岩体爆破累积损伤效应的声波形态变化特征
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第32卷 第1期 岩 土 工 程 学 报 Vol.32 No.1 2010年 1月 Chinese Journal of Geotechnical Engineering Jan. 2010 不同加载条件下岩石材料破裂过程的声发射特性研究李庶林1,唐海燕2(1.厦门大学建筑与土木工程学院,福建 厦门 361005;2.长沙矿山研究院,湖南 长沙 410012)摘 要:在刚性压力机上对岩石进行单轴全过程加载和加卸载试验,测试岩石材料在不同加载条件下受力变形过程的应力–应变、应力–时间–声发射事件累计值、应力–时间–声发射事件率关系曲线。
在试验结果的基础上,分析了加载时岩石全过程声发射特性、加卸载时岩石在卸载和重复加载时的声发射特性。
试验表明:在不同的应力水平进行人为卸载时在卸载过程中岩石都会产生明显的声发射;在应力水平低于峰值强度的50%时卸载后的重复加载过程中,在未达到前次加载应力水平之前时岩样的声发射事件数很少(事件率很小)或不产生声发射,即出现典型的Kaiser效应现象;而在超过60%峰值强度的应力水平卸载后的重复加载过程中则出现明显的声发射现象,即出现所谓的Felicity 现象;在加载和加卸载试验中,岩石峰后破坏过程中都产生大量的声发射事件。
试验还表明,对于具有中压突增型声发射特性的岩样,都有峰值前出现声发射相对平静期现象的特点。
关键词:岩石声发射;加卸载;相对平静期;Kaiser效应;Felicity现象中图分类号:TU458 文献标识码:A 文章编号:1000–4548(2010)01–0147–06作者简介:李庶林(1963–),男,江西永修人,博士,教授,主要从事岩石力学、岩土工程、声发射与微地震监测技术方面的教学和研究工作。
E-mail: shulin.li@。
Acoustic emission characteristics in failure process of rock underdifferent uniaxial compressive loadsLI Shu-lin1, TANG Hai-yan2(1. Architectural and Civil Engineering College of Xiamen University, Xiamen 361005, China; 2. Changsha Institute of Mining Research,Changsha 410012, China)Abstract: Experiments on acoustic emission (AE) characteristics of full-regime rock failure are carried out with stiffness test machine (MTS) under uniaxial loading, cyclic loading-unloading conditions to obtain the relations of stress-strain, stress-time-accumulative counts of AE, stress-time-AE rates. Based on the test results, the AE characteristics of loading process, unloading and reloading of loading-unloading process are analyzed. The results show that AE phenomena can apparently appear during the process of unloading. When being reloaded under the stress level not more than 50% of the peak stress, there are less or little AE counts occurring as long as the stress level is not more than the previous loading stress level, that means the Kaiser effect occurs. While reloading is made again on the stress-level of over 60% of the peak stress, there occurs obviously AE events, that is so-called the Felicity phenomenon. Rock samples show a large amount of AE events in the post-peak region for both loading and loading-unloading processes. And the results also show that there exists a relatively tranquil period phenomenon of AE for all samples of the style of AE abruptly increasing during middle stress stage.Key words: acoustic emission of rock; loading-unloading; relatively tranquil period; Kaiser effect; Felicity phenomenon0 前 言岩石声发射是岩石材料受力过程中其内部原生裂纹和缺陷的扩展以及新的微破裂的孕育、萌生、演化、扩展和断裂过程所释放的弹性波。
第23卷 第11期岩石力学与工程学报 23(11):1810~18142004年6月 Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering June ,20042002年9月5日收到初稿,2002年10月24日收到修改稿。
* 国家自然科学基金(10172057)资助项目。
作者 蒋 宇 简介:男,27岁,硕士,2000年毕业于上海交通大学建筑工程与力学学院,现任工程师,主要从事工民建设计与研究工作。
E-mail :hljlaopia@ 。
岩石疲劳破坏过程中的变形规律及声发射特性* 蒋 宇 葛修润 任建喜(上海交通大学建筑工程与力学学院 上海 200240)摘要 利用RMT-150B 岩石力学试验系统和Locan 320声发射仪,研究了循环荷载作用下岩石疲劳破坏过程中的变形规律和声发射特征,揭示了两者之间的联系。
从宏观不可逆变形和微观损伤的角度对岩石疲劳破坏过程进行了初步分析,确定了轴向变形的3阶段规律和横向变形的2阶段规律,论述了选择轴向变形作为宏观损伤参量的合理性。
关键词 岩石力学,循环荷载,疲劳,声发射分类号 TU 45 文献标识码 A 文章编号 1000-6915(2004)11-1810-05DEFORMATION RULES AND ACOUSTIC EMISSION CHARACTERISTICSOF ROCKS IN PROCESS OF FATIGUE FAILUREJiang Yu ,Ge Xiurun ,Ren Jianxi(School of Civil Engineering and Mechanics ,Shanghai Jiaotong University ,Shanghai 200030 China )Abstract Deformation rules and acoustic emission characteristics of rocks in the process of fatigue failure are studied and the relation of them is revealed using the rock mechanics test equipment named RMT-150B and Locan320 acoustic emission instrument. The elementary analysis for the process of fatigue failure of rock is carried out from the points of macroscopical irreversible deformation and microcosmic damage. In addition ,three-stage laws of axial deformation and two-stage laws of radial deformation are established and the rationality to choose axial deformation as macroscopical damage parameter is also presented. Key words rock mechanics ,cyclic loading ,fatigue ,acoustic emission1 前 言在岩土工程中,经常会遇到循环荷载的作用。
岩石脆性临界破坏的声发射特征分析袁永才;刘善伟;柳尚;胡杰【摘要】根据岩石变形破坏过程中应力-应变和声发射事件数-应变曲线所表征的声发射信息特征,利用重整化群理论,研究了岩石破裂过程中声发射信息与加载过程的相关性.研究表明:声发射特征参数蕴含丰富的损伤渐进破坏前兆信息,岩石变形破坏前声发射特征参数在变形破坏阶段会有明显的“相对平静期”,特别是当应力水平达到70%~80%之后.声发射信息出现的“相对平静期”可以作为判识岩石破裂的参照信息;岩石破裂的视电阻率识别值和声发射特征识别值对应的应力水平相近,比波速特征识别值同步性好,敏感程度高.通过试验分析与理论研究,验证了将声发射特征信息用于表征岩石破裂前兆信息的准确性.【期刊名称】《湘潭大学自然科学学报》【年(卷),期】2016(038)002【总页数】7页(P16-22)【关键词】声发射;脆性破坏;应力比值;前兆信息【作者】袁永才;刘善伟;柳尚;胡杰【作者单位】山东大学岩土与结构工程研究中心,山东济南250061;山东大学岩土与结构工程研究中心,山东济南250061;山东大学岩土与结构工程研究中心,山东济南250061;山东大学岩土与结构工程研究中心,山东济南250061【正文语种】中文【中图分类】TD315岩石等材料在加载过程中其内部原生裂隙和缺陷的拓展,以及在加载过程中新生裂隙的孕育、演化、拓展和贯通,直至岩石发生断裂破坏均以弹性波的形式释放应力应变能,这种现象称为声发射(acoustic emission,AE).目前,岩石的声发射技术已经广泛应用于隧道、水利水电等地下工程的岩爆监测和矿山地压监测当中.岩石材料声发射技术的研究有助于揭示岩石材料内部原有和新生微裂隙的萌生、拓展、贯通和断裂的演化规律.同时,声发射技术也可用于岩石类材料的微破裂、地震序列、原岩地应力以及岩体稳定性等方面的监测.目前,针对岩石变形破坏过程中声发射信息的研究许多学者已经做了很多工作.李俊平等将岩石声发射技术应用到矿山深部开采的安全生产当中,通过监测深部开采的岩体破裂过程的声发射特征,研究了岩体失稳的声发射预报机制[1].周子龙等通过室内试验和数值计算,研究得到在动力扰动条件下岩石的声发射信息主要发生在扰动峰值后,在高应力状态下,扰动作用触发裂隙的拓展和拉伸,从而导致岩石的贯穿溃崩破坏[2].周喻和韩同春等采用数值计算的方式,研究了岩石破裂过程的声发射模式,探讨均质岩石和含缺陷岩石的声发射差异[3,4].李庶林等通过声发射定位的方法研究了岩石内部微裂纹孕育、萌生、扩展、成核和贯通三维空间演化模式[5].李楠等研究了在直接拉伸、劈裂及单轴压缩、循环加载、分级加载、周期性循环载荷等一系列不同加载方式下岩石破裂过程的声发射特征与规律[6].同时,许多学者还研究了影响岩石声发射的其他因素,例如不同含水率[7]、不同岩性[8,9]以及干燥与饱和岩石在循环加卸载过程中的声发射特征等.在岩体稳定性监测预报方面,声发射事件异常信息常作为岩石破裂前兆.例如将岩石破裂前声发射强度分形维值的持续降维作为岩石破裂的前兆特征;将声发射相对震级分布的函数b值作为岩石破坏前兆特征.岩石是一种内部含有大量原生裂纹、孔隙的天然粒状材料,具有非均质和组成结构的复杂性,在加载变形过程中呈现复杂的声发射特征.上述在岩石声发射试验和理论方面开展的研究,增强了对岩石变形破坏过程中声发射特征的认识,促进了声发射预测技术在岩石破坏诱发的地质灾害中的应用.同时,声发射技术是一门理论落后于应用的技术,主要体现在对岩石材料的声发射破裂机理认识不足,迄今为止主要集中在定性方面的研究,且所获得的共性的、具有普遍意义的结果不多.特别是岩石声发射特征与其受载条件的关系还缺乏系统分析.本文基于岩石材料变形破坏特征,从岩石应力比的角度分析了岩石破裂前临界应力点附近声发射的变化特征,基于试验分析和理论研究得出发射特征,用于表征岩石破裂前兆信息的准确性.1.1 试验分析根据文献[10]的研究,受压条件下岩石破坏划分为压密阶段(OA段)、弹性阶段(AB 段)、稳定破裂阶段(BC段)、非稳定破裂阶段(CD段)和峰后阶段(DE段),如图1所示.(1) 压密阶段.岩石内部原有裂隙压密闭合,尚未形成新裂隙.在这一过程中,岩石的声发射事件数相对较少,AE事件率处于较低水平,通过AE事件率-应变曲线可以看出,该段对应于oa段.(2) 弹性阶段.岩石内部裂隙仅发生弹性变形,不产生裂纹的拓展,同时没有新裂纹的产生,在该阶段AE事件率依旧较低,且变化不明显,通过AE事件率-应变曲线可以看出,该段对应于ab段.(3) 稳定破裂阶段.当应力达到裂纹破裂起始阀值后,岩石内部开始出现新生裂隙,原有裂隙出现破裂拓展.新生裂隙的产生和原有裂隙的拓展,引起岩石总体积发生改变,岩石AE事件率增大,进入扩容阶段,通过AE事件率-应变曲线可以看出,该段对应于bc段.(4) 非稳定破裂阶段.岩石发生非稳定破裂的前期,岩石裂隙急剧生长,以致贯通,岩石变形明显增加,岩石声发射数量骤增;在中期阶段,裂隙拓展导致应力重分布,吸收能量,因此声发射事件数维持在一个相对平静的时期,但AE事件率依旧处于一个较高的水平;在后期阶段,随着岩石内部裂隙岩桥被切穿,岩石内部形成宏观裂纹破坏,AE率达到最大值,通过AE事件率-应变曲线可以看出,该段对应于cd段.根据AE事件率-应变曲线,标记点f处的应力与岩石峰值应力的比为λf.在以往的岩石力学试验中,往往注重岩石破裂过程中应力-应变关系的研究,而忽略了时间效应的影响.由于岩石自身条件的非均质性和受力破坏过程的非线性,开展岩石受力破坏过程中的时间效应研究显得十分必要.图2为对绢英岩化花岗岩单轴压缩破坏全过程试验曲线[11],在加载初期阶段,AE事件数的变化趋势类似于应力-应变曲线的变化趋势,在岩样达到应力峰值强度前,随着应力的不断增加,单位时间内的AE事件数减少,AE事件数曲线趋于平缓.岩样在达到峰值强度前,随着应力的增加,AE事件率降低,出现声发射事件的“相对平静期”.平静期过后,随着岩样应力的不断增加,直至出现峰值强度,在此过程中声发射事件数激增.图3为采用位移控制方式对煤样进行单轴压缩试验时,煤样的全应力-应变-声发射事件率关系曲线[7],煤样在进入非稳定破裂阶段后,声发射事件率突然降低,此时对应的应力与煤样峰值应力的比为λf=72.1%,同时伴随发生煤样微破裂甚至崩裂的现象,随着声发射事件率的阶跃,煤样达到峰值强度,与此同时,全应力-应变曲线出现不规则的拐点.图4为在单轴加载试验中花岗岩破裂过程声发射事件数量变化情况[12],岩石受压破裂损伤初期声发射数量较少,在达到峰值应力强度前,声发射数量相对减少,并持续一段时间,形成一段相对平静期,相对平静期初始位置对应的应力与花岗岩石峰值应力的比为λf=80%.相对平静期内,岩石裂隙的扩展需重新聚能,在裂隙完全破裂贯通前处于能量聚集期,由于能量的吸收,声发射数量相对减少.随着应力的增大,岩体内部细微裂纹重新破裂贯通,声发射事件数量开始增多.当岩石进入破裂损伤阶段后期,岩体内部的裂纹将进一步发生拓展,声发射事件数急剧上升,在峰值应力时声发射事件数达到最大值.峰后阶段,岩体内部大裂纹发生贯通,岩石受压发生完全破坏,此时声发射事件数量略有下降,但依旧十分活跃,经过一段时间后达到基本稳定状态.图5为砂岩在加载速率0.1 mm/min条件下的声发射特性试验曲线[13];图6为砂岩在加载速率0.5 mm/min条件下的全应力-应变-声发射振铃计数特性试验曲线[14].得到的结论与前述研究成果相同,验证了岩石破裂前期,达到峰值应力强度之前,声发射事件会产生一个“相对平静时期”,随着应力强度的持续增大,声发射事件数急剧增加,应力随之达到峰值强度,岩石破裂.同时可得图5和图6中,相对平静期初始位置对应的应力与砂岩峰值应力的比λf分别为75%和73.3%.在矿山工程岩体声发射技术的监测应用中,矿山采场冒顶、片帮和岩爆等岩体破裂灾害发生前均出现声发射事件率的突然降低或出现相对平静期的现象.同时众多的室内岩石试验也可证实岩石破坏过程中存在声发射平静期现象,并标志岩石峰值破坏的来临.基于岩体的声发射特征试验,研究得出当应力强度达到峰值强度的80%以上后,岩体临近破坏,声发射活动经历平静期后急剧增加,岩体最终产生破坏.由于岩体破裂过程中产生的AE事件在时间序列上存在非均匀性,因此将岩体破裂过程划分为初始区(Ⅰ)、剧烈区(Ⅱ)、下降区(Ⅲ)和沉寂区(Ⅳ)4个阶段,如图7所示.岩体在Ⅱ区范围内发生完全破坏,而Ⅲ区和Ⅳ区的存在并非表征岩体趋于稳定,而是岩体在发生完全破坏过程中声发射活动经历高峰后逐渐趋于相对平静阶段.同时,根据李庶林等人的研究成果[27]得出,岩体发生破坏前,声发射事件存在突然下降或相对平静阶段.据此可得,岩体破裂过程中,声发射出现的“相对平静期”是由于岩体本身存在自然损伤和外力扰动损伤,随着外荷载的增加,在损伤区域形成“聚能区”或“严重损伤区”,因而产生较高的声发射事件频度,“聚能区”能量释放后,岩体继续产生破裂,此时“聚能区”将经历“损伤愈合”或“能量重新聚集”的过程,吸收应变能,从而产生岩体破坏过程中声发射事件存在突然下降或相对平静阶段的现象.因此,可将声发射活动急剧增加后突然发生下降或出现平静阶段作为岩体发生破坏的前兆信息,作为岩体失稳判据.1.2 理论分析本文通过对前人岩石声发射实验的研究分析,得到岩石破裂过程中前兆信息点f的应力水平为峰值应力的70%~80%.基于三维重整化群的破坏概率,从理论上研究岩石声发射临界点f的应力和岩石破坏峰值应力的关系,与试验进行对比验证.利用Weibull分布[10]表示岩石的破坏概率P为式中,ε为岩石的轴向应变;εr为轴向应变的平均测度;m为形状分布参数,岩石材料越均匀则形状分布参数越大,岩体之间强度的离散性则越小.根据文献[10]得到应变软化型岩石的本构模型为式中,σ为差应力;E为弹性模量.对式(2)求应变导数,求得峰值强度对应的应变值εd为基于重整化群理论[10],可得对应临界点f处的岩石临界破坏概率Pf为由式(1)和式(4),可得岩石临界破坏开始点的应变εf为将式(3)和式(5)分别代入式(2),可以得到εd对应的应力与εf对应的应力之间的关系取形状分布参数m分别为3、4、5、6、7时计算得到的应力水平分别为84.4%、80.4%、77.1%、74.3%、71.9%,其平均值为77.62%.其中,m的取值方法参见文献[15].由此可见,随着形状分布参数的增大,岩石材料变得均匀,岩体间强度的离散性减小,λf值逐渐减小,进而表明随着岩石均质性增强,发生非均匀破裂的前兆信息愈发明显.由此可知,通过理论分析得到的结果与试验分析结果基本一致,证明了岩石破坏前兆信息点f处的应力与峰值应力的比值λf的范围是70%~80%.通过分析不同岩性和不同试验条件下的声发射特征数据,剔除部分90%以上和60%以下的试验数据,如表1所示,最终得到的前兆信息点f处的应力与峰值应力的比值λf是74.8%,误差在±9%以内,再次验证本文从试验和理论角度得到的结果.岩石由完整到破裂存在明显的分界点,由于构成岩石的成分复杂,岩石赋存环境多样,导致不同的岩石破裂表征信息反馈形式不同.在岩石破裂过程中,视电阻率在岩石膨胀变形过程中存在突变行为;岩石达到临界应力发生破裂时,电磁辐射信息激增;岩石发生破裂导致内部裂隙结构拓展,岩石波速降低,波速信息突变可以作为岩石脆性破裂的前兆.通过对不同岩性、不同试验条件以及不同临界点选取的数据分析,如表1所示.发现通过视电阻率、波速特征和声发射特征等岩石破裂临界前兆信息识别方法得到的λf值皆处于70%~85%之间.通过对比,岩石破裂的视电阻率识别值和声发射特征识别值对应的λf值相近,比波速特征识别值要提前一些,同时验证了本文将声发射特征用于表征岩石破裂前兆信息的准确性.通过对岩石声发射特征试验的总结,开展对应的理论分析,得到以下主要结论:(1) 声发射特征参数蕴含着丰富的岩石损伤渐进破坏的前兆信息,声发射信息出现的“相对平静期”可以作为判识岩石破裂的参照信息.(2) 岩石破坏前兆信息点f对应的应力水平为峰值应力的70%~80%.岩石破坏的视电阻率识别值和声发射特征识别值对应的λf值相近,比波速特征识别值要提前一些.(3) 确定了岩石变形破坏前出现的声发射事件数突然下降或相对平静期现象,可为岩体稳定性监测与预报的判据提供借鉴和思路.【相关文献】[1] 李俊平, 寇坤, 汪潮, 等. 深部开采的岩石(体)声发射/微震特征研究[J]. 安全与环境学报, 2013,13(6): 195-200.[2] 周子龙,李国楠, 宁树理, 等. 侧向扰动下高应力岩石的声发射特性与破坏机制[J]. 岩石力学与工程学报, 2014, 33(8): 1 720-1 728.[3] 周喻, 吴顺川, 许学良, 等. 岩石破裂过程中声发射特性的颗粒流分析[J]. 岩石力学与工程学报, 2013, 32(5): 951-959.[4] 韩同春, 张杰. 考虑含缺陷岩石的声发射数值模拟研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2014, 33(增1): 3 198-3 204.[5] 李庶林, 唐海燕. 不同加载条件下岩石材料破裂过程的声发射特性研究[J]. 岩土工程学报, 2010, 32(1): 147-152.[6] 李楠, 王恩元, 赵恩来, 等. 岩石循环加载和分级加载损伤破坏声发射实验研究[J]. 煤炭学报, 2010, 35(7):1 099-1 103.[7] 秦虎, 黄滚, 王维忠. 不同含水率煤岩受压变形破坏全过程声发射特征试验研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2012, 31(6): 1 115-1 120.[8] 刘建伟, 吴贤振, 刘祥鑫, 等. 不同岩石脆性破坏声发射时频特性及信号识别[J]. 有色金属科学与工程, 2013, 4(6): 73-77.[9] 吴贤振, 刘祥鑫, 梁正召, 等. 不同岩石破裂全过程的声发射序列分形特征试验研究[J]. 岩土力学, 2012, 33(12): 3 561-3 569.[10] 秦四清, 王媛媛, 马平. 崩滑灾害临界位移演化的指数律[J]. 岩石力学与工程学报, 2010, 29(15): 873-880.[11] 李庶林, 尹贤刚, 王泳嘉, 等. 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第30卷第9期 岩 土 力 学 V ol.30 No.9 2009年9月 Rock and Soil MechanicsSept. 2009收稿日期:2008-04-18基金项目:中国科学院岩土力学重点试验室开放基金(No.Z110607);国家高技术研究发展计划项目(No.2007AA06Z107);教育部新世纪优秀人才支持计划(No.NCET-07-0163);国家科技支撑计划项目(No.2008BAB34B02)。
第一作者简介:李元辉,男,1968年生,博士,教授,主要从事矿山地压控制和矿山微震监测研究。
E-mail: liyuanhui@文章编号:1000-7598 (2009) 09-2559-06岩石破裂过程中的声发射b 值及分形特征研究李元辉1,2,刘建坡1,赵兴东1,杨宇江1(1. 东北大学 资源与土木工程学院,沈阳 110004;2. 中国科学院岩土力学重点试验室,武汉 430071)摘 要:应用声发射及其定位技术,通过单轴受压岩石破坏声发射试验,对岩石破裂过程中的声发射b 值和空间分布分形维值随不同应力水平的变化趋势进行了研究。
研究结果表明:声发射分形维值D 和b 值反映了岩石破坏过程中微裂纹的初始和扩展;在小尺度微裂纹所占比例较高的加载初期,分形维值和b 值在较高的水平波动变化,部分岩石试件分形维值和b 值呈现升高现象;随着载荷的增加,岩石内部微裂纹的空间分布由无序向有序转变,大尺度裂纹所占比例增加,声发射定位事件出现群集现象,分形维值和b 值开始较快速下降并在岩石失稳破坏时达到最低值。
在岩石破坏过程中,声发射分形维值和b 值的变化趋势相近。
由于实际应用时,分形维值和b 值的最小值(临界点)难以确定,故可将2个参数相结合,以分形维值D 和b 值较快速下降作为前兆特征,以提高现场岩体稳定性监测的准确性。
关 键 词:声发射;岩石破坏;分形维值;b 值 中图分类号:TU 45 文献标识码:AStudy on b -value and fractal dimension of acoustic emissionduring rock failure processLI Yuan-hui1, 2, LIU Jian-po 1, ZHAO Xing-dong 1, YANG Yu-jiang 1(1. College of Resources and Civil Engineering, Northeastern University, Shenyang 110004, China; 2. Key Laboratory of Rock and Soil Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Wuhan 430071, China)Abstract: Acoustic emission (AE) experiments of rock failure are carried out under uniaxial compression loading with AE location technique. Relationships between different stress levels with spatial distribution fractal dimension and b -value of AE events are studied. The results show that fractal dimension D and b -value of AE events can directly reflect the evolutionary process of microcracks initiation and propagation. In the initial stage of loading, on account of high proportion of small scale microcracks, the value of fractal dimension and b -value are higher and appear fluctuating, and in some rock samples they are increasing. With the increase of load, the distribution of microcrack turns from random to order, large scale microcrack are increasing, acoustic emission location events begin to cluster, fractal dimension and b -value begin to drop much quickly. The fractal dimension and b -value reach to the minimum value at the critical point of rock failure. During rock failure process, variable tendencies of fractal dimension and b -value are similar. Although it is difficult to confirm the minimum value of fractal dimension and b -value in practical application, continually declining of the two parameters can be seen as precursors of rock failure. Consequently, fractal dimension and b -value can be combined used to improve the accuracy of rock mass monitoring and forecasting in-situ. Key words: acoustic emission; rock failure; fractal dimension; b -value1 引 言对于脆性岩石材料而言,岩石的破坏过程与其内部微裂纹演化过程是一致的,岩石破裂主要表现为其内部的微裂纹的初始扩展。
循环爆破荷载作用下隧道围岩振动衰减规律及累积损伤效应研
究
隧道爆破掘进过程中,不可避免的会对岩体造成振动和损伤,最终会导致岩体力学性能劣化,本文以福平铁路新鼓山隧道爆破掘进为工程背景,对爆破掘进荷载作用下岩体的振动和损伤规律进行了研究。
首先利用ANSYS/LS-DYNA数值软件模拟计算得到爆破荷载作用下同一隧道断面的拱脚和拱腰位置受到的影响较大,为现场振动监测提供一定的指导;通过现场振动监测对岩体的质点峰值振动速度和主振频率的衰减规律进行研究,得到了符合现场实际条件的二者的衰减规律;采用两种声波测试方法,对隧道围岩三个剖面在循环爆破荷载作用下的累积损伤效应进行了现场试验研究,实测结果证明与隧道掌子面垂直且与地面平行的剖面上产生的损伤最严重,通过斜线测试法测试得到的岩体损伤情况更符合工程实际的需求;并利用多项式对爆破次数与岩体损伤度之间的非线性关系进行了回归分析,由于高次项系数在回归过程中会逐渐趋于零,本次回归采用了三次多项式进行了8次回归分析,相关系数最低为0.9487,具有较高的可靠性。
第23卷 第11期岩石力学与工程学报 23(11):1810~18142004年6月 Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering June ,20042002年9月5日收到初稿,2002年10月24日收到修改稿。
* 国家自然科学基金(10172057)资助项目。
作者 蒋 宇 简介:男,27岁,硕士,2000年毕业于上海交通大学建筑工程与力学学院,现任工程师,主要从事工民建设计与研究工作。
E-mail :hljlaopia@ 。
岩石疲劳破坏过程中的变形规律及声发射特性*蒋 宇 葛修润 任建喜(上海交通大学建筑工程与力学学院 上海 200240)摘要 利用RMT-150B 岩石力学试验系统和Locan 320声发射仪,研究了循环荷载作用下岩石疲劳破坏过程中的变形规律和声发射特征,揭示了两者之间的联系。
从宏观不可逆变形和微观损伤的角度对岩石疲劳破坏过程进行了初步分析,确定了轴向变形的3阶段规律和横向变形的2阶段规律,论述了选择轴向变形作为宏观损伤参量的合理性。
关键词 岩石力学,循环荷载,疲劳,声发射分类号 TU 45 文献标识码 A 文章编号 1000-6915(2004)11-1810-05DEFORMATION RULES AND ACOUSTIC EMISSION CHARACTERISTICSOF ROCKS IN PROCESS OF FATIGUE FAILUREJiang Yu ,Ge Xiurun ,Ren Jianxi(School of Civil Engineering and Mechanics ,Shanghai Jiaotong University ,Shanghai 200030 China )Abstract Deformation rules and acoustic emission characteristics of rocks in the process of fatigue failure are studied and the relation of them is revealed using the rock mechanics test equipment named RMT-150B and Locan320 acoustic emission instrument. The elementary analysis for the process of fatigue failure of rock is carried out from the points of macroscopical irreversible deformation and microcosmic damage. In addition ,three-stage laws of axial deformation and two-stage laws of radial deformation are established and the rationality to choose axial deformation as macroscopical damage parameter is also presented. Key words rock mechanics ,cyclic loading ,fatigue ,acoustic emission1 前 言在岩土工程中,经常会遇到循环荷载的作用。
第17卷第2期 2008年2月中 国 矿 业CHINA MINING MAG AZINE Vol.17,No.2February 2008岩石压裂过程中的声发射信号研究周瑶琪,王爱国,陈 勇,周振柱(中国石油大学地球化学与岩石圈动力学开放实验室,山东东营257061) 摘 要:当岩石受力变形和断裂时,会产生声发射现象(弹性波),对其声发射事件的分析,可用来研究岩石裂纹形成机制和断裂过程。
本文利用M EMS 传感器对花岗岩单轴压裂过程的声发射事件进行研究,发现岩石试样破裂失稳可划分为四个过程。
在整个应力加载过程中,声发射事件次数随岩石应变先呈增长趋势,后在岩石发生宏观断裂前呈减少趋势;声发射能量一直呈增长趋势,在岩石宏观断裂时达到最大;其声发射信号的频率一般为200~700Hz ,随断裂的发生有降低的趋势。
研究同时也表明,可通过对事件本身的定位(微震源定位)来研究岩石断裂位置。
因此,M EMS 传感器可应用于煤矿、水库和油田压裂等微地震的监测。
关键词:岩石压裂;M EMS ;传感器; 中图分类号:TD311 文献标识码:B 文章编号:1004-4051(2008)02-0094-04R esearch on acoustic emission of rock fractureZHOU Yao 2qi ,WAN G Ai 2guo ,CH EN Y ong ,ZHOU Zhen 2zhu (Laboratory of G eochemistry and Lithosphere Dynamics in ChinaUniversity of petroleum ,Dongying 257061,China ) Abstract :The rock sample will generate acoustic emission when it was suffering the external or internalloading 1The mechanism and process of rock failure is used to study by analyzing acoustic emission 1In this paper ,through analyzing the signals of acoustic emission under mono 2axial compression loading ,the total failure process of sample is caref ully divided into four procedures 1With the loading increasing ,the events of acoustic emission gradually increased with the strain changing in the first and began to decrease afterwards before the sample faulting totally 1The energy of acoustic emission continuously increased to the maximum when the sample faulting totally 1The f requency of acoustic emission was generally the content :2002700Hz and decreased continuously along with the failure process At the same time ,the M EMS geophone can be used to monitor the micro 2seismic event of coal mining ,water reservoir and hydraulic fracturing through the research of failure location 1 K ey w ords :rock f racture ;micro 2electro 2mechanical systems ;geophone ;acoustic emission收稿日期:2007-11-12基金项目:863项目(2006AA09Z340)作者简介:周瑶琪(1963-),男,湖南人,博导,从事地球化学与地球物理研究。
第32卷第10期 2009年10月合肥工业大学学报(自然科学版)J OURNAL OF H EFEI UNIV ERSIT Y OF TECHNOLO GYVol.32No.10 Oct.2009 收稿日期:2009206201;修改日期:2009208217基金项目:国家自然科学基金资助项目(50l490272);国家“十一五”科技支撑计划资助项目(2006BAB04A06)作者简介:闫长斌(1980-),男,河南濮阳人,博士,黄河勘测规划设计有限公司工程师;徐国元(1965-),男,湖北武汉人,博士,华南理工大学教授,博士生导师.岩体爆破累积损伤效应的声波形态变化特征闫长斌1, 王贵军1, 张 辉1, 王泉伟1, 徐国元2(1.黄河勘测规划设计有限公司,河南郑州 450003;2.华南理工大学土木与交通学院,广东广州 510641)摘 要:岩体爆破损伤特性除了影响声波速度外,还明显地引起声波形态特征的变化。
文章基于在某地下工程围岩中多次爆破作用下岩体累积损伤效应的声波测试,对声波测试信号中的波形、振幅及波形相关性等信息随爆破次数增加的变化规律进行了分析。
结果表明,随着爆破次数的增加,声波波形变得越来越不规则;声波振幅随爆破次数的增加呈明显下降趋势,反映了岩体由于爆破损伤累积、疲劳裂纹扩展引起的声波能量衰减;岩体声波波形相关性随着爆破次数的增加整体上呈下降趋势,相关系数为非线性下降曲线。
关键词:岩石力学;爆破累积损伤效应;声波测试;波形;相关性中图分类号:TU235;TU45913 文献标识码:A 文章编号:100325060(2009)1021481205V ariation characters of acoustic w aveforms caused by rockmass blasting cumulative damage effectsYAN Chang 2bin 1, WAN G Gui 2jun 1, ZHAN G Hui 1, WAN G Quan 2wei 1, XU Guo 2yuan 2(1.Yellow River Survey ,Planning and Design Co.Ltd.,Zhengzhou 450003,China ;2.School of Civil Engineering &Transportation ,Sout h China University of Technology ,Guangzhou 510641,China )Abstract :The blasting damage characters of rock mass induce the variation of acoustic wave forms besides their influences on acoustic velocity.The paper presents the blasting of the surrounding rock of an underground project ,and the acoustic measurement is carried out to research the cumulative damage effect of rock mass which is caused by blasting many a time.The variation laws of the acoustic waveform ,amplitude and wave 2form correlation with the increasing of blasting times are analyzed.Research results show that the acoustic waveforms become more and more irregular with the increasing of blasting times.The acoustic amplitude presents obvious downtrend ,which illuminates the attenuation of acoustic waves because of blasting cumula 2tive damage and fatigue crack extension.The correlation of acoustic waveforms descends generally ,and the correlation coefficient produces a nonlinear falling curve.K ey w ords :rock mechanics ;blasting cumulative damage effect ;acoustic measurement ;waveform ;correlation 在地下岩体工程中,普遍存在爆破开挖岩体和保护围岩这一互相矛盾的问题。
爆破作用下岩石内部大量微裂纹形成、扩大和贯穿,从而导致岩石宏观力学性能劣化乃至最终失效或破坏,这是一个连续损伤演化累积过程[1-5]。
由于损伤的不可逆性,当岩体爆破损伤程度累积至其阈值时,将会产生动力失稳破坏。
例如大冶铁矿[6]和厂坝铅锌矿[7]等矿山均存在频繁生产爆破导致临近巷道垮塌的现象。
理论和实践表明,爆破对岩体的损伤可以通过声学参数变化反映出来[8-10]。
目前,国内外学者应用声波速度指标,对岩体爆破损伤及其累积效应进行了广泛的研究[11-13]。
实际上,岩体爆破损伤除了影响声波速度外,还明显地影响声波形态特征,使波形、振幅和频谱发生变化。
声波形态特征作为岩体声波测试信息中的重要参数,是可以反映爆破累积损伤效应的另一个声学指标[14-16]。
研究声波波形及其相关性、振幅等信息随爆破次数增加的变化规律,弥补了单纯声波速度分析的不足。
本文在地下工程岩体累积损伤效应声波测试的基础上,分析声波测试信号中的波形、振幅、波形相关性等信息随爆破次数增加的变化规律,对于揭示岩体爆破累积损伤效应与声波形态变化特征之间的内在联系具有一定的理论和实际意义。
1 爆破累积损伤效应的声波测试111 测试仪器采用中国科学院武汉岩土力学研究所生产的RSM 2S Y5智能型声波仪,其主要技术性能为:双通道,最小采样间隔011μs ,采样长度015K 至16K 可选,12位A/D 转换,多种触发方式和电平选择;高通/低通滤波器,定点或浮点增益范围为011~10000倍,可程控1~500k Hz ,多种触发方式与电平选择,发射电压800V/300V 可选;配有标准的RS 2232串行通讯口;采用收发分开的双孔增压式换能器,其频率为60k Hz 。
112 测点布置试验地点选在某地下工程中,围岩为灰色似层状大理岩,岩层倾向197°,倾角75°~85°,岩石坚硬,弱-微风化,节理裂隙不发育。
声波测试孔和爆破孔均布置在巷道一侧的边墙上。
本次测试共有9个测试孔和1个爆破孔。
为测试方便,所有钻孔均水平向下倾斜5°,所有钻孔保持平行,具体现场布置情况如图1所示。
图1 钻孔位置示意图为满足钻孔深度要求,所有钻孔均采用YGZ90型中深孔凿岩机施工,钻孔深度均为4190~5100m ,钻孔孔径均为Φ60mm 。
施工过程中,7号测试孔和2号测试孔在孔底部贯通,二者之间存在局部破碎带。
测试时,7号孔和2号孔作废。
113 模拟爆破与声波测试过程试验研究采用小药量模拟爆破的声波测试,共进行了10次爆破,10次模拟爆破均在爆破孔中进行。
声波测试方法采用跨孔测试方式,测试过程中发射探头始终与接收探头保持平行。
爆破前,首先对所有声波孔位进行测试,以查明爆破前围岩中声波速度的分布情况,确定既有爆破开挖对围岩损伤和扰动程度与深度。
测试剖面线共5条,编号分别为425、829、125、126和326,如图1所示。
测试时,先用塑料软管把即将进行测试的2个钻孔注满水,然后把换能器插到孔底。
完成测试参数设置,测试开始后,将2个声波换能器从测试孔底部开始逐渐同步向孔口移动,每次移动距离为0120m 。
每次测试前,必须对声波测试参数进行仔细设置,包括测试剖面编号、增益、采样率、延迟时间、校零、孔口位置和孔距等。
2 声波形态变化特征在反复爆破作用下,岩体损伤不断累积,内部的裂纹不断形成和扩展,导致岩体完整性降低,必将影响声波在岩体中的传播,声波示波屏上显示的接收波波形也必然随之发生变化。
随着爆破次数的增加,声波形态特征的变化存在一定规律,可以在某种程度上反映岩体爆破累积损伤效应。
211 声波波形变化特征分别取417m 孔深处,剖面829和剖面125的测试波形进行对比分析,以寻求波形随爆破次数增加的变化规律。
测试的典型岩体声波波形曲线,如图2、图3所示。
从图2、图3中可以看出,爆破前岩体声波波形呈非对称纺锤形,随着爆破次数的增加,岩体损伤不断累积,声波波形随之不断发生变化。
与爆破前的波形相比,随着爆破次数的增加,声波波形变得越来越不规则,甚至变得没有明显的规律可言。
829剖面的声波波形变化比125剖面的波形变化明显一些,原因是829剖面距离爆源较近,受爆破损伤影响程度较大,爆破损伤严重,岩体中裂纹数量和尺寸更大,对声波传播的影响更大。
另外,从波形图中还可以看出,随着爆破次数的增加,声波的能量不断被吸收,导致声波波形的声强降低,能量逐渐降低,有的还会出现波峰数增加现象。
与爆破前的波形相比,10次爆破后的波形与之相差较大,但前几次爆破后的声波波形变化程度并不是很大,可将所采集到的波形数据进行相关性分析,进一步了解岩体爆破疲劳损伤累积过程。
2841 合肥工业大学学报(自然科学版)第32卷 图2 417m 孔深处829剖面波形图图3 417m 孔深处125剖面波形图212 声波振幅变化特征分别取417m 和415m 孔深处,剖面829、125和326的声波测试波形进行分析,以寻求声波振幅随爆破次数增加的变化规律。
3个剖面的声波振幅随爆破次数增加的变化曲线,如图4所示。
振幅是声波能量的局部反映,在一定程度上反映了声波穿过岩体后的变化规律。
从图4中可以看出,剖面829、125的声波振幅随爆破次数的增加呈明显下降趋势,反映了岩体由于爆破损伤累积、疲劳裂纹产生和扩展引起的声波能量衰减。
3841 第10期闫长斌,等:岩体爆破累积损伤效应的声波形态变化特征而剖面326的声波振幅随爆破次数增加的曲线并无明显变化规律。
由此说明,剖面326距离爆源较远,几乎没有受到爆破损伤的影响。