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全尾砂膠結充填體力學行為與調控

全尾砂膠結充填體力學行為與調控

定 價:¥128.00

作 者: 徐文彬 著
出版社: 科學出版社
叢編項:
標 簽: 暫缺

ISBN: 9787030679239 出版時間: 2021-04-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 202 字數(shù):  

內容簡介

  充填體的服役性能是確保充填采場穩(wěn)定性的關鍵,針對不同服役環(huán)境下的充填采礦需要,《全尾砂膠結充填體力學行為與調控》主要借助室內試驗、理論分析、數(shù)值模擬等系統(tǒng)分析充填體的力學性能、微觀結構特征以及強度設計方法研究新進展。主要內容包括充填體三軸力學行為、充填體失穩(wěn)破壞前兆多參數(shù)表征方法、缺陷充填體力學行為、層狀充填體的力學行為、嗣后采場充填體的力學行為及其強度設計方法,以及充填體改性方法等。

作者簡介

暫缺《全尾砂膠結充填體力學行為與調控》作者簡介

圖書目錄

目錄

前言
第1章 全尾砂膠結充填體的三軸力學行為 1
1.1 膠結充填體單軸壓縮破壞前兆多參數(shù)表征 1
1.1.1 試驗材料來源及準備 1
1.1.2 試驗系統(tǒng)及方法 1
1.1.3 充填體單軸壓縮應力-應變-電阻率變化特征 3
1.1.4 電阻率-應力-應變關系特征階段性劃分及機理 5
1.1.5 充填體壓縮過程紅外信息演化特征 7
1.1.6 充填體壓縮破壞應力-電阻率-熱效應前兆信息 9
1.2 膠結充填體三軸壓縮破壞特征 11
1.2.1 膠結充填體三軸壓縮變形特征 11
1.2.2 三軸壓縮破壞模式特征 14
1.2.3 強度特征 17
1.3 膠結充填體三軸壓縮能量耗散特征 19
1.3.1 能量耗散原理 19
1.3.2 總能耗變化的數(shù)值分析 20
1.3.3 能耗特征與應力的關系 23
1.3.4 能耗特征與應變的關系 24
參考文獻 26
第2章 含缺陷充填體的力學行為 28
2.1 溫度-裂紋對充填體耦合弱化效應 28
2.1.1 裂隙膠結充填體壓縮破裂全過程變形特征 28
2.1.2 溫度-裂隙耦合作用充填體強度弱化規(guī)律 30
2.1.3 裂紋擴展全過程特征 32
2.2 偏置裂紋充填體斷裂行為 35
2.2.1 試件制備 35
2.2.2 裂紋擴展全程 37
2.2.3 斷面特征 39
2.2.4 斷裂強度及機制 42
2.3 溫度-裂紋耦合作用下充填體斷裂行為 47
2.3.1 熱處理充填體斷裂韌度及超聲特性影響 48
2.3.2 膠結充填體熱損傷特性 50
2.3.3 熱處理充填體微觀結構量化 52
2.3.4 熱處理充填體裂紋擴展模式 54
2.4 不同溫度條件下含缺陷充填體斷裂行為 58
2.4.1 斷裂韌度 59
2.4.2 超聲特性及微觀結構 62
2.4.3 斷裂特征 64
2.5 不同缺陷裂紋膠結充填體斷裂數(shù)值模擬反演 67
2.5.1 接觸本構模型 68
2.5.2 膠結充填體細觀參數(shù)標定 69
2.5.3 力鏈場演變 70
2.5.4 速度場變化 72
2.5.5 不平衡力場變化 74
2.5.6 數(shù)值模擬結果與宏觀響應對比 76
參考文獻 78
第3章 層狀充填體的力學行為 80
3.1 試驗設計與制備 80
3.2 養(yǎng)護齡期對層狀充填體強度的影響 82
3.3 濃度對層狀充填體強度的影響 85
3.4 灰砂配比對層狀充填體強度的影響 86
3.5 充填次數(shù)對層狀充填體強度的影響 87
3.6 層狀充填體破壞特征 91
3.7 工程應用 95
參考文獻 96
第4章 單面臨空充填體的力學行為 98
4.1 試驗設計與制備 98
4.2 高寬比的影響 101
4.3 養(yǎng)護齡期的影響 105
4.4 灰砂配比的影響 108
4.5 多尺度數(shù)值模擬 111
4.5.1 模型尺寸及網(wǎng)格分布 111
4.5.2 邊界條件的設定 111
4.5.3 材料屬性及力學準則 112
4.6 多尺度數(shù)值模擬結果 112
4.6.1 應力場分布規(guī)律 112
4.6.2 位移場分布規(guī)律 114
4.6.3 塑性區(qū)分布規(guī)律 116
4.6.4 嗣后采場充填體穩(wěn)定性 118
4.7 單面臨空嗣后采場充填體強度選擇 121
4.7.1 采場充填體強度設計方法 121
4.7.2 單面臨空嗣后采場充填體強度模型 125
4.7.3 臨空面破壞位置 126
4.8 工程實例 131
參考文獻 133
第5章 改性充填體的力學行為 135
5.1 纖維充填料漿流變力學行為 135
5.1.1 膠結充填料漿流變參數(shù)測試 135
5.1.2 膠結充填料漿流變模型 137
5.1.3 不同纖維摻量下充填料漿流變曲線 137
5.1.4 纖維摻量對充填料漿流變參數(shù)的影響 140
5.2 溫-時效應下膠結充填料漿流變特性 141
5.2.1 溫-時效應下料漿流變曲線 141
5.2.2 養(yǎng)護溫度對料漿流變參數(shù)的影響 143
5.2.3 養(yǎng)護時間對料漿流變參數(shù)的影響 145
5.2.4 溫-時效應下料漿流變參數(shù)預測模型 147
5.3 纖維膠結充填體力學行為 149
5.3.1 纖維對充填體應力-應變行為的影響 149
5.3.2 充填體脆性特征 152
5.3.3 纖維摻量對單軸抗壓強度的影響 153
5.4 溫度影響纖維膠結充填體力學行為 155
5.4.1 應力-應變曲線 155
5.4.2 抗壓強度與養(yǎng)護溫度的關系 159
5.4.3 抗壓強度與養(yǎng)護齡期的關系 161
5.4.4 孔隙結構 163
5.4.5 破壞模式 165
5.5 纖維增強作用機制 166
5.5.1 充填料漿固結水化特征 166
5.5.2 充填體中纖維分布特征 168
5.5.3 纖維-充填體界面相互作用 169
5.5.4 纖維對充填體孔隙結構的影響 171
5.5.5 纖維充填體的破壞模式 172
5.6 纖維充填體斷裂力學行為 174
參考文獻 177
第6章 凍融循環(huán)全尾砂固結體的力學行為 178
6.1 試樣制備與方法 178
6.2 凍融循環(huán)對固結體宏觀結構的影響 179
6.2.1 凍融循環(huán)過程中固結體質量、含水率的變化 179
6.2.2 凍融循環(huán)對固結體表面結構的影響 181
6.3 凍融循環(huán)固結體強度演化特性 185
6.3.1 養(yǎng)護齡期對固結體強度的凍融效應 185
6.3.2 灰砂配比對固結體強度的凍融效應 186
6.3.3 凍融循環(huán)次數(shù)對固結體強度的凍融效應 187
6.4 凍融循環(huán)固結體損傷機理 190
6.4.1 凍融循環(huán)對固結體單軸壓縮破壞形式的影響 190
6.4.2 凍融循環(huán)對全尾砂固結體微觀結構的影響 193
6.5 基于超聲波的固結體凍融損傷評價 195
6.5.1 灰砂配比對固結體超聲波波速的影響 196
6.5.2 凍融循環(huán)次數(shù)對固結體超聲波波速的影響 197
6.5.3 固結體強度與超聲波波速的關系 199
參考文獻 202

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