靜載荷與循環(huán)沖擊組合作用下巖石動態(tài)力學特性研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、多數(shù)巖體工程在爆破開挖過程中,圍巖承受載荷的形式為具有一定靜應(yīng)力下的循環(huán)沖擊載荷。巖石在靜態(tài)或準靜態(tài)循環(huán)荷載作用下的力學特性已取得了豐碩的研究成果,理論體系較完善。對巖石在循環(huán)沖擊載荷作用下的強度、變形、能量耗散、破壞模式及機理等方面的研究明顯不足,其理論研究明顯落后于工程實際應(yīng)用。本文利用動靜組合加載試驗裝置,對巖石在靜載荷和循環(huán)沖擊組合作用下的力學特性進行研究。主要內(nèi)容和結(jié)論性成果如下:
   (1)從理論和試驗兩個角度證明

2、,利用動靜組合加載試驗裝置進行沖擊試驗,當彈性桿具有不同軸壓,沖頭以相同沖擊速度撞擊彈性桿時,導(dǎo)致入射波的大小不同;軸壓越大,入射波越小。因此對具有不同軸壓的巖石進行相同能級循環(huán)沖擊試驗時,應(yīng)確保入射桿上測得的入射波大小相同,而不是確保沖頭具有相同的沖擊速度(或沖擊動能)。
   (2)在循環(huán)沖擊過程中,單次沖擊得到的巖石應(yīng)力-應(yīng)變曲線大致可以分為5個階段:壓密階段、極短的彈性階段、裂紋擴展的加載階段、第一卸載階段和第二卸載階段

3、。隨著沖擊次數(shù)的增加,透射波幅值越來越小,其峰值出現(xiàn)的時間越來越早;反射波幅值越來越大,其峰值出現(xiàn)的時間越來越晚。
   (3)軸壓和循環(huán)沖擊組合作用下,隨著循環(huán)沖擊次數(shù)的遞增,巖石平均應(yīng)變率、峰值應(yīng)變和單位體積吸收能逐漸增大;峰值應(yīng)力、加載段變形模量、第一卸載階段變形模量的絕對值、恢復(fù)的彈性應(yīng)力和應(yīng)變逐漸減小,表明巖石抵抗外部沖擊載荷的強度和變形能力逐漸降低。當沖擊載荷一定時,軸壓的大小對巖石抵抗循環(huán)沖擊載荷的能力影響較大,軸

4、壓為單軸抗壓強度的22%時,巖石的抵抗能力最強。
   (4)三維靜載和循環(huán)沖擊組合作用下,相同圍壓時,巖石承受的總循環(huán)沖擊次數(shù)隨軸壓的增大而減小;相同軸壓時,隨著圍壓的增高,總循環(huán)沖擊次數(shù)逐漸增加。隨著循環(huán)沖擊次數(shù)的增加,巖石動態(tài)強度和變形能力逐漸減小。動態(tài)強度和平均應(yīng)變率具有良好的負相關(guān)性,二者具有線性關(guān)系。
   (5)理論分析和試驗結(jié)果表明,巖石單位體積吸收能和吸能效率隨循環(huán)沖擊次數(shù)的增加而增加;隨著循環(huán)沖擊次數(shù)

5、的增加,反射能逐漸增加,透射能逐漸減小,二者呈指數(shù)函數(shù)形式變化。平均應(yīng)變率和單位體積吸收能間具有良好的正向相關(guān)性;當圍壓從低到高增加過程中,二者間擬合直線的斜率K隨軸壓增加的變化關(guān)系為“增加-基本不變-減小”。當軸壓較小時,斜率K隨圍壓的增加先增加后降低,軸壓越小斜率K由上升到下降轉(zhuǎn)折點處的圍壓越大;當軸壓增加到125MPa時,斜率K隨圍壓的增加始終降低。
   (6)在理論和試驗角度分析得出,裂隙巖石的密度和縱波波速間具有良好

6、的正向相關(guān)性;在同一損傷過程中,波阻抗和縱波波速的相對變化幅值接近,分別用其定義的損傷變量變化趨勢一致。為此,可用波阻抗定義循環(huán)過程中巖石的損傷變量。
   (7)建立適合表征循環(huán)沖擊過程中巖石損傷累積演化的倒S型非線性模型,探索模型中參數(shù)的物理意義,并給出相應(yīng)的取值范圍。相比已有的損傷累積模型,該模型最大的優(yōu)點是能體現(xiàn)出軸壓和圍壓對損傷累積演化的影響;也可以描述巖石在多級循環(huán)沖擊載荷作用下的損傷累積演化特性。當圍壓增加到一定值

7、時,軸壓的大小對巖石損傷累積的影響減弱;無論軸壓大小如何,圍壓始終影響著巖石的損傷累積演化路徑。
   (8)無靜載作用的巖石在循環(huán)沖擊作用下,試件逐步破壞成幾塊,破裂面沿著試件的縱向面,破壞主要是由于橫向張應(yīng)變引起的,為張裂破壞。無圍壓有軸壓巖石試件在循環(huán)沖擊載荷作用下,由于界面摩擦力的約束,第一次破壞形成的破裂面呈共軛雙曲線型,第二次及后續(xù)破壞主要發(fā)生在與入射桿的接觸處,破壞都屬于張剪破壞。具有三向靜載的巖石在循環(huán)沖擊作用下

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