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全珊瑚混凝土由珊瑚粗骨料、珊瑚砂细骨料、水泥、减水剂和海水拌合而成。为研究加载上限应力水平和频率对全珊瑚混凝土疲劳寿命和疲劳变形的影响,利用MTS电液伺服疲劳试验机对100 mm×100 mm×100 mm立方体试块进行单轴抗压疲劳试验,得到了上限应力-疲劳寿命S-N曲线方程、循环应力-应变曲线及残余应变-循环次数曲线。结果表明:珊瑚混凝土的疲劳极限为0.652,疲劳寿命要高于普通混凝土和轻集料混凝土,且受加载频率影响较普通混凝土更为显著。疲劳极限残余应变随着上限应力和频率的提高而略有增加,稳态变形速率随上限应力的提高或频率的降低逐渐增大。疲劳三阶段变形中,稳态阶段对数应变率与对数疲劳寿命呈现较好的线性相关性。珊瑚混凝土的疲劳破坏模式主要为劈裂破坏,破裂面往往贯穿珊瑚骨料。  相似文献   
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以珊瑚砾石、珊瑚砂拌和海水、水泥及减水剂制备全珊瑚砂混凝土。开展不同上限应力、下限应力及不同加载频率下的正弦波循环加载、卸载试验,得到了珊瑚混凝土阻尼比随变形破坏全过程演化曲线,分析了荷载波形参数对珊瑚混凝土阻尼特性的影响及机理。结果表明:阻尼比随循环周次呈现初始衰减、稳态和加速3阶段演化特征;珊瑚混凝土平均阻尼比为3.9%~5.9%,高于普通混凝土,主要归因于珊瑚骨料多孔隙、多棱角和易破碎性质;提高上限应力、降低下限应力水平或提高加载频率均会使珊瑚混凝土阻尼比增大,且阻尼比对上限应力的变化最为敏感,对下限应力变化次之,对频率变化敏感度最低。  相似文献   
4.
采用YZW100型直剪试验机对巴基斯坦高纯度盐岩开展了直剪试验,分析了盐岩的剪切强度、剪切变形与破坏模式.结果表明:盐岩的剪切破坏是一种延性破坏,剪切应力-位移曲线较为平缓,且残余应力较大,摩擦承载能力强;盐岩的抗剪强度和残余强度均随法向力的增加而提高;巴基斯坦盐岩的黏聚力为7.41 MPa,内摩擦角为44.1°,残余...  相似文献   
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岩石类靶体侵彻研究紧贴防护需求,深入分析弹体高速侵彻下靶体毁伤机制,对确定防护层最小安全厚度、提升地下工程防护能力有重要意义。为全面了解宽速域、多形式的侵彻效应,系统总结岩石类靶体的侵彻试验和不同侵彻状态下的理论分析模型,分析弹体侵彻过程及靶体毁伤机制。此外,将预测弹体侵彻深度的解析和经验计算公式进行分类,对比分析弹体侵深影响因素,梳理超高速侵彻下岩石类靶体毁伤破坏效应,对未来超高速武器打击下地下工程防护能力的提升提出建议。  相似文献   
6.
能量演化贯穿于岩石变形破坏全过程,基于能量角度的岩石强度与变形特性的研究,深入揭示其物理力学本质,并合理搭建理论分析至实际工程应用的桥梁。本文系统总结数十年来国内外对于不同应力状态、不同应力路径和不同加载速率下岩石的静动态能量演化规律和分配关系及尺寸、含水率、孔隙率等因素对其的影响;归纳了基于能量原理的岩石强度准则、损伤演化及本构关系、疲劳寿命预测及岩爆预测等方面的应用成果。并建议把岩石变形破坏能量演化中的微细观机制与宏观力学行为的关联性、能量演化本构理论、工程岩体稳定性、多能量场耦合作为进一步研究方向。  相似文献   
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