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當(dāng)前位置: 首頁出版圖書科學(xué)技術(shù)工業(yè)技術(shù)建筑科學(xué)土力學(xué)、地基基礎(chǔ)工程巖石破裂過程的化學(xué):應(yīng)力耦合效應(yīng)

巖石破裂過程的化學(xué):應(yīng)力耦合效應(yīng)

巖石破裂過程的化學(xué):應(yīng)力耦合效應(yīng)

定 價(jià):¥80.00

作 者: 馮夏庭 等著
出版社: 科學(xué)出版社
叢編項(xiàng): 巖石力學(xué)與工程研究著作叢書
標(biāo) 簽: 地質(zhì)學(xué)

ISBN: 9787030264497 出版時(shí)間: 2010-01-01 包裝: 精裝
開本: 16開 頁數(shù): 387 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡介

  《巖石破裂過程的化學(xué):應(yīng)力耦合效應(yīng)》主要介紹作者在巖石破裂過程的化學(xué)一應(yīng)力耦合效應(yīng)研究方面所取得的最新成果,包括化學(xué)溶液作用下巖石孔隙度演化機(jī)理及模型,化學(xué)溶液及其水壓力和單軸壓縮作用下完整和預(yù)制多裂紋巖石變形破裂過程的細(xì)觀力學(xué)試驗(yàn)、機(jī)理、損傷演化變量和本構(gòu)模型,化學(xué)溶液及其水壓力和三軸壓縮作用下巖石破裂過程的CT實(shí)時(shí)掃描試驗(yàn)、機(jī)理和模型,化學(xué)溶液和單軸、三軸壓縮作用下巖石宏觀變形破壞過程試驗(yàn)與進(jìn)化神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)力一應(yīng)變關(guān)系,應(yīng)力一水流化學(xué)耦合下巖石單軸蠕變特征試驗(yàn)與模型,化學(xué)溶液作用下裂紋巖石變形破裂過程的彈塑性細(xì)胞自動(dòng)機(jī)模擬,典型圍巖的風(fēng)化特征與防風(fēng)化措施試驗(yàn)等內(nèi)容?!稁r石破裂過程的化學(xué):應(yīng)力耦合效應(yīng)》可作為土木、水電、隧道、巖土力學(xué)與工程、環(huán)境工程、地?zé)衢_發(fā)、石油開采、能源儲(chǔ)存、核廢料處置、二氧化碳地質(zhì)封存等相關(guān)專業(yè)高年級(jí)本科生和研究生的教學(xué)參考書,亦可供有關(guān)科研和工程設(shè)計(jì)人員參考。

作者簡介

暫缺《巖石破裂過程的化學(xué):應(yīng)力耦合效應(yīng)》作者簡介

圖書目錄

《巖石力學(xué)與工程研究著作叢書》序
《巖石力學(xué)與工程研究著作叢書》編者的話

前言
第1章 概論
1.1 巖石變形破裂過程的化學(xué)-應(yīng)力耦合作用研究背景
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.3 研究思路和方法
1.3.1 研究思路與方法
1.3.2 主要研究內(nèi)容
第2章 化學(xué)溶液作用下砂巖孔隙度演化機(jī)理及模型
2.1 引言
2.2 化學(xué)溶液作用下砂巖孔隙度演化規(guī)律的試驗(yàn)
2.2.1 室內(nèi)試驗(yàn)設(shè)計(jì)
2.2.2 化學(xué)溶液作用前后砂巖微觀孔隙結(jié)構(gòu)變化
2.2.3 化學(xué)溶液作用過程中砂巖試件孔隙度變化
2.3 化學(xué)溶液作用下砂巖孔隙度演化機(jī)制
2.3.1 化學(xué)溶液作用前后巖石組成礦物成分變化試驗(yàn)結(jié)果
2.3.2 化學(xué)溶液作用前后各組分濃度變化試驗(yàn)結(jié)果
2.3.3 砂巖組成礦物與不同化學(xué)溶液發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的類型
2.3.4 化學(xué)溶液作用過程中巖石孔隙度演化過程分析
2.4 化學(xué)溶液作用下砂巖礦物溶蝕量及孔隙度演化模型研究
2.4.1 化學(xué)溶液作用下砂巖礦物溶蝕量及孔隙度演化數(shù)學(xué)模型
2.4.2 算例分析
2.5 小結(jié)
第3章 化學(xué)溶液和單軸壓縮作用下巖石變形破裂過程的細(xì)觀力學(xué)試驗(yàn)
3.1 巖石細(xì)觀力學(xué)加載儀
3.2 化學(xué)溶液與單軸壓縮作用下花崗巖破裂過程的細(xì)觀實(shí)時(shí)試驗(yàn)及分析
3.2.1 花崗巖試件的制備
3.2.2 花崗巖試件的破裂過程及實(shí)時(shí)記錄的圖像
3.2.3 化學(xué)溶液對花崗巖矩形板試件的力學(xué)特性影響
3.2.4 化學(xué)溶液對花崗巖長方體試件的力學(xué)特性影響
3.3 化學(xué)溶液與單軸壓縮作用下砂巖破裂過程的細(xì)觀實(shí)時(shí)試驗(yàn)及分析
3.3.1 砂巖試件的制備
3.3.2 砂巖試件的破裂過程及實(shí)時(shí)圖像
3.3.3 化學(xué)溶液對砂巖力學(xué)特性的影響
3.4 化學(xué)溶液與單軸壓縮作用下巖石細(xì)觀破裂過程的尺寸效應(yīng)
3.4.1 巖石試件的制備
3.4.2 巖石試件的破裂過程試驗(yàn)
3.4.3 化學(xué)溶液對不同巖性巖石力學(xué)特性的影響
3.4.4 巖石試件抗壓強(qiáng)度的尺寸效應(yīng)
3.5 化學(xué)溶液與單軸壓縮作用下巖石細(xì)觀損傷演化機(jī)理分析
3.5.1 化學(xué)溶液作用下巖石試件表面細(xì)觀損傷特征分析
3.5.2 化學(xué)溶液作用下巖石試件的細(xì)觀破裂特征分析
3.5.3 化學(xué)溶液與單軸壓縮作用下巖石試件的損傷演化機(jī)理分析
3.6 小結(jié)
第4章 化學(xué)溶液和單軸壓縮作用下預(yù)制多裂紋巖石變形破裂過程的細(xì)觀力學(xué)試驗(yàn)
4.1 引言
4.2 巖石細(xì)觀力學(xué)伺服控制試驗(yàn)系統(tǒng)
4.3 化學(xué)溶液作用下預(yù)制多裂紋灰質(zhì)白云巖試件破裂過程的實(shí)時(shí)細(xì)觀試驗(yàn)與分析
4.3.1 巖石試件的制備
4.3.2 預(yù)制多裂紋灰質(zhì)白云巖試件的破裂全過程試驗(yàn)
4.3.3 灰質(zhì)白云巖試件破壞過程分析
4.4 化學(xué)溶液作用下預(yù)制多裂紋灰質(zhì)白云巖的強(qiáng)度效應(yīng)及規(guī)律
4.5 不同預(yù)制裂紋試件的裂紋搭接破壞模式
4.6 化學(xué)溶液作用下預(yù)制多裂紋試件的裂紋搭接破壞過程及規(guī)律分析
4.6.1 化學(xué)溶液作用下預(yù)制多裂紋灰質(zhì)白云巖試件的裂紋搭接破壞過程及規(guī)律分析
4.6.2 化學(xué)溶液作用下預(yù)制多裂紋灰質(zhì)白云巖試件的搭接應(yīng)力與搭接時(shí)間及搭接應(yīng)力與裂紋排列間距間的關(guān)系
4.6.3 化學(xué)溶液對預(yù)制多裂紋灰質(zhì)白云巖試件冀裂起始角的影響分析
4.7 化學(xué)溶液作用下多裂紋巖石的斷裂力學(xué)分析
4.7.1 化學(xué)溶液作用下應(yīng)力強(qiáng)度因子的計(jì)算
4.7.2 化學(xué)溶液作用下巖石的斷裂準(zhǔn)則
4.7.3 化學(xué)溶液作用下多裂紋體應(yīng)力強(qiáng)度因子計(jì)算
4.7.4 化學(xué)溶液作用下多裂紋體的斷裂力學(xué)分析
4.8 小結(jié)
第5章 化學(xué)溶液水壓力和單軸壓縮作用下預(yù)制裂紋巖石變形破裂過程的細(xì)觀力學(xué)試驗(yàn)
5.1 試驗(yàn)方法
5.2 化學(xué)溶液及其水壓力作用下單裂紋灰?guī)r細(xì)觀力學(xué)特性
5.2.1 化學(xué)溶液及其水壓力作用下單裂紋灰?guī)r破裂全過程實(shí)時(shí)觀測試驗(yàn)
5.2.2 化學(xué)溶液及其水壓力作用下單裂紋灰?guī)r破裂方式
5.2.3 化學(xué)溶液作用下單裂紋灰?guī)r變形及強(qiáng)度特性
5.2.4 化學(xué)溶液及其水壓力作用下單裂紋灰?guī)r變形及強(qiáng)度特性
5.3 化學(xué)溶液及其水壓力作用下兩裂紋灰?guī)r細(xì)觀力學(xué)特性
5.3.1 化學(xué)溶液及其水壓力作用下兩裂紋灰?guī)r破裂全過程實(shí)時(shí)觀測試驗(yàn)
5.3.2 化學(xué)溶液作用下兩裂紋灰?guī)r破裂方式
5.3.3 化學(xué)溶液及其水壓力作用下兩裂紋灰?guī)r破裂方式
5.4 化學(xué)溶液作用對裂紋巖石破裂過程的影響機(jī)制
5.4.1 化學(xué)溶液對預(yù)制裂紋灰?guī)r作用的特點(diǎn)
5.4.2 化學(xué)溶液作用對巖石裂紋擴(kuò)展的影響
5.5 化學(xué)溶液水壓力對裂紋巖石強(qiáng)度及破裂過程的影響機(jī)制
5.5.1 水壓力對裂紋尖端的劈裂破壞
5.5.2 水壓力對裂紋擴(kuò)展的影響
5.5.3 化學(xué)溶液水壓力對裂紋巖石強(qiáng)度的影響
5.6 小結(jié)
第6章 化學(xué)溶液和三軸壓縮作用下巖石破裂過程的CT實(shí)時(shí)掃描試驗(yàn)
6.1 引言
6.2 CT檢測理論及試驗(yàn)設(shè)備加載系統(tǒng)
6.2.1 CT檢測理論概述
6.2.2 CT掃描機(jī)和三軸加載系統(tǒng)
6.3 化學(xué)溶液和三軸壓縮作用下石英砂巖破裂過程的CT實(shí)時(shí)掃描試驗(yàn)
6.3.1 石英砂巖試件的制備
6.3.2 試驗(yàn)過程
6.3.3 石英砂巖試件的破裂過程及實(shí)時(shí)圖像
6.3.4 石英砂巖試件測試結(jié)果分析
6.4 化學(xué)溶液和三軸壓縮作用對石英砂巖強(qiáng)度的影響
6.4.1 化學(xué)溶液對石英砂巖三軸抗壓強(qiáng)度的影響
6.4.2 pH對石英砂巖三軸抗壓強(qiáng)度的影響
6.4.3 CT數(shù)平均值變化的對比分析
6.5 化學(xué)溶液水壓力作用下單裂紋粉砂巖破裂過程的CT實(shí)時(shí)掃描試驗(yàn)
6.5.1 粉砂巖試件的制備
6.5.2 試驗(yàn)過程
6.5.3 化學(xué)溶液水壓力對粉砂巖強(qiáng)度及變形的影響
6.5.4 化學(xué)溶液水壓力對微觀結(jié)構(gòu)損傷過程的影響
6.6 小結(jié)
第7章 化學(xué)溶液與單、三軸壓縮作用下巖石宏觀變形破壞過程試驗(yàn)
7.1 化學(xué)溶液飽和灰質(zhì)白云巖三軸壓縮破裂過程試驗(yàn)及規(guī)律分析
7.1.1 試驗(yàn)準(zhǔn)備
7.1.2 灰質(zhì)白云巖試件的破裂全過程試驗(yàn)結(jié)果
7.1.3 礦物成分及結(jié)構(gòu)構(gòu)造鑒定結(jié)果
7.1.4 化學(xué)溶液對灰質(zhì)白云巖力學(xué)特性的影響
7.2 化學(xué)溶液飽和粉砂巖三軸壓縮破裂過程及規(guī)律分析
7.2.1 巖石試件的制備
7.2.2 試驗(yàn)結(jié)果
7.2.3 化學(xué)溶液對粉砂巖力學(xué)特性的影響
7.3 不同圍壓三軸壓縮條件下化學(xué)溶液飽和白云質(zhì)石灰?guī)r變形破壞力學(xué)特性
7.3.1 試驗(yàn)材料與方法
7.3.2 化學(xué)溶液對白云質(zhì)石灰?guī)r變形破壞特性的影響
7.3.3 化學(xué)溶液對白云質(zhì)石灰?guī)r彈性模量的影響
7.3.4 化學(xué)溶液對白云質(zhì)石灰?guī)r泊松比的影響
7.3.5 化學(xué)溶液對白云質(zhì)石灰?guī)r強(qiáng)度參數(shù)值的影響
7.3.6 化學(xué)溶液對白云質(zhì)石灰?guī)r力學(xué)參數(shù)影響的機(jī)理分析
7.4 單軸壓縮下預(yù)制裂紋粉砂巖的應(yīng)力一水流一化學(xué)耦合作用試驗(yàn)
7.4.1 化學(xué)溶液配制與巖石試件制備
……
第8章 巖石的化學(xué)損傷演化變量及本構(gòu)模型
第9章 化學(xué)溶液作用下裂紋巖石破裂過程的彈塑性細(xì)胞自動(dòng)機(jī)模擬
第10章 化學(xué)溶液作用下砂巖蠕變試驗(yàn)
第11章 化學(xué)溶液滲透作用下砂巖蠕變模型
第12章 典型圍巖的風(fēng)化特征與防風(fēng)化措施初探
參考文獻(xiàn)

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