一种浆岩界面细观力学强度的实验方法技术

技术编号:42702851 阅读:30 留言:0更新日期:2024-09-13 11:57
本发明专利技术公开了一种浆岩界面细观力学强度的实验方法,包括S1对浆‑岩界面试样施加预加载荷,完成对浆‑岩界面试样的定位固定;S2按照预定的位移加载速率对浆‑岩界面试样进行轴向加载,同时观察预制裂隙的尖端附近浆‑岩界面的开裂情况;若观察到轴向载荷出现应力松弛现象,则预制裂隙处的裂纹处于临界扩展的状态;S3若预制裂隙处的裂纹开始发展,则对已经施加的轴向载荷进行卸载,同时观察预制裂隙处的裂纹形态,本发明专利技术可实现对加载过程纳米级的控制,结合光学显微镜对浆‑岩界面损伤‑破裂过程的实时观测,可获得界面初始损伤时刻的加载反力值,以推算公式进而得出浆‑岩界面的细观拉伸强度、断裂韧度及剪切强度,以模拟浆‑岩界面的力学行为。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及岩土体注浆加固,尤其涉及一种浆岩界面细观力学强度的实验方法


技术介绍

1、注浆加固技术能有效改善岩土体物理力学性质、常被作为深部围岩加固的必要措施。浆-岩界面的力学承载性能及损伤剥离特性是控制注浆加固效果的重要指标。传统宏观室内剪切试验、室内普通三点弯和四点弯试验难以直接获取浆-岩界面的细观力学参数,仅能通过数值模拟结果与试验结果的对比来反推校核细观力学参数,缺乏能够准确表征浆-岩界面损伤力学性能的细观模型。


技术实现思路

1、为解决上述
技术介绍
中所提出的技术问题,本专利技术提供一种浆岩界面细观力学强度的实验方法。

2、本专利技术采用以下技术方案实现:一种浆岩界面细观力学强度的实验方法,包括如下步骤:

3、s1、预处理,对浆-岩界面试样施加预加载荷,完成对浆-岩界面试样的定位固定;

4、s2、加载观测,按照预定的位移加载速率对浆-岩界面试样进行轴向加载,同时观察预制裂隙的尖端附近浆-岩界面的开裂情况;若观察到轴向载荷出现应力松弛现象,则预制裂隙处的裂纹处于临本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种浆岩界面细观力学强度的实验方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.如权利要求1所述的浆岩界面细观力学强度的实验方法,其特征在于,在步骤S1中,浆-岩界面试样的长、宽、高分别为20mm、10mm、2mm。

3.如权利要求1所述的浆岩界面细观力学强度的实验方法,其特征在于,在步骤S1中,所述预加载荷为10N。

4.如权利要求1所述的浆岩界面细观力学强度的实验方法,其特征在于,在步骤S2中,预定的位移加载速率为5nm/s。

5.如权利要求1所述的浆岩界面细观力学强度的实验方法,其特征在于,在步骤S4中,采用如下公式计算浆-岩界面的拉伸强度,...

【技术特征摘要】

1.一种浆岩界面细观力学强度的实验方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.如权利要求1所述的浆岩界面细观力学强度的实验方法,其特征在于,在步骤s1中,浆-岩界面试样的长、宽、高分别为20mm、10mm、2mm。

3.如权利要求1所述的浆岩界面细观力学强度的实验方法,其特征在于,在步骤s1中,所述预加载荷为10n。

4.如权利要求1所述的浆岩界面细观力学强度的实验方法,其特征在于,在步骤s2中,预定的位移加载速率为5nm/s。

5.如权利要求1所述的浆岩界面细观力学强度的实验方法,其特征在于,在步骤s4中,采用如下公式计算浆-岩界面的拉伸强度,相应公式为:

6.如权利要求1-5任一项所述的浆岩界面细观力学强度的实验方法,其特征在于,通过浆-岩界面细观力学试验系统来细观浆-岩界面的力学拉伸强度,所述系统包括加载装置以及均位于加载装置上方的数据采集系统、光学显微镜,

7.如权利要求6所述的浆岩界面细观力学强度的实验方法,其特征在于,所述加载装置包括框架,所述框架内安装...

【专利技术属性】
技术研发人员:周原刘滨吴志军王智洋李孟熠耿志高琳婕殷修梁吴优
申请(专利权)人:中国科学院武汉岩土力学研究所
类型:发明
国别省市:

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