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一种测定裂隙岩体试件水岩耦合弱化效应的加载路径方法技术

技术编号:22073212 阅读:41 留言:0更新日期:2019-09-12 13:20
本发明专利技术公开了一种测定裂隙岩体试件水岩耦合弱化效应的加载路径方法,涉及岩土力学性能试验领域,试验方法步骤如下:(1)、试验制样;(2)、试验流程步骤分为:a.模拟裂隙岩体的形成过程试验;b.模拟河流下蚀、卸荷试验;c.天然状态含裂隙岩体力学特性试验;d.试件饱和试验;e.裂隙岩体在不同水压、不同围压下的弱化试验;(3)、试验数据分析:获得各裂隙岩体天然状态和每一级水压下的轴向应力σ1与围压σ3关系的散点图,同时得到裂隙岩体在天然状态下和各级水压下的强度参数c值和f值。本发明专利技术提出了一种新的简便加载路径方法,用以研究坝体基岩在水岩耦合作用下的弱化效应,为解决坝体长期稳定性难题提供技术支撑。

A Loading Path Method for Determining Weakening Effect of Water-Rock Coupling in Fractured Rock Mass

【技术实现步骤摘要】
一种测定裂隙岩体试件水岩耦合弱化效应的加载路径方法
本专利技术涉及地理信息处理领域,具体为一种测定裂隙岩体试件水岩耦合弱化效应的加载路径方法。
技术介绍
水是岩土介质的基本特征之一,除了影响介质的物理化学性质及本构关系外,其运移产生的动,静水压力会改变介质中的应力状态;另一方面,介质应力状态相关于介质的几何特征,应力状态的改变会引起介质的渗透张量的改变,从而影响水的流动,由此可见,应力与渗流之间存在密切的相互作用关系:渗流影响介质应力状态,它反过来又影响介质的渗流特征,即为水岩耦合问题。国内外发生的岩土工程事故中,相当一部分是由于水在岩土介质中的渗流导致岩体大面积失稳而造成的。因此,获取裂隙岩体的强度参数,模拟水岩耦合弱化对结构的影响,对研究坝体长期稳定性十分重要。我国各高坝大库逐步建成,岩体在水库蓄水后形成的渗流场与应力场的耦合作用下,会产生一定的弱化效应,对坝基和坝肩的稳定产生很大影响,坝基在应力与渗流耦合作用下的弱化效应成为水利工程界又一新难题。目前对岩石的水岩耦合弱化效应研究方法尚未明确,现有的试验方法的试验过程复杂且耗时。现有的水岩耦合弱化效应的三轴试验,试验设计为在保持各本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种测定裂隙岩体试件水岩耦合弱化效应的加载路径方法,其特征在于,试验方法步骤如下:(1)、试验制样,制作标准圆柱体试样,该圆柱体本体的直径至少为50mm,高度为直径的两倍;(2)、试验流程步骤分为:a.模拟裂隙岩体的形成过程试验;b.模拟河流下蚀、卸荷试验;c.天然状态岩样力学特性试验;d.试件饱和试验;e.裂隙岩体在不同水压、不同围压下的弱化试验;(3)、试验数据分析:获得各裂隙岩体天然状态和每一级水压下的轴向应力σ1与围压σ3关系的散点图,同时得到裂隙岩体在天然状态下和各级水压下的强度参数c值和f值。

【技术特征摘要】
1.一种测定裂隙岩体试件水岩耦合弱化效应的加载路径方法,其特征在于,试验方法步骤如下:(1)、试验制样,制作标准圆柱体试样,该圆柱体本体的直径至少为50mm,高度为直径的两倍;(2)、试验流程步骤分为:a.模拟裂隙岩体的形成过程试验;b.模拟河流下蚀、卸荷试验;c.天然状态岩样力学特性试验;d.试件饱和试验;e.裂隙岩体在不同水压、不同围压下的弱化试验;(3)、试验数据分析:获得各裂隙岩体天然状态和每一级水压下的轴向应力σ1与围压σ3关系的散点图,同时得到裂隙岩体在天然状态下和各级水压下的强度参数c值和f值。2.根据权利要求1所述的一种测定裂隙岩体试件水岩耦合弱化效应的加载路径方法,其特征在于,所述试验制样,采用钻孔法,在试件的两端各自钻一个孔径5mm、孔深80~90mm的钻孔,两孔的中心线的距离为30mm。3.根据权利要求1所述的一种测定裂隙岩体试件水岩耦合弱化效应的加载路径方法,其特征在于,所述模拟裂隙岩体的形成过程,试验阶段先施加围压至60MPa,后施加轴压。4.根据权利要求1所述的一种测定裂隙岩体试件水岩耦合弱化效应的加载路径方法,其特征在于,所述模拟河流下蚀、卸荷试验,将围压由60MPa慢慢降低到弱化试验所需要的围压3MPa。弱化...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨宝全陈媛徐慧宁陈建叶董建华张林刘建锋罗敏刘子安张芮瑜
申请(专利权)人:四川大学
类型:发明
国别省市:四川,51

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