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

?

大理巖巖體力學(xué)特性的水壓-應(yīng)力耦合試驗研究

2012-06-25 00:13:42徐明明任浩楠楊昊天何雅琴
長江科學(xué)院院報 2012年8期
關(guān)鍵詞:大理巖水壓模量

徐明明,徐 進,任浩楠,楊昊天,何雅琴

(四川大學(xué) 水利水電學(xué)院,成都 610065)

1 研究背景

天然巖體中存在著空隙(孔隙和裂隙),當(dāng)這些空隙中存在水流時,主要是裂隙中的靜水壓力和動水壓力對巖體力學(xué)特性有重大影響。特別是一些大型水利水電工程建成蓄水后,巖體中的水壓力和應(yīng)力條件發(fā)生變化,必然引起巖體力學(xué)性質(zhì)的改變,研究其變化規(guī)律,有利于工程的長期安全運營。

近年來,對于大理巖強度和變形特性的試驗研究取得了很多成果[1-5]。徐松林等[1]對大理巖進行等圍壓三軸壓縮和峰前、峰后卸圍壓試驗,得到三軸壓縮全過程和峰前、峰后全過程;楊圣奇等[2-3]對大理巖進行常規(guī)三軸試驗,研究了大理巖的強度和變形特性;高春玉等[4-5]對大理巖進行了加卸載條件下的三軸試驗,揭示了大理巖的加卸載力學(xué)特性。但是對于大理巖巖體的試驗還非常少見。關(guān)于水對巖體的影響方面的研究也取得了一些相關(guān)成果[6-9],尹健等[6]通過結(jié)構(gòu)面抗剪強度試驗,研究了水對結(jié)構(gòu)面抗剪強度的弱化作用;閻巖等[7]采用滲流-流變耦合的試驗方法,研究了不同應(yīng)力及水壓作用下石灰?guī)r的流變力學(xué)特性;陳瑜等[8-9]開展了水-巖作用下裂隙巖體力學(xué)性質(zhì)及滲流場與應(yīng)力場耦合研究。但就水壓與圍壓對巖體力學(xué)特性影響的研究,僅近幾年有個別數(shù)字模擬研究成果[10-12],還鮮有見到這方面的試驗研究。

本文首先對大理巖通過三軸壓縮試驗制備巖體相似試件,然后進行水壓-應(yīng)力耦合三軸壓縮試驗研究,試驗方法及試驗數(shù)據(jù)整理均參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程[13-14],并通過試驗結(jié)果的比較、分析,期望揭示大理巖巖體在不同水壓、不同圍壓條件下的強度、變形特性及其參數(shù)的變化規(guī)律與范圍。

2 試驗方案及試驗條件

2.1 試件制備

采用現(xiàn)場采取的同巖性巖樣制備6個試件,尺寸為?50 mm×100 mm,為保證水能夠在試件中的破裂網(wǎng)絡(luò)中滲流,采用鉆孔法在試件兩端面各自鉆一個鉆孔,孔徑5 mm,孔深80~90 mm。2個鉆孔布置在通過中軸線的一個面上,2孔心間距為30 mm(圖1)。其目的是使水通過進口端小孔進入試件,并通過試件中的裂隙網(wǎng)絡(luò)流向出口小孔,以保證在巖體試件中形成滲流場。

2.2 試驗設(shè)備

為保證試驗的準(zhǔn)確控制和精確測量,試驗在四川大學(xué)MTS815 Flex Test GT巖石力學(xué)試驗機上進行,該設(shè)備可進行水壓-應(yīng)力耦合三軸壓縮全過程測試,圍壓最大可達(dá)140 MPa,水壓最大可達(dá)140 MPa。

圖1 試樣制備示意圖Fig.1 Sketch of preparing specimens

2.3 試驗方案及方法

采用三軸壓縮全過程試驗,為研究圍壓效應(yīng),制備6 個試件分別采用 5,10,15,20,25,30 MPa 的圍壓;每個試件按1,2,3,4 MPa逐級升高水壓。具體試驗分下述4個階段進行。

第一階段:采用60~100 MPa圍壓三軸壓縮全過程試驗,(其試驗程序按規(guī)程規(guī)定進行,此處不予贅述。)以模擬大理巖巖體的形成過程。

第二階段:將圍壓逐漸降低到后續(xù)試驗所需要的圍壓,然后按國標(biāo)及規(guī)程要求的速率加載到即將屈服時轉(zhuǎn)為側(cè)向應(yīng)變控制,至應(yīng)力-應(yīng)變曲線轉(zhuǎn)平后結(jié)束,以獲得天然狀態(tài)下破裂巖體變形參數(shù)與強度參數(shù)。

第三階段:保持圍壓與初始軸壓,向巖體試件滲透水流進口端施加滲透水壓1 MPa,出口端排氣,待試件中空氣完全排除后關(guān)閉出口閥門,并監(jiān)測進、出口端水壓差,直到水壓差為零,此時巖體試件飽和完成。

第四階段:按 1,2,3,4 MPa逐級升高水壓,對每級水壓下進行試驗。試驗過程先采用力控制(速率按規(guī)范要求)加載到應(yīng)力差達(dá)到一定值后轉(zhuǎn)為側(cè)向應(yīng)變控制,至軸向應(yīng)力不隨應(yīng)變增加而變化時結(jié)束;再將應(yīng)力差降低到初始軸壓,水壓升高到下一級后重復(fù)試驗,直至水壓4 MPa試驗完成后結(jié)束全部試驗,以獲得水壓作用下破裂巖體變形參數(shù)與強度參數(shù)。

3 試驗結(jié)果及分析

3.1 強度特征

圖2為在60 MPa圍壓下將大理巖完整巖塊試件壓裂后的狀態(tài),表1為大理巖巖體峰值強度試驗結(jié)果。

表1 大理巖巖體峰值強度Table 1 Peak strengths of marble rock

從表1中可以看出,大理巖巖體試驗結(jié)果具有如下2個特征:①各級圍壓的強度均以天然狀態(tài)最高,并隨水壓的升高而逐步減小;②天然狀態(tài)與各級水壓條件下的強度又均隨圍壓的升高而增大。

由這些結(jié)果可以獲得大理巖巖體天然狀態(tài)和每一級水壓下的抗剪強度參數(shù)[14]如表2所列。試驗成果整理過程中,分幾個圍壓范圍進行分析計算,以揭示強度參數(shù)與應(yīng)力條件的關(guān)系,其中5~30是圍壓范圍為5 MPa 至30 MPa(包括5,10,15,20,25,30 MPa)全部6級圍壓試驗獲得的強度參數(shù);5~15是上述圍壓范圍中的前3級圍壓(即5,10,15 MPa)試驗獲得的強度參數(shù);并依此類推。

表2 大理巖巖體強度參數(shù)Table 2 Strength parameters of marble rock

3.1.1 強度參數(shù)的水壓效應(yīng)

由表2可以看出,裂隙水壓力對大理巖巖體摩擦系數(shù)f有一定的影響,從天然狀態(tài)到水壓逐漸升高到4 MPa,f值降低了20%左右;因此可以認(rèn)為,在裂隙水壓力作用下,f值相對天然狀態(tài)下會略有降低。內(nèi)聚力C受空隙水壓力的影響很大,從天然狀態(tài)到水壓逐漸升高到4 MPa,C值大體呈線性降低;當(dāng)裂隙水壓力達(dá)到4 MPa時,C值將有很大程度的降低。

3.1.2 強度參數(shù)的圍壓效應(yīng)

由表2可以看出,圍壓對大理巖巖體強度參數(shù)f,C有一定的影響。隨著圍壓的升高強度參數(shù)的變化雖具有一定的離散性,但其總體特征還是非常明顯的,那就是摩擦系數(shù)f隨著圍壓的升高而略有減小;內(nèi)聚力C隨著圍壓的升高而增大,且C值增大程度能達(dá)到2倍以上。

3.1.3 抗剪強度的水壓、圍壓效應(yīng)

由于大理巖巖體的抗剪強度是由上述強度參數(shù)f,C共同決定的,因此仍采用庫侖定律將這2個參數(shù)在一定正應(yīng)力(σ1=10 MPa)條件下求得抗剪強度 τs[15],見表 3。

表3 大理巖巖體抗剪強度τs(σ1=10 MPa)Table 3 Shear strengths of marble rock τs(σ1=10 MPa)

為分析大理巖巖體抗剪強度τs隨水壓的變化規(guī)律,選取5~30 MPa范圍圍壓求得的抗剪強度τs,作τs與水壓的關(guān)系曲線如圖3。

圖3 抗剪強度τs與水壓關(guān)系曲線(圍壓5~30 MPa)Fig.3 Relation between shear strength τsand water pressure(at confining pressure 5-30 MPa)

由圖3可以看出,大理巖巖體抗剪強度τs隨著水壓的升高而基本呈線性降低,這與前面得出的結(jié)論f,C值隨著水壓的升高而降低相吻合;由表3可以看出隨著圍壓的升高大理巖巖體抗剪強度τs的變化雖具有一定的離散性,但其總體特征還是隨圍壓的升高而增大的。

3.2 變形特征

大理巖巖體水壓-應(yīng)力耦合三軸壓縮試驗結(jié)果整理后獲得的變形參數(shù)[15]見表4。其中,E0為試件軸向應(yīng)力峰值時的變形模量,E50為軸向應(yīng)力50%峰值時的變形模量。

3.2.1 變形特性的水壓效應(yīng)

為揭示大理巖巖體變形模量E0,E50隨水壓的變化規(guī)律,選取圍壓為25 MPa時,大理巖巖體在各級水壓條件下的變形模量E0與E50,以水壓為橫坐標(biāo),變形模量E為縱坐標(biāo),作變形模量E0,E50與水壓的關(guān)系曲線如圖4。

表4 大理巖巖體變形模量Table 4 Deformation moduli of marble rock

圖4 變形模量與水壓關(guān)系曲線(圍壓25 MPa)Fig.4 Relations between deformation modulus and water pressure(at confining pressure 25 MPa)

由表4及圖4可以看出,大理巖巖體變形模量E0,E50存在水壓條件下的測值高于天然狀態(tài)的情況,但水壓從1 MPa升高至4 MPa的過程中,總體上還是隨水壓升高而呈線性降低的,在4 MPa的最大水壓條件下,E0,E50相對于天然狀態(tài)分別會降低7.7%和5.9%。

3.2.2 變形參數(shù)的圍壓效應(yīng)

為揭示大理巖巖體變形模量E0,E50隨圍壓的變化規(guī)律,選取天然狀態(tài)時,大理巖巖體在各級圍壓條件下的變形模量E0與E50,以圍壓σ3為橫坐標(biāo),變形模量E為縱坐標(biāo),作變形模量E0,E50與圍壓的關(guān)系曲線如圖5。

圖5 變形模量與圍壓關(guān)系曲線(天然狀態(tài))Fig.5 Relations between deformation modulus and confining pressure(in natural state)

由表4及圖5可以看出:隨著圍壓的升高變形模量的變化雖具有一定的離散性,但總體上還是隨著圍壓的升高而增大的,在最大圍壓30 MPa條件下,E0和E50相對于5 MPa圍壓分別增大了58%和50%。

4 結(jié)論

通過對大理巖巖體進行不同裂隙水壓及不同圍壓的水壓-應(yīng)力耦合試驗,可以獲得如下主要結(jié)論:

(1)裂隙水壓及圍壓對巖體的力學(xué)特性,包括強度特性與變形特性,均具有不可忽視的影響,應(yīng)當(dāng)引起工程,特別是高水頭工程的充分重視。

(2)大理巖巖體摩擦系數(shù)f隨水壓的升高而略為降低,內(nèi)聚力C隨水壓的升高而劇烈降低。水壓從1 MPa升高至4 MPa的過程中,f值降低了20%左右,C值將大幅降低。

(3)大理巖巖體強度參數(shù)f隨圍壓的升高而略有降低,強度參數(shù)C隨圍壓的升高而增大,增大程度能達(dá)到2倍以上。

(4)大理巖巖體變形模量E0及E50隨水壓升高而減小,隨圍壓升高而增大。在最大水壓4 MPa條件下,相對于天然狀態(tài)分別降低了7.7%和5.6%;在最大圍壓30 MPa條件下,相對于5 MPa圍壓分別增大了58%和50%。

(5)本次試驗揭示了大理巖巖體力學(xué)性能及其參數(shù)的水壓效應(yīng)和圍壓效應(yīng),研究方法可供同類研究借鑒,其定量成果可供今后同類工程,特別是高水頭重大工程進行類比和參數(shù)預(yù)測參考。

[1]徐松林,吳 文,王廣印,等.大理巖等圍壓三軸壓縮全過程研究Ⅰ:三軸壓縮全過程和峰前、峰后卸圍壓全過程實驗[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報,2001,20(6):763 -767.(XU Song-lin,WU Wen,WANG Guang-yin,et al.Study on Complete Procedures of Marble under Triaxial CompressionⅠ:Testing Study on Complete Procedure of Triaxial Compression and the Processes of Unloading Confining at the Pre-peak and Post-peak[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2001,20(6):763 -767.(in Chinese))

[2]楊圣奇,蘇承東,徐衛(wèi)亞.大理巖常規(guī)三軸壓縮下強度和變形特性的試驗研究[J].巖土力學(xué),2005,26(3):475 -478.(YANG Sheng-qi,SU Cheng-dong,XU Weiya.Experimental Investigation on Strength and Deformation Properties of Marble under Conventional Triaxial Compression[J].Rock and Soil Mechanics,2005,26(3):475 -478.(in Chinese))

[3]張愛輝,徐 進,龐希斌,等.圍壓對大理巖力學(xué)特性影響的試驗研究[J].西南民族大學(xué)學(xué)報·自然科學(xué)版,2008,34(5):1257 - 1260.(ZHANG Ai-hui,XU Jin,PANG Xi-bin,et al.Experimental Study of Mechanical Performance of Marble under Confining Pressure[J].Journal of Southwest University for Nationalities,Natural Science Edition,2008,34(5):1257 - 1260.(in Chinese))

[4]高春玉,徐 進,何 鵬,等.大理巖加卸載力學(xué)特性的研究[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報,2005,24(3):456-460.(GAO Chun-yu,XU Jin,HE Peng,et al.Study on Mechanical Properties of Marble under Loading and Unloading Conditions[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2005,24(3):456-460.(in Chinese))

[5]裴建良,劉建鋒,徐 進.層狀大理巖卸荷力學(xué)特性試驗研究[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報,2009,28(12):2496-2502.(PEI Jian-liang,LIU Jian-feng,XU Jin.Experimental Study of Mechanical Properties of Layered Marble under Unloading Condition[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2009,28(12):2496 - 2502.(in Chinese))

[6]尹 健,吉廷宏.水對巖體結(jié)構(gòu)面抗剪強度弱化作用分析[J].山西建筑,2009,35(5):115 -116.(YIN Yian, JI Ting-hong. The Analysis of the Shearing Strength’s Weakening Action of Water on the Rock’s Structure[J].Shanxi Architecture,2009,35(5):115 -116.(in Chinese))

[7]閻 巖,王恩至,王思敬,等.巖石滲流 -流變耦合的試驗研究[J].巖土力學(xué),2010,31(7):2095 -2103.(YAN Yan,WANG En-zhi,WANG Si-jing,et al.Study of Seepage-Rheology Coupling Experiment of Rocks[J].Rock and Soil Mechanics,2010,31(7):2095 -2103.(in Chinese))

[8]陳 瑜.水-巖作用下裂隙巖體力學(xué)性質(zhì)及應(yīng)力場-滲流場耦合分析[D]長沙:中南大學(xué),2010.(CHEN Yu.Study on Fracture Rock Mechanical Properties under Water-Rock Interaction and Analysis on Coupling of Stress Field and Seepage Field[D].Changsha:Central South University,2010.(in Chinese))

[9]劉洪磊.巖石破壞滲流機理的實驗及數(shù)值模擬研究[D].遼寧:東北大學(xué),2008.(LIU Hong-lei.Experimental and Numerical Study on Seepage Mechanism of Rock Failure[D].Liaoning:Northeast University,2008.(in Chinese))

[10]曹建玲,石耀霖.河道型水庫蓄水誘發(fā)地震的數(shù)值模擬[J].中國科學(xué)院研究生院學(xué)報,2011,28(1):19-26.(CAO Jian-ling,SHI Yao-lin.Numerical Study on Channel Reservoir Induced Earthquake[J].Journal of Graduate School of the Chinese Academy of Sciences,2011,28(1):19 -26.(in Chinese))

[11]吳建超,陳蜀俊,陳俊華.三峽水庫蓄水后全位移場變化的數(shù)值模擬[J].大地測量與地球動力學(xué),2009,29(6):52 - 59.(WU Jian-chao,CHEN Shu-jun,CHEN Jun-hua.Numerical Simulation of Total Displacement Field Change after Impoundment of Three Gorges Reservoir[J].Journal of Geodesy and Geodynamics,2009,29(6):52 -59.(in Chinese))

[12]陳蜀俊,姚運生,曾佐勛,等.三峽庫首區(qū)蓄水前后構(gòu)造應(yīng)力場三維數(shù)值模擬研究[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報,2005,24(2):5611 - 5618.(CHEN Shu-jun,YAO Yun-sheng,ZENG Zuo-xun,et al.Study on Numerical Simulation of Tectonic Stress Field Before and After Reservoir Impounding in the Head Area of the Three Gorges[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2005,24(2):5611 -5618.(in Chinese))

[13]GB/T50266—99,工程巖體試驗方法標(biāo)準(zhǔn)[S].北京:中國計劃出版社,1999.(GB/T50266—99,Standard for Test Method of Engineering Rock Masses[S].Beijing:China Planning Press,1999.(in Chinese))

[14]SL264—2001,水利水電工程巖石試驗規(guī)程[S].北京:中國水利水電出版社,2001.(SL264—2001,Specifications for Rock Tests in Water Conservancy and Hydroelectric Engineering[S].Beijing:China Water Power Press,2001.(in Chinese))

[15]徐志英.巖石力學(xué)(第三版)[M].北京:中國水利水電出版社,1993.(XU Zhi-ying .Rock Mechanics(Third E-dition)[M].Beijing:China Water Power Press,1993.(in Chinese))

猜你喜歡
大理巖水壓模量
基于數(shù)值模擬的引水隧洞襯砌結(jié)構(gòu)破壞特征分析
水壓的杰作
高溫?zé)嵫h(huán)作用下大理巖三軸壓縮力學(xué)特性
高勁度模量瀝青混合料在京臺高速車轍維修段的應(yīng)用
室內(nèi)回彈模量和回彈再壓縮模量試驗參數(shù)探討
山西建筑(2020年11期)2020-06-04 00:09:48
安徽省宿松縣小崗飾面用大理巖礦床特征
關(guān)于現(xiàn)行規(guī)范路基頂面回彈模量的理解和應(yīng)用
上海公路(2018年4期)2018-03-21 05:57:24
水壓預(yù)裂技術(shù)在低透氣性煤層中的應(yīng)用研究
中國煤層氣(2015年3期)2015-08-22 03:08:28
分散藥包千噸注水量的水壓爆破
X射線粉晶衍射儀在大理巖鑒定與分類中的應(yīng)用
巖礦測試(2014年5期)2014-07-19 12:13:32
六盘水市| 阳谷县| 平湖市| 彭阳县| 兰考县| 中西区| 马关县| 灵宝市| 广汉市| 北京市| 新邵县| 汾阳市| 莱芜市| 榆中县| 抚松县| 旌德县| 沂水县| 齐河县| 吴川市| 泗水县| 怀宁县| 肇源县| 修水县| 新巴尔虎左旗| 龙泉市| 曲阳县| 沙湾县| 绥阳县| 蚌埠市| 景洪市| 克东县| 武威市| 台前县| 阿克苏市| 叙永县| 静乐县| 颍上县| 漳浦县| 新密市| 昆山市| 徐汇区|