摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 课题的选择及意义 | 第13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-18页 |
1.2.1 岩石声发射检测技术的研究现状 | 第13-16页 |
1.2.2 混凝土声发射检测技术的研究现状 | 第16-17页 |
1.2.3 充填体声发射检测技术的研究现状 | 第17-18页 |
1.3 研究内容与方法 | 第18-20页 |
1.3.1 研究内容 | 第18-19页 |
1.3.2 研究方法 | 第19-20页 |
1.4 研究技术路线图 | 第20-21页 |
第二章 充填体的单轴循环加卸载试验 | 第21-29页 |
2.1 工程背景 | 第21-22页 |
2.2 大红山铜矿分级尾砂的级配 | 第22-23页 |
2.3 试件制备 | 第23-25页 |
2.4 单轴循环加卸载的试验方案 | 第25-28页 |
2.4.1 试验仪器 | 第25-27页 |
2.4.2 循环加卸载方式 | 第27-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 单轴循环加卸载条件下充填体的损伤特性 | 第29-63页 |
3.1 充填体力学参数变化特征 | 第29-40页 |
3.2 单轴循环加卸载条件下尾砂胶结充填体的强度 | 第40-42页 |
3.3 尾砂胶结充填体试件在循环加卸载条件下的破坏形式 | 第42-43页 |
3.4 充填体能量特征分析 | 第43-57页 |
3.4.1 能量的计算 | 第43-45页 |
3.4.2 能量计算结果分析 | 第45-52页 |
3.4.3 充填体的损伤变量 | 第52-57页 |
3.4.4 充填体的损伤能量释放率 | 第57页 |
3.5 尾砂胶结充填体在循环加卸载作用下的损伤演化 | 第57-61页 |
3.5.1 充填体损伤演化模型的提出 | 第57-58页 |
3.5.2 单轴循环加卸载条件下充填体损伤演化方程拟合及曲线 | 第58-61页 |
3.6 本章小结 | 第61-63页 |
第四章 单轴循环加卸载条件下充填体的损伤演化预测模型 | 第63-77页 |
4.1 胶结充填配合比与材料参数B、N的关系 | 第63-68页 |
4.1.1 水灰比与材料参数B、n的关系 | 第63-66页 |
4.1.2 灰砂比与材料参数B、n的关系 | 第66-68页 |
4.2 尾砂胶结充填体在单轴循环加卸载条件下损伤演化模型 | 第68-75页 |
4.2.1 材料参数B的预测模型 | 第68-71页 |
4.2.2 材料参数n的预测模型 | 第71-74页 |
4.2.3 尾砂胶结充填体在单轴循环加卸载条件下损伤演化预测模型 | 第74-75页 |
4.3 本章小结 | 第75-77页 |
第五章 单轴循环加卸载条件下充填体的声发射特性 | 第77-106页 |
5.1 充填体声发射参数与应力时间的关系 | 第78-87页 |
5.1.1 应力-时间-振铃计数的关系 | 第78-82页 |
5.1.2 应力-时间-能量计数的关系 | 第82-87页 |
5.2 不同条件下尾砂胶结充填体循环加卸载的声发射特征比较 | 第87-90页 |
5.2.1 加载速率对充填体在循环加卸载条件下的声发射特征的影响 | 第87-89页 |
5.2.2 应力幅值对充填体在循环加卸载条件下的声发射特征的影响 | 第89-90页 |
5.3 单轴循环加卸载条件下充填体声发射分形维数的特性 | 第90-96页 |
5.3.1 分形维数的确定 | 第90-91页 |
5.3.2 声发射振铃计数分形特性 | 第91-93页 |
5.3.3 声发射能量分形特性 | 第93-94页 |
5.3.4 声发射振幅分形特性 | 第94-96页 |
5.4 声发射累积能量与损伤演化的关系 | 第96-104页 |
5.4.1 基于声发射累积能量的损伤演化方程 | 第97-100页 |
5.4.2 损伤能量释放率与声发射累积能量关系特征分析 | 第100-103页 |
5.4.3 基于声发射累积能量的充填体损伤演化预测模型 | 第103-104页 |
5.5 本章小结 | 第104-106页 |
第六章 结论与展望 | 第106-109页 |
6.1 主要结论 | 第106-107页 |
6.2 展望 | 第107-108页 |
6.3 不足与建议 | 第108-109页 |
致谢 | 第109-110页 |
参考文献 | 第110-115页 |
附录 | 第115页 |