【摘 要】
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深部工程开挖后,围岩由开挖前的三向受压应力状态转变成“单面临空-三向五面受力”状态。利用自行加工的表面不稳定加载装置,模拟深部岩体开挖后围岩处于侧限压缩的边界条件,结合应力-应变曲线、CCD 图片以及数字图像相关技术(DIC)追踪岩石沿临空面方向的变形及破坏,捕捉围岩板裂化破坏形态、范围,识别板裂破坏起裂应力、破坏模式等相关信息,探讨深部岩体载开挖后切向应力集中与周期扰动荷载对板裂破坏的影响。板裂
【机 构】
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中国科学院武汉岩土力学研究所,湖北 武汉 430071
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深部工程开挖后,围岩由开挖前的三向受压应力状态转变成“单面临空-三向五面受力”状态。利用自行加工的表面不稳定加载装置,模拟深部岩体开挖后围岩处于侧限压缩的边界条件,结合应力-应变曲线、CCD 图片以及数字图像相关技术(DIC)追踪岩石沿临空面方向的变形及破坏,捕捉围岩板裂化破坏形态、范围,识别板裂破坏起裂应力、破坏模式等相关信息,探讨深部岩体载开挖后切向应力集中与周期扰动荷载对板裂破坏的影响。板裂模拟过程中,试样临空面均出现了片状劈裂剥落破坏,多条平行于临空面的裂纹出现将试样劈裂成板状结构。板裂裂纹由临空面向岩体内部逐渐扩展,与现场围岩板裂破坏发展一致。循环扰动荷载驱动下试样板裂裂纹发育程度相对静载作用下的板裂破坏更剧烈,试样产生的板裂纹数量更多,密度更大,试样临空面产生的片状剥落量更大,碎屑量更多,并伴有“冲击”特征。循环扰动历史使试样的峰值强度有所提高,板裂纹条数、密度、贯穿程度介于静载和扰动荷载驱动下的板裂破坏特征之间。
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