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1.
刘博  李海波  李俊如 《岩土力学》2011,32(9):2640-2644
采用6种不同风化程度的花岗岩试样,在相同围压下进行了不同加载速率(1~105 MPa/s)的动三轴压缩实验。研究发现,不同风化程度花岗岩试件的抗压强度、弹性模量均随加载速率的增加而增加,泊松比随加载速率的增加而减小。抗压强度的增加幅度随风化程度的增加而增加,弹性模量的增加幅度基本保持不变。  相似文献   
2.
花岗岩动三轴抗压强度的裂纹模型研究(Ⅰ):理论基础   总被引:2,自引:1,他引:2  
;简要地介绍了岩石材料在压应力作用下的裂纹模型.应用虚拟力方法(Pseudo-traction method)考虑2阶虚拟力情形,求解裂纹组应力强度因子表达式,为岩石动三轴抗压强度的裂纹模型研究提供理论基础.  相似文献   
3.
本文采用劈裂拉伸和三点弯曲法研究了Bukit Timah 花岗岩的动态拉伸力学特性.实验结果表明,当加载速率每增加一个量级,用两种方法得到的花岗岩抗拉强度增加10%.实验结果还表明,对于同种加载速率的花岗岩试样,由三点弯曲法得到的岩石抗拉强度约为劈裂拉伸法得到的2.5倍.与抗拉强度相比,实验得到的花岗岩弹性模量数据比较离散,变化幅度也不大.基于实验结果,本文还对岩石拉伸力学特性机理进行了初步分析.  相似文献   
4.
砂土中的强夯振动对周边环境的影响研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据砂土中强夯振动结果,分析了砂土中强夯的振动速度衰减规律.研究结果表明:在砂土中强夯引起的振动速度较粘土中小,不会引起周边构筑物的破坏.同时,当夯击点与测点距离R大于50 m时,强夯引起的地基土的振动速度随距离R的变化幅度较小.  相似文献   
5.
超声波检测混凝土裂缝及裂缝成因分析   总被引:11,自引:1,他引:11  
利用超声波单面平测法检测混凝土结构裂缝的深度,由裂缝深度检测结果评价混凝土缝的影响范围,分析了产生混凝土裂缝成因的机制,为改进施工质量提供理论依据。  相似文献   
6.
凹形地貌对爆破振动波传播影响的数值模拟   总被引:6,自引:1,他引:5  
应用UDEC程序模拟了爆破振动波在凹形地貌中的传播特征,并与广东岭澳核电站2期基础爆破开挖现场监测结果进行了对比.对比分析结果表明,数值模拟结果与现场监测结果较为吻合.研究结果还揭示,凹形地貌对爆破振动波具有明显的衰减作用,质点水平向振动速度的衰减幅度人于质点垂直向.同时,衰减系数随凹形地貌深度、宽度的增加而增加,但随宽度增加的幅度较小.另外,爆破振动波的衰减系数随爆源距增加而减小,随最人段药量的增大而增大.  相似文献   
7.
花岗岩动三轴抗压强度的裂纹模型研究(Ⅱ):应用   总被引:8,自引:0,他引:8  
根据压缩载荷作用下的滑移型裂纹模型,结合裂纹的动态断裂准则,模拟了花岗岩在应变速度从10^-4-10^0s^-1以及围压力20,50,80MPa时的强度特性。结果表明,模拟结果与实验结果基本一致。还探讨了地从裂纹扩展和聚合特性入手揭示岩石材料强度随应变速率以及围压变化的机理。  相似文献   
8.
爆破荷载作用下岩体振动特征的数值模拟   总被引:39,自引:2,他引:39  
根据福建牛头山水电站地基岩体爆破开挖监测,运用离散元方法模拟了节理岩体距爆源不同距离处质点的振动速度和频率的变化特征,由此确定岩体质点最大振动速度和振动主频随爆源距离的衰减规律,并得到了距爆源一定距离处质点最大振动速度和振动主频与爆破药量的关系。数值模拟与现场实测的结果表明,用离散元软件UDEC计算得到的岩体振动特征和衰减规律与现场监测结果是基本符合的,误差在工程应用的允许范围之内,因此UDEC用于对岩体动态响应的数值模拟是适合的。  相似文献   
9.
单轴压缩下软岩的动态力学特性试验研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
对软岩(砂浆模拟材料)进行了应变速率范围为10-5~101s-1的动单轴压缩实验。实验结果表明,试样的抗压强度随应变速率的增加有较明显的增加趋势,增加幅度大于硬岩;试样的弹性模量以及泊松比随着应变速率的增加均有增加的趋势,但幅度小于强度的增加幅度。并根据不同应变速率下试样破裂面的SEM实验结果,初步地分析了软岩动态力学特性机理。  相似文献   
10.
岩体爆生裂纹的数值模拟   总被引:3,自引:0,他引:3  
夏祥  李海波  李俊如  肖克强  唐海  马国伟 《岩土力学》2006,27(11):1987-1991
利用广东岭澳核电站现场角岩岩体的基本动态力学特性和爆破参数,以及材料的VonMises破坏准则,通过ANSYS/LS—DYNA程序模拟了岩体单孔柱状姨药的爆破破裂过程,分析了岩体爆破裂纹产生和扩展的机制,得到了岩体粉碎K和裂隙区的范围以及爆源近区岩体质点峰值压力的衰减规律。研究结果表明,岩体爆破粉碎区半径约为姨药半径的6.5倍,裂隙Ⅸ的半径约为装药半径的75倍,炸药起爆时粉碎区形成时间很短,大约为80ps,而裂隙区的完全形成则需要较长的时间。  相似文献   
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