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        爆炸沖擊載荷作用下巖體力學特性的演化研究

          
        評論: 更新日期:2008年05月13日
        9.4

        2514

        120.01

        6.235

        4號

        40

        9.57

        2.8

        2602

        121.90

        2.95



        從表1可以看出:在炮孔近區比例距為10處所取得芯樣的超聲波檢測結果與爆前相比其衰減幅度明顯要大于比例距為25、40處所取芯樣與爆前相比的衰減程度,并且距離爆源越遠,衰減程度就越不明顯,在比例距為40處芯樣的聲波速度檢測結查與爆前相比衰減幅度很小。據此也可以看出,在距離爆源距離較遠處雖然并沒有產生明顯的裂紋,但爆炸沖擊作用已經在距爆源不同距離處對巖體內部質量產生了劣化。

        (2)沿芯樣徑向波速的變化。對于5號試件利用尖頭換能器,沿試件軸向每隔20mm設置測試點進行測試,實驗時的測點數由取芯時芯樣的長度決定,所以實驗中各個試樣的測點數并不相同,將試驗結果繪成波速變化曲線如圖2。



        圖2沿芯樣徑向不同位置波速的變化

        圖2中的曲線分別表示在比例距為10、25、40處所取得的芯樣的測試結果。從檢測結果可以看出,沿芯樣高度方向上爆炸沖擊載荷對巖體力學特性所造成的改變并不相同,在靠近試件上部自由面以及在裝藥高度附近并且距離爆源較近位置處波速的衰減幅度更大。從圖中還可以看出爆前芯樣上各個測點的波速基本要高于爆后芯樣的波速。

        2.2 強度的演化

        對1~4模型試件所取得的芯樣進行了單軸抗壓強度實驗,表1為模型試驗強度指標的幾個典型試驗結果以及衰減幅度值。根據表中數據同樣可以看出,爆炸沖擊載荷的作用使得巖體的承載力明顯降低,隨著比例距(試件上取芯樣位置的中心與炮孔中心之間的距離L與炮孔半徑R的比值,下同)的增大抗壓強度的衰減幅度也越來越小。在炮孔近區比例距為10時單軸抗壓強度衰減幅度非常明顯,最高達到39.5% 。而在比例距為25、40處芯樣的單軸抗壓強度衰減幅度相對要小得多。隨著距爆源距離的加大,強度的衰減幅度也越來越小,最小達到2.8%。

        3數值模擬研究

        數值分析方法的應用非常廣泛。在眾多數值計算方法中有限元法是一種較早、較成熟的巖體數值分析方法。該程序應用限元方法計算非線性結構材料的動力響應,采用四節點單元進行離散化,處理軸對稱和平面應變問題;作用單點高斯積分,引入沙漏粘性控制零能模態,并應用中心差分法進行時間積分。

        3.1 模型建立以及參數確定

        本次數值計算是以具體公路工程邊坡爆破為背景建立計算模型的,模型的具體尺寸以及爆破參數,如表2所示。

        表2模擬邊坡尺寸爆破參數表

        臺階高

        度H/m

        抵抗線

        W/m

        堵塞長度h0/m

        裝藥直

        徑Ф/mm

        裝藥高度hd+hz/m

        總裝藥

        量Q/kg

        炸藥單耗q/kg·m -3

        6.0

        1.15

        1.15

        32

        5.6

        3.45

        0.35



        此次數值模擬的巖石力學參數現場取回來的巖樣,經物理力學性質試驗得到。試驗內容包括:飽水巖石單軸壓縮試驗、巖石單壓縮及變形試驗、巖石三同壓縮及變形試驗、巖石劈裂試驗、巖石聲波測試試驗。從試驗過程和結果來看,巖石的碣度較大,強度較高。而且從現場及試驗結果來看,該段巖性較為均一,主要是碎裂狀大理巖,多組巖樣力學性質基本相似,所以在模擬計算過程中采用的物理力學參數取其均值。

        3.2 對模擬結果的分析研究

        (1)當藥包起爆后0.6ms時,炮孔內壁的最大壓應力就達到1.64Gpa,預留部分的應力隨著距離炮孔的距離的增大而減小,到達預留部分的內部時壓應力減小到300MPa左右,邊坡巖體內部力的作用表現為壓應力。

        (2)當t=1.2ms時,炮孔內炸藥的反應已經基本完成,此時巖體內的應力最大值為833MPa,預留部分內靠近炮孔部位仍然為壓應力,在上部自由面處已經出現了由地反射拉伸波作用而產生的拉伸應力。

        (3)當t=1.9ms時,炸藥的爆炸過程已經結束,應力波進入衰減階段,巖體中的最大壓力為138MPa,預留部分中靠近炮孔底部的應力值最大,達到了138MPa,靠近上部自由面處的應力值較小,邊坡高度在0~5m范圍內的預留部分中的應力主要表現為壓應力,5~6m區域即炮孔的中上部區域主要表現為拉應力。

        (4)t=3.9ms時,應力進一步衰減,壓應力最大值為130MPa,拉應力最大為280 MPa,爆破預留部分的巖體中拉壓應力的分布與t=1.9ms時基本相似;

        通過對數值模擬結果的具體分析,發現當炮孔中炸藥剛起爆時,炮孔前部自由面處的巖體還沒有破壞,這時預留部位所受到的應力作用的大小與自由面處巖體受到的應力基本相同。同時隨著最小抵抗線的增大,炮孔內峰值壓力維持時間加長,所以在預留部分內的應力作用范圍加大。加長,所以在預留部分內的等效應力分布圖中,可以明顯看出由于應力波在自由面發生反射而在巖體內產生拉應力。還可以出現壓應力作用的區域主要集中在裝藥高度的范圍,在上部自由面附近巖石主要表現為拉伸破壞。以上這些與前面室內實驗結果基本符合,從而進一步驗證了實驗結果的正確性。

        4結論

        (1)由于爆炸沖擊載荷的作用造成巖體的抗壓強度降低,進而直接導致承載能力降低,炮孔近區比例距離為10的部位降低幅度最大,達到了39.5%,而在比例距為40的部位降低幅度最小只有2.8%。

        (2)巖體經過爆炸沖擊載荷作用后由于超聲波傳播條件劣化,導致超聲波傳波速減小。在距離爆源近區比例距為10的部位波速衰減幅度非常顯著,衰減幅度最大達到13.61%,而在比例距為40的部位衰減幅度最小只有2.95%。在高度方向上,接近上部自由面以及裝藥高度位置附近波速的衰減幅度要高于其它位置波速的衰減幅度。

        (3)采用數值計算的方法對具體的邊坡工程中的爆破進行了研究,通過對整個爆破沖擊整個過程的模擬,可以看到邊坡內部應力場的發展趨勢對巖體所造成的破壞與模型試驗結果的趨勢相同。

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