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《淺談巖石流變力學(xué)特性的研究及其工程應(yīng)用》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、河海大學(xué)博士學(xué)位論文巖石流變力學(xué)特性的研究及其工程應(yīng)用姓名:楊圣奇申請學(xué)位級別:博士專業(yè):巖土工程指導(dǎo)教師:徐衛(wèi)亞20060301摘要巖石流變力學(xué)試驗不僅是了解巖石流變力學(xué)特性的最重要手段,而且是構(gòu)建巖石流變本構(gòu)模型的重要基礎(chǔ)。水利水電工程高壩壩基大多建于硬巖巖基上,高壩的建設(shè)往往伴隨著巖石高陡邊坡和大型地下洞室群的巖石工程問題,為了預(yù)測巖石工程的長期穩(wěn)定性,有必要開展硬巖的流變力學(xué)特性研究尤其是三軸流變試驗研究。巖石流變力學(xué)理論作為巖石力學(xué)中的前沿課題,近年來,研究工作進展較快,特別是利用實測試驗資料反演流變模型參數(shù)、進而發(fā)展到對未知模型的辨識
2、等。但巖石流變力學(xué)理論至今還不很成熟,許多重大巖石工程的建設(shè)為巖石流變力學(xué)理論研究帶來了嚴峻的挑戰(zhàn),當前巖石流變力學(xué)特性和本構(gòu)模型理論的研究仍是其難點和熱點問題。有鑒于此,本文采用試驗研究、理論分析和數(shù)值模擬相綜合的研究方法,基于巖石的三軸流變試驗,運用非線性力學(xué)與損傷力學(xué)理論探討巖石流變力學(xué)特性,主要研究硬巖在不同圍壓作用下的流變力學(xué)特性,建立巖石非線性流變本構(gòu)模型,并將巖石流變力學(xué)特性的研究成果應(yīng)用到重大水利水電巖石工程實踐中。本文的主要研究工作如下:(1)基于在伺服試驗機上得到的不同尺寸巖石單軸壓縮瞬時力學(xué)特性試驗結(jié)果,分析了巖石材料力學(xué)參
3、數(shù)與尺寸之間的關(guān)系,采用損傷力學(xué)理論,考慮微元體破壞以及彈性模量與尺寸之間的非線性關(guān)系,建立了考慮尺寸效應(yīng)的巖石損傷統(tǒng)計本構(gòu)模型。采用伺服試驗機對巖石進行了三軸壓縮試驗,從強度、變形以及能量角度,研究了圍壓對巖石三軸壓縮瞬時力學(xué)特性的影響規(guī)律,分析了巖石三軸壓縮瞬時破壞機理。(2)采用巖石全自動三軸流變伺服儀,對堅硬大理巖與綠片巖進行了三軸流變試驗,研究了巖石在不同圍壓作用下的軸向應(yīng)變以及側(cè)向應(yīng)變隨時間變化規(guī)律,探討了不同應(yīng)力水平下的軸向以及側(cè)向流變速率變化趨勢,分析了巖石三軸流變過程中的變形特性,討論了巖石體積流變及流變速率規(guī)律,掌握了堅硬大理
4、巖與綠片巖三軸流變特性的基本規(guī)律,為流變數(shù)值分析時參數(shù)的辨識提供了可靠試驗依據(jù)。為了從機理和本質(zhì)上對巖石流變力學(xué)特性有更清楚地認識,通過對瞬時加載和長期荷載作用下巖石破壞斷13進行電鏡掃描試驗分柝,考察巖石細觀組構(gòu)變化對三軸流變力學(xué)特性的影響,從巖石微細觀角度來解釋宏觀流變力學(xué)特性,明確了復(fù)雜應(yīng)力狀態(tài)下巖石流變破裂機制。(3)基于巖石三軸流變試驗研究結(jié)果,提出了一個新的非線性粘性元件,并~IIl~河海大學(xué)博士學(xué)位論文將其與已有的塑性體并聯(lián),得N-個新的能反映巖石加速流變特性的NVPB模型,然后將其與五元件粘彈性流變模型串聯(lián)起來,建立了一個新的巖石
5、七元件非線性粘彈塑性流變模型(河海流變模型)。采用在巖石全自動流變伺服儀上得到的流變?nèi)糖€,對提出的巖石七元件非線性粘彈塑性流變模型(河海流變模型)進行了成功辨識?;谔岢龅暮雍A髯兡P?HRM),推導(dǎo)了巖石在恒應(yīng)力與恒應(yīng)力速率以及恒應(yīng)變與恒應(yīng)變速率情況下的流變方程,從理論上對巖石的非線性蠕變與松弛特性進行了分析,同時應(yīng)用非線性粘彈塑性模型理論導(dǎo)出了巖石的三維蠕變方程,而且在河海流變模型基礎(chǔ)上,通過引進一個塑性元件,建立了一個新的考慮巖石應(yīng)力閾值的廣義非線性粘彈塑性流變模型。(4)利用巖石剪切流變儀對龍灘水電站節(jié)理泥板巖進行了剪切流變試驗,分析
6、了泥板巖剪切位移隨時間的變化規(guī)律,探討了不同應(yīng)力狀態(tài)下剪切流變速率的變化趨勢,討論了巖石剪切強度隨時間的變化規(guī)律。通過將提出的非線性流變元件(NRC模型)與西原模型串聯(lián)起來,建立了新的能夠描述加速流變特性的巖石非線性剪切流變模型。采用得到的泥板巖剪切流變試驗曲線,對建立的粘彈塑性剪切流變模型進行了辨識,獲得了巖石粘彈塑性剪切流變模型的材料參數(shù)。(5)通過考察巖石粘聚力與內(nèi)摩擦系數(shù)隨時間的變化規(guī)律,提出了一個考慮粘聚力與內(nèi)摩擦系數(shù)的巖石非線性粘塑性體(CF—NVPB模型)。然后將CF-NVPB模型與廣義Kelvin粘彈性模型串聯(lián)起來,建立了一個新的
7、考慮粘聚力與內(nèi)摩擦系數(shù)的巖石非線性粘彈塑性流變模型?;谔岢龅目紤]粘聚力與內(nèi)摩擦系數(shù)的巖石非線性粘彈塑性流變模型,分析了巖石的非線性蠕變與松弛特性。(6)基于巖石非線性流變損傷機制分析,采用時間損傷與能量損傷理論,建立了能夠反映加速流變特性的巖石非線性蠕變損傷模型,并利用巖石流變?nèi)淘囼炃€,對其進行了充分的驗證?;谔岢龅膸r石非線性粘彈塑性流變本構(gòu)模型,采用損傷力學(xué)理論,將損傷變量引入到所建非線性粘彈塑性流變本構(gòu)模型中。建立了巖石非線性粘彈塑性流變損傷本構(gòu)模型,同時推導(dǎo)了巖石的非線性蠕變損傷與松弛損傷方程,并對其非線性流變損傷特性進行了分析。(
8、7)將巖石流變力學(xué)特性的試驗和理論研究成果應(yīng)用于錦屏一級水電站高壩壩基巖體工程與構(gòu)皮灘水電站右岸拱肩槽下游山體高邊坡工程實踐中。預(yù)測復(fù)雜