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高強(qiáng)度紅砂巖峰后分級(jí)加載蠕變及強(qiáng)度特征

發(fā)布時(shí)間:2018-03-25 04:37

  本文選題:紅砂巖 切入點(diǎn):峰值卸載 出處:《煤炭學(xué)報(bào)》2017年07期


【摘要】:通過(guò)RLW-2000型伺服流變儀,對(duì)一組紅砂巖8個(gè)試樣進(jìn)行峰后分級(jí)加載蠕變?cè)囼?yàn),研究了紅砂巖峰后蠕變基本特性,確定了試樣峰后蠕變破壞強(qiáng)度與卸載峰值強(qiáng)度、瞬時(shí)強(qiáng)度的關(guān)系,分析了蠕變?cè)囼?yàn)曲線與理論曲線內(nèi)在機(jī)制,探討了試樣峰后蠕變破壞的基本形態(tài)。結(jié)果表明:隨著應(yīng)力水平提高,峰后紅砂巖試樣瞬時(shí)應(yīng)變呈近線性增加趨勢(shì);在相同應(yīng)力水平下,隨著蠕變破壞強(qiáng)度的增加,瞬時(shí)應(yīng)變呈微小增加趨勢(shì);隨著應(yīng)力水平提高,試樣蠕變應(yīng)變表現(xiàn)為減小-平穩(wěn)-增加-急速增加的S曲線增加趨勢(shì),最后一級(jí)應(yīng)力水平下,試樣呈非衰減蠕變,蠕變應(yīng)變加速明顯;在相同應(yīng)力水平下,隨著蠕變破壞強(qiáng)度增加,蠕變應(yīng)變呈輕微減小趨勢(shì);試樣峰后蠕變破壞強(qiáng)度分別達(dá)到卸載峰值強(qiáng)度與瞬時(shí)強(qiáng)度的84.00%與79.92%,卸載峰值強(qiáng)度是瞬時(shí)強(qiáng)度的95.27%;伯格斯流變模型能較好地表征蠕變?cè)囼?yàn)曲線,高蠕變應(yīng)力水平下蠕變?cè)囼?yàn)曲線與理論曲線相關(guān)性大于低蠕變應(yīng)力水平;試樣破壞形態(tài)表現(xiàn)為壓剪破壞主控面與無(wú)規(guī)則弱化區(qū)的復(fù)合,蠕變破壞強(qiáng)度越小,主控面角度與弱化區(qū)范圍越大,而卸載峰值越大,主控面越明顯。
[Abstract]:By using RLW-2000 servo rheometer, a group of 8 samples of red sandstone were subjected to post-peak loading creep tests. The basic characteristics of post-peak creep of red sandstone were studied, and the relationship between post-peak creep failure strength and unloading peak strength and instantaneous strength of the specimen was determined. The inherent mechanism of creep test curve and theoretical curve is analyzed and the basic form of creep failure after peak is discussed. The results show that the instantaneous strain of post-peak red sandstone specimen increases nearly linearly with the increase of stress level. Under the same stress level, with the increase of the creep failure strength, the instantaneous strain shows a slight increase trend, and with the increase of the stress level, the creep strain of the specimen shows an increasing trend of decreasing, steady, increasing and rapidly increasing S curve. At the last first order stress level, the creep strain accelerates obviously, and the creep strain decreases slightly with the increase of creep failure strength at the same stress level. The post-peak creep failure strength of the specimen reached 84.00% and 79.92% of the unloading peak strength and the instantaneous strength, respectively, and the unloading peak strength was 95.27% of the instantaneous strength, and the Bergs rheological model could better characterize the creep test curve. At high creep stress level, the correlation between the creep test curve and the theoretical curve is greater than the low creep stress level, and the failure pattern of the specimen is the combination of the main control plane of compression and shear failure and the irregular weakening zone, and the less the creep failure strength, the smaller the creep failure strength is. The larger the angle of the main control plane and the range of the weakening zone, and the larger the unloading peak, the more obvious the main control plane.
【作者單位】: 河南理工大學(xué)能源科學(xué)與工程學(xué)院;煤炭安全生產(chǎn)河南省協(xié)同創(chuàng)新中心;
【基金】:國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(51174078) 河南省教育廳科學(xué)技術(shù)研究重點(diǎn)基金資助項(xiàng)目(14B440001) 河南省焦作市科技攻關(guān)計(jì)劃資助項(xiàng)目(20151021103453)
【分類(lèi)號(hào)】:TD315

【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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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào):1661607

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