首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
     

砂岩高应力峰前卸围压试验研究
引用本文:刘建,李建朋.砂岩高应力峰前卸围压试验研究[J].岩石力学与工程学报,2011,30(3):473-479.
作者姓名:刘建  李建朋
作者单位:(中国科学院武汉岩土力学研究所 岩土力学与工程国家重点实验室,湖北 武汉 430071)
基金项目:国家自然科学基金资助项目(40672192,50479072); 水利部公益性行业科研专项项目(201001009)
摘    要: 对采自重庆鱼嘴的砂岩开展若干围压(最小10 MPa、最大130 MPa)的保持轴压不变峰前卸围压试验,并与同围压下的常规三轴压缩试验结果进行对比分析,研究砂岩卸荷过程中的变形特征、破坏形态、峰值强度与残余强度特性及其扩容参数演化特征。主要研究成果为:(1) 加载路径下,围压增至130 MPa时,应力–应变曲线不出现应力降,可以认为围压130 MPa为砂岩脆–延转化压力。(2) 加载破坏时,偏应力峰值前扩容量相对于峰后较小,但卸荷破坏偏应力峰值前则表现出较大的扩容量。(3) 相同初始应力条件下,卸荷破坏时偏应力变化量比加载破坏时大,证明卸荷应力路径更容易引起砂岩试样的破坏。(4) 相同围压下,卸荷破坏的破裂角大于加载破坏。(5) 卸荷条件下得出的抗剪强度参数c比加载条件下低1.2%,?值则高4.8%;不论卸荷还是加载,残余变形阶段c值都大大减小,?值则变化不大。(6) 围压对扩容的约束作用较显著,围压越大,剪胀角极值越小;卸荷开始后,剪胀角呈剧烈增加态势,迅速达到极值;剪胀角峰值与偏应力峰值不同步,前者滞后于后者;卸荷破坏剪胀角峰值比加载破坏剪胀角峰值大,且达到峰值经历的塑性剪切应变量相对较小,证明卸荷破坏的剪胀性更加显著。这些结论可揭示高应力条件下砂岩的卸荷力学特性,为西部深埋引水隧洞的开挖、支护设计及其稳定性分析提供理论参考。

关 键 词:岩石力学卸荷三轴压缩砂岩高围压扩容
收稿时间:2010-10-26;

EXPERIMENTAL RESEARCH ON SANDSTONE PRE-PEAK UNLOADING PROCESS UNDER HIGH CONFINING PRESSURE
LIU Jian,LI Jianpeng.EXPERIMENTAL RESEARCH ON SANDSTONE PRE-PEAK UNLOADING PROCESS UNDER HIGH CONFINING PRESSURE[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2011,30(3):473-479.
Authors:LIU Jian  LI Jianpeng
Affiliation:(State Key Laboratory of Geomechanics and Geotechnical Engineering,Institute of Rock and Soil Mechanics,Chinese Academy of Sciences,Wuhan,Hubei 430071,China)
Abstract:A series of pre-peak unloading tests on sandstone from Chongqing Yuzui under the range of initial confining pressure between 10 MPa and 130 MPa have been carried out,in order to analyze rock deformation behavior,failure deformation,peak strength and residual strength criterion,the evolvement property of dilatancy parameter during the process of unloading.The conventional triaxial compression tests of sandstone have been also performed.The results show that:(1) The triaxial compression tests performed under ...
Keywords:rock mechanics  unloading  triaxial compression  sandstone  high confining pressure  dilatancy  
本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录!
点击此处可从《岩石力学与工程学报》浏览原始摘要信息
点击此处可从《岩石力学与工程学报》下载全文
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号