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      紅砂巖高溫強(qiáng)度衰減數(shù)值模擬

      2016-04-14 05:18:59賀小波于勝超
      地球 2016年8期
      關(guān)鍵詞:紅砂巖力學(xué)巖石

      ■賀小波 于勝超

      (中國礦業(yè)大學(xué)礦業(yè)工程學(xué)院江蘇徐州221116)

      紅砂巖高溫強(qiáng)度衰減數(shù)值模擬

      ■賀小波 于勝超

      (中國礦業(yè)大學(xué)礦業(yè)工程學(xué)院江蘇徐州221116)

      為研究溫度對紅砂巖力學(xué)特性的影響,利用ANSYS和RFPA兩種軟件對高溫條件下紅砂巖的破裂機(jī)理進(jìn)行分析,對其力學(xué)參數(shù)(彈性模量、峰值應(yīng)力、峰值應(yīng)變)隨溫度的變化規(guī)律進(jìn)行研究。結(jié)果表明,巖石彈性模量隨溫度的升高而緩慢降低,抗壓強(qiáng)度在100℃時(shí)最低,在溫度為300℃~700℃之間,抗壓強(qiáng)度隨溫度的升高而增大,且在500℃~700℃之間升幅很大,當(dāng)溫度大于700℃以后,抗壓強(qiáng)度迅速下降,峰值應(yīng)變最大值隨著溫度的升高不斷增加。

      強(qiáng)度衰減ANSYS RFPA紅砂巖;破裂機(jī)理

      在地?zé)豳Y源開采、核廢料處理等工程中都會(huì)涉及到地下高溫問題。研究不同溫度下巖石的力學(xué)性質(zhì),了解其破壞機(jī)理是解決高溫環(huán)境下巖石工程問題的前提。本文以紅砂巖為研究對象,利用ANSYS和RFPA計(jì)算軟件,對不同溫度環(huán)境下(100℃、300℃、500℃、700℃、900℃)紅砂巖的力學(xué)性質(zhì)進(jìn)行數(shù)值研究,揭示紅砂巖的力學(xué)特性與溫度之間的關(guān)系。

      1 研究方法

      (1)通過ANSYS軟件建立計(jì)算模型,研究溫度對紅砂巖的彈性模量、峰值應(yīng)力和峰值應(yīng)變等力學(xué)性質(zhì)的影響。

      (2)將ANSYS計(jì)算結(jié)果導(dǎo)入RFPA軟件中,對巖石破壞過程中的起裂、變形局部化、成核,以及最終失穩(wěn)破壞的全過程進(jìn)行模擬。

      2模型建立與參數(shù)設(shè)置

      數(shù)值模型采用二維平面應(yīng)力模型。模型長10cm,寬5cm,如圖1所示。為了體現(xiàn)巖石內(nèi)部的離散性,將計(jì)算區(qū)域分成200個(gè)小區(qū)域,利用Weibull分布函數(shù)隨機(jī)生成分布在不同區(qū)域的巖石力學(xué)參數(shù)。取40GPa為巖樣的整體彈性模量,在MATLAB軟件中隨機(jī)生成200個(gè)符合統(tǒng)計(jì)規(guī)律的彈性模量值,根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),將100℃、300℃、500℃、700℃、900℃時(shí)巖樣的平均熱膨脹系數(shù)取值為0.18、0.39、0.48、0.65、0.92。

      3 結(jié)果分析

      3.1彈性模量隨溫度變化規(guī)律

      不同溫度下紅砂巖彈性模量的變化規(guī)律如下圖所示。

      可以看出,高溫下彈性模量整體上隨著溫度的升高而降低,100℃~300℃降幅較大,由100℃時(shí)的0.383GPa降到300℃時(shí)的0.331GPa,降幅達(dá)到13.57%,說明在此溫度區(qū)間內(nèi)溫度對彈性模量的影響較大,而在500℃~900℃之間溫度對巖樣彈性模量的影響較小。

      3.2峰值應(yīng)力和峰值應(yīng)變隨溫度變化規(guī)律

      不同溫度下紅砂巖峰值應(yīng)力和峰值應(yīng)變的變化規(guī)律如下圖所示。

      可以看出,紅砂巖在不同溫度下抗壓強(qiáng)度是不斷改變的,抗壓強(qiáng)度在100℃時(shí)最低,在300℃~700℃之間巖石的抗壓強(qiáng)度隨著溫度的升高而增大,且在500℃~700℃之間升幅最大,可能是因?yàn)榧t砂巖內(nèi)部發(fā)生熱熔現(xiàn)象,促使一些小裂紋變小,甚至是愈合,從而導(dǎo)致巖石的致密性增加,抗壓強(qiáng)度增大。當(dāng)溫度大于700℃以后,巖石的抗壓強(qiáng)度迅速下降,由于紅砂巖內(nèi)部存在多種不同熱膨脹系數(shù)的礦物顆粒,這些顆粒的膨脹不協(xié)調(diào)會(huì)使結(jié)構(gòu)產(chǎn)生熱應(yīng)力,促使紅砂巖內(nèi)部微裂紋的產(chǎn)生。100℃~500℃的溫度區(qū)間內(nèi)紅砂巖峰值應(yīng)變隨著溫度的升高均勻增大,在500℃~900℃之間增大速度相對較

      快,紅砂巖峰值應(yīng)變最大值隨著溫度的升高不斷增加,且增加速率逐漸加快。

      3.3單軸壓縮下巖石破裂過程

      以在ANSYS中得到的各溫度狀態(tài)下紅砂巖的材料性質(zhì)為RFPA中模型的初始參數(shù),進(jìn)行單軸壓縮試驗(yàn),模擬結(jié)果如下(僅列舉100℃情況)。

      可以看出,巖石的單軸壓縮破壞形態(tài)多以近似與軸向成一定角度的劈裂破壞為主。隨著溫度的升高紅砂巖斷裂面面積略為增大,且紅砂巖的脆性不斷減小,延性逐漸增大,巖石從脆性破壞逐漸轉(zhuǎn)換為延性破壞,900℃時(shí)尤其明顯。在加載過程中,巖石內(nèi)部逐漸出現(xiàn)微裂紋,隨著加載的持續(xù),微裂紋數(shù)目逐漸增多,最終導(dǎo)致試樣整體破壞。

      [1]李夕兵,尹土兵,周子龍,等.溫壓耦合作用下的粉砂巖動(dòng)態(tài)力學(xué)特性研究 [J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào),2010,29(12):2377-2384.

      [2]葉洲元,李夕兵,周子龍,等.三軸壓縮巖石動(dòng)靜組合強(qiáng)度及變形特征的試驗(yàn)研究[J].巖土力學(xué),2009,30(7):1981-1986.

      [3]Umit Cicekli,George Z.Voyiadjis,Rashid K.Abu Al-Rub.A plasticity and anisotropic damage model for plain concrete[J].International Journal of Plasticity,2007,23(10):1874-1900.

      %P62[文獻(xiàn)碼]%B

      1000-405X(2016)-8-337-1

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