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高应力下原煤三轴压缩力学特性研究
被引量:
47
1
作者
刘泉声
刘恺德
+1 位作者
朱杰兵
卢兴利
《岩石力学与工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014年第1期24-34,共11页
基于取自淮南矿区-780m标高B10煤层的原煤的试件,通过MTS815.04电液伺服试验系统进行高应力下原煤的常规三轴压缩试验,研究煤岩的变形、强度、参数及破坏特征。研究结果表明:(1)煤岩偏应力一轴向应变曲线主要由弹性、屈服、峰后...
基于取自淮南矿区-780m标高B10煤层的原煤的试件,通过MTS815.04电液伺服试验系统进行高应力下原煤的常规三轴压缩试验,研究煤岩的变形、强度、参数及破坏特征。研究结果表明:(1)煤岩偏应力一轴向应变曲线主要由弹性、屈服、峰后脆性破坏阶段或应变软化段构成。其中,弹性段明显较长,且围压越大,曲线越陡,弹性模量越大;屈服段则总体较短。(2)煤岩在单轴或低围压条件下,峰后脆性破坏特征明显;随着围压升高,峰后开始呈现延性特征,且围压越高,延性特征越明显。当围压达到50MPa时,峰后轴向应变几乎呈现塑性流动状态。(3)随着围压的增加,峰值轴向应变呈抛物线趋势增加,峰值侧向应变则呈线性增加趋势。(4)煤岩偏应力一体积应变曲线,在低围压条件下表现出扩容机制,且围压越低扩容特征越明显;在高围压下,从峰前越至峰后,则始终向右延展,呈现出不断收缩的状态;而峰值体应变随围压的增加呈抛物线形式增加,收缩特征明显。(5)煤岩强度随围压增加呈线性趋势增加,且强度参数c,φ值分别为12.72MPa,24.12°。(6)煤样的破坏模式主要以剪切破坏为主,破断角大小为23°~35°,且随着围压的增加,以抛物线趋势增加。采用Mohr强度理论可以较好地解释这一变化。
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关键词
岩石力学
高应力
原煤
三轴压缩
变形特征
强度特征
破坏机制
力学参数
原文传递
题名
高应力下原煤三轴压缩力学特性研究
被引量:
47
1
作者
刘泉声
刘恺德
朱杰兵
卢兴利
机构
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
中煤科工集团西安研究院
长江科学院水利部岩土力学与工程重点实验室
出处
《岩石力学与工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014年第1期24-34,共11页
基金
国家自然科学基金资助项目(41130742)
国家自然科学基金青年基金项目(41202224)
文摘
基于取自淮南矿区-780m标高B10煤层的原煤的试件,通过MTS815.04电液伺服试验系统进行高应力下原煤的常规三轴压缩试验,研究煤岩的变形、强度、参数及破坏特征。研究结果表明:(1)煤岩偏应力一轴向应变曲线主要由弹性、屈服、峰后脆性破坏阶段或应变软化段构成。其中,弹性段明显较长,且围压越大,曲线越陡,弹性模量越大;屈服段则总体较短。(2)煤岩在单轴或低围压条件下,峰后脆性破坏特征明显;随着围压升高,峰后开始呈现延性特征,且围压越高,延性特征越明显。当围压达到50MPa时,峰后轴向应变几乎呈现塑性流动状态。(3)随着围压的增加,峰值轴向应变呈抛物线趋势增加,峰值侧向应变则呈线性增加趋势。(4)煤岩偏应力一体积应变曲线,在低围压条件下表现出扩容机制,且围压越低扩容特征越明显;在高围压下,从峰前越至峰后,则始终向右延展,呈现出不断收缩的状态;而峰值体应变随围压的增加呈抛物线形式增加,收缩特征明显。(5)煤岩强度随围压增加呈线性趋势增加,且强度参数c,φ值分别为12.72MPa,24.12°。(6)煤样的破坏模式主要以剪切破坏为主,破断角大小为23°~35°,且随着围压的增加,以抛物线趋势增加。采用Mohr强度理论可以较好地解释这一变化。
关键词
岩石力学
高应力
原煤
三轴压缩
变形特征
强度特征
破坏机制
力学参数
Keywords
rock
mechan
ics
high
stress
raw
coal
triaxial
compression
deformation
characteristics
strengthcharacteristics
failure mechanism
~
mechanical
parameters
分类号
TU45 [建筑科学—岩土工程]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
高应力下原煤三轴压缩力学特性研究
刘泉声
刘恺德
朱杰兵
卢兴利
《岩石力学与工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014
47
原文传递
已选择
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