高破碎强度下

冲击载荷作用下层状岩石破碎能耗及块度特征
2023/4/15 高倾角时随能耗增大,试样破碎程度越剧烈;低倾角随耗散能密度增大,试样破碎趋势变化较小,产生新裂纹与破裂面所需能量较多。在实际工程中,选
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可破碎颗粒体在动力载荷下的耗能特性 - cstam.cn

冲击荷载下类煤岩组合体能量耗散与破碎特性分析
2020/5/9 煤组分由于受到岩组分变形抑制作用而能量集聚程度更高,破碎耗能密度与破碎程度大于同等冲击强度下 的煤单体,破碎过程岩组分的能量转移亦加剧了煤组分的
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力-热耦合作用下煤岩动力学特性和破碎机理研究 李鹏龙 ...
2024/3/14 为了安全高效地进军深部煤炭资源开采,开展深地“三高一扰动”环境下煤岩的动态力学特性和破碎机理研究,采用自主改进的Φ50 mm高温同步分离式 ...
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破碎围岩条件下采场留存矿柱稳定性分析 - USTB
2021/3/25 摘 要 采用岩体分级方法( RMR 法) 、Q 系统和地质强度( GSI) 指标对矿岩进行了工程地质评价,并通过扩展后的 Hoek--Brown节理强度准则进行岩体力学参数确定.
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循环荷载作用下堆石料颗粒破碎特性试验研究
2017/8/9 研究表明: 在循环荷载作用下,堆石料颗粒破碎率随母岩强度的提高而降低, 随围压、 固结比及动应力幅值的增加而增加; 根据动三轴试验过程,在进行颗粒破碎分析时
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复杂应力路径下堆石料的颗粒破碎特性研究
2018/4/4 堆石料具有压实密度高、透水性强、抗剪强度高、 地震荷载作用下不易发生液化等工程特性,被广泛应 用于土石坝、铁路和公路路基、桥梁墩台、软基础处
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高应力下石英砂三轴剪切颗粒破碎演化规律及影响
2023/8/4 然而,高应力作用下砂土的物理及力学性质与一般应力状态时明显不同,在高土石坝底部、高层建筑物桩端地基会产生十分明显的颗粒破碎,致使其变形特性发生显著的
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高应力下岩石损伤破裂机制研究进展 - hanspub
2024/1/25 从深埋岩石力学特性、声发射特征及损伤破裂机制等三个方面介绍了高应力下岩石损伤破裂机制研究进展,表明:1) 目针对不同应力、加卸载速率等条件下的岩石变
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颗粒破碎对钙质砂的应力 应变及强度影响研究
2021/2/27 破碎在剪切过程中始终发生,使应力-应变曲线呈应变硬化型;颗粒破碎使体变从剪胀逐渐发展到剪缩,且破碎越严重剪缩越 严重;在低围压下钙质砂强度主要由剪胀和咬合提供,高围压下颗粒破碎严重,剪胀消失,咬合减小,使峰值摩擦角减小,抗剪
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中高应变率下花岗岩动力特性三轴试验研究
2016/6/6 在应变率相近情况下,花岗岩的动态抗压强度随围压呈增大趋势,其破坏模式由低围压下的轴向劈裂转向高围压下的 压剪破坏;高围压下花岗岩应力–应变曲线出现屈服平台,具有明显的脆—延性转化特征。最后,检验了莫尔–库仑准 则和霍克–布朗准则的适用性
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考虑颗粒破碎效应的粒状材料本构研究:进展及发展 - cdut ...
2013/3/23 第12 期 尹振宇,等. 考虑颗粒破碎效应的粒状材料本构研究:进展及发展 2171 20%[1],再如近海钙质砂在海洋工程结构物和波浪荷 载的共同作用下产生颗粒破碎[2-3]。颗粒破碎往往会引 起材料的压缩性变大及强度软化,进而引发大变形,
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冲击荷载下类煤岩组合体能量耗散与破碎特性分析 - cstam.cn
利用分离式霍普金森压杆(SHPB)对类煤、岩单体及组合体试件进行冲击压缩试验,分析了试件能量耗散与破碎块度特征,通过对组合体煤、岩两组分碎块分别筛分,得到了各自的平均破碎块度,并依据单体试件平均破碎块度及破碎耗能密度与入射能之间的关系,获得了两种组分的破碎耗能密度,探究了两者吸能 ...
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复杂应力路径下堆石料的颗粒破碎特性研究
2018/4/4 堆石料具有压实密度高、透水性强、抗剪强度高、地震荷载作用下不易发生液化等工程特性,被广泛应 用于土石坝、铁路和公路路基、桥梁墩台、软基础处 理和高填方等。但堆石料同时还具有高压易破碎的特 性,且颗粒破碎对堆石料的强度和变形特性具有重要
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考虑细观单粒强度的堆石料破碎特性研究
2015/10/10 试验过程中堆石颗粒的破碎情况进行直接与适时地量 测,导致颗粒破碎引起堆石体变形机理的研究难以深 入。 本文首先测定堆石料单粒强度,发现其服从 Weibull分布。然后筛分并分析颗粒破碎后的粒径分布 曲线,可以看出破碎后颗粒的级配曲线服从分形分
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冲击载荷下Al 2 O 3 陶瓷的失效与破碎特性
2018/12/3 Al 2 O 3 陶瓷试样在一维应力波作用下的破碎颗粒尺寸差异较大,随着加载应变率的增加,破碎的陶瓷颗粒总数增大,颗粒平均粒径减小,应力集中的 影响逐渐减弱。采用DID模型模拟的脆性材料碎片尺度与实验结果比较吻合,Grady模型源于韧性材料 ...
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可破碎颗粒体在动力载荷下的耗能特性 - cstam.cn
2015/2/6 图6 表明不同连接键强度下,系统能量各分量随时间变化的情况大致相同. ... 这是由于,连接键强度越高,颗粒体越难以破碎,系统内部结构越稳定,内部扰动引起的卸载现象就越难以发生,宏观上应变能波动就越小. 图 6 不同连接键强度下系统能量各组成 ...
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常压至高压下中砂剪切特性及应力–剪胀关系
2020/4/9 破碎对砂土剪切变形及强度的影响,并利用Bolton公 式,基于试验结果建立了常压至高压下的应力–剪胀 关系,可为实际工程分析中高应力下强度参数的确定 提供参考。 1 试验系统、材料及方案 1.1 试验系统 本试验使用英国GDS高压三轴试验装置。该试验
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冲击荷载下类煤岩组合体能量耗散与破碎特性分析
利用分离式霍普金森压杆(SHPB)对类煤、岩单体及组合体试件进行冲击压缩试验,分析了试件能量耗散与破碎块度特征,通过对组合体煤、岩两组分碎块分别筛分,得到了各自的平均破碎块度,并依据单体试件平均破碎块度及破碎耗能密度与入射能之间的关系,获得了两种组分的破碎耗能密度,探究了两者 ...
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刚度、强度和硬度,你真的懂了吗? - 知乎专栏
2020/9/11 刚度、强度和硬度都是材料的力学性能(或称机械性能)指标,为了理解三者的意义,我们首先要知道: 弹性变形:当外力去掉后能恢复到原来的形状和尺寸的变形。 塑性变形:当外力去掉后不能恢复到原来的形状和尺寸的变形。 接下来,再来理解刚度、强度和硬度,就比较容易了:
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高水平应力下巷道围岩破坏机理及其控制技术 - hnust.cn
2020/4/24 的砂质泥岩中,泥岩为沉积岩中典型的黏土岩,主要成分为高岭石、微晶高岭石、水云母等,因此,泥岩的性 质比较差,厚度薄、强度低、抗水性差、易软化和泥化性质突出,在高应力作用下,围岩片帮,破碎,导致冒 顶,底鼓现象发生. 图3 塑性区形态演化
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花岗岩高温高压条件下冲击旋转破碎规律研究
2011/2/28 得出以下结论:①在高围压状态下,随着温度升高,花岗岩的强度逐渐降低,冲击旋转钻进速度随之逐渐增大;②在 高围压状态,冲击旋转破岩的单位破岩能耗随着温度升高而降低,凿岩效率明显提高;③在高温高压环境下,在一定
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循环荷载作用下堆石料的颗粒破碎特性
2017/10/9 建筑工程中。堆石料在高应力水平下容易发生颗粒破 碎,颗粒破碎直接改变堆石体结构,对其峰值强度、内摩擦角、剪胀性、渗透系数等工程特性均产生明显 影响。随着高土石坝坝高的不断增加,作为主要筑坝 材料的堆石料承受的应力也越来越大,堆石料的
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(PDF) 粗粒料及粒间微生物胶结的破碎-强度-能量耗散研究进展
2022/7/20 PDF 粗粒料广泛应用于水利大坝、公路铁路路基及机场高填方边坡等对强度及变形要求较高的基础设施中。 粗粒料颗粒粒径及颗粒强度离散性较其他 ...
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钙质砂 石英砂单颗粒破碎 强度 试验研究 - SciEngine
2022/4/6 粒破碎-强度-尺寸效应, 对取自南海某岛礁的钙质砂进行不同颗粒粒径的单颗粒破碎试验, 并与相同条件下的石 英砂单颗粒破碎试验结果进行对比. 根据单颗粒破碎试验所得的力-位移关系曲线, 分析了钙质砂和石英砂单颗
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不同应变率下煤岩破坏特征及其本构模型 - cstam.cn
2021/8/9 量均呈线性增长且增幅显著,破坏形态由低应变率下的轴向劈裂破坏向高应变率下的压碎破坏过渡;(2)在动态应变 率20~100 s −1 下,煤岩破坏后碎块具有明显的分形特性,破碎块度分维值为1.9~2.2,且随着应变率的升高,煤岩破碎
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考虑颗粒破碎特性的机场高填方变形与稳定性分析 - cqu.cn
2020/2/3 将强度折减法原理引入到高填方模型的分析中,通过不断增大强度折减系数,对比研究所建立的高填方模型在颗粒破碎和未破碎情况下的稳定性差异,得到高填方模型在颗粒破碎与未破碎情况下的安全系数。
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高应力下石英砂三轴剪切颗粒破碎演化规律及影响 - cstam.cn
2022/5/18 高应力条件下砂土的颗粒破碎情况与一般应力条件下的明显不同,现有关于高应力条件下石英砂颗粒破碎演化模型的研究成果相对有限。通过2~8 MPa围压下固结排水(CD)和固结不排水(CU)三轴剪切试验,获取了不同应力水平下石英砂的偏应力 ...
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冲击载荷下结构陶瓷的失效与破碎特性研究
2022/9/17 多影响因素导致材料在冲击加载下常表现为脆性 特征.因此,研究该结构陶瓷在不同应变率下的 失效强度、动态破碎与损伤机理以及破碎后碎片 分布尺度规律等,对理解陶瓷材料在冲击加载下 ① 收稿期:201-36 金基项 目:国家自然科学基 资助 (11702257)
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