为开展工程岩体微震震源机制解的研究,以矩张量理论为基础进行分析。针对Ohtsu分解方法与岩体破裂类型判据仅适用于受拉情况的局限性,引入岩体受压状态下的矩张量分解模型,通过讨论补偿线性矢量偶极(compensated linear vector dipole,...为开展工程岩体微震震源机制解的研究,以矩张量理论为基础进行分析。针对Ohtsu分解方法与岩体破裂类型判据仅适用于受拉情况的局限性,引入岩体受压状态下的矩张量分解模型,通过讨论补偿线性矢量偶极(compensated linear vector dipole,简称CLVD)分量的正负,扩展其分量计算表达式,并加入各向同性(isotropic,简称ISO)分量来修正岩体破裂类型判据;同时利用CLVD-ISO钻石震源类型图来形象说明各种岩体破裂类型的分量所呈现的特征;针对利用纯双力偶(double-couple,简称DC)分量MDC求解破裂面产状的缺陷,采用张拉型震源模型求解破裂面产状。在此基础上,结合香炉山钨矿一起典型的工程案例开展震源机制的反演分析、震源的力学机制分析以及震源破裂面的空间分布特征分析,利用修正后的判据得到此次案例中岩体破裂类型主要是张拉破裂与压缩破裂,进一步采用张拉型震源模型得到了各个震源破裂面的空间分布参数。分析结果与实际情况基本一致,这也表明采用改进方法可以很好地应用于基于矩张量理论的工程微震震源机制解的分析。展开更多
文摘针对裂隙岩体渗流非均质各向异性的特点,我们用基于离散连续模型(discrete continuum model,简称DC模型)的方法,对裂隙岩体渗流和溶质运移进行了数值模拟。在此工作中我们采用Oda裂隙张量理论计算各个单元的渗透张量,组成整个渗流区域的渗透张量场;并采用具有"旋转不变性"特征的九点差分格式,来减少网格离散方式对数值模拟结果的影响;并对一benchmark test model(BTM)模型进行了数值模拟。模拟结果与BTM结果很吻合。
文摘为开展工程岩体微震震源机制解的研究,以矩张量理论为基础进行分析。针对Ohtsu分解方法与岩体破裂类型判据仅适用于受拉情况的局限性,引入岩体受压状态下的矩张量分解模型,通过讨论补偿线性矢量偶极(compensated linear vector dipole,简称CLVD)分量的正负,扩展其分量计算表达式,并加入各向同性(isotropic,简称ISO)分量来修正岩体破裂类型判据;同时利用CLVD-ISO钻石震源类型图来形象说明各种岩体破裂类型的分量所呈现的特征;针对利用纯双力偶(double-couple,简称DC)分量MDC求解破裂面产状的缺陷,采用张拉型震源模型求解破裂面产状。在此基础上,结合香炉山钨矿一起典型的工程案例开展震源机制的反演分析、震源的力学机制分析以及震源破裂面的空间分布特征分析,利用修正后的判据得到此次案例中岩体破裂类型主要是张拉破裂与压缩破裂,进一步采用张拉型震源模型得到了各个震源破裂面的空间分布参数。分析结果与实际情况基本一致,这也表明采用改进方法可以很好地应用于基于矩张量理论的工程微震震源机制解的分析。