高溫對花崗巖物理及力學(xué)性質(zhì)的影響
發(fā)布時(shí)間:2020-12-14 18:45
為了研究高溫對花崗巖的物理性質(zhì)和力學(xué)性質(zhì)的影響,文章分析了高溫巖石單軸壓縮應(yīng)力—應(yīng)變?nèi)^程的滲透性試驗(yàn)。通過對比不同溫度下的巖石強(qiáng)度和滲透性試驗(yàn),得出了在高溫條件處理下,巖石在經(jīng)歷急劇水冷降溫而產(chǎn)生的熱沖擊對巖石內(nèi)部結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響,使巖石內(nèi)部產(chǎn)生裂隙,從而使不同溫度下巖石的滲透率不一樣,并且在試驗(yàn)單軸破壞以后,隨著正應(yīng)力和時(shí)間的增加,巖石的滲透率逐漸減小并且趨于穩(wěn)定。研究結(jié)果對隧道火災(zāi)的修復(fù)和隧道自身的抗壓強(qiáng)度和滲透性提供數(shù)據(jù)支持。
【文章來源】:南方農(nóng)機(jī). 2020年21期
【文章頁數(shù)】:3 頁
【部分圖文】:
降溫速率圖
為了得到巖石的基本力學(xué)性質(zhì),首先進(jìn)行了不同溫度下的單軸壓縮試驗(yàn),所選溫度為25℃、200℃、400℃、600℃。從應(yīng)力—應(yīng)變曲線可以看出:應(yīng)力—應(yīng)變曲線經(jīng)歷了壓密、彈性、屈服、破壞四個(gè)階段,花崗巖的峰值強(qiáng)度隨著溫度的升高而呈現(xiàn)降低的趨勢,隨著溫度的升高,花崗巖的變形破壞由脆性破壞轉(zhuǎn)變?yōu)樗苄宰冃危瑝好茈A段均變長,這是由于高溫使花崗巖內(nèi)部孔隙變多,因此試樣加壓過程將裂隙壓密階段更加明顯;彈性階段,應(yīng)力—應(yīng)變呈線性關(guān)系;破壞階段,巖石內(nèi)部裂隙貫穿形成宏觀裂隙,巖石失去承載能力。由圖2、圖3可知,巖石的峰值強(qiáng)度和彈性模量在200℃有一個(gè)強(qiáng)化階段,過了200℃以后,彈性模量和強(qiáng)度隨著溫度的升高急劇減小。其中,彈性模量是取峰值強(qiáng)度的40%到60%之間,應(yīng)力和應(yīng)變的比值,該階段應(yīng)力—應(yīng)變成線性關(guān)系,一般處于彈性階段。圖3 彈性模量圖
彈性模量圖
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]溫度-應(yīng)力耦合條件下膏巖滲透性試驗(yàn)研究[J]. 張強(qiáng)星,劉建鋒,曾寅,廖益林,徐鄧,朱安奇. 巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào). 2019(09)
[2]Stress-dependent shear wave splitting and permeability in fractured porous rock[J]. Daisuke Katsuki,Marte Gutierrez,Abdulhadi Almrabat. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering. 2019(01)
[3]滲透壓–應(yīng)力耦合作用下頁巖滲透性試驗(yàn)[J]. 左宇軍,孫文吉斌,鄔忠虎,許云飛. 巖土力學(xué). 2018(09)
[4]花崗巖張拉和壓剪裂隙滲透率演化研究[J]. 張帆,王亮,趙建建,呂濤,盛謙,周輝,胡大偉,楊鳳. 巖土力學(xué). 2016(10)
[5]低滲透巖石三軸壓縮過程中的滲透性研究[J]. 王偉,徐衛(wèi)亞,王如賓,曹亞軍,王環(huán)玲,馮樹榮. 巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào). 2015(01)
[6]壓縮應(yīng)力條件下花崗巖損傷演化特征及其對滲透性影響研究[J]. 陳亮,劉建鋒,王春萍,劉健,蘇銳,王駒. 巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào). 2014(02)
[7]巖石損傷過程中的滲流特性[J]. 韓國鋒,王恩志,劉曉麗. 土木建筑與環(huán)境工程. 2011(05)
[8]巖石熱破裂與滲透性相關(guān)規(guī)律的試驗(yàn)研究[J]. 趙陽升,萬志軍,張淵,張寧,馮子軍,董付科,武晉文,曲方. 巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào). 2010(10)
[9]脆性巖石各向異性損傷和滲透性演化規(guī)律研究[J]. 胡大偉,朱其志,周輝,邵建富,馮夏庭. 巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào). 2008(09)
[10]巖石變形破壞過程中滲透率演化規(guī)律的試驗(yàn)研究[J]. 王環(huán)玲,徐衛(wèi)亞,楊圣奇. 巖土力學(xué). 2006(10)
本文編號:2916840
【文章來源】:南方農(nóng)機(jī). 2020年21期
【文章頁數(shù)】:3 頁
【部分圖文】:
降溫速率圖
為了得到巖石的基本力學(xué)性質(zhì),首先進(jìn)行了不同溫度下的單軸壓縮試驗(yàn),所選溫度為25℃、200℃、400℃、600℃。從應(yīng)力—應(yīng)變曲線可以看出:應(yīng)力—應(yīng)變曲線經(jīng)歷了壓密、彈性、屈服、破壞四個(gè)階段,花崗巖的峰值強(qiáng)度隨著溫度的升高而呈現(xiàn)降低的趨勢,隨著溫度的升高,花崗巖的變形破壞由脆性破壞轉(zhuǎn)變?yōu)樗苄宰冃危瑝好茈A段均變長,這是由于高溫使花崗巖內(nèi)部孔隙變多,因此試樣加壓過程將裂隙壓密階段更加明顯;彈性階段,應(yīng)力—應(yīng)變呈線性關(guān)系;破壞階段,巖石內(nèi)部裂隙貫穿形成宏觀裂隙,巖石失去承載能力。由圖2、圖3可知,巖石的峰值強(qiáng)度和彈性模量在200℃有一個(gè)強(qiáng)化階段,過了200℃以后,彈性模量和強(qiáng)度隨著溫度的升高急劇減小。其中,彈性模量是取峰值強(qiáng)度的40%到60%之間,應(yīng)力和應(yīng)變的比值,該階段應(yīng)力—應(yīng)變成線性關(guān)系,一般處于彈性階段。圖3 彈性模量圖
彈性模量圖
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]溫度-應(yīng)力耦合條件下膏巖滲透性試驗(yàn)研究[J]. 張強(qiáng)星,劉建鋒,曾寅,廖益林,徐鄧,朱安奇. 巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào). 2019(09)
[2]Stress-dependent shear wave splitting and permeability in fractured porous rock[J]. Daisuke Katsuki,Marte Gutierrez,Abdulhadi Almrabat. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering. 2019(01)
[3]滲透壓–應(yīng)力耦合作用下頁巖滲透性試驗(yàn)[J]. 左宇軍,孫文吉斌,鄔忠虎,許云飛. 巖土力學(xué). 2018(09)
[4]花崗巖張拉和壓剪裂隙滲透率演化研究[J]. 張帆,王亮,趙建建,呂濤,盛謙,周輝,胡大偉,楊鳳. 巖土力學(xué). 2016(10)
[5]低滲透巖石三軸壓縮過程中的滲透性研究[J]. 王偉,徐衛(wèi)亞,王如賓,曹亞軍,王環(huán)玲,馮樹榮. 巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào). 2015(01)
[6]壓縮應(yīng)力條件下花崗巖損傷演化特征及其對滲透性影響研究[J]. 陳亮,劉建鋒,王春萍,劉健,蘇銳,王駒. 巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào). 2014(02)
[7]巖石損傷過程中的滲流特性[J]. 韓國鋒,王恩志,劉曉麗. 土木建筑與環(huán)境工程. 2011(05)
[8]巖石熱破裂與滲透性相關(guān)規(guī)律的試驗(yàn)研究[J]. 趙陽升,萬志軍,張淵,張寧,馮子軍,董付科,武晉文,曲方. 巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào). 2010(10)
[9]脆性巖石各向異性損傷和滲透性演化規(guī)律研究[J]. 胡大偉,朱其志,周輝,邵建富,馮夏庭. 巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào). 2008(09)
[10]巖石變形破壞過程中滲透率演化規(guī)律的試驗(yàn)研究[J]. 王環(huán)玲,徐衛(wèi)亞,楊圣奇. 巖土力學(xué). 2006(10)
本文編號:2916840
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