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冲击荷载作用下花岗岩损伤与渗流特征演化规律
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作者 徐帅陵 刘晓忠 +2 位作者 李志华 王强 韩程 《工程地质学报》 CSCD 北大核心 2024年第6期2166-2174,共9页
爆破振动是影响岩石构筑物稳定性和渗流特性的主要因素之一。本文针对爆破振动对地下水封油库围岩渗透性影响机制科学问题,结合霍普金森杆试验和岩石三轴渗流试验,开展了系统研究,分析了冲击荷载作用下花岗岩渗透性演化规律。通过现场... 爆破振动是影响岩石构筑物稳定性和渗流特性的主要因素之一。本文针对爆破振动对地下水封油库围岩渗透性影响机制科学问题,结合霍普金森杆试验和岩石三轴渗流试验,开展了系统研究,分析了冲击荷载作用下花岗岩渗透性演化规律。通过现场获取典型花岗岩试样,并开展霍普金森压杆试验,研究了不同冲击速度和冲击循环次数下的花岗岩损伤演化规律;对于冲击损伤后的试样开展三轴渗流试验,研究了不同损伤量和水头差下花岗岩渗透性的演化规律。研究表明:花岗岩损伤量随冲击速度和冲击次数增大而增大。花岗岩破坏形态随损伤量增长依次经历无明显破坏(00.16)3个阶段。当损伤量小于0.16时,花岗岩破坏程度较低,花岗岩等效渗透系数小于1.4×10^(-9)cm·s^(-1)并随损伤量增长呈指数型缓慢增长。随着损伤量不断增长,花岗岩破碎明显,甚至出现贯通裂隙,此时花岗岩等效渗透系数以数量级为单位急剧增长。论文研究成果明确了冲击荷载作用下花岗岩损伤程度与地下水位对花岗岩渗透性的影响规律,可为研究爆破施工扰动对地下水封油库水封可靠性分析提供理论依据,并为类似工程提供参考。 展开更多
关键词 地下水封油库 花岗岩 冲击荷载 花岗岩动力损伤 花岗岩渗透性
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应力—渗流耦合作用下损伤岩石渗流特性 被引量:3
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作者 胡建华 董喆喆 +3 位作者 马少维 秦亚光 徐晓 代转 《黄金科学技术》 CSCD 2021年第3期355-363,共9页
地下矿产资源开采过程中,频繁的应力扰动会对深部硬岩造成一定的损伤。硬岩内部孔隙和裂隙在高地应力和高渗透压的状态下迅速扩展贯通,严重威胁岩体工程的安全和稳定性。针对损伤花岗岩开展了一系列应力—渗流耦合试验,结合CT扫描,考虑... 地下矿产资源开采过程中,频繁的应力扰动会对深部硬岩造成一定的损伤。硬岩内部孔隙和裂隙在高地应力和高渗透压的状态下迅速扩展贯通,严重威胁岩体工程的安全和稳定性。针对损伤花岗岩开展了一系列应力—渗流耦合试验,结合CT扫描,考虑渗透压、围压和损伤程度等因素的影响,综合分析了损伤岩石在应力—渗流耦合作用下的力学和渗流特性。试验结果表明:随着损伤程度的增加,岩样孔隙及裂隙体积呈现出从平缓增加、稳步增加到急剧增加的变化趋势;在围压相同的情况下,岩样的峰值强度随着渗透压的增加呈线性减小,渗透压对损伤花岗岩的强度具有明显的弱化效应,且弱化程度与围压无关;损伤程度越大,裂隙发育程度越高,渗透率越大,同时,孔隙及裂隙的发育程度可用于表征渗透率的大小。 展开更多
关键词 岩石力学 损伤花岗岩 应力—渗流耦合 渗透率 CT扫描 损伤程度
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Experimental investigation on damage evolution behaviour of a granitic rock under loading and unloading 被引量:10
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作者 戴兵 赵国彦 +1 位作者 H.KONIETZKY P.L.P.WASANTHA 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2018年第5期1213-1225,共13页
In-situ rock failures can result from stress changes due to pure loading and/or unloading. Understanding of the damage evolution behavior in brittle rocks during loading and unloading is imperative for the designs of ... In-situ rock failures can result from stress changes due to pure loading and/or unloading. Understanding of the damage evolution behavior in brittle rocks during loading and unloading is imperative for the designs of rock structures. In this paper, we investigate the damage evolution characteristics of a granitic rock during loading and unloading after a series of triaxial experiments performed at different confining pressures. The axial stress-axial strain variations of the tested specimens revealed that the specimens undergoing unloading fail with a lower axial strain compared to the specimens failed purely by loading. Higher confining pressures were observed to exacerbate the difference. Volumetric strain versus axial strain curves indicated that the curves reverse the trend with the beginning of major damage of specimens. We suggest here a new form of equation to describe the secant modulus variation of brittle rocks against the axial stress for the unloading process. Failure mechanisms of tested specimens showed two distinct patterns, namely, specimens under pure loading failed with a single distinct shear fracture while for the unloading case specimens displayed multiple intersecting fractures. In addition, analysis of the evolution of dissipation and elastic energy during deformation of the specimens under loading and unloading conditions showed differentiable characteristics. Moreover, we evaluated the variations of two damage indices defined based on the energy dissipation and secant modulus evolution during deformation and observed that both of them satisfactorily distinguish key stages of damage evolution. 展开更多
关键词 damage evolution loading and unloading granitic rock triaxial testing
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