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软岩巷道围岩扩容软化变形分析及模拟计算.doc
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软岩巷道围岩扩容软化变形分析及模拟计算.pdf
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饱和黏土循环剪切特性与软化变形的研究【土木工程岩土工程专业优秀论文】.pdf
- 饱和黏土循环剪切特性与软化变形的研究【土木工程岩土工程专业优秀论文】
岩土工程专业是土木工程的分支,是运用工程地质学、土力学、岩石力学解决各类工程中关于岩石、土的工程技术问题的科学。按照工程建设阶段划分,工作内容可以分为:岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程治理、岩土工程监测、岩土工程检测。展望岩土工程的发展,笔者认为需要综合考虑岩土工程学科特点、工程建设对岩土工程发展的要求,以及相关学科发展对岩土工程的影响。岩土工程研究的对象是岩体和土体。岩体在其形成和存在的整个地质历史过程中,经受了各种复杂的地质作用,因而有着复杂的结构和地应力场环境。而不同地区的不同类型的岩体,由于经历的地质作用过程不同,其工程性质往往具有很大的差别。岩石出露地表后,经过风化作用而形成土,它们或留存在原地,或经过风、水及冰川的剥蚀和搬运作用在异地沉积形成土层。在各地质时期各地区的风化环境、搬运和沉积的动力学条件均存在差异性,因此土体不仅工程性质复杂而且其性质的区域性和个性很强。岩石和土的强度特性、变形特性和渗透特性都是通过试验测定。在室内试验中,原状试样的代表性、取样过程中不可避免的扰动以及初始应力的释放,试验边界条件与地基中实际情况不同等客观原因所带来的误差,使室内试验结果与地基中岩土实际性状发生差异。在原位试验中,现场测点的代表性、埋设测试元件时对岩土体的扰动,以及测试方法的可靠性等所带来的误差也难以估计。岩土材料及其试验的上述特性决定了岩土工程学科的特殊性。岩土工程是一门应用科学,在岩土工程分析时不仅需要运用综合理论知识、室内外测成果、还需要应用工程师的经验,才能获得满意的结果。在展望岩土工程发展时不能不重视岩土工程学科的特殊性以及岩土工程问题分析方法的特点。土木工程建设中出现的岩土工程问题促进了岩土工程学科的发展。例如在土木工程建设中最早遇到的是土体稳定问题。土力学理论上的最早贡献是1773年库伦建立了库伦定律。随后发展了RANKINE(1857)理论和FELLENIUS(1926)圆弧滑动分析理论。为了分析软粘土地基在荷载作用下沉降随时间发展的过程,TERZAGHI(1925)发展了一维固结理论。回顾我国近50年以来岩土工程的发展,它是紧紧围绕我国土木工程建设中出现的岩土工程问题而发展的。在改革开放以前,岩土工程工作者较多的注意力集中在水利、铁道和矿井工程建设中的岩土工程问题,改革开放后,随着高层建筑、城市地下空间利用..
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饱和黏土循环剪切特性与软化变形的研究.pdf
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软岩巷道围岩扩容-塑性软化变形及有限元分析.pdf
- 煤炭一直占我国能源的70%以上,在国民经济建设中占有举足轻重的地位。随着煤炭开采越来越向深部发展,矿井软岩巷道的支护与维护问题显得越来越突出。能否解决好软岩巷道的支护等问题,是煤炭开采向纵深发展和安全生产的关键,迫切需要深入的研究和探索。软岩巷道的变形和位移,对于整个结构的稳定性具有重要的影响。能否准确地计算和模拟围岩的变形行为,对于我们选择巷道的支护时间和支护方案,具有极其重要的意义。 本文系统的论述了软岩的特征及其力学属性、围岩变形的影响因素以及软岩巷道的变形破坏特征。岩体破坏过程中的扩容软化性,对巷道的位移的影响性非常大,本文研究了岩体在加载和卸载状态下的扩容特性,分析应力状态与岩石的扩容性关系以及岩石应力扩容膨胀的产生机理。 本文主要从软岩巷道变形破坏机制出发,分析了软岩巷道支护与围岩相互作用机理。在考虑岩体的扩容性、塑性软化特性条件下,引进扩容梯度、软化模量的概念,运用弹塑性理论、岩石力学等理论,得出均匀介质中圆形软岩巷道的新的应力及变形的解析解,以及围岩塑性区、破裂区半径的解析解;并通过实例计算来分析了岩体的扩容梯度、软化模量对围岩塑性区、破裂区半径以及围岩变形和压力的影响,并与其它理论模型进行比较,确定本文建立的理论模型的正确性。 本文计算模型应用于石嘴山二矿软岩巷道支护项目,通过理论计算、有限元ANSYS数值模拟以及现场监测数据分析,进一步确定本文模型的可行性和实用性。 本文的研究与实践,使软岩支护中的工程类比法上升到定量分析,为软岩巷道围岩及支护压力和变形计算探索了新的途径。它必将在软岩巷道的支护中起着主要的参考作用。
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基于应变软化模型得岩体峰后变形特性和隧洞结构稳定性研究.pdf
- 基于应变软化模型得岩体峰后变形特性和隧洞结构稳定性研究
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向豆丁求助:有没有软化变形?