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顆粒材料黏滑運(yùn)動(dòng)特征與顆粒黏結(jié)試驗(yàn)研究

發(fā)布時(shí)間:2018-06-01 00:11

  本文選題:土工試驗(yàn) + 黏滑運(yùn)動(dòng) ; 參考:《巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào)》2016年09期


【摘要】:為了研究飽和顆粒材料的黏滑運(yùn)動(dòng)特征與顆粒表面黏結(jié)機(jī)制,采用鈉鈣玻璃珠,開(kāi)展顆粒材料的固結(jié)排水三軸試驗(yàn)、單顆粒壓縮試驗(yàn)、固結(jié)試驗(yàn)和熱熔試驗(yàn)。三軸試驗(yàn)結(jié)果表明:飽和、密實(shí)的顆粒材料在高圍壓條件下具有黏滑運(yùn)動(dòng)特征,并且隨著有效圍壓的增大,平均偏應(yīng)力降幅呈指數(shù)增長(zhǎng)。試樣在滑動(dòng)瞬間,偏應(yīng)力驟降,體積突然收縮。試樣在黏滯階段,偏應(yīng)力逐漸增長(zhǎng),表現(xiàn)為應(yīng)變硬化;試樣體積首先收縮到最小點(diǎn),然后才開(kāi)始膨脹。黏滑運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,偏應(yīng)力變化與圍壓變化的一致性要好于與孔隙水壓力變化的一致性,說(shuō)明圍壓監(jiān)測(cè)精度較高。單顆粒壓縮試驗(yàn)、固結(jié)試驗(yàn)和熱熔試驗(yàn)表明,在常溫條件下顆粒表面黏結(jié)形態(tài)與高溫條件下的熱熔黏結(jié)形態(tài)完全不同。這是因?yàn)槌貤l件下,顆粒在壓力作用下互相接觸、壓縮,在水的作用下表面逐漸溶解,并在顆粒表面再沉淀導(dǎo)致顆粒黏結(jié),其黏結(jié)強(qiáng)度較低且顆粒表面形態(tài)變化較小。
[Abstract]:In order to study the characteristics of viscosity and slip motion and the mechanism of surface adhesion of saturated granular materials, the consolidation and drainage triaxial tests, single particle compression tests, consolidation tests and hot melt tests were carried out with sodium calcium glass beads. The results of triaxial test show that the saturated and dense granular materials have the characteristics of viscous and slip movement under high confining pressure, and the decrease of average deviant stress increases exponentially with the increase of effective confining pressure. At the moment of sliding, the deflection stress drops and the volume shrinks suddenly. In the viscous phase, the strain hardening of the specimen increases gradually, and the specimen volume first shrinks to the minimum point and then begins to expand. The variation of deflection stress and confining pressure is better than that of pore water pressure in the process of visco-slip movement, which indicates that the precision of confining pressure monitoring is higher. The single particle compression test, consolidation test and hot melt test show that the surface bonding morphology of particles at room temperature is completely different from that at high temperature. This is because under normal temperature the particles contact with each other under pressure compress the surface dissolve gradually under the action of water and precipitate on the surface of the particles lead to particle bonding. The bonding strength of particles is lower and the change of particle surface morphology is small.
【作者單位】: 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)工程學(xué)院;中國(guó)地質(zhì)大學(xué)教育部長(zhǎng)江三峽庫(kù)區(qū)地質(zhì)災(zāi)害研究中心;奧地利維也納農(nóng)業(yè)大學(xué);
【基金】:國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(41002102,41272308)~~
【分類號(hào)】:TU411

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本文編號(hào):1961968

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