三軸壓縮條件下裂隙性黃土應(yīng)力-應(yīng)變特性及變形破壞機(jī)制
本文關(guān)鍵詞:三軸壓縮條件下裂隙性黃土應(yīng)力-應(yīng)變特性及變形破壞機(jī)制 出處:《中國(guó)公路學(xué)報(bào)》2015年01期 論文類(lèi)型:期刊論文
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【摘要】:為了了解裂隙性黃土的應(yīng)力-應(yīng)變特性及變形破壞機(jī)制,通過(guò)三軸壓縮試驗(yàn),總結(jié)了不同含水量、不同裂隙角度的裂隙性黃土樣在不同圍壓下的應(yīng)力-應(yīng)變曲線(xiàn)類(lèi)型,分析了其變形破壞機(jī)制;采用元件組合模型,模擬了裂隙性黃土的應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系。結(jié)果表明:裂隙性黃土的應(yīng)力-應(yīng)變曲線(xiàn)有理想彈脆性極強(qiáng)軟化型、彈塑脆性強(qiáng)軟化型、折線(xiàn)軟化型、曲線(xiàn)軟化型、復(fù)合軟化型、彈理想塑性型、理想彈塑性型和彈塑性硬化型共8種類(lèi)型,其變形破壞機(jī)制表現(xiàn)為擠壓-滑動(dòng)、擠壓-滑移(蠕滑)、擠壓-橫向拉裂、彎曲-滑移(或塑流)、彎曲-縱向拉裂和彎曲-旋轉(zhuǎn)或扭轉(zhuǎn)6種;裂隙性黃土的變形破壞方式受土樣的含水量、母土性質(zhì)、裂隙角度和試驗(yàn)圍壓的控制和影響,采用膠結(jié)桿與彈簧、滑片等元件組成的模型可用來(lái)模擬土樣發(fā)生軸向變形時(shí)的突發(fā)性和漸進(jìn)式破壞。
[Abstract]:In order to understand the stress-strain characteristics and deformation-failure mechanism of fissured loess, different moisture content was summarized by triaxial compression test. The stress-strain curve types of fissured loess samples with different fracture angles under different confining pressures are analyzed and the mechanism of deformation and failure is analyzed. The stress-strain relationship of fissured loess is simulated by using the component combination model. The results show that the stress-strain curves of fissured loess have ideal elastic brittleness extreme softening type and elastic-plastic brittle strong softening type. There are eight types of broken line softening, curve softening, composite softening, elastic-ideal plastic, ideal elastic-plastic and elastic-plastic hardening. The mechanism of deformation and failure is extrusion-sliding, extrusion-slip (creep). Extrusion-transverse crack, bending-slip (or plastic flow), bending-longitudinal tension and bending-rotation or torsion; The deformation and failure mode of fissured loess is controlled and affected by the water content of soil sample, the property of parent soil, the angle of crack and the test confining pressure. The cemented bar and spring are adopted. The model composed of slider and other elements can be used to simulate the sudden and progressive failure of soil samples during axial deformation.
【作者單位】: 長(zhǎng)安大學(xué)地質(zhì)工程系;長(zhǎng)安大學(xué)西部礦產(chǎn)資源與地質(zhì)工程教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;
【基金】:國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃(“九七三”計(jì)劃)項(xiàng)目(2014CB744702) 國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目(41130753);國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(41272284) 國(guó)土資源大調(diào)查項(xiàng)目(12120113004900) 陜西省科技統(tǒng)籌創(chuàng)新工程計(jì)劃項(xiàng)目(2011KTZB03-02-02) 國(guó)家留學(xué)基金項(xiàng)目(201206565031)
【分類(lèi)號(hào)】:TU444
【正文快照】: 0引言巖土材料的破壞有脆性破壞和塑性破壞2種類(lèi)型[1-2];根據(jù)破壞形態(tài),又可分為剪切破壞和拉伸破壞2種,其中,拉伸破壞以脆性破壞為主,剪切破壞既可以是塑性的也可以是脆性的[2]。理想化的材料應(yīng)力-應(yīng)變曲線(xiàn)類(lèi)型有應(yīng)變硬化、理想彈塑性和應(yīng)變軟化3種[1]。黃土屬于一種特殊巖土
【參考文獻(xiàn)】
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【共引文獻(xiàn)】
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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】
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