地面破裂效应是指地震导致岩土体直接出现断裂或地裂,跨越断裂或断裂附近的建筑物及道路、各种管线会因此而发生严重破坏。断裂构造地层切割成各种形状的结构体,对工程建筑物的影响是显而易见的。
地震裂缝主要表现在地面错动及其他形式的不连线变形,导致建筑场地地基失稳,而使上部结构物被牵动产生无法抵制的错断或开裂。地振动破坏效应是反映地震波直接建筑物破坏的现象,包括建筑物的水平滑动、晃动及共振等造成的的破坏,这是地震效应中的主要震害,约95%的人员伤亡和建筑物破坏是由强烈地振动直接造成的。2100433B
这个你就应该想想当初做地面时 ,是否充分考虑到用料
声波在空气中传播时会产生压力及位移的波动。其实,声波的传播也会引起温度的波动。当声波所引起的压力、位移及温度的波动与一固体边界相作用时,就会发生明显的声波能量与热能的转换,这就是热声效应。 热声效应,...
水泥土的环境侵蚀效应与破裂过程分析——采用试验的方法研究了水泥土在各种环境因素(水、不同化学溶液、不同浓度以及不同pH值等)影响下的力 学特性,并对一定水泥掺量的水泥土试件的侵蚀特征及无侧限抗压强度试验进行了实时观测和记录,得到了水泥 土试件的侵蚀...
简介静态破裂剂在水利建筑工程中的应用
地面破坏效应是工程地质学术语,可分为破裂效应和地基效应两种基本类型。前者指的是强震导致地面出现地能断层和地裂缝。从而引起跨越破裂带及其附近的建筑物变形或破坏。后者指的是地震软土震陷、砂土液化及淤泥塑流变形等。从而导致地基失效。这两种地面破坏效应对工程建设意义重大。
饱水砂土因地震而受到强烈振动.使砂粒处于悬浮状态。丧失强度。致使地基失效的现象,称为砂土液化或振动液化。这种现象在一些饱水粉土中也会发生。砂土液化的机理是:在地震过程中。较疏松的饱水砂土在地震动引起的剪切力反复作用下.砂粒问相互位置产生调整。而使砂土趋于密实。砂土要变密实就势必排水.但在急剧变化的周期性地震力作用下.伴随砂土孔除度减小而透水性变弱,因而排水愈来愈不通畅。应排除的水来不及排走。而水又是不可压缩的,于是就产生了剩余孔隙水压力(或超孔陈水压力)。2100433B
《岩石破裂过程的化学:应力耦合效应》主要介绍作者在岩石破裂过程的化学一应力耦合效应研究方面所取得的最新成果,包括化学溶液作用下岩石孔隙度演化机理及模型,化学溶液及其水压力和单轴压缩作用下完整和预制多裂纹岩石变形破裂过程的细观力学试验、机理、损伤演化变量和本构模型,化学溶液及其水压力和三轴压缩作用下岩石破裂过程的CT实时扫描试验、机理和模型,化学溶液和单轴、三轴压缩作用下岩石宏观变形破坏过程试验与进化神经网络应力一应变关系,应力一水流化学耦合下岩石单轴蠕变特征试验与模型,化学溶液作用下裂纹岩石变形破裂过程的弹塑性细胞自动机模拟,典型围岩的风化特征与防风化措施试验等内容。
内容介绍
《深部岩石工程围岩分区破裂化效应》主要内容:随着经济建设与国防建设的不断发展,深部岩体工程越来越多,如逾千米乃至数千米的矿山(如金川镍矿和南非金矿等)、锦屏二级引水隧洞及辅助洞、核废料的深层地下存储、深部地下防护工程等。深部岩体工程在开挖洞室或巷道时,围岩变形和破坏等出现了一系列新的科学现象。除了岩爆和围岩挤压大变形以外,围岩的分区破裂化现象也吸引了很多岩石力学工作者的关注。
在深部岩体工程开挖洞室或坑道时,在其洞室围岩中会产生交替的破裂区和非破裂区的现象,这种现象在相关文献中称之为分区破裂化现象(Zonal disintegration)。
这种现象于20世纪70年代在南非2073米深的金矿中采用岩石潜望镜首次被观察到的,20世纪80年代开始,俄罗斯科学院西伯利亚分院对分区破裂化连续地进行了深部矿井现场观测和实验室模拟试验研究,并进行了理论分析的探索,多次指出:分区破裂化实质在于洞室围岩破裂区和非破裂区的交替,这与浅层的地下巷道围岩变形和破坏已知理论概念在原则上是不同的。国内在20世纪70年代末和80年代初,有部分学者曾在深部矿井现场实测中也测到了巷道围岩变形的力学形态——拉应变和压应变交替产生的现象。近几年来,中国学者开始关注并开展了分区破裂化现象系统研究:指出深部围岩分区破裂现象是一个与空间、时间效应密切相关的科学现象;并归纳出了分区破裂化现象主要特征参数;定性分析了分区破裂化现象产生的机理和产生的条件;提出了这一领域的研究方向。2006年以后,中国学者在一些学报上相继发表了这方面的研究成果。
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