期刊文献+
共找到7篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
单节理结构面试件在渗流状态下抗剪强度研究 被引量:2
1
作者 张亮 顾琳琳 +3 位作者 时伟 张莹莹 崔郁雪 王春晓 《青岛理工大学学报》 CAS 2019年第3期24-29,共6页
岩石结构面的表面形态和渗流特性是影响其力学特性的重要因素,而二者又是相互影响的.针对不同角度的规则齿形结构面试件,分别进行了不同法向荷载和渗透压力条件下的剪切-渗流耦合试验,研究结构面剪切过程中力学特性.结果表明:规则齿形... 岩石结构面的表面形态和渗流特性是影响其力学特性的重要因素,而二者又是相互影响的.针对不同角度的规则齿形结构面试件,分别进行了不同法向荷载和渗透压力条件下的剪切-渗流耦合试验,研究结构面剪切过程中力学特性.结果表明:规则齿形结构面角度、法向荷载以及渗透压力等因素对结构面的抗剪强度及破坏方式有着较为明显的影响.在渗透压力存在条件下,结构面剪切过程中,抗剪强度随渗透压力的增大而减小,水力开度随渗透压力的增大而增大;结构面切齿(岩体)随渗透压力的增大,更易剪断.此外,通过综合分析各因素对抗剪强度的影响,最终得到了规则齿形结构面在剪切-渗流耦合条件下的抗剪强度经验公式,并与试验值进行了对比. 展开更多
关键词 剪切-渗流耦合试验 规则齿形结构面 渗透压力 抗剪强度
下载PDF
花岗岩单节理剪切-渗流耦合特性试验研究 被引量:1
2
作者 王小江 张孟七 +1 位作者 李冲 荣冠 《水力发电》 北大核心 2017年第11期64-69,共6页
在介绍JAW-1000型岩石单节理剪切-渗流耦合试验系统的结构和各项功能的基础上,应用该系统对4组花岗岩节理试件进行了常法向荷载和常法向刚度2种条件下的剪切-渗流耦合试验,分析花岗岩节理剪切过程中的剪切应力、法向位移及水力开度的变... 在介绍JAW-1000型岩石单节理剪切-渗流耦合试验系统的结构和各项功能的基础上,应用该系统对4组花岗岩节理试件进行了常法向荷载和常法向刚度2种条件下的剪切-渗流耦合试验,分析花岗岩节理剪切过程中的剪切应力、法向位移及水力开度的变化规律。结果表明,花岗岩节理的剪切应力、法向位移及水力开度均呈现2个阶段的变化规律;随着剪切次数的增加,节理面的峰值剪切应力及残余值降低,剪胀点延迟,节理面的初始水力开度显著提高,法向位移和水力开度变化曲线逐渐趋于平缓。 展开更多
关键词 花岗岩 节理 剪切应力 法向位移 水力开度 剪切-渗流耦合试验
下载PDF
基于离散介质流固耦合理论的地下石油洞库水封性和稳定性评价 被引量:40
3
作者 李术才 平洋 +4 位作者 王者超 薛翊国 李树忱 王刚 赵建纲 《岩石力学与工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第11期2161-2170,共10页
以我国首个大型地下水封石油洞库工程为背景,基于离散介质流固耦合理论,开展地下石油洞库水封性和稳定性评价。通过室内岩石三轴试验和结构面剪切–渗流耦合试验,获得岩石的弹性模量、泊松比和结构面的剪切模量、水力开度等参数。根据... 以我国首个大型地下水封石油洞库工程为背景,基于离散介质流固耦合理论,开展地下石油洞库水封性和稳定性评价。通过室内岩石三轴试验和结构面剪切–渗流耦合试验,获得岩石的弹性模量、泊松比和结构面的剪切模量、水力开度等参数。根据施工巷道开挖过程中围岩变形和水位变化情况,对围岩参数进行反分析,获得较为可靠的洞库围岩参数。综合上述成果,分析地下石油洞库的水封性和稳定性特征。研究发现,在水幕压力为50kPa条件下,该地下水封石油洞库稳定水位位于主洞室上方约60 m,且大于洞内储存介质的压力,满足洞库水封条件;洞库各主洞室位移为9~30 mm,达到洞室稳定相关控制标准;分析8#和9#主洞室边墙附近的水平应力、竖向应力、法向应力和切向应力的变化,并将其划分为3个区域,即松动区、扰动区和未扰动区,其中洞室松动区范围约为6 m。研究为大型地下石油洞库水封性和稳定性评价提供理论依据。 展开更多
关键词 岩石力学 地下石油洞库 水封性 稳定性 离散单元法 流固耦合 剪切渗流耦合试验 反分析 开挖松动区
下载PDF
岩石节理应力–渗流耦合试验系统研究进展 被引量:19
4
作者 肖维民 夏才初 邓荣贵 《岩石力学与工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第A02期3456-3465,共10页
岩石节理应力–渗流耦合特性对岩体工程的稳定性有显著影响,是近20 a来岩石力学的热点问题之一。室内的岩石节理应力–渗流耦合试验是研究节理应力–渗流耦合特性的有效手段,而节理应力–渗流耦合试验系统是进行试验研究的基础条件。从... 岩石节理应力–渗流耦合特性对岩体工程的稳定性有显著影响,是近20 a来岩石力学的热点问题之一。室内的岩石节理应力–渗流耦合试验是研究节理应力–渗流耦合特性的有效手段,而节理应力–渗流耦合试验系统是进行试验研究的基础条件。从三方面总结国内外节理应力–渗流耦合试验系统的研究进展:(1)节理剪切过程中常法向刚度(CNS)应力边界条件的实现;(2)节理法向应力–渗流耦合试验系统的研究进展;(3)节理全剪切–渗流耦合试验系统的最新进展,包括渗流边界条件的实现、剪切盒密封新技术以及高渗透水压的实现。在分析现有节理全剪切–渗流试验系统不足的基础上,根据目前深部地下工程中所遇到的高应力、高渗透水压情况,提出了节理全剪切–渗流耦合试验系统新的发展方向。 展开更多
关键词 岩石力学 岩石节理 常法向刚度 法向应力–渗流耦合试验 剪切渗流耦合试验 剪切盒密封系统
原文传递
高应力和高渗压下饱和完整砂岩三轴剪切-渗流耦合特性试验研究
5
作者 林志南 冯世宏 +2 位作者 张强 王家全 龙海锋 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第6期2419-2430,共12页
为研究高地应力和高水头压力下完整岩石的三轴剪切力学特性和渗透特性,更加真实地揭示三维压剪应力状态下重大岩石边坡在剪切-渗流耦合作用下的损伤破坏机制,采用Rock Top多场耦合试验仪,对饱和完整砂岩进行五组不同法向应力和渗压下的... 为研究高地应力和高水头压力下完整岩石的三轴剪切力学特性和渗透特性,更加真实地揭示三维压剪应力状态下重大岩石边坡在剪切-渗流耦合作用下的损伤破坏机制,采用Rock Top多场耦合试验仪,对饱和完整砂岩进行五组不同法向应力和渗压下的三轴剪切-渗流耦合试验,获得相应的三轴剪应力-应变-表观渗透率曲线和含有原岩屑的剪切单节理裂隙面,并开展单节理裂隙渗透试验。分析不同法向应力和渗压双因素耦合作用下岩石剪切破坏裂隙面的形貌特征,探究饱和砂岩的剪切强度和表观渗透率随法向应力、渗压的演变规律,探讨单裂隙砂岩的表观渗透率在剪应力逐渐减小过程中随渗压的演化特征。研究结果表明:1)剪切-渗流耦合作用下饱和砂岩表观渗透率表现出先减小后增大并逐渐趋于稳定的变化规律;2)剪切-渗流耦合下饱和砂岩剪切峰值强度和残余强度随着法向应力增大而增大,随着渗压的增大呈线性减小,并且在剪切过程中表观渗透率曲线渗流峰值滞后于剪切峰值强度;3)在剪应力缓慢降低过程中,单节理裂隙面的开度先降低后增大,其表观渗透率和渗流量呈现出先减小后增大的变化规律;4)采用Forchheimer方程拟合获得剪应力、渗压和法向应力作用下,贯穿单裂隙面的渗流量与渗压的关系式。 展开更多
关键词 三轴剪切-渗流耦合试验 渗压 剪切强度 表观渗透率 渗流
下载PDF
岩石节理剪切渗流耦合试验及分析 被引量:57
6
作者 蒋宇静 王刚 +1 位作者 李博 赵晓东 《岩石力学与工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第11期2253-2259,共7页
节理岩体内渗流的发生主要是通过断裂节理网络产生,节理面的几何特性和受力特征决定和影响着节理裂隙的渗透性质,从而极大地影响着水下隧道及地下硐室中的渗流。应用自行研制开发的试验设备(岩石节理单一剪切-渗流试验机(SMT-E-4010)),... 节理岩体内渗流的发生主要是通过断裂节理网络产生,节理面的几何特性和受力特征决定和影响着节理裂隙的渗透性质,从而极大地影响着水下隧道及地下硐室中的渗流。应用自行研制开发的试验设备(岩石节理单一剪切-渗流试验机(SMT-E-4010)),在恒定法向荷载和恒定法向刚度的边界条件下,对不同接触状态下的岩石断裂节理试件分别进行一系列节理的剪切渗流耦合试验,研究剪切过程中力学性质、水力学性质的变化情况;同时,结合立方准则对试验数据进行分析讨论。试验结果表明:节理力学性质,水力开度和透过率在剪切过程中呈现出两阶段的变化性质。 展开更多
关键词 岩石力学 节理 剪切渗流耦合试验 水力开度 透过率
下载PDF
岩体单裂隙剪切辐射流渗流耦合试验及分析
7
作者 贺伟 《西部大开发(土地开发工程研究)》 2017年第1期35-39,共5页
岩石单裂隙剪切渗流耦合试验可以定性和定量地研究发生在单裂隙上的力学渗流耦合问题。本文应用岩体单裂隙剪切渗流试验机,在恒定法向荷载的边界条件下,对不同状态的岩体单裂隙试件分别进行一系列剪切渗流耦合试验。试验以天然岩石裂隙... 岩石单裂隙剪切渗流耦合试验可以定性和定量地研究发生在单裂隙上的力学渗流耦合问题。本文应用岩体单裂隙剪切渗流试验机,在恒定法向荷载的边界条件下,对不同状态的岩体单裂隙试件分别进行一系列剪切渗流耦合试验。试验以天然岩石裂隙作为原型,用石膏材料制成试件模拟岩石材料,研究了剪切过程中剪切力和渗流的变化规律,并且分析了裂隙粗糙度、渗透压力以及法向力对剪切渗流耦合的影响。试验结果表明:法向力、渗透压力越大,实验过程中剪切力越大,剪胀作用越明显;裂隙表面粗糙度越大,对剪切渗流耦合特性的影响越明显。 展开更多
关键词 岩体单裂隙 剪切渗流耦合试验 剪切 剪胀
原文传递
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部