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应力–渗流耦合下深部花岗岩力学行为及破坏特征OA北大核心CSTPCD

中文摘要

在矿山深部开采过程中,高应力与高水压耦合作用导致岩石的力学特性演化机理更加复杂.为分析深部复杂条件下花岗岩的力学行为及破坏特征,利用低场核磁共振核技术(NMR)进行花岗岩初始孔隙率测量,借助岩石高温三轴流变系统开展应力–渗流耦合试验,引入耗能比实现花岗岩破坏过程的能量演化分析.研究结果表明:岩石的峰值强度、峰值应变随孔隙水压的增大呈线性减小且减小速率逐渐提升,随围压的增大呈线性增加且增大速率逐渐变缓;峰值渗透率随着孔隙水压的增大呈线性增大,随围压的增大呈线性减小;岩石破坏应变能表现出明显的围压效应和孔隙水压效应,峰值应力点为弹性能极值点,峰值点之后弹性能迅速转化为岩石损伤的耗散能,岩石耗能比整体呈现增大→减小→增加的“S”型变化规律;引入花岗岩初始孔隙率,将岩石视为固体骨架和孔隙两部分组成,综合考虑变形特征并构建应力–渗流耦合本构模型,与试验对比后认为该模型具有较高普适性.

张超;杜翠凤;宋卫东;付建新;

北京科技大学土木与资源工程学院,北京100083 金属矿山高效开采与安全教育部重点实验室,北京100083

土木建筑

应力–渗流耦合低场核磁共振本构模型破裂特征能量耗散

《工程科学学报》 2024 (004)

P.600-613 / 14

国家重点研发计划资助项目(2022YFC2905003);国家自然科学基金资助项目(52274109)。

10.13374/j.issn2095-9389.2023.02.17.004

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