壓強(qiáng)度以及劈裂抗拉強(qiáng)度提出了幾種基于壓拉強(qiáng)度比、壓拉強(qiáng)度乘積等的巖石脆性指標(biāo);王宇等[6]歸納了已有的巖石脆性測(cè)試方法,對(duì)巖石起裂應(yīng)力進(jìn)行了研究,為基于起裂機(jī)制的脆性指標(biāo)的建立提供了一種角度;周輝等[7]以應(yīng)力-應(yīng)變曲線峰后應(yīng)力降的相對(duì)大小和絕對(duì)速率為基礎(chǔ),提出了考慮了巖石塑形屈服特性和應(yīng)力狀態(tài)影響的脆性指標(biāo);在此基礎(chǔ)上,夏英杰等[8-9]提出了基于巖石峰后應(yīng)力跌落速率及失穩(wěn)破壞時(shí)所釋放彈性能與峰前儲(chǔ)存總能量比值共同表征的巖石脆性指標(biāo);陳國慶等[10]在分析夏英杰等[8-9]的基礎(chǔ)上,提出了基于全應(yīng)力-應(yīng)變曲線及起裂應(yīng)力的巖石脆性指標(biāo);胡清波[11]等在分析巖石損傷演化特性的基礎(chǔ)上,提出了基于統(tǒng)計(jì)損傷本構(gòu)關(guān)系的巖石脆性特征評(píng)價(jià)方法;R.Rickman[12]等分別提出了基于巖石礦物組分以及歸一化彈性模量與泊松比的脆性指標(biāo);廖東良等[13]提出基于礦物組分和斷裂韌度的巖石脆性指標(biāo)。上述分析充分說明了脆性指標(biāo)研究的復(fù)雜性以及對(duì)實(shí)際工程的重要意義,但目前絕大多數(shù)脆性指標(biāo)存在著明顯的局限性,有些指標(biāo)不適合定量分析巖石脆性程度,有些指標(biāo)并沒有充分考慮巖石的力學(xué)狀態(tài),有些則無法描述巖石在復(fù)雜應(yīng)力條件下的脆性差異,還有些指標(biāo)因參數(shù)獲取方法不夠成熟,其結(jié)果的可靠性有待商榷。

為此,本研究對(duì)前人研究成果進(jìn)行了優(yōu)缺點(diǎn)分析,結(jié)合具體的工程實(shí)際提出了基于全應(yīng)力應(yīng)變曲線的巖石脆性指標(biāo),通過大理巖、砂巖等室內(nèi)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行了驗(yàn)證,以期獲得一種能反映巖石在各種應(yīng)力條件下脆性程度,又具有可操作性的脆性評(píng)價(jià)方法。

1 巖石脆性指標(biāo)研究現(xiàn)狀分析

國內(nèi)外學(xué)者根據(jù)不同應(yīng)用目的從不同角度對(duì)巖石脆性特征進(jìn)行了研究,提出了大量的脆性指標(biāo)。本研究總結(jié)了目前常用的基于巖石強(qiáng)度特性、應(yīng)力應(yīng)變曲線、斷裂韌度、破裂角等的脆性指標(biāo),見表1,現(xiàn)對(duì)其進(jìn)行歸納分析。

1.1 基于強(qiáng)度特性的脆性指標(biāo)分析

目前,基于巖體強(qiáng)度特征的脆性指標(biāo)B1~B3被廣泛使用,這是由于巖石的抗壓、抗拉強(qiáng)度可以通過單軸壓縮試驗(yàn)和劈裂試驗(yàn)直接獲取,且B1~B3公式簡單,參數(shù)較少,計(jì)算方法易于掌握。但該方法是否可以作為巖石脆性的判斷依據(jù)仍存在爭(zhēng)議,眾多學(xué)者也對(duì)其進(jìn)行了驗(yàn)證。周輝[7]認(rèn)為,巖石的壓拉強(qiáng)度比值雖然可以表示巖石的某種性質(zhì),但更多反映的是巖石的強(qiáng)度特征,對(duì)巖石脆性的表征不明顯,以此作為巖石的脆性指標(biāo)并不準(zhǔn)確。此外,根據(jù)夏英杰[8]的分析可知,巖石抗壓-抗拉強(qiáng)度之間呈較好的線性關(guān)系,抗拉強(qiáng)度較大的巖石同時(shí)具有較高的抗壓強(qiáng)度,因此,即使壓拉強(qiáng)度差距較大的巖石仍有可能出現(xiàn)比值相同的情況,這也導(dǎo)致B1~B2計(jì)算結(jié)果相對(duì)集中,不利于巖石脆性的定量分析。不僅如此,具有高壓拉強(qiáng)度的巖石相較于低壓拉強(qiáng)度的巖石其壓拉強(qiáng)度乘積自然較大,但壓拉強(qiáng)度比值不一定符合此規(guī)律,因此,B1~B3在計(jì)算上可能存在互相矛盾的情況。

表1 常用巖石脆性指標(biāo)匯總Tab.1 Summary of common rock brittleness indicators

由此可知,脆性指標(biāo)B1~B3不僅準(zhǔn)確性上存在爭(zhēng)議,對(duì)巖石力學(xué)參數(shù)及應(yīng)力條件的考慮也過于單一,在使用上存在明顯的局限性。

1.2 基于應(yīng)力應(yīng)變曲線的巖石脆性指標(biāo)分析

應(yīng)力-應(yīng)變曲線作為巖石內(nèi)部性質(zhì)的體現(xiàn),一方面直觀有效地反映了巖石的力學(xué)狀態(tài),另一方面對(duì)巖石的脆性有直接的影響,因此眾多學(xué)者提出了大量基于應(yīng)力應(yīng)變曲線的脆性指標(biāo)。

以脆性指標(biāo)B6為例,如圖1所示,若兩種巖石的峰后應(yīng)力降速率相同,因此由B6計(jì)算得到的脆性指標(biāo)也相同,但是通過圖1可以看出,巖石①到達(dá)峰值應(yīng)力所經(jīng)過的應(yīng)變更小,顯然巖石①的脆性更高,但是B6并不能夠衡量這一特性。此外,脆性指標(biāo)B5中所使用的起裂應(yīng)力目前獲取難度較大,方法不成熟,誤差不易控制,因此計(jì)算結(jié)果的可靠度不高。與此相近的脆性指標(biāo)B8只是考慮了峰前可恢復(fù)應(yīng)變與峰值應(yīng)變,忽略了峰后應(yīng)力狀態(tài)的影響,因此也無法準(zhǔn)確表征巖石的脆性程度。

圖1 脆性指標(biāo)B6未能反映的情況Fig.1 Situations that brittleness indicator B6 fails to reflect

B7是在總結(jié)前人的基礎(chǔ)上提出的通過峰后應(yīng)力降的絕對(duì)大小和相對(duì)速率表征脆性指標(biāo)。但是,該方法的合理性有待商榷。其中,該脆性指標(biāo)將峰后應(yīng)力降的絕對(duì)速率取對(duì)數(shù)并除以10,目的是將其轉(zhuǎn)換成0~1變化范圍的取值,但lg|kac(AC)|的實(shí)際取值范圍為-∞~∞,因此,該指標(biāo)的理論取值與實(shí)際不符。同時(shí),脆性指標(biāo)B7同樣沒有考慮到峰前力學(xué)行為對(duì)巖石脆性特征的影響,因此,同樣無法反映圖1所示的脆性差異。

B9是在分析B7的基礎(chǔ)上提出的基于巖石應(yīng)力-應(yīng)變曲線峰后應(yīng)力跌落速率及失穩(wěn)時(shí)所釋放彈性能與峰前儲(chǔ)存總能量比值共同表征的脆性指標(biāo),但其在應(yīng)用中同樣具有局限性。如圖2所示,該方法用應(yīng)力-應(yīng)變曲線圍成的面積表示對(duì)應(yīng)能量,若兩種巖石峰前總量相同,即SOAG等于SOBH,失穩(wěn)時(shí)釋放的能量相同,即SAEC等于SBFD,且峰后應(yīng)力降的速率也相同,則由脆性指標(biāo)B9計(jì)算得到兩種巖石的脆性指標(biāo)相同。但是巖石①的峰值應(yīng)力更高且峰值應(yīng)變更小,顯然巖石①的脆性更高,B9并不能夠反映這一情況。此外,即使兩種巖體失穩(wěn)時(shí)所釋放彈性能與峰前儲(chǔ)存總能量差別很大,其比值仍有可能出現(xiàn)相等的結(jié)果。

圖2 脆性指標(biāo)B9未能反映的情況Fig.2 Situations that brittleness indicator B9 fails to reflect

B10是在分析B9的基礎(chǔ)上提出的基于全應(yīng)力-應(yīng)變曲線及起裂應(yīng)力的巖石脆性指標(biāo)。該指標(biāo)利用起裂應(yīng)力至峰值應(yīng)力的增長幅度與起裂應(yīng)變?cè)鲩L幅度的比值表征峰前的巖石脆性特征。如圖3所示,若巖石①于A點(diǎn)起裂,巖石②于B點(diǎn)起裂,巖石①、②起裂應(yīng)力至峰值應(yīng)力的增長幅度相同,且峰后應(yīng)力跌落幅度也相同,則由B5計(jì)算得到的脆性指標(biāo)相同。但是巖石②到達(dá)峰值應(yīng)力經(jīng)過的應(yīng)變更小,顯然巖石②的脆性高于巖石①,而脆性指標(biāo)B10不能反映這一情況。

圖3 脆性指標(biāo)B10未能反映的情況Fig.3 Situations that brittleness indicator B10 fails to reflect

1.3 其他脆性指標(biāo)分析

R.Rickman等[12]基于巖石的礦物成分提出了脆性指標(biāo)B15,基于歸一化彈性模量和泊松比提出了脆性指標(biāo)B16,該方法適用于北美FORT-WORTH盆地頁巖儲(chǔ)層的巖石,具有明顯的地域局限性,同時(shí)也未考慮到復(fù)雜應(yīng)力條件及其他力學(xué)參數(shù)對(duì)巖石脆性的影響。廖東良等[13]認(rèn)為材料斷裂是由裂紋失穩(wěn)造成的,斷裂韌度和礦物組分影響了材料抵抗斷裂的性能,于是提出了基于礦物組分及斷裂韌度的巖石脆性指標(biāo)B18。該指標(biāo)只考慮了脆性礦物對(duì)巖石脆性的影響,應(yīng)用時(shí)存在較大的局限性。此外還有基于破裂角的脆性指標(biāo)B19[14],但在實(shí)際使用時(shí)還需要其他手段的輔助。另外,基于沖擊試驗(yàn)碎屑含量的脆性指標(biāo)B20[15],基于貫入試驗(yàn)的脆性指標(biāo)B21[16],這些方法由于試驗(yàn)設(shè)備昂貴、過程復(fù)雜繁瑣、參數(shù)不易獲取等原因不常使用。

2 基于全應(yīng)力應(yīng)變曲線新脆性指標(biāo)建立

大量的三軸壓縮試驗(yàn)表明,巖石在達(dá)到峰值強(qiáng)度后不是立刻喪失承載能力,而是逐漸降低至殘余強(qiáng)度,巖石脆性破壞與其內(nèi)部微裂紋產(chǎn)生,擴(kuò)展,貫通以及峰后巖石破壞模式的全過程密切相關(guān)[17],因此,巖石應(yīng)力-應(yīng)變曲線作為巖石力學(xué)性質(zhì)的體現(xiàn),其整個(gè)過程都反映了巖石非均質(zhì)性和結(jié)構(gòu)上的差異,在建立脆性指標(biāo)時(shí)應(yīng)當(dāng)予以綜合考慮。

同時(shí),由于巖石大都處于三向受壓狀態(tài),受壓應(yīng)力狀態(tài)下巖石的力學(xué)響應(yīng)并非是單一模式,而是表現(xiàn)出明顯的圍壓相關(guān)性[18],如圖4所示,巖體在低圍壓條件下表現(xiàn)出明顯的脆性特征;隨著圍壓的增大,巖石峰值強(qiáng)度與殘余強(qiáng)度均逐漸增大,巖石強(qiáng)度衰減量(峰值強(qiáng)度與殘余強(qiáng)度的差值)逐漸減小,此時(shí)呈脆—延或延—塑過渡模式,在力學(xué)響應(yīng)上表現(xiàn)出脆性減小的趨勢(shì);當(dāng)圍壓繼續(xù)升高,巖石呈現(xiàn)明顯的塑形特征,其脆性特征在定量描述上很小[18-19],因此同樣要考慮應(yīng)力狀態(tài)對(duì)巖石脆性特征的影響。

圖4 應(yīng)力-應(yīng)變曲線簡圖Fig.4 Simplified stress-strain curve

基于上述分析,綜合考慮不同圍壓對(duì)巖石內(nèi)部性質(zhì)的影響,并通過其力學(xué)響應(yīng)(全應(yīng)力-應(yīng)變曲線)確定巖石脆性程度。在脆性指標(biāo)的建立過程中,將巖石脆性分為峰前峰后兩個(gè)部分,如圖4所示,點(diǎn)A(εp,σp)為峰值點(diǎn),點(diǎn)B(εr,σr)為殘余點(diǎn)。對(duì)于峰前部分,巖石越快到達(dá)峰值強(qiáng)度,說明脆性越高,在幾何關(guān)系上,通過線OA的斜率及峰值應(yīng)變?chǔ)舙確定。

圖5 不同圍壓作用下巖石應(yīng)力應(yīng)變簡圖Fig.5 Simplified stress-strain curve of rocks under different confining pressures

首先,對(duì)巖石峰前脆性程度評(píng)價(jià)方法進(jìn)行定義,即:

Bj=Ba/εp,

(1)

其中,

(2)

式中,σp為峰值強(qiáng)度;εp為峰值應(yīng)變;Ba為峰前應(yīng)力增長的絕對(duì)速率。σp/εp的幾何意義為O點(diǎn)至A點(diǎn)連線的斜率(若在加載過程中出現(xiàn)屈服平臺(tái),則以剛進(jìn)入屈服平臺(tái)時(shí)的點(diǎn)為A點(diǎn)),進(jìn)一步將其轉(zhuǎn)化為0~1范圍內(nèi)變化的數(shù)值,用以表征峰前應(yīng)力增長速率對(duì)脆性的影響。但是,峰前應(yīng)力增長速率相同但增長幅度不同的巖石,其脆性也不相同,巖石到達(dá)峰值應(yīng)力所經(jīng)過的應(yīng)變?cè)叫≌f明脆性越高,將峰前的應(yīng)力增長速率除以εp可以避免上述情況造成的計(jì)算誤差。

對(duì)于峰后部分,巖石脆性與應(yīng)力降的幅度及速率有關(guān),應(yīng)力降幅度越大,速率越快,說明巖石脆性越高,因此可通過峰后應(yīng)力降的幅度與應(yīng)變?cè)鲩L幅度的比值表征峰后巖石脆性程度。

進(jìn)一步,對(duì)巖石峰后脆性程度評(píng)價(jià)方法進(jìn)行定義,即:

(3)

式中,σr為殘余強(qiáng)度;εr為殘余應(yīng)變。

于是,綜合考慮曲線峰前峰后對(duì)巖石脆性程度的共同影響,提出本研究巖石的新脆性指標(biāo),即:

(4)

顯然,BL取值越大,表示巖石脆性程度越高。

3 脆性指標(biāo)BL的適用性驗(yàn)證

通常,在巖石脆性指標(biāo)應(yīng)用中需考慮巖性和應(yīng)力條件兩方面,因此,本研究將通過不同種類巖石相同應(yīng)力狀態(tài)和同種巖石不同應(yīng)力狀態(tài)對(duì)BL的適用性進(jìn)行驗(yàn)證。

3.1 不同種類巖石相同應(yīng)力狀態(tài)下脆性指標(biāo)BL的驗(yàn)證

根據(jù)已有研究表明,巖石脆性越高,其破壞程度越高,碎塊越明顯,破裂角度越大,因此宏觀上可根據(jù)巖石破環(huán)現(xiàn)象對(duì)巖石脆性程度進(jìn)行判斷。本研究選用了大理巖、砂巖、灰?guī)r、花崗巖4種巖石單軸壓縮試驗(yàn)結(jié)果[20],如圖6所示。圖中,花崗巖破壞最為嚴(yán)重,破裂面貫穿試樣整體且出現(xiàn)大量碎塊,其破裂角度接近90°,因此其脆性最大;灰?guī)r破壞角度略小于花崗巖,雖然破裂面貫穿整體但并沒有出現(xiàn)明顯的碎塊,其脆性略低于花崗巖;砂巖只是局部出現(xiàn)裂縫且裂縫未貫穿整個(gè)巖體,其脆性略低于砂巖;大理巖整體出現(xiàn)鼓脹,并未出現(xiàn)明顯的碎裂,因此其脆性最小。由此可知,這4種巖石的脆性程度由高到低依次為花崗巖、灰?guī)r、砂巖、大理巖。

表2是單軸壓縮下4種巖石的單軸壓縮試驗(yàn)數(shù)據(jù),利用4種不同脆性指標(biāo)對(duì)結(jié)果進(jìn)行計(jì)算并繪制了指標(biāo)的變化趨勢(shì),如圖7所示。從圖中可以看到,由脆性指標(biāo)BL計(jì)算所得4種巖體的脆性程度由高到低依次為花崗巖、灰?guī)r、砂巖、大理巖,這一結(jié)果與上文分析的結(jié)論一致。對(duì)于B5,B6,B9的變化趨勢(shì),均出現(xiàn)砂巖脆性判斷與前文分析不符的現(xiàn)象,通過2.2節(jié)分析可知,這是由于對(duì)巖石應(yīng)力-應(yīng)變曲線考慮不夠全面造成的。由此表明,BL相較于其他脆性指標(biāo)能夠更好地衡量不同巖石的脆性程度。

圖6 單軸壓縮條件下4種巖石試驗(yàn)結(jié)果[20]Fig.6 Experimental result of 4 kinds of rock under uniaxial compression[20]

表2 不同種類巖石單軸壓縮試驗(yàn)數(shù)據(jù)Tab.2 Uniaxial compression test data of different rocks

圖7 單軸壓縮應(yīng)力狀態(tài)下不同種類巖石脆性指標(biāo)Fig.7 Brittleness indicators of different rocks under uniaxial compression

3.2 同種巖石不同應(yīng)力狀態(tài)下脆性指標(biāo)BL的驗(yàn)證

為驗(yàn)證脆性指標(biāo)BL是否適用于同種巖石不同應(yīng)力狀態(tài)下的脆性評(píng)價(jià),本研究選取了2組大理巖以及2組節(jié)理砂巖試驗(yàn)數(shù)據(jù)[19, 21],并通過BL與其他脆性指標(biāo)的分析對(duì)比進(jìn)行驗(yàn)證。

3.2.1大理巖脆性指標(biāo)BL的驗(yàn)證

表3為兩組大理巖三軸壓縮試驗(yàn)數(shù)據(jù)。為了更清晰直觀地對(duì)比各個(gè)脆性指標(biāo)隨圍壓變化趨勢(shì)的差別,根據(jù)表3中的試驗(yàn)數(shù)據(jù)利用4種不同脆性指標(biāo)進(jìn)行了計(jì)算,并繪制了各個(gè)脆性指標(biāo)隨圍壓的變化規(guī)律曲線,如圖8所示。

表3 不同應(yīng)力狀態(tài)下大理巖三軸壓縮試驗(yàn)數(shù)據(jù)Tab. 3 Triaxial compression test data of marble under different stresses

圖8 不同應(yīng)力狀態(tài)下大理巖脆性指標(biāo)變化規(guī)律Fig.8 Variations of brittle indicator of marble under different stresses

根據(jù)表3可知,隨著圍壓的升高,大理巖的峰值強(qiáng)度與殘余強(qiáng)度均有提升,這說明在圍壓作用下,大理巖表現(xiàn)出一定的延性特點(diǎn),并且隨著圍壓的增大,該特點(diǎn)越發(fā)明顯,同時(shí),巖石脆性也會(huì)隨圍壓的升高逐漸降低,這一結(jié)果與圖8(a)中脆性指標(biāo)BL描述結(jié)果相一致。

圖8(b)為脆性指標(biāo)B5隨圍壓的變化趨勢(shì),從圖中可以看到,B5隨圍壓的升高逐漸降低,較好地描述了巖石圍壓作用下的脆性變化趨勢(shì),這是由于大理巖在圍壓作用下峰后應(yīng)力-應(yīng)變曲線呈現(xiàn)出較好的規(guī)律性。

圖8(c)為脆性指標(biāo)B6隨圍壓的變化趨勢(shì),從圖中可以發(fā)現(xiàn),B6隨著圍壓的升高出現(xiàn)了先升后降的現(xiàn)象,這是由于B6僅以峰后應(yīng)變?cè)鲩L幅度表征巖石脆性,不僅忽略了峰前部分,同時(shí)也忽略了應(yīng)力變化規(guī)律對(duì)脆性的影響。

圖8(d)為脆性指標(biāo)B9隨圍壓的變化趨勢(shì),B9出現(xiàn)了在低圍壓下計(jì)算不準(zhǔn)確的現(xiàn)象,這是因?yàn)锽9的計(jì)算公式中的能量比部分,只考慮了能量的相對(duì)大小,在計(jì)算中,即使兩種巖體失穩(wěn)時(shí)所釋放彈性能與峰前儲(chǔ)存總能量差別很大,其比值仍有可能出現(xiàn)相等的結(jié)果。

3.2.2節(jié)理砂巖脆性指標(biāo)BL的驗(yàn)證

為進(jìn)一步驗(yàn)證脆性指標(biāo)BL在復(fù)雜應(yīng)力條件下的適用性,本研究在大理巖的基礎(chǔ)上增加2組節(jié)理砂巖試驗(yàn)數(shù)據(jù)[21]進(jìn)行分析。

通過表4可知,與大理巖相似,節(jié)理砂巖隨著圍壓的升高,峰值強(qiáng)度與殘余強(qiáng)度均有提升,故其脆性也會(huì)隨圍壓的增大而降低。同時(shí),由于節(jié)理結(jié)構(gòu)的存在,砂巖受到結(jié)構(gòu)面的交切作用,使得巖石內(nèi)部應(yīng)力狀態(tài)更加復(fù)雜。通過圖9(a)可知,在這種復(fù)雜應(yīng)力條件下,脆性指標(biāo)BL的變化趨勢(shì)依然與上述分析一致,通過圖9(b)、(c)、(d)可知,脆性指標(biāo)B5,B6,B9都出現(xiàn)了不同程度的誤差,說明BL相較于其他脆性指標(biāo)可以更好地反映巖石復(fù)雜條件下的脆性程度。

表4 三軸壓縮應(yīng)力狀態(tài)下節(jié)理砂巖試驗(yàn)數(shù)據(jù)Tab.4 Experimental data of jointed sandstone under triaxial compression stress

圖9 不同應(yīng)力狀態(tài)下節(jié)理砂巖脆性指標(biāo)變化規(guī)律Fig.9 Variation of brittle indicator of jointed sandstone under different stresses

此外,節(jié)理結(jié)構(gòu)使得砂巖強(qiáng)度和變形都表現(xiàn)出明顯的各項(xiàng)異性,單軸壓縮條件下其殘余強(qiáng)度值非常小,隨著圍壓的增大殘余強(qiáng)度出現(xiàn)明顯提高,屈服階段也逐漸明顯[22],因此節(jié)理砂巖在單軸壓縮條件下的脆性值較高,與圍壓條件下的脆性值相比有明顯差值,BL同樣反映了這一特點(diǎn),說明BL在對(duì)巖石脆性的定量分析上比較敏感,且符合巖石的力學(xué)規(guī)律。

綜上所述,本研究提出的新脆性指標(biāo)BL具有以下優(yōu)點(diǎn):

(1)能夠滿足不同種類巖石及不同圍壓下的脆性評(píng)價(jià)。

(2)對(duì)復(fù)雜應(yīng)力條件下的巖石脆性評(píng)價(jià)有較好的可行性,同時(shí)對(duì)巖石內(nèi)部缺陷有一定的預(yù)測(cè)作用。

(3)對(duì)巖石脆性的定量分析上較為敏感,能夠更好地體現(xiàn)巖石間的脆性差異。

(4)由于應(yīng)力應(yīng)變?cè)囼?yàn)常用于各類巖體工程中,其試驗(yàn)方法和條件已經(jīng)非常成熟,因此該評(píng)價(jià)方法所涉及的參數(shù)方便獲取,數(shù)據(jù)的可靠度高。

4 結(jié)論

(1)提出了基于全應(yīng)力-應(yīng)變曲線的巖石脆性特征評(píng)價(jià)方法,將巖石脆性分為峰前和峰后兩部分,綜合考量了峰前應(yīng)力增長速率、幅度及峰后應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系。

(2)通過試驗(yàn)數(shù)據(jù)的驗(yàn)證,本研究提出的脆性特征評(píng)價(jià)方法不僅能夠?qū)Σ煌瑤r石的脆性做出較為準(zhǔn)確的評(píng)價(jià),而且對(duì)于復(fù)雜應(yīng)力條件下的巖石也能較好地反映其脆性特征,同時(shí),該方法在定量分析上較為敏感,對(duì)實(shí)際的工程具有指導(dǎo)作用。

(3)本研究提出的評(píng)價(jià)方法覆蓋整個(gè)應(yīng)力-應(yīng)變?nèi)^程,對(duì)于巖石不同應(yīng)力狀態(tài)下其內(nèi)部性質(zhì)的外部反映進(jìn)行了全面考慮,且該方法中所使用的參數(shù)均為常規(guī)三軸壓縮試驗(yàn)容易獲取的參數(shù),因此其具有適用范圍廣和可操作性強(qiáng)的特點(diǎn)。

猜你喜歡
大理巖脆性單軸
高溫?zé)嵫h(huán)作用下大理巖三軸壓縮力學(xué)特性
單軸壓縮條件下巖石峰后第Ⅱ種類型應(yīng)力——應(yīng)變曲線的新解釋
一種零件制造過程工序脆性源評(píng)價(jià)方法
CFRP-鋼復(fù)合板的單軸拉伸力學(xué)性能
安徽省宿松縣小崗飾面用大理巖礦床特征
PVDF薄膜單軸拉伸及交流極化特性研究
考慮初始損傷的脆性疲勞損傷模型及驗(yàn)證
基于能量耗散的頁巖脆性特征
斜單軸跟蹤式光伏組件的安裝傾角優(yōu)化設(shè)計(jì)
高強(qiáng)度厚壁鋼的回火脆性研究
历史| 临漳县| 贵港市| 边坝县| 醴陵市| 宁化县| 固原市| 施秉县| 新昌县| 西充县| 棋牌| 辽阳县| 齐河县| 正蓝旗| 勃利县| 寻乌县| 洛阳市| 台山市| 哈密市| 读书| 清原| 横山县| 东城区| 青海省| 阿拉尔市| 平南县| 丽水市| 德惠市| 财经| 辉县市| 呼玛县| 霍城县| 广州市| 饶河县| 毕节市| 双桥区| 五家渠市| 鹤壁市| 扶绥县| 壤塘县| 乌拉特后旗|