Under the engineering excavation, the macroscopic mechanical response and damage deformation and failure process were largely controlled by joint rock mechanical characterization and shear strength of planes through the circumstances. Rock structure characterization methods and analysis system are developed early by the project applicant and his team, optimizing three-dimensional analysis of engineering disturbance jointed rock mass destruction further: (1) The mechanical parameters of different kinds of rock mass are determined by the indoor experiments in which the manufactured rock specimen are used containing discontinuous structural planes. Besides, the coalescence strength and fracture strength are simulated and computed with many factors. Coalescence criterion for ligament of different joint rock mass planes is put forward according to the kinds of rocks; (2) the variable coalescence coefficient that describes the relation between the coalescence strength and peak strength quantified is introduced based on the coalescence criterion for ligament of rock mass. Optimizing three-dimensional characterization of joint rock planes through the recognising and processing for the discontinuous planes by programming. (3) Engineering disturbance response characteristics of the rock mass is simulated based on 3-D modeling of jointed rock mass information and data updated in real time according to the on-site monitoring models. Joint rock mass damage deformation and failure evolution analysis are explored. Finally, the criteria and key techniques or joint rock are set up to provide theoretical basis for joint rock stability.
节理岩体在工程扰动作用下,其结构面的空间展布及抗剪强度在很大程度上控制了其宏观力学响应和损伤变形破坏过程。本项目利用申请者及其团队前期研究开发的结构面表征方法和块体分析系统,进一步优化工程扰动诱发节理岩体破坏过程的三维分析:(1)制作含非贯通结构面的岩体试样,通过室内模型试验标定各类岩体的力学参数,数值模拟计算多个影响因素情况下的岩桥贯通强度及破坏强度,依据岩石种类,提出不同节理岩体结构面的岩桥贯通准则。(2)基于岩桥贯通准则,引入贯通系数变量,定量描述节理岩体贯通强度与峰值强度之间的关系,编程实现对工程现场非贯通结构面的识别与处理,优化节理岩体结构面的三维表征;(3)基于节理岩体采集信息进行三维建模,并根据现场监测数据实时更新结构面三维模型,模拟工程扰动诱发岩体的响应特征,探讨节理岩体损伤变形破坏规律,为研究工程扰动对节理岩体的稳定性影响提供理论基础和新的分析方法。
节理岩体在工程扰动作用下,其结构面的空间展布及抗剪强度在很大程度上控制了其宏观力学响应和损伤变形破坏过程。围绕这一科学问题,本项目开展了以工程开挖诱发节理岩体的损伤变形破坏全过程为工程应用背景,通过室内模型试验、理论分析与数值模拟的研究手段,提出了一种节理岩体岩桥贯通准则,完善了团队自助研发的结构面表征方法和块体分析系统,实现了节理岩体岩桥贯通过程数值再现和机制分析,为优化工程扰动诱发节理岩体破坏过程的三维分析提供一种方法。取得成果主要包括:.(1)通过室内模型试验和数值模拟,提出了不同节理岩体的结构面岩桥贯通准则,建立起判断不同节理岩体非贯通结构面贯通与否的参数数据库,不仅为判断岩桥的特性提供了理论方法,而且为工程技术人员提供了可查阅的参数数据库;.(2)通过贯通系数变量的引入,结构面特征分级系统(CSPC)的建立以及结构面产状的分形分析,给出了节理岩体工程三维模型及其空间信息表征方法,不仅优化了确定性结构面和随机性结构面的三维表征,同时也简化了结构面力学参数选取与赋值手段;.(3)综合利用微震监测数据与自主开发的GeoSMA-3D软件,实现了结构面三维模型的实时更新和工程扰动诱发岩体的损伤响应分析,进而给出了基于损伤张量和REV的关键块体筛选原则,为研究工程扰动对节理岩体的稳定性影响提供理论基础和新的分析方法;.(4)给出了工程扰动诱发块体的空间分布、特征和演化规律分析方法,从微震时空分布的更高层次上研究工程失稳的孕育和发生过程,探讨工程失稳体表变形、微震活动性与岩体损伤演化之间的联系,为优化工程设计方案和工程加固设计方案提供了技术指导。.截至目前,该项目成果发表高质量SCI和EI学术期刊论文23篇,申请发明专利8项(授权4项,国际发明专利1项),培养研究生8名,获得辽宁省技术发明二等奖1项。
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数据更新时间:2023-05-31
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