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Tel:193378815622024年10月29日 花岗岩作为火成岩中分布最广的岩石,具有硬度大、强度高、抗侵彻性能优异等特点,被广泛用于 构筑防护工程和军事设施 [1-4] 。 一方面,由于岩石内部天然存在的节理、裂隙等微结构,使其具有更强的2023年11月10日 摘要 为研究强动载荷条件下花岗岩的动态力学性能、本构模型与状态方程,分别采用分离式霍普金森 压杆和轻气炮系统进行了压杆试验和飞片撞击试验,以获得不同条件下花岗岩的动态力学参数。花岗岩的动态力学性能、本构模型与状态方程研究1) - cstam ...
查看更多2019年7月9日 摘 要:采用恒应变率SHPB实验装置对花岗岩的动态力学性能进行测试。 结果表明:花岗岩动 态应力-应变曲线在初始加载段呈线弹性,屈服后具有显著的塑性变形特征,屈服应力、峰值应力2021年1月29日 高,花岗岩内部发生不同程度的塑性变形。高温花岗 岩遇水冷却过程中,由于岩体内温度急剧变化,岩体 内产生热破裂或热冲击现象,岩体力学性能损伤劣化,从而导致物理力学参数逐渐减小。Wang 等[13]通过比 较实时高温与高温处理后花岗岩力学行为随温度高温后两种晶粒花岗岩破坏力学特性试验研究
查看更多2024年9月6日 冲击的联合作用显著劣化了花岗岩力学性能,峰值强度逐渐降低,最大降幅达到32.8%。 同时随着加热温度的升高,不 同矿物颗粒之间的热膨胀变形存在差异,导致矿物颗粒之间变形不协调。2022年7月8日 全风化花岗岩裂隙发育,遇水易崩解,常带来 建筑基础沉降变形过大和承载力不足等问题.工程 中为提高全风化花岗岩地层中的桩基承载性能,常 采取后注浆对土体进行加固,因此有必要研究深圳 地区全风化花岗岩加固土的力学特性,以为相关工深圳全风化花岗岩加固土力学与微观特性 - SciEngine
查看更多2014年12月12日 摘 要:通过研究花岗岩在不同化学溶液(水、NaOH溶液和HNO3溶液)中浸泡并冻融循环后的力学性能,分析了花 岗岩在不同化学溶液中溶蚀及经历不同冻融循环次数后,在单轴压缩作用下基本力学性能的变化规律;从微观力学和2019年9月26日 矿的绢英岩化花岗岩,平均密度在2郾60gcm-3,纵 波速度为4950ms-1,岩样按照国际岩石力学学会 (ISRM)的要求,加工成准50mm伊100mm的标准圆 柱形试样.设计花岗岩试样预制裂隙为贯穿裂隙, 宽度0郾3mm,长度20mm.裂隙与加载方向的夹角 为茁,裂纹起裂角为预制裂隙花岗岩的强度特征与破坏模式试验
查看更多2020年8月6日 高与变形小等特点,是处置库工程的理想围岩之一[1]。 晶质岩如花岗岩、大理岩等由于矿物晶体的颗粒 大小、晶体形状、晶体取向以及各矿物晶体之间的相2022年1月24日 一步提出“花岗岩大地构造”,集中阐述其内涵、研究内容及 主要意义、今后可能的发展方向等,以期抛砖引玉,重视花岗 岩与大地构造关联的研究,为丰富大地构造学及大陆构造理 论做出贡献。2 花岗岩大地构造的内涵与研究思路花岗岩与大地构造
查看更多2024年10月29日 花岗岩作为火成岩中分布最广的岩石,具有硬度大、强度高、抗侵彻性能优异等特点,被广泛用于 构筑防护工程和军事设施 [1-4] 。 一方面,由于岩石内部天然存在的节理、裂隙等微结构,使其具有更强的2023年11月10日 摘要 为研究强动载荷条件下花岗岩的动态力学性能、本构模型与状态方程,分别采用分离式霍普金森 压杆和轻气炮系统进行了压杆试验和飞片撞击试验,以获得不同条件下花岗岩的动态力学参数。花岗岩的动态力学性能、本构模型与状态方程研究1) - cstam ...
查看更多2019年7月9日 摘 要:采用恒应变率SHPB实验装置对花岗岩的动态力学性能进行测试。 结果表明:花岗岩动 态应力-应变曲线在初始加载段呈线弹性,屈服后具有显著的塑性变形特征,屈服应力、峰值应力2021年1月29日 高,花岗岩内部发生不同程度的塑性变形。高温花岗 岩遇水冷却过程中,由于岩体内温度急剧变化,岩体 内产生热破裂或热冲击现象,岩体力学性能损伤劣化,从而导致物理力学参数逐渐减小。Wang 等[13]通过比 较实时高温与高温处理后花岗岩力学行为随温度高温后两种晶粒花岗岩破坏力学特性试验研究
查看更多2024年9月6日 冲击的联合作用显著劣化了花岗岩力学性能,峰值强度逐渐降低,最大降幅达到32.8%。 同时随着加热温度的升高,不 同矿物颗粒之间的热膨胀变形存在差异,导致矿物颗粒之间变形不协调。2022年7月8日 全风化花岗岩裂隙发育,遇水易崩解,常带来 建筑基础沉降变形过大和承载力不足等问题.工程 中为提高全风化花岗岩地层中的桩基承载性能,常 采取后注浆对土体进行加固,因此有必要研究深圳 地区全风化花岗岩加固土的力学特性,以为相关工深圳全风化花岗岩加固土力学与微观特性 - SciEngine
查看更多2014年12月12日 摘 要:通过研究花岗岩在不同化学溶液(水、NaOH溶液和HNO3溶液)中浸泡并冻融循环后的力学性能,分析了花 岗岩在不同化学溶液中溶蚀及经历不同冻融循环次数后,在单轴压缩作用下基本力学性能的变化规律;从微观力学和2019年9月26日 矿的绢英岩化花岗岩,平均密度在2郾60gcm-3,纵 波速度为4950ms-1,岩样按照国际岩石力学学会 (ISRM)的要求,加工成准50mm伊100mm的标准圆 柱形试样.设计花岗岩试样预制裂隙为贯穿裂隙, 宽度0郾3mm,长度20mm.裂隙与加载方向的夹角 为茁,裂纹起裂角为预制裂隙花岗岩的强度特征与破坏模式试验
查看更多2020年8月6日 高与变形小等特点,是处置库工程的理想围岩之一[1]。 晶质岩如花岗岩、大理岩等由于矿物晶体的颗粒 大小、晶体形状、晶体取向以及各矿物晶体之间的相2022年1月24日 一步提出“花岗岩大地构造”,集中阐述其内涵、研究内容及 主要意义、今后可能的发展方向等,以期抛砖引玉,重视花岗 岩与大地构造关联的研究,为丰富大地构造学及大陆构造理 论做出贡献。2 花岗岩大地构造的内涵与研究思路花岗岩与大地构造
查看更多2024年10月29日 花岗岩作为火成岩中分布最广的岩石,具有硬度大、强度高、抗侵彻性能优异等特点,被广泛用于 构筑防护工程和军事设施 [1-4] 。 一方面,由于岩石内部天然存在的节理、裂隙等微结构,使其具有更强的2023年11月10日 摘要 为研究强动载荷条件下花岗岩的动态力学性能、本构模型与状态方程,分别采用分离式霍普金森 压杆和轻气炮系统进行了压杆试验和飞片撞击试验,以获得不同条件下花岗岩的动态力学参数。花岗岩的动态力学性能、本构模型与状态方程研究1) - cstam ...
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查看更多2014年12月12日 摘 要:通过研究花岗岩在不同化学溶液(水、NaOH溶液和HNO3溶液)中浸泡并冻融循环后的力学性能,分析了花 岗岩在不同化学溶液中溶蚀及经历不同冻融循环次数后,在单轴压缩作用下基本力学性能的变化规律;从微观力学和2019年9月26日 矿的绢英岩化花岗岩,平均密度在2郾60gcm-3,纵 波速度为4950ms-1,岩样按照国际岩石力学学会 (ISRM)的要求,加工成准50mm伊100mm的标准圆 柱形试样.设计花岗岩试样预制裂隙为贯穿裂隙, 宽度0郾3mm,长度20mm.裂隙与加载方向的夹角 为茁,裂纹起裂角为预制裂隙花岗岩的强度特征与破坏模式试验
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