您好,欢迎来到中国测试科技资讯平台!

首页> 数字期刊群 >本期导读>不同含水状态砂岩的单轴循环荷载微观损伤机制研究

不同含水状态砂岩的单轴循环荷载微观损伤机制研究

350    2024-01-15

免费

全文售价

作者:李昊禹, 孟陆波, 李天斌, 李攀

作者单位:成都理工大学 地质灾害防治与地质坏境保护国家重点实验室, 四川 成都 610059


关键词:循环加卸载;损伤特征;微观损伤机制;循环超孔隙水压效应


摘要:

为探究不同含水状态的岩石循环加卸载条件下的微观损伤机制,该文以砂岩为研究对象,运用 MTS815 试验机开展4种含水率,3种频率条件下的岩石单轴循环加卸载试验。结果表明:岩石的横向损伤发生主要集中在每个应力水平阶段的前10个周次,其中第1周次导致岩石横向产生最大损伤。含水率对岩石的横向累计不可逆应变的影响比应力水平大。同一含水状态下,加卸载频率越高,岩石的扩容点提前。揭示含水状态下的岩石在循环加卸载条件下的微裂纹扩展机制:裂纹空间在低应力水平循环荷载条件下,产生空间塌缩,体积减小,填充水充满了裂纹空间;随着循环应力水平的不断加大,裂纹内部填充水受到挤压,产生超孔隙水压力,向裂纹两端施压,导致裂纹两端的开展。循环加卸载对裂纹扩展起到主导作用,水的存在对裂纹扩展起到辅助作用。研究成果对富水地区的岩质边坡防护工程技术具有参考价值。


Study on microscopic damage mechanism of sandstone under uniaxial cyclic loading in different water-bearing states
LI Haoyu, MENG Lubo, LI Tianbin, LI Pan
State Key Laboratory of Geological Disaster Prevention and Geological Environment Protection, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, China
Abstract: To explore the microscopic damage mechanism of rock under cyclic loading and unloading conditions with different water contents, this paper takes sandstone as the research object and conducts uniaxial cyclic loading and unloading tests with MTS815 testing machine under four water content and three frequency contents. The results show that the transverse damage of rock is mainly concentrated in the first 10 cycles of each stress level stage, and the first cycle leads to the maximum transverse damage of rock. The influence of water content on the lateral cumulative irreversible strain of rock is greater than that of stress level. Under the same water condition, the higher the loading and unloading frequency, the earlier the rock expansion point. The micro-crack propagation mechanism of rock under a water-bearing state under cyclic loading and unloading conditions was revealed. Under low-stress level cyclic loading conditions, the crack space collapsed, the volume decreased, and the fillng water filled the crack space. With the increasing level of cyclic stress, the filling water inside the crack is squeezed, resulting in excess pore water pressure, which is applied to both ends of the crack, leading to the development of both ends of the crack. Cyclic loading and unloading plays a leading role in crack propagation, and the existence of water plays an auxiliary role in crack propagation. The research results have reference value for rock slope protection engineering technology in water-rich areas.
Keywords: cyclic loading and unloading;damage feature;micro-damage mechanism;cyclic excess pore water pressure effect
2023, 49(9):163-171  收稿日期: 2022-4-13;收到修改稿日期: 2022-6-18
基金项目: 国家自然科学基金资助项目(U19A20111) ;地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室课题(018Z009);四川省科技计划项目(2019YJ0538)
作者简介: 李昊禹(1996-),男,山东潍坊市人,硕士研究生,专业方向为岩土工程。
参考文献
[1] 前瞻产业研究院. 2022-2027年中国轨道交通装备行业发展趋势与细分市场投资前景分析报告[Z]. https://bg.qianzhan.com/report/detail/c5c6e48e49ca4e56.html
[2] 任尊松, 刘志明. 高速动车组振动传递及频率分布规律[J]. 机械工程学报, 2013, 49(16): 1-7
[3] 鲜于文攀, 吕小波, 赵其华, 等. 不同加载条件下含预制单裂隙岩石强度和变形特性研究[J]. 中国测试, 2017, 43(12): 124-129
[4] 蔡国军, 孙文鹏, 陈锡锐, 等. 分级循环加卸载下砂岩损伤力学特性研究[J/OL]. 中国测试: 1-7[2022-06-11]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/51.1714.TB.20220322.1747.024.html
[5] MARTIN C D, CHANDLER N A. The progressive fracture of Lac du Bonnet granite[J]. Int J Rock Mech Min Sci Geomech Abstr, 1994, 31: 643-659
[6] 孟庆彬, 王从凯, 黄炳香, 等. 三轴循环加卸载条件下岩石能量演化及分配规律[J]. 岩石力学与工程学报, 2020, 39(10): 2047-2059
[7] 苗胜军, 刘泽京, 赵星光, 等. 循环荷载下北山花岗岩能量耗散与损伤特征[J]. 岩石力学与工程学报, 2021, 40(5): 928-938
[8] 邓华锋, 胡玉, 李建林, 等. 循环加卸载过程中砂岩能量耗散演化规律[J]. 岩石力学与工程学报, 2016, 35(A01): 2869-2875
[9] 裴向军, 朱凌, 崔圣华, 等. 加卸载条件下含缺陷岩石声发射响应特征研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2020, 39(A01): 2602-2611
[10] 赵星光, 李鹏飞, 马利科, 等. 循环加、卸载条件下北山深部花岗岩损伤与扩容特性[J]. 岩石力学与工程学报, 2014, 33(9): 1740-1748
[11] 李地元, 孙志, 李夕兵, 等. 不同应力路径下花岗岩三轴加卸载力学响应及其破坏特征[J]. 岩石力学与工程学报, 2016, 35(A02): 3449-3457
[12] 陈洪凯, 周晓涵, 唐红梅, 等. 水库岸坡地质灾害研究现状与趋势[J]. 重庆师范大学学报(自然科学版), 2016, 33(3): 38-44
[13] 崔凯, 顾鑫, 吴国鹏, 等. 不同条件下贺兰口岩画载体变质砂岩干湿损伤特征与机制研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2021, 40(6): 1236-1247
[14] 易夏玮. 国内外水岩相互作用的研究概况[J]. 科技创新导报, 2010(10): 12-14
[15] HALE P A. A laboratory investigation of the effects of cyclic heating and cooling, wetting and drying, and freezing and thawing on the compressive strength of selected sandstones[J]. Environ Eng Geosci, 2003, 9: 117-130
[16] 徐志华, 张国栋, 孙钱程, 等. 干湿循环作用下红砂岩强度劣化特性试验[J]. 中国公路学报, 2018, 31(2): 226-233
[17] 宋勇军, 张磊涛, 任建喜, 等. 基于核磁共振技术的弱胶结砂岩干湿循环损伤特性研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2019, 38(4): 825-831
[18] 黄震, 胡钊健, 张海, 等. 干湿循环下宁明粉砂岩宏微观损伤劣化规律[J]. 科学技术与工程, 2022, 22(12): 4954-4961
[19] 秦庆词, 李克钢, 李明亮, 等. 基于核磁共振技术的白云岩微观损伤致劣机制研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2022, 41(S1): 2944-2954
[20] 王云飞, 刘晓, 王立平, 等. 加载速率和饱水对砂岩力学行为和微观损伤特征的影响[J]. 采矿与安全工程学报, 2022, 39(2): 421-428
[21] 朱凌, 裴向军, 崔圣华, 等. 含脉状缺陷结构岩石循环加卸载损伤及强度特性试验研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2019, 38(5): 900-911
[22] 宋朝阳. 弱胶结砂岩细观结构特征与变形破坏机制研究及应用[J]. 岩石力学与工程学报, 2018, 37(3): 779