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      養(yǎng)護(hù)溫度對膠結(jié)充填體力學(xué)特性的影響試驗研究

      2021-12-16 00:59:19白麗偉趙潤康屈春來唐志新王洋吳迪
      黃金 2021年11期
      關(guān)鍵詞:聲發(fā)射力學(xué)特性

      白麗偉 趙潤康 屈春來 唐志新 王洋 吳迪

      摘要:利用巖石力學(xué)試驗系統(tǒng)和聲發(fā)射信號采集系統(tǒng),獲得了不同養(yǎng)護(hù)齡期(1 d、3 d、7 d)的煤矸石-粉煤灰膠結(jié)充填體試件在不同養(yǎng)護(hù)溫度(20 ℃、50 ℃、75 ℃、90 ℃)下聲發(fā)射演化規(guī)律及聲發(fā)射特征參量與應(yīng)力-應(yīng)變曲線之間的關(guān)系。研究表明:同一齡期條件下,養(yǎng)護(hù)溫度越高,試件的應(yīng)力-應(yīng)變曲線初期切線模量越小;在一定范圍內(nèi)提高養(yǎng)護(hù)溫度,試件的聲發(fā)射數(shù)峰值會隨著試件抗壓強(qiáng)度的增加而增大,這說明聲發(fā)射信號變化與試件內(nèi)部結(jié)構(gòu)破壞程度、抗壓強(qiáng)度變化之間存在著較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性,如應(yīng)力達(dá)到峰值,聲發(fā)射數(shù)也達(dá)到峰值,由此可以根據(jù)聲發(fā)射信號的變化來判斷試件何時失穩(wěn)破壞。

      關(guān)鍵詞:膠結(jié)充填體;聲發(fā)射;養(yǎng)護(hù)齡期;養(yǎng)護(hù)溫度;力學(xué)特性

      中圖分類號:TD315文章編號:1001-1277(2021)11-0033-06

      文獻(xiàn)標(biāo)志碼:Adoi:10.11792/hj20211106

      引言

      充填體的穩(wěn)定性關(guān)系到其是否能有效防止地表塌陷和保障鄰近采場作業(yè)的安全[1]。在井下,充填體受井下環(huán)境的影響,尤其深部開采時,地下高溫的影響不能忽略。地下高溫一方面加快了充填體早期強(qiáng)度的形成,減少了黏結(jié)劑的消耗;另一方面,過高的地下溫度也會降低充填體的強(qiáng)度和穩(wěn)定性[2-3]。因此,溫度對充填體的影響至關(guān)重要,研究溫度對充填體力學(xué)特性的影響具有現(xiàn)實意義[4]。

      吳才文[5]認(rèn)為混凝土強(qiáng)度取決于水泥在水化作用下的凝結(jié)硬化作用,而影響水泥水化作用的主要因素是養(yǎng)護(hù)溫度。習(xí)曉紅[6]認(rèn)為養(yǎng)護(hù)溫度較小范圍變化可以導(dǎo)致混凝土抗壓強(qiáng)度發(fā)生較大偏差,所以在養(yǎng)護(hù)過程中,養(yǎng)護(hù)溫度的精準(zhǔn)、平穩(wěn)控制十分重要。FALL等[7-8]研究了不同養(yǎng)護(hù)溫度和不同硫酸鹽含量對充填體強(qiáng)度的影響,認(rèn)為提高養(yǎng)護(hù)溫度,降低水灰比有助于充填體強(qiáng)度的快速形成。WU等[9]認(rèn)為較高的養(yǎng)護(hù)溫度可以促進(jìn)充填體的水化反應(yīng),同時,水化反應(yīng)過程中產(chǎn)生的大量熱量也促進(jìn)了水化反應(yīng)的進(jìn)行,產(chǎn)生的水化產(chǎn)物改變了尾砂固結(jié)充填體的孔隙率,提高了充填體強(qiáng)度。VERBECK[10]認(rèn)為混凝土在高溫養(yǎng)護(hù)條件下,水泥顆粒表面形成致密外殼,阻止水分進(jìn)入,從而使后期水化程度降低。因此,高溫養(yǎng)護(hù)可以提高混凝土的早期強(qiáng)度,但后期強(qiáng)度有所下降[11-12]。

      目前,大部分已有研究都集中在溫度對混凝土和膠結(jié)尾砂充填體的力學(xué)特性影響方面,缺乏對煤矸石-粉煤灰膠結(jié)充填體在不同溫度下力學(xué)特性方面的研究。理論和試驗證明,由于材料的礦物成分和組成結(jié)構(gòu)、形成環(huán)境、膠結(jié)物等都不盡相同,其力學(xué)特性和破壞機(jī)理等會有很大的差異,因此不同材料在不同養(yǎng)護(hù)溫度下的力學(xué)特征也各不相同[13]。已有研究在養(yǎng)護(hù)溫度選擇方面從常溫(20 ℃)變化到數(shù)百攝氏度,變化梯度大,這就導(dǎo)致對于所選2組養(yǎng)護(hù)溫度較大差值范圍內(nèi)的試件力學(xué)特性研究深度不夠;有的研究僅選2~3組養(yǎng)護(hù)溫度,且都集中在常溫范圍內(nèi)試件的力學(xué)特性,這導(dǎo)致得出的結(jié)論代表性不強(qiáng)。因此,本文利用巖石力學(xué)試驗系統(tǒng)對不同養(yǎng)護(hù)齡期的煤矸石-粉煤灰膠結(jié)充填體試件在不同養(yǎng)護(hù)溫度(20 ℃、50 ℃、75 ℃、90 ℃)下應(yīng)力-應(yīng)變過程中的力學(xué)特性進(jìn)行研究,可以彌補(bǔ)以往在研究材料和養(yǎng)護(hù)溫度選擇上的局限,最終的研究成果能夠更好地指導(dǎo)生產(chǎn)實踐。

      1試驗材料和方法

      1.1試驗材料

      本次試驗試件制備所需水泥為強(qiáng)度等級42.5普通硅酸鹽水泥,煤矸石骨料原材料取自邯鄲某礦山,骨料級配粉煤灰原材料取自邯鄲某熱電廠,拌合用水為自來水。具體配合比見表1。

      1.2試驗方法

      1.2.1試驗方案

      同一養(yǎng)護(hù)溫度的一個齡期為一組,每組測試6個(其中3個用于測試軸心抗壓強(qiáng)度)150 mm×150 mm×150 mm試件,得出彈性模量;測試3個100 mm×100 mm×100 mm試件,得出強(qiáng)度;同時對2個150 mm×150 mm×150 mm試件進(jìn)行聲發(fā)射測試。

      2021年第11期/第42卷采礦工程采礦工程黃金1.2.2試驗設(shè)備和方法

      試件在澆筑后直接放入高低溫養(yǎng)護(hù)箱(具體參數(shù)見表2)中,設(shè)定養(yǎng)護(hù)溫度為20 ℃、50 ℃、75 ℃和90 ℃,養(yǎng)護(hù)濕度50 %,養(yǎng)護(hù)24 h后拆模。拆模完畢后再放回高低溫養(yǎng)護(hù)箱內(nèi)養(yǎng)護(hù)至預(yù)定齡期(1 d、3 d和7 d)結(jié)束后,在室溫環(huán)境下靜置,自然降溫到室溫并標(biāo)號。

      試驗采用PCI-2型多通道聲發(fā)射系統(tǒng)對不同養(yǎng)護(hù)溫度下試件的力學(xué)特性進(jìn)行研究。在TAW-2000型巖石力學(xué)測試系統(tǒng)下進(jìn)行單軸壓縮試驗前,為保證耦合效果,采用凡士林作為聲發(fā)射探頭與試件的耦合劑。試驗中,加載系統(tǒng)加載速率為0.2 mm/min,聲發(fā)射信號監(jiān)測采樣率設(shè)定為1 MSPS,前置放大器增益為40 dB,為盡可能減少噪聲的干擾,門檻值設(shè)定為55 dB。試件的彈性模量通過標(biāo)準(zhǔn)的靜彈模儀進(jìn)行測試。

      2試驗結(jié)果和討論

      2.1養(yǎng)護(hù)溫度對初期切線模量的影響

      養(yǎng)護(hù)溫度對初期切線模量的影響見圖1。由圖1-a)可知:齡期1 d的試件在不同養(yǎng)護(hù)溫度(20 ℃、50 ℃、75 ℃、90 ℃)下,初期切線模量大小根據(jù)溫度排序為75 ℃>50 ℃>20 ℃>90 ℃。在低齡期(如齡期1 d),養(yǎng)護(hù)溫度較低的情況下,試件內(nèi)部水的汽化現(xiàn)象并不嚴(yán)重,且由于養(yǎng)護(hù)時間短,試件中產(chǎn)生的少量氣孔沒有形成規(guī)模,這時水的汽化不是主導(dǎo)因素,從而沒有較大地影響試件的初期切線模量。當(dāng)養(yǎng)護(hù)溫度由20 ℃提高到50 ℃,再到75 ℃時,試件內(nèi)部的水化反應(yīng)速率增強(qiáng),水化反應(yīng)產(chǎn)生的大量水化產(chǎn)物充填試件內(nèi)部原有孔隙,使試件內(nèi)部變得密實,有效提高了試件的初期切線模量。因此,當(dāng)養(yǎng)護(hù)溫度依次是20 ℃、50 ℃、75 ℃時,試件的初期切線模量逐漸增強(qiáng)。繼續(xù)提高養(yǎng)護(hù)溫度到90 ℃,此時雖然養(yǎng)護(hù)齡期依舊是1 d,但是由于養(yǎng)護(hù)溫度接近水的沸點,水的汽化加重,試件中產(chǎn)生的大量氣孔形成了規(guī)模,導(dǎo)致試件孔隙壓密階段變長,從而降低了試件的初期切線模量。養(yǎng)護(hù)溫度為90 ℃時,高溫抑制了試件內(nèi)部的水化反應(yīng)速率,使試件在短齡期內(nèi)無法產(chǎn)生足夠的水化產(chǎn)物來充填試件內(nèi)部原有的孔隙,這也使試件的初期切線模量降低。因此,養(yǎng)護(hù)溫度為90 ℃時,試件的初期切線模量最小。

      由圖1-b)可知:齡期3 d的試件在不同養(yǎng)護(hù)溫度(20 ℃、50 ℃、75 ℃、90 ℃)下,初期切線模量大小按養(yǎng)護(hù)溫度排序為20 ℃>50 ℃>75 ℃>90 ℃。這時,養(yǎng)護(hù)溫度越高,則試件的應(yīng)力-應(yīng)變曲線初期切線模量越小。比較圖1-a)和圖1-b),養(yǎng)護(hù)齡期由1 d增加到3 d,養(yǎng)護(hù)溫度逐漸增高,這時試件內(nèi)部有更適宜的溫度和齡期發(fā)生水的汽化反應(yīng),從而導(dǎo)致初期切線模量降低。另一方面,隨著養(yǎng)護(hù)溫度的提高,養(yǎng)護(hù)溫度對水化反應(yīng)的影響逐漸從促進(jìn)轉(zhuǎn)變?yōu)橐种?。尤其?dāng)養(yǎng)護(hù)溫度提高到90 ℃時,高溫抑制了試件內(nèi)部的水化反應(yīng),無法產(chǎn)生足夠的水化產(chǎn)物來充填試件內(nèi)部原有的孔隙,這也使試件的初期切線模量降低。因此,養(yǎng)護(hù)溫度為90 ℃時,試件的初期切線模量最小。由圖1可知:受養(yǎng)護(hù)溫度和養(yǎng)護(hù)齡期的共同影響,養(yǎng)護(hù)溫度越高,試件初期切線模量越小的趨勢逐漸增強(qiáng)。到齡期7 d時,除具有齡期3 d的規(guī)律外,試件在養(yǎng)護(hù)溫度為20 ℃、50 ℃、75 ℃、90 ℃時的初期切線模量差距逐漸增大。

      初期切線模量與水化反應(yīng)過程和水的汽化過程相關(guān),這2個過程受養(yǎng)護(hù)溫度和養(yǎng)護(hù)齡期的共同影響。養(yǎng)護(hù)溫度和養(yǎng)護(hù)齡期通過不同途徑影響反應(yīng)過程,最終產(chǎn)生的結(jié)果不同,例如:適宜的養(yǎng)護(hù)溫度和養(yǎng)護(hù)齡期都可以促進(jìn)水化反應(yīng)過程和水的汽化過程,前者有利于初期切線模量提高,后者抑制初期切線模量提高,最終結(jié)果取決于養(yǎng)護(hù)溫度和養(yǎng)護(hù)齡期對試件內(nèi)部水化反應(yīng)和水的汽化反應(yīng)的影響哪種占主導(dǎo)因素。

      2.2養(yǎng)護(hù)溫度對應(yīng)力和聲發(fā)射數(shù)的影響

      選取最有代表性的齡期7 d養(yǎng)護(hù)條件下應(yīng)力、聲發(fā)射數(shù)與時間關(guān)系(見圖2)來研究養(yǎng)護(hù)溫度對應(yīng)力和聲發(fā)射數(shù)的影響。由圖2可知:加載初期,試件處于壓密階段,這時試件內(nèi)部微裂隙閉合,強(qiáng)度得到強(qiáng)化,因此聲發(fā)射數(shù)幾乎為零,在應(yīng)力-應(yīng)變曲線上對應(yīng)的是一段上彎的曲線。

      隨著應(yīng)力的增大,試件在裂隙閉合完畢后進(jìn)入彈性階段,這時試件內(nèi)部沒有新裂隙產(chǎn)生,聲發(fā)射數(shù)幾乎為零,或者有較少且穩(wěn)定的聲發(fā)射數(shù)產(chǎn)生。例如:在經(jīng)過壓密階段的密實后,養(yǎng)護(hù)溫度50 ℃、75 ℃和90 ℃時在該階段產(chǎn)生很少的聲發(fā)射數(shù),且聲發(fā)射數(shù)較長時間穩(wěn)定在小的變化范圍內(nèi),較養(yǎng)護(hù)溫度為20 ℃時,聲發(fā)射數(shù)波動小,說明此時試件的養(yǎng)護(hù)溫度和養(yǎng)護(hù)齡期較為合適,導(dǎo)致內(nèi)部的水化反應(yīng)比較完全,試件強(qiáng)度高,在逐漸增長的應(yīng)力下,較長時間內(nèi)沒有產(chǎn)生裂隙;此時,稱聲發(fā)射數(shù)處于穩(wěn)定階段。

      隨著應(yīng)力持續(xù)增大,試件內(nèi)部開始產(chǎn)生新的裂隙,試件的體積由壓縮轉(zhuǎn)向膨脹,這時聲發(fā)射數(shù)有較明顯的增長,特別在養(yǎng)護(hù)溫度20 ℃時(見圖2-a)),由于養(yǎng)護(hù)溫度低,試件內(nèi)部的水化反應(yīng)不夠完全,導(dǎo)致試件強(qiáng)度較低,在經(jīng)過短暫的穩(wěn)定階段后,隨著應(yīng)力的增大,試件內(nèi)部開始出現(xiàn)新的裂隙,表現(xiàn)在聲發(fā)射現(xiàn)象上,就是聲發(fā)射數(shù)突增。此后,應(yīng)力持續(xù)增大,當(dāng)接近0.95σmax時,試件裂隙產(chǎn)生的速度加快,新產(chǎn)生的裂隙和已有的裂隙貫通,試件體積加速膨脹,聲發(fā)射數(shù)增長速度也加快,直到應(yīng)力達(dá)到σmax時,試件破壞,此時的聲發(fā)射數(shù)也突變到最大值。這表明聲發(fā)射信號的急劇變化是試件破壞前的征兆。試件在峰值破壞時釋放出最多的能量,產(chǎn)生了最多的聲發(fā)射數(shù)。應(yīng)力峰值過后,試件還有一定的承載能力,聲發(fā)射數(shù)也同樣保持一定的數(shù)值,隨后逐漸穩(wěn)定減少到零。

      分析試件整個破壞過程和聲發(fā)射數(shù)變化特征可以發(fā)現(xiàn),試件破壞過程中每個階段都有相應(yīng)的聲發(fā)射特征,說明聲發(fā)射可以反映試件破壞的動態(tài)變化過程。

      對比圖2-a)、b)和c)可以發(fā)現(xiàn),在齡期7 d條件下,隨著養(yǎng)護(hù)溫度的升高,試件的峰值應(yīng)力增加,聲發(fā)射數(shù)峰值也相應(yīng)增加。對比圖2-c)和d)可以發(fā)現(xiàn),在齡期7 d條件下,隨著養(yǎng)護(hù)溫度升高,試件的峰值應(yīng)力降低,聲發(fā)射數(shù)峰值也相應(yīng)降低。這主要是因為適宜的養(yǎng)護(hù)溫度(見圖2-b)、c))使試件內(nèi)部的水化反應(yīng)較為充分,產(chǎn)生大量的水化產(chǎn)物充填了試件內(nèi)部原有孔隙,試件內(nèi)部變得密實,強(qiáng)度得到了提高,聲發(fā)射數(shù)峰值也相應(yīng)增大。過高的養(yǎng)護(hù)溫度(見圖2-d))會抑制試件內(nèi)部的水化反應(yīng)速率,加快水的汽化反應(yīng),使試件中形成大量的氣孔,從而降低試件的強(qiáng)度,同時聲發(fā)射數(shù)峰值也隨之降低。聲發(fā)射數(shù)峰值隨著試件峰值應(yīng)力的增加而增加。這說明聲發(fā)射信號變化與試件內(nèi)部結(jié)構(gòu)破壞程度和抗壓強(qiáng)度變化之間存在著較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。因此,可以根據(jù)聲發(fā)射信號的變化來判斷試件何時失穩(wěn)破壞。

      2.3養(yǎng)護(hù)溫度對各階段累計聲發(fā)射數(shù)和能量占比的影響

      齡期7 d,養(yǎng)護(hù)溫度20 ℃、50 ℃、75 ℃、90 ℃條件下,試件各個受壓階段累計聲發(fā)射數(shù)占比與累計聲發(fā)射能量占比見圖3。由圖3可知:失穩(wěn)階段累計聲發(fā)射數(shù)占比和累計聲發(fā)射能量占比分別在60 %和50 %以上,此時試件應(yīng)力達(dá)到峰值。聲發(fā)射數(shù)也突變到峰值,試驗中可以觀察到試件表面的裂紋發(fā)生了貫通,且又有新裂紋產(chǎn)生,舊裂紋的貫通和新裂紋的產(chǎn)生導(dǎo)致試件發(fā)生宏觀失穩(wěn),釋放出大量能量,這個階段聲發(fā)射最為活躍。實踐中,充填體在累計聲發(fā)射數(shù)占比和累計聲發(fā)射能量占比最大的階段是最不利的,這個階段充填體積聚的能量大量釋放,可能導(dǎo)致一些事故災(zāi)害發(fā)生。

      失穩(wěn)階段過后,試件內(nèi)部積累的大部分能量得到釋放,因此殘余階段累計聲發(fā)射數(shù)占比、累計聲發(fā)射能量占比有所降低。由圖3可知:壓密、彈性、屈服和失穩(wěn)4個階段累計聲發(fā)射數(shù)占比都明顯高于累計聲發(fā)射能量占比,而在殘余階段,累計聲發(fā)射能量占比是累計聲發(fā)射數(shù)占比的近2倍(甚至3倍),說明在殘余階段,雖然聲發(fā)射事件發(fā)生少,但其中的大能量事件較多。另外還可以發(fā)現(xiàn):殘余階段累計聲發(fā)射能量占比與累計聲發(fā)射數(shù)占比之間的差值隨著養(yǎng)護(hù)溫度的升高而加大,說明養(yǎng)護(hù)溫度對試件殘余階段聲發(fā)射事件的產(chǎn)生和事件能量分配有較大影響。養(yǎng)護(hù)溫度的提高,使得試件在殘余階段更傾向于發(fā)生大能量聲發(fā)射事件,這些大能量聲發(fā)射事件一方面源于裂隙大量貫通,另一方面源于殘余階段充填體試塊部分脫離試件。因此,實際情況下,除了需要預(yù)防失穩(wěn)階段充填體釋放出大量能量造成一些事故災(zāi)害發(fā)生外,還需警惕殘余階段大能量試件產(chǎn)生帶來的二次災(zāi)害。

      由圖3可知:在齡期7 d條件下,試件養(yǎng)護(hù)溫度由20 ℃升高到90 ℃,壓密階段累計聲發(fā)射數(shù)占比和累計聲發(fā)射能量占比先降低(20 ℃到50 ℃,50 ℃到75 ℃)后提高(75 ℃到90 ℃),這是因為提高養(yǎng)護(hù)溫度,試件內(nèi)部的水化反應(yīng)得到促進(jìn),產(chǎn)生的水化產(chǎn)物使得試件內(nèi)部變得密實,孔隙減少,試件的密實和壓密過程的縮短,使試件此時的累計聲發(fā)射數(shù)占比和累計聲發(fā)射能量占比降低。當(dāng)養(yǎng)護(hù)溫度升高到90 ℃時,高溫抑制了試件內(nèi)部的水化反應(yīng),促進(jìn)了水的汽化反應(yīng),使試件壓密階段變長,因此累計聲發(fā)射數(shù)占比和累計聲發(fā)射能量占比升高。養(yǎng)護(hù)溫度為20 ℃和90 ℃時,試件彈性階段都有較高的累計聲發(fā)射數(shù)占比,但累計聲發(fā)射能量占比卻相對較低,說明此條件下雖然產(chǎn)生了較多的聲發(fā)射事件,但不如養(yǎng)護(hù)溫度為50 ℃和75 ℃時聲發(fā)射事件的能量大。在試件的屈服階段,累計聲發(fā)射數(shù)占比和累計聲發(fā)射能量占比之間的差值隨養(yǎng)護(hù)溫度的變化始終較小,說明試件在屈服階段產(chǎn)生了大能量事件,這是因為試件在這個階段所承受的壓力逐漸增大,能量積聚增多,舊裂紋貫通的同時,產(chǎn)生了新裂紋,導(dǎo)致了大能量聲發(fā)射事件的發(fā)生。

      改變養(yǎng)護(hù)溫度,試件各個受壓階段累計聲發(fā)射數(shù)占比和累計聲發(fā)射能量占比都發(fā)生改變,說明養(yǎng)護(hù)溫度對試件各個受壓階段聲發(fā)射事件的產(chǎn)生和事件能量分配有著較大的影響,而聲發(fā)射事件特征可以反映試件的力學(xué)特性。由此說明,養(yǎng)護(hù)溫度對試件各個受壓階段的力學(xué)特性有著較大的影響。

      3結(jié)論

      1)同一齡期條件下,養(yǎng)護(hù)溫度越高,試件應(yīng)力-應(yīng)變曲線初期切線模量越小,此趨勢由齡期1 d到3 d,再到7 d逐漸明顯。

      2)試件破壞過程中每個階段都有相應(yīng)的聲發(fā)射特征,聲發(fā)射可以反映試件破壞的動態(tài)變化過程,可以表征試件的微觀損傷和演化。

      3)養(yǎng)護(hù)溫度發(fā)生變化,導(dǎo)致試件峰值應(yīng)力也發(fā)生變化,試件聲發(fā)射數(shù)峰值隨著峰值應(yīng)力的增加而增大,說明聲發(fā)射信號變化與試件內(nèi)部結(jié)構(gòu)破壞程度、抗壓強(qiáng)度變化之間存在著較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性,如應(yīng)力達(dá)到峰值,聲發(fā)射數(shù)也達(dá)到峰值,由此可以根據(jù)聲發(fā)射信號的變化來判斷試件何時失穩(wěn)破壞。

      4)養(yǎng)護(hù)溫度的提高,使得試件在殘余階段更傾向于發(fā)生大能量的聲發(fā)射事件。實際充填過程中,除了需要預(yù)防失穩(wěn)階段充填體釋放出大量能量造成一些事故災(zāi)害發(fā)生外,還需警惕殘余階段大能量事件產(chǎn)生帶來的二次災(zāi)害。

      5)養(yǎng)護(hù)溫度對試件各個受壓階段聲發(fā)射事件的產(chǎn)生和事件能量分配有著較大的影響,改變養(yǎng)護(hù)溫度,會導(dǎo)致試件各個受壓階段力學(xué)特性的改變,因此實際充填過程中,對于充填體溫度的控制應(yīng)該精準(zhǔn)、嚴(yán)格。

      [參 考 文 獻(xiàn)]

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      Experimental research on the influence of curing temperature

      on the mechanical properties of cemented filling bodyBai Liwei1,Zhao Runkang2,Qu Chunlai3,Tang Zhixin4,Wang Yang4,Wu Di5

      (1.NFC Zijin Geological Exploration(Beijing)Co.,Ltd.; 2.School of Transportation Science and Engineering BUAA;

      3.School of Water Conservancy and Hydroelectric Power,HUE; 4.Hami Hongshi Mining Industry Co.,Ltd.;

      5.School of Civil and Resource Engineering,Beijing University of Science and Technology)

      Abstract:The rock mechanical test system and acoustic emission signal collection system are used,obtaining the acoustic emission evolution rules and the relation between acoustic emission characteristic parameters and stress-stress strain curve of the test specimen,a gangue-coal ash cemented filling body,with different curing period(1 d,3 d,7 d) under different curing temperatures(20 ℃,50 ℃,75 ℃,90 ℃).The research shows that with the same curing period,the initial tangent modulus of test specimen stress-stress strain curve decreases with higher curing temperature;the acoustic emission number peak of the test specimen increases with the strength of the specimen when the curing temperature increases in certain range,which indicates relatively close correlation between the acoustic emission signal variation and the damage degree and compressive strength variation of the internal structure of the specimen,for example the acoustic emission number reaches the peak when the stress reaches the peak.Thus,the time of failure and damage of the test specimen can be judged based on the acoustic emission signal.

      Keywords:cemented filling body;acoustic emission;curing period;curing temperature;mechanical property

      收稿日期:2021-06-07; 修回日期:2021-09-20

      基金項目:河北省高等學(xué)??茖W(xué)技術(shù)研究項目(BJ2019023);新疆維吾爾自治區(qū)高層次人才引進(jìn)工程(新黨辦發(fā)〔2012〕16號)

      作者簡介:白麗偉(1982—),女,山西方山人,工程師,碩士,從事礦業(yè)項目資源評估與并購工作;北京市朝陽區(qū)北苑大羊坊有色地質(zhì)大廈807,中色紫金地質(zhì)勘查(北京)有限責(zé)任公司,100012;Email:bailw001@163.com

      *通信作者,Email:DiWu1218@ustb.edu.cn,18710162586

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