加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点,为把我国建设成为世界科技强国作出新的更大的贡献。

——习近平总书记在致中国科学院建院70周年贺信中作出的“两加快一努力”重要指示要求

面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,率先实现科学技术跨越发展,率先建成国家创新人才高地,率先建成国家高水平科技智库,率先建设国际一流科研机构。

——中国科学院办院方针

首页 > 科研进展

武汉岩土所在含单裂隙岩体冻结过程中冻胀力计算模型研究方面获进展

2019-07-15 武汉岩土力学研究所
【字体:

语音播报

  裂隙岩体的冻胀破坏是寒区岩土工程建设中不可回避的难点问题。主要原因是低温及冻融循环条件下水→冰相变与水分迁移产生的冻胀力引起岩体内微裂隙与贯通,从而导致灾难性破坏。因此,揭示裂隙岩体内冻胀力演化规律对维护寒区岩体工程稳定和安全具有重要意义。针对现有研究成果主要集中在水→冰相变理论和未冻水含量对冻胀力影响,而其他影响冻胀力的因素(如岩石和冰的强度参数)关注较少的现状,中国科学院武汉岩土力学研究所以含单裂隙岩体为研究对象,在若干假设条件下,通过理论推导,提出了含单裂隙岩体冻结过程冻胀力计算模型,得到的主要结论如下:

  1)影响冻胀力的因素可分为四类:1)材料的力学特性;2)外载条件;3)裂隙的形状特征;4)有效体积膨胀系数。

  2)新定义的“有效体积膨胀系数”是一个重要的参数,不仅是影响冻胀力的最主要因素,而且可以将现有的三种岩石冻胀力学(体积膨胀理论、水迁移理论和组合理论)统一起来。

  3)除此之外,冰的弹性模量和泊松比对冻胀力的影响也至关重要;其次是外载条件、岩石的弹性模量和裂缝的形状特征;相对来说,岩石的泊松比影响程度较小。

  虽然该模型采用了一些简单的假设,也没有给出某些参数的精确表达式,但它为后续的研究提供了初步的理论框架。在此理论框架下,可以进一步开展大量的研究工作,如:确定有效体积膨胀系数的精确表达式,冰的流变和热融性质对冻胀力的影响,裂缝扩展后冻胀压力的变化等。

 

图1 新定义变量及冻胀力表达式 

 

图2 冻胀力正确性验证 

 

图3 闭孔裂隙岩体冻结过程中冻胀理论 

打印 责任编辑:叶瑞优

扫一扫在手机打开当前页

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

编辑部邮箱:casweb@cashq.ac.cn

  • © 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

    地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

    电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

    编辑部邮箱:casweb@cashq.ac.cn

  • © 1996 - 中国科学院 版权所有
    京ICP备05002857号-1
    京公网安备110402500047号
    网站标识码bm48000002

    地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864
    电话:86 10 68597114(总机)
       86 10 68597289(总值班室)
    编辑部邮箱:casweb@cashq.ac.cn