[发明专利]一种非贯通节理裂隙岩体变形参数的确定方法无效
申请号: | 200910023156.0 | 申请日: | 2009-07-01 |
公开(公告)号: | CN101603960A | 公开(公告)日: | 2009-12-16 |
发明(设计)人: | 张志强;李宁;陈方方 | 申请(专利权)人: | 西安理工大学 |
主分类号: | G01N33/24 | 分类号: | G01N33/24 |
代理公司: | 西安弘理专利事务所 | 代理人: | 罗 笛 |
地址: | 710048*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | 本发明公开了一种非贯通节理裂隙岩体变形参数的确定方法,该方法按照以下步骤实施:步骤1:采集数据,对样品岩石的非贯通裂隙岩体的裂隙进行裂隙组分析,采集得到若干组占主要影响的裂隙组,并检测得到各裂隙组的倾角、连通率、间距、各裂隙的厚度率的数值;步骤2:通过室内岩石力学实验,获得步骤1采集的各裂隙组非贯通裂隙中充填物的变形模量、泊松比以及岩块的变形模量、泊松比的数值;步骤3:建立非贯通裂隙岩体变形模型;步骤4:将在步骤1和步骤3得到各个参数的具体数值分别代入步骤3得到的模型公式中,得到该样品岩石中的含多组非贯通裂隙岩体变形模量和泊松比数值,该数值误差显著降低,可满足工程或设计要求。 | ||
搜索关键词: | 一种 贯通 节理 裂隙 变形 参数 确定 方法 | ||
【主权项】:
1、一种非贯通节理裂隙岩体变形参数的确定方法,其特征在于,该方法按照以下步骤实施:步骤1:采集数据,对样品岩石的非贯通裂隙岩体的裂隙进行裂隙组分析,采集得到若干组的裂隙组,并检测得到各裂隙组的倾角αj、连通率
间距Sj、各裂隙的厚度率
的数值;步骤2:通过室内岩石力学实验,获得步骤1采集的各裂隙组非贯通裂隙中充填物的变形模量
泊松比
以及岩块的变形模量Er、泊松比μr的数值;步骤3:建立非贯通裂隙岩体变形参数计算模型设岩体中含有m组裂隙,岩体中各组非贯通裂隙倾角分别为α1、α2、α3、...、αm,连通率分别为λf1、λf2、λf3、…、λfm,厚度率分别为λh1、λh2、λh3、...、λhm,各组裂隙内充填物变形模量分别为Ef1、Ef2、Ef3、…、Efm,泊松比分别为μf1、μf2、μf3、...、μfm,各组裂隙间距分别为S1、S2、S3、...、Sm,对于含m组裂隙岩体,每组含n条非贯通裂隙,可得到岩体的总变形为:d = Σ j = 1 m Σ i = 1 n d fr ij + d r - - - ( 1 ) ]]> 式中:d fr = σ ( 1 - μ fr 2 ) E f E r ( 1 - μ fr 2 ) λ f ( 1 - μ f 2 ) E r + ( 1 - λ f ) ( 1 - μ r 2 ) E f h cos 3 α + σ E f E r 2 { λ f E r ( 1 + μ f ) + ( 1 - λ f ) E f ( 1 + μ r ) } h sin 2 α cos α ]]>d r = σ ( 1 - μ r 2 ) E r ( L - h ) ]]> 可得:d = Σ j = 1 m Σ i = 1 n ( σ ( 1 - μ fr ij 2 ) E fij E r ( 1 - μ fr ij 2 ) λ f ij ( 1 - μ f ij 2 ) E r + ( 1 - λ f ij ) ( 1 - μ r 2 ) E f ij h ij cos 3 α j + σ E f ij E r 2 { λ f ij E r ( 1 + μ f ij ) + ( 1 - λ f ij ) E f ij ( 1 + μ r ) } h ij sin 2 α j cos α j ) ]]>+ σ ( 1 - μ r 2 ) E r ( L - Σ j = 1 m Σ i = 1 n h ij ) - - - ( 2 ) ]]> 可得岩体沿外力σ方向的应变为:ϵ a = d L ]]>= Σ j = 1 m Σ i = 1 n ( σ ( 1 - μ fr ij 2 ) E fij E r ( 1 - μ fr ij 2 ) λ f ij ( 1 - μ f ij 2 ) E r + ( 1 - λ f ij ) ( 1 - μ r 2 ) E f ij h ij cos 3 α j + σ E f ij E r 2 { λ f ij E r ( 1 + μ f ij ) + ( 1 - λ f ij ) E f ij ( 1 + μ r ) } h ij sin 2 α j cos α j ) + σ ( 1 - μ r 2 ) E r ( L - Σ j = 1 m Σ i = 1 n h ij ) L - - - ( 3 ) ]]> 将式(3)代入E=σ(1-μ2)/ε可得含m组非贯通裂隙的岩体σ方向的变形模量为:E = ( 1 - μ a 2 ) Σ j = 1 m Σ i = 1 n ( σ ( 1 - μ fr ij 2 ) E fij E r ( 1 - μ fr ij 2 ) λ f ij ( 1 - μ f ij 2 ) E r + ( 1 - λ f ij ) ( 1 - μ r 2 ) E f ij λ h ij cos 3 α j + σ E f ij E r 2 { λ f ij E r ( 1 + μ f ij ) + ( 1 - λ f ij ) E f ij ( 1 + μ r ) } λ h ij sin 2 α j cos α j ) + σ ( 1 - μ r 2 ) E r ( 1 - Σ j = 1 m Σ i = 1 n λ h ij ) - - - ( 4 ) ]]> 非贯通裂隙岩体的垂直于压应力方向上的应变为:ϵ x a = Σ j = 1 m Σ i = 1 n h ij 1 - μ fr ij 2 E fr ij σμ fr + ( L - Σ j = 1 m Σ i = 1 n h ij ) 1 - μ r 2 E r σμ r L - - - ( 5 ) ]]> 代入μ a = ϵ a x / ϵ a , ]]> 则可得到含m组裂隙岩体的泊松比为:μ a = Σ j = 1 m Σ i = 1 n h ij 1 - μ fr ij 2 E fr ij μ fr ij + ( L - Σ j = 1 m Σ i = 1 n h ij ) 1 - μ r 2 E r μ r Σ j = 1 m Σ i = 1 n ( ( 1 - μ fr ij 2 ) E fij E r ( 1 - μ fr ij 2 ) λ f ij ( 1 - μ f ij 2 ) E r + ( 1 - λ f ij ) ( 1 - μ r 2 ) E f ij h ij cos 3 α j + 1 E f ij E r 2 { λ f ij E r ( 1 + μ f ij ) + ( 1 - λ f ij ) E f ij ( 1 + μ r ) } h ij sin 2 α j cos α j ) + ( 1 - μ r 2 ) E r ( L - Σ j = 1 m Σ i = 1 n h ij ) - - - ( 6 ) ]]> 引入非贯通裂隙间距Sj可得:E = ( 1 - μ a 2 ) Σ j = 1 m cos α j S j ( ( 1 - μ fr j 2 ) E fj E r ( 1 - μ fr j 2 ) λ f j ( 1 - μ f j 2 ) E r + ( 1 - λ f j ) ( 1 - μ r 2 ) E f j λ h j cos 3 α j + 1 E f j E r 2 { λ f j E r ( 1 + μ f j ) + ( 1 - λ f j ) E f j ( 1 + μ r ) } λ h j sin 2 α j cos α j ) + ( 1 - μ r 2 ) E r ( 1 - Σ j = 1 m cos α j S j λ h j ) - - - ( 7 ) ]]>μ a = Σ j = 1 m cos α j S j λ h j 1 - μ fr j 2 E fr j μ fr j + ( 1 - Σ j = 1 m cos α j S j λ h j ) 1 - μ r 2 E r μ r Σ j = 1 m cos α j S j ( ( 1 - μ fr j 2 ) E fj E r ( 1 - μ fr j 2 ) λ f j ( 1 - μ f j 2 ) E r + ( 1 - λ f j ) ( 1 - μ r 2 ) E f j λ h j cos 3 α j + 1 E f j E r 2 { λ f j E r ( 1 + μ f j ) + ( 1 - λ f j ) E f j ( 1 + μ r ) } λ h j sin 2 α j cos α j ) + ( 1 - μ r 2 ) E r ( 1 - Σ j = 1 m cos α j S j λ h j ) - - - ( 8 ) ]]> 式中,E、μa分别为含多组非贯通裂隙的变形模量和泊松比;
分别为岩体第j组非贯通裂隙中充填物的变形模量和泊松比;Er、μr分别为岩块的变形模量和泊松比;
为第j组非贯通裂隙的厚度率;αj为第j组非贯通裂隙的倾角;
为第j组非贯通裂隙的连通率;Sj为第j组非贯通裂隙间距。步骤4:将在步骤1和步骤2得到的各个参数具体数值分别代入式(7)和式(8),即可得到该样品岩石中的含多组非贯通裂隙岩体的变形模量和泊松比的值。
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