【摘 要】
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卸荷破坏是开挖边坡工程中最典型的破坏形式,同时库水位反复升降过程对三峡库区岩质边坡的稳定性有很大的影响,因此开展循环渗透水压损伤下砂岩卸荷过程中的力学特性变化研究具有很强的实际意义。本文以三峡库区砂岩为研究对象,通过室内试验,对砂岩开展水压循环作用下的卸荷力学特性研究,得到以下几点结论。1)本文首先开展了饱水砂岩水压循环作用下考虑卸荷速率的卸荷试验,分析应力应变曲线变化规律,获得了峰值围压、应变围
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卸荷破坏是开挖边坡工程中最典型的破坏形式,同时库水位反复升降过程对三峡库区岩质边坡的稳定性有很大的影响,因此开展循环渗透水压损伤下砂岩卸荷过程中的力学特性变化研究具有很强的实际意义。本文以三峡库区砂岩为研究对象,通过室内试验,对砂岩开展水压循环作用下的卸荷力学特性研究,得到以下几点结论。1)本文首先开展了饱水砂岩水压循环作用下考虑卸荷速率的卸荷试验,分析应力应变曲线变化规律,获得了峰值围压、应变围压柔量随卸荷速率的变化关系。研究发现:随着卸荷速率的增加,砂岩卸荷破坏时的峰值围压会不断减小,且高卸荷速率下砂岩脆性更明显;轴向、侧向应变围压柔量随卸荷速率的增加而减小,且卸荷速率对砂岩的侧向应变影响更大。2)不同水压循环次数作用下砂岩的卸荷试验,分析砂岩在不同水压循环作用下卸荷的应力-应变曲线,研究砂岩试样在不同水压循环次数作用下卸荷破坏时的峰值围压、应变围压柔量及破坏特征随水压循环次数变化的变化规律。结果表明:随着水压循环次数的增加,峰值强度(σ1-σ3)呈反“S”型曲线下降,峰值围压呈正“S”型曲线增长;根据水压-应变曲线提出水压循环影响初始、影响加重、作用饱和三个阶段;初始阶段,初始围压值对砂岩应变的影响起主要作用;加重阶段,砂岩轴向、侧向应变增幅明显,水压循环作用占据主导因素;作用饱和阶段,水压循环对砂岩的劣化趋于稳定;轴向、侧向应变围压柔量均随水压循环次数增大而上升,但在影响加重阶段,轴向应变围压柔量增幅明显大于侧向的增幅。3)依据能量计算原理,得到水压循环作用下考虑卸荷速率的卸荷试验和不同水压循环次数下的卸荷试验过程中的吸收总能量、弹性应变能、耗散能随卸荷速率、水压循环次数的演化规律。研究发现:随着卸荷速率的不断增加,砂岩卸荷破坏过程中的弹性应变能、吸收的总能量会随之增加而增加,耗散能会随之增加而减小;砂岩卸荷过程中的弹性应变能在水压循环初始影响和影响加重两个阶段会不断增加,在水压循环作用饱和阶段会有所下降。4)根据岩石微元体强度服从Weibull统计分布理论,结合连续损伤理论,以H-B强度准则为准则,结合广义胡克定律,选取岩石卸荷过程中的最小能耗为损伤变量,并依据等效原理建立水压循环作用下砂岩卸荷破坏过程中的综合损伤变量,从而推导出水压循环作用下饱水砂岩卸荷本构模型。该本构模型能够与试验曲线基本吻合,可以较好地反应砂岩在水压循环作用下的损伤演化和本构关系,表明了模型参数确定方法的合理性。
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