基于PMC模型的破坏模式转化型强度准则
TU45%TD313; 进入深部后,受高应力、强扰动影响,岩石岩体中拉断、剪切及压密屈服等破坏模式共生的现象凸显,深部岩石表现出明显地非线性行为,岩石破坏在多种破坏机制中转化.深部岩体强度理论需考虑中间主应力的影响,本文基于Paul-Mohr-Coulomb(PMC)准则,考虑多孔岩石破坏模式间的转化和高围压下裂隙坍塌的特征,提出了在高围压应力情况下,表征压剪屈服的Back-Paul-Mohr-Coulomb(BPMC)模型;推导了BPMC模型摩擦角包络线的表示方法,根据分段线性原则,在p-q平面中获得12边形BPMC线性破坏准则;基于应力不变量在p-q平面的转换关系,利用最小二乘法拟合获得了...
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | 煤炭学报 2019-05, Vol.44 (5), p.1404-1410 |
---|---|
Hauptverfasser: | , , , |
Format: | Artikel |
Sprache: | chi |
Online-Zugang: | Volltext |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
container_end_page | 1410 |
---|---|
container_issue | 5 |
container_start_page | 1404 |
container_title | 煤炭学报 |
container_volume | 44 |
creator | 郑益武 乔兰 王茜 李远 |
description | TU45%TD313; 进入深部后,受高应力、强扰动影响,岩石岩体中拉断、剪切及压密屈服等破坏模式共生的现象凸显,深部岩石表现出明显地非线性行为,岩石破坏在多种破坏机制中转化.深部岩体强度理论需考虑中间主应力的影响,本文基于Paul-Mohr-Coulomb(PMC)准则,考虑多孔岩石破坏模式间的转化和高围压下裂隙坍塌的特征,提出了在高围压应力情况下,表征压剪屈服的Back-Paul-Mohr-Coulomb(BPMC)模型;推导了BPMC模型摩擦角包络线的表示方法,根据分段线性原则,在p-q平面中获得12边形BPMC线性破坏准则;基于应力不变量在p-q平面的转换关系,利用最小二乘法拟合获得了模型的特征参数.为了验证PMC&BPMC准则及对应破坏模式转化理论的合理性,本文拟合了PMC&BPMC模型,将拟合破坏面与试验数据进行对比;选用四川黄砂岩和金川大理岩,进行多组室内三轴压缩试验,研究不同围压下岩石破坏特征和强度特征,实验采用自主研发的便携式自密封岩石三轴试验高压舱加压系统.对试验数据进行拟合,获得的破坏包络线与实验数据拟合度较好;四川黄砂岩在围压达到90 MPa后出现剪应力峰值拐点,产生了孔隙坍塌型破坏,为压屈服破坏.结果 表明:PMC&BPMC模型能预测孔隙岩石的帽子屈服面,拟合岩石破坏模式从剪切破坏到压剪破坏的过渡,可预测不同围压下的破坏强度及对应破坏模式. |
doi_str_mv | 10.13225/j.cnki.jccs.2019.6029 |
format | Article |
fullrecord | <record><control><sourceid>wanfang_jour</sourceid><recordid>TN_cdi_wanfang_journals_mtxb201905012</recordid><sourceformat>XML</sourceformat><sourcesystem>PC</sourcesystem><wanfj_id>mtxb201905012</wanfj_id><sourcerecordid>mtxb201905012</sourcerecordid><originalsourceid>FETCH-LOGICAL-s1002-5dabcbb72ed0f210fad786d828105778314c56fdd0d6643746da2d8bdc54ac873</originalsourceid><addsrcrecordid>eNotj7tKA0EYhadQMEZfwc5y13_-2bmVsniDhFhoHeaSFVddwVH0AUQFg-kEBW-NWFhaLfFtHONjmKDV4XzF-TiELFBIKUPkS2Xqqr3dtHQupAhUpwJQT5EGIGeJ1prNkNkQSgCWMcEbhMWn-qu-2Wzn328v8fF6dH8-ev6ID4NJHQ5-Pt9j_3bM47CO9Wu8vIhXd3NkujD7oTf_n02yvbqyla8nrc7aRr7cSgIFwIR7Y521EnseCqRQGC-V8AoVBS6lYjRzXBTegxciYzIT3qBX1jueGacka5LFv91TUxWm2umWhydH1djYPTg-s5N3wIEi-wWeB1hU</addsrcrecordid><sourcetype>Aggregation Database</sourcetype><iscdi>true</iscdi><recordtype>article</recordtype></control><display><type>article</type><title>基于PMC模型的破坏模式转化型强度准则</title><source>DOAJ Directory of Open Access Journals</source><source>EZB Electronic Journals Library</source><creator>郑益武 ; 乔兰 ; 王茜 ; 李远</creator><creatorcontrib>郑益武 ; 乔兰 ; 王茜 ; 李远</creatorcontrib><description>TU45%TD313; 进入深部后,受高应力、强扰动影响,岩石岩体中拉断、剪切及压密屈服等破坏模式共生的现象凸显,深部岩石表现出明显地非线性行为,岩石破坏在多种破坏机制中转化.深部岩体强度理论需考虑中间主应力的影响,本文基于Paul-Mohr-Coulomb(PMC)准则,考虑多孔岩石破坏模式间的转化和高围压下裂隙坍塌的特征,提出了在高围压应力情况下,表征压剪屈服的Back-Paul-Mohr-Coulomb(BPMC)模型;推导了BPMC模型摩擦角包络线的表示方法,根据分段线性原则,在p-q平面中获得12边形BPMC线性破坏准则;基于应力不变量在p-q平面的转换关系,利用最小二乘法拟合获得了模型的特征参数.为了验证PMC&BPMC准则及对应破坏模式转化理论的合理性,本文拟合了PMC&BPMC模型,将拟合破坏面与试验数据进行对比;选用四川黄砂岩和金川大理岩,进行多组室内三轴压缩试验,研究不同围压下岩石破坏特征和强度特征,实验采用自主研发的便携式自密封岩石三轴试验高压舱加压系统.对试验数据进行拟合,获得的破坏包络线与实验数据拟合度较好;四川黄砂岩在围压达到90 MPa后出现剪应力峰值拐点,产生了孔隙坍塌型破坏,为压屈服破坏.结果 表明:PMC&BPMC模型能预测孔隙岩石的帽子屈服面,拟合岩石破坏模式从剪切破坏到压剪破坏的过渡,可预测不同围压下的破坏强度及对应破坏模式.</description><identifier>ISSN: 0253-9993</identifier><identifier>DOI: 10.13225/j.cnki.jccs.2019.6029</identifier><language>chi</language><publisher>北京科技大学土木与资源工程学院,北京,100083</publisher><ispartof>煤炭学报, 2019-05, Vol.44 (5), p.1404-1410</ispartof><rights>Copyright © Wanfang Data Co. Ltd. All Rights Reserved.</rights><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Uhttp://www.wanfangdata.com.cn/images/PeriodicalImages/mtxb/mtxb.jpg</thumbnail><link.rule.ids>314,780,784,864,27924,27925</link.rule.ids></links><search><creatorcontrib>郑益武</creatorcontrib><creatorcontrib>乔兰</creatorcontrib><creatorcontrib>王茜</creatorcontrib><creatorcontrib>李远</creatorcontrib><title>基于PMC模型的破坏模式转化型强度准则</title><title>煤炭学报</title><description>TU45%TD313; 进入深部后,受高应力、强扰动影响,岩石岩体中拉断、剪切及压密屈服等破坏模式共生的现象凸显,深部岩石表现出明显地非线性行为,岩石破坏在多种破坏机制中转化.深部岩体强度理论需考虑中间主应力的影响,本文基于Paul-Mohr-Coulomb(PMC)准则,考虑多孔岩石破坏模式间的转化和高围压下裂隙坍塌的特征,提出了在高围压应力情况下,表征压剪屈服的Back-Paul-Mohr-Coulomb(BPMC)模型;推导了BPMC模型摩擦角包络线的表示方法,根据分段线性原则,在p-q平面中获得12边形BPMC线性破坏准则;基于应力不变量在p-q平面的转换关系,利用最小二乘法拟合获得了模型的特征参数.为了验证PMC&BPMC准则及对应破坏模式转化理论的合理性,本文拟合了PMC&BPMC模型,将拟合破坏面与试验数据进行对比;选用四川黄砂岩和金川大理岩,进行多组室内三轴压缩试验,研究不同围压下岩石破坏特征和强度特征,实验采用自主研发的便携式自密封岩石三轴试验高压舱加压系统.对试验数据进行拟合,获得的破坏包络线与实验数据拟合度较好;四川黄砂岩在围压达到90 MPa后出现剪应力峰值拐点,产生了孔隙坍塌型破坏,为压屈服破坏.结果 表明:PMC&BPMC模型能预测孔隙岩石的帽子屈服面,拟合岩石破坏模式从剪切破坏到压剪破坏的过渡,可预测不同围压下的破坏强度及对应破坏模式.</description><issn>0253-9993</issn><fulltext>true</fulltext><rsrctype>article</rsrctype><creationdate>2019</creationdate><recordtype>article</recordtype><recordid>eNotj7tKA0EYhadQMEZfwc5y13_-2bmVsniDhFhoHeaSFVddwVH0AUQFg-kEBW-NWFhaLfFtHONjmKDV4XzF-TiELFBIKUPkS2Xqqr3dtHQupAhUpwJQT5EGIGeJ1prNkNkQSgCWMcEbhMWn-qu-2Wzn328v8fF6dH8-ev6ID4NJHQ5-Pt9j_3bM47CO9Wu8vIhXd3NkujD7oTf_n02yvbqyla8nrc7aRr7cSgIFwIR7Y521EnseCqRQGC-V8AoVBS6lYjRzXBTegxciYzIT3qBX1jueGacka5LFv91TUxWm2umWhydH1djYPTg-s5N3wIEi-wWeB1hU</recordid><startdate>20190501</startdate><enddate>20190501</enddate><creator>郑益武</creator><creator>乔兰</creator><creator>王茜</creator><creator>李远</creator><general>北京科技大学土木与资源工程学院,北京,100083</general><scope>2B.</scope><scope>4A8</scope><scope>92I</scope><scope>93N</scope><scope>PSX</scope><scope>TCJ</scope></search><sort><creationdate>20190501</creationdate><title>基于PMC模型的破坏模式转化型强度准则</title><author>郑益武 ; 乔兰 ; 王茜 ; 李远</author></sort><facets><frbrtype>5</frbrtype><frbrgroupid>cdi_FETCH-LOGICAL-s1002-5dabcbb72ed0f210fad786d828105778314c56fdd0d6643746da2d8bdc54ac873</frbrgroupid><rsrctype>articles</rsrctype><prefilter>articles</prefilter><language>chi</language><creationdate>2019</creationdate><toplevel>online_resources</toplevel><creatorcontrib>郑益武</creatorcontrib><creatorcontrib>乔兰</creatorcontrib><creatorcontrib>王茜</creatorcontrib><creatorcontrib>李远</creatorcontrib><collection>Wanfang Data Journals - Hong Kong</collection><collection>WANFANG Data Centre</collection><collection>Wanfang Data Journals</collection><collection>万方数据期刊 - 香港版</collection><collection>China Online Journals (COJ)</collection><collection>China Online Journals (COJ)</collection><jtitle>煤炭学报</jtitle></facets><delivery><delcategory>Remote Search Resource</delcategory><fulltext>fulltext</fulltext></delivery><addata><au>郑益武</au><au>乔兰</au><au>王茜</au><au>李远</au><format>journal</format><genre>article</genre><ristype>JOUR</ristype><atitle>基于PMC模型的破坏模式转化型强度准则</atitle><jtitle>煤炭学报</jtitle><date>2019-05-01</date><risdate>2019</risdate><volume>44</volume><issue>5</issue><spage>1404</spage><epage>1410</epage><pages>1404-1410</pages><issn>0253-9993</issn><abstract>TU45%TD313; 进入深部后,受高应力、强扰动影响,岩石岩体中拉断、剪切及压密屈服等破坏模式共生的现象凸显,深部岩石表现出明显地非线性行为,岩石破坏在多种破坏机制中转化.深部岩体强度理论需考虑中间主应力的影响,本文基于Paul-Mohr-Coulomb(PMC)准则,考虑多孔岩石破坏模式间的转化和高围压下裂隙坍塌的特征,提出了在高围压应力情况下,表征压剪屈服的Back-Paul-Mohr-Coulomb(BPMC)模型;推导了BPMC模型摩擦角包络线的表示方法,根据分段线性原则,在p-q平面中获得12边形BPMC线性破坏准则;基于应力不变量在p-q平面的转换关系,利用最小二乘法拟合获得了模型的特征参数.为了验证PMC&BPMC准则及对应破坏模式转化理论的合理性,本文拟合了PMC&BPMC模型,将拟合破坏面与试验数据进行对比;选用四川黄砂岩和金川大理岩,进行多组室内三轴压缩试验,研究不同围压下岩石破坏特征和强度特征,实验采用自主研发的便携式自密封岩石三轴试验高压舱加压系统.对试验数据进行拟合,获得的破坏包络线与实验数据拟合度较好;四川黄砂岩在围压达到90 MPa后出现剪应力峰值拐点,产生了孔隙坍塌型破坏,为压屈服破坏.结果 表明:PMC&BPMC模型能预测孔隙岩石的帽子屈服面,拟合岩石破坏模式从剪切破坏到压剪破坏的过渡,可预测不同围压下的破坏强度及对应破坏模式.</abstract><pub>北京科技大学土木与资源工程学院,北京,100083</pub><doi>10.13225/j.cnki.jccs.2019.6029</doi><tpages>7</tpages></addata></record> |
fulltext | fulltext |
identifier | ISSN: 0253-9993 |
ispartof | 煤炭学报, 2019-05, Vol.44 (5), p.1404-1410 |
issn | 0253-9993 |
language | chi |
recordid | cdi_wanfang_journals_mtxb201905012 |
source | DOAJ Directory of Open Access Journals; EZB Electronic Journals Library |
title | 基于PMC模型的破坏模式转化型强度准则 |
url | https://sfx.bib-bvb.de/sfx_tum?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2024-12-20T19%3A13%3A30IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-wanfang_jour&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=%E5%9F%BA%E4%BA%8EPMC%E6%A8%A1%E5%9E%8B%E7%9A%84%E7%A0%B4%E5%9D%8F%E6%A8%A1%E5%BC%8F%E8%BD%AC%E5%8C%96%E5%9E%8B%E5%BC%BA%E5%BA%A6%E5%87%86%E5%88%99&rft.jtitle=%E7%85%A4%E7%82%AD%E5%AD%A6%E6%8A%A5&rft.au=%E9%83%91%E7%9B%8A%E6%AD%A6&rft.date=2019-05-01&rft.volume=44&rft.issue=5&rft.spage=1404&rft.epage=1410&rft.pages=1404-1410&rft.issn=0253-9993&rft_id=info:doi/10.13225/j.cnki.jccs.2019.6029&rft_dat=%3Cwanfang_jour%3Emtxb201905012%3C/wanfang_jour%3E%3Curl%3E%3C/url%3E&disable_directlink=true&sfx.directlink=off&sfx.report_link=0&rft_id=info:oai/&rft_id=info:pmid/&rft_wanfj_id=mtxb201905012&rfr_iscdi=true |