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71.
基于锚杆支护作用原理和锚杆工作载荷的动态无损测试技术,通过大型相似模拟实验,论述了锚杆工作载荷和围岩表面位移的相关关系,得出围岩变形破坏的各个阶段和锚杆工作载荷变化的对应关系,从而达到通过锚杆工作载荷的无损检测来实时评估巷道的稳定性。  相似文献   
72.
石灰岩损伤演化的断裂力学模型及耦合方程   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用断裂力学方法分析裂纹起裂条件 ,建立腐蚀损伤岩体水力 (劈裂 )损伤的演化方程 .水化损伤的演化用矩(碟 )形板模型表示 ,用化学动力学的方法———PWP(Plummer Wigley Parkhurst)方程推导出水化损伤的演化方程 ,在此基础上 ,通过拉剪状态下水化 -水力耦合损伤演化模型 ,建立了水化 -水力耦合损伤演化方程 ,并结合工程实例将其用于耦合损伤条件下应力强度因子和渗透张量的计算  相似文献   
73.
卸荷岩体力学特性研究的试验条件   总被引:1,自引:0,他引:1  
首先根据加载力学特性试验研究的方法,结合已有的卸荷试验研究,制定出卸荷试验研究的一些试验条件,并综合考虑了各种试验条件对卸荷岩体力学特性的影响,为卸荷力学特性试验的进一步研究做准备.  相似文献   
74.
影响卸荷岩体边坡稳定性的参数敏感性分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
根据系统分析的原理,对影响卸荷岩体边坡稳定性的的参数c、f、ε进行了敏感性分析,特别考虑了卸荷作用及卸荷方向对岩体边坡稳定性的影响,结果表明,在卸荷岩体边坡稳定分析中卸荷的影响是不可忽视的.  相似文献   
75.
煤炭开发深度的增加对巷道支护锚杆的强度提出了更高要求.作者研究了可用作煤巷高强度锚杆的热轧和调质20MnSi钢及0.63C 1.75Si 1.68Mn奥氏体 贝氏体双相钢室温下的低速拉伸性能.当应变速率由4.6×10-4s-1降至4.6×10-6s-1时,热轧和调质20MnSi钢的σ0.2分别降低约3.8%和1%,σb分别降低约3.3%和1%.当应变速率由4.6×10-3s-1降至4.6×10-6s-1时,奥 贝钢的δ5由14%~15%提高到22%左右;σ0.2由1015MPa提高到1198MPa;σb由1448MPa提高到1546MPa;拉伸后残留奥氏体量减少.研究结果对于在岩石蠕变条件下工作的煤巷锚杆的设计和使用以及开发超高强度锚杆具有参考价值.  相似文献   
76.
岩盐溶腔渗透率研究的一些进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
岩盐溶腔由于其安全、经济的优势,在国外能源储备中得到了广泛的应用,岩盐的渗透率对溶腔的稳定性有着重要的影响,但由于岩盐是一种特殊的软岩,其渗透率的影响因素比较复杂,由于压力是影响岩盐渗透率的重要因素,目前,国内外对这方面进行了深入的研究,并取得了一些进展。  相似文献   
77.
通过对裂隙岩体露头处的裂隙进行调查统计,根据备结构面的分布特征,进行计算机裂隙网络模拟.利用数值计算方法求解等效岩体渗透张量,通过对服从莱分布的裂隙网络进行多次抽样,得到该分区岩体渗透性的系列等效值,进而可以评价研究区岩体的渗透性状况,同时为合理评价工程岩体的稳定性提供科学依据.图3,参7.  相似文献   
78.
塔中地区奥陶系碳酸盐岩储层特征及其油气意义   总被引:18,自引:1,他引:18  
为了探明塔中地区奥陶系碳酸盐岩储层特征及其油气意义 ,根据勘探资料分析 ,奥陶纪时期 ,发育了下奥陶统以白云岩为主 ,上奥陶统以灰岩为主的巨厚碳酸盐岩沉积 ;同时 ,在中、上奥陶统与塔里木盆地中部地区下奥陶统之间和上奥陶统顶部发育两个不整合面 .在构造、沉积和后生改造的共同作用下 ,碳酸盐岩发育有下奥陶统白云岩层系和中、上奥陶统灰岩层系两套储集岩系 ,以及白云岩内幕型、风化壳岩溶型、构造裂缝型、沉积相带控制型和深部流体改造型 5种主要储集体类型 .根据储层的发育与分布特征 ,提出今后塔中地区应重点加强塔中北斜坡、塔中西部和西北倾没端区域上的油气勘探 ;在纵向上 ,应加强对深部下奥陶统以白云岩内幕型储集体为储层的碳酸盐岩油气勘探工作  相似文献   
79.
顺层边坡岩体结构稳定性位移判据的研究   总被引:3,自引:1,他引:3  
针对顺层岩质边坡.概括出实际边坡工程中常见的几种破坏形式,以其地质背景及力学作用机制为依据,抽象出了不同约束条件下岩梁结构简化分析模型。利用梁板屈曲理论,讨论了岩梁变形的前屈曲状态和后屈曲状态的分叉特性,建立了岩层结构发生灾变的判据。利用文中理论方法及所建立的位移判据,并结合工程现场有效的量测手段,可方便、有效的判定岩质顺层边坡的稳定性。  相似文献   
80.
在力学计算中如何很好地模拟岩体结构面破裂一直是一个难题.通过对结构面特性的分析,利用边界元法给出了结构面模拟的两种模型.模型将结构面分别假想为刚性连接和弹性连接,在结构面达到强度极限之前,结构面处于平衡状态,当其达到强度极限时,连接断裂,这样就避免了寻找结构面合理参数的工作,为更好地模拟结构面岩体的破坏提供了全新的方法.  相似文献   
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