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时间:2018-11-18
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1、单轴压缩情况下软岩的动态力学特性试验研究论文摘要:本文对软岩(砂浆模拟材料)进行了应变速率范围为10-5到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。同时,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。本文还根据不同应变速率下试样破裂面的SEM实验结果,初步分析了软岩动态力学特性机理。关键词:动单轴压缩软岩力学特性mechanicalpropertiesofsoftrockunderdynamicuniaxialpressionAbstra
2、ct:Thepresentpaperintroducedtheexperimentalstudyonsoftrock(analogizedortar)underdynamicuniaxialpressionatthestrainratesfrom10-5to101s-1.ItisindicatedthatthepressivestrengthofthesoftrockincreaseoduliandPoisson’sratioofthesoftrockincreaseechanismofthestrainrateeffectofthesoftr
3、ockisprimarilyanalyzed.Keyicuniaxialpression/softrock/mechanicalproperties一、前言岩石材料在动载荷作用下的力学特性是研究爆炸以及地震载荷在岩石结构中传播与衰减规律的基本参数。应用动载实验机等试验系统,国内外研究人员对不同的岩石特别是硬岩(花岗岩、石灰岩等)进行了大量的实验,如文1-9的研究工作。这些研究结果表明.freelah花岗岩进行的动单轴压缩实验结果表明,当应变速率由10-5增加到101s-1时,花岗岩的抗压强度增加约20%,同时,花岗岩的弹性模量和泊松比随应变速率
4、的变化影响较小。值得指出的是,现有的研究工作主要针对硬岩,很少有涉及到软岩动态力学特性的实验研究工作。因此,本文以砂浆为模拟材料,研究软岩材料在动载荷作用下的强度、变形特性同应变速率的关系。同时,结合不同应变速率下试样破裂面的SEM实验结果,初步分析了软岩动态力学特性机理。二、试样制备与实验设备实验采用试样为砂浆材料,材料的配合比(重量比)为:水泥:砂:水=1:1.2:0.44。砂的粒径范围为0.5-1.2mm,水泥为普通525#硅酸盐水泥。试样制作过程中,先浇注成大试件,在室温下养护至少28天,然后在大试件上用套钻钻取,制作成f3060mm的
5、圆柱体试样。试样的两端磨平(不平行度小于0.02mm),没有宏观缺陷。所有实验均在中国科学院武汉岩土所自行研制的RDT-10000型岩石高压动三轴实验系统上进行,图1为该系统的照片,该系统的主要性能指标如下:最大轴力:220kN,试样尺寸:f3060,最快加载时间:8ms;围压范围:0-1000MPa。该设备的详细性能指标见文10。图1RDT-10000型岩石高压动三轴实验系统Fig.1RDT-10000typerockdynamictriaxialpressionsystem三、实验结果及分析实验过程中,试样的轴向应力由安设在试样上部的压力传
6、感器测量,试样的强度取为试样破坏时的最大轴向应力。试样的应变速率为试样轴向破坏应变除以加载时间。试样的轴向、环向应变、分别由粘贴在试样中部的应变片量测得到,试样的体应变由轴向应变和环向应变计算由下式得到:(1)根据文11,试样的弹性模量(E)以及泊松比(g)按如下方法确定:(2)(3)代表性应力-应变曲线见图2。图3为是实验得到的试样强度随应变速率的变化规律。可以看出,当应变速率从10-5s-1增加到101s-1,试样强度增加60%左右。而对于硬岩(如花岗岩),在相同的应变速率范围,试样强度增加20%左右4,因此,软岩强度随应变速率的增加幅度要
7、高于硬岩。图2代表性应力应变曲线Fig.2Typicalstressstraincurves图3强度随应变速率的变化规律Fig.3ChangeofpressivestrengthoduliicEmmision)率随加载速率的增加而增加。由于材料的AE率是材料破坏过程中裂纹扩展的直接结果,Masuda等人9的结果实际上也表明了在动载荷情况下多裂纹参与了材料的破坏。另外,S10-6to103/secIntJRockMechMinSci,1991;28(1):115-118,LajtaiEZ,ScottDuncanEJ,CarterBJ.Theeff
8、ectofstrainrateonrockstrength.RockMechRockEng,1991,24:99-109.ZhaoJ,LiHB,.fr
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