基于直剪试验的结构面抗剪强度尺寸效应机理研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41172292
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    85.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0705.工程地质环境与灾害
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

岩体结构面抗剪强度随结构面尺寸增大而降低的尺寸效应规律已成为普遍共识,申请人对岩石结构面模型直剪试验的初步结果却显示这种尺寸效应特征不明显。直剪试验方法研究结构面抗剪强度尺寸效应机理是岩石力学领域的历史性难题。课题组多尺度岩石结构面模型试样制作克服了现场取样的困难,可实现不同尺寸结构面直剪试验的系统化和可重复性;大型多尺度直剪试验转换系统解决了试验投资的困难,可实现在同一台试验机上进行系列尺寸岩石结构面模型的直剪试验。本项目基于系列尺寸岩石模型结构面的直剪试验研究尺寸效应机理,建立尺寸效应模型;采用接触面单元建立数字仿真模型模拟尺寸效应规律,修正并完善结构面抗剪强度尺寸效应模型;通过典型工程应用,检验结构面抗剪强度尺寸效应模型的实用性,建立基于小尺度结构面抗剪强度评价大尺度工程岩体结构面抗剪强度的方法,提供客观定量的工程岩体结构面抗剪强度评价方法,具有重大理论意义和工程实用价值。

结项摘要

岩体结构面抗剪强度是工程岩体稳定性评价和制订加固处理方案的关键参数,但工程应用人为折减的传统直剪试验结果掩盖了抗剪强度尺寸效应的特性,既不科学也不合理,可靠度低。课题组联合材料、机械、控制等学科的研究人员对岩体结构面的模型材料、结构面的模拟方法、倾斜仪、推拉试验仪进行了联合技术攻关,开展了高、低应力条件下的结构面抗剪强度尺寸效应直剪试验研究和应力效应试验研究,分析了结构面抗剪强度尺寸效应和应力效应的变化规律,建立了结构面破坏准则的JRC-JCS-JMC-D30模型,提出了低应力条件下大尺度结构面力学性质稳定阈值评价方法(D30法),并开展了工程岩体结构面抗剪强度的稳定阈值评价应用。.重要结论为:(1)结构面抗剪强度尺寸效应和应力效应的试验规律为:高应力条件下结构面的峰值及残余抗剪强度并不随着结构面尺寸的增大而变化,无明显尺寸效应。低应力条件下结构面抗剪强度和峰值摩擦角随试样尺寸的增大而减少,即低应力条件下结构面的抗剪强度和摩擦角尺寸效应明显。(2)结合结构面尺寸效应的试验结果和机理分析,推导了低应力条件下能够考虑尺寸效应及吻合度的结构面破坏准则,建立了JRC-JCS-JMC-D30模型。由于该模型采用了小尺度的结构面尺寸效应分维数,易于通过现场试验获得,应用方便,准确性高,较传统的JRC-JCS模型更符合工程实际。(3)在分析结构面抗剪强度的稳定阈值与结构面粗糙度系数稳定阈值的基础上,提出了低应力条件下大尺度结构面力学性质稳定阈值评价方法(D30法),该方法是利用小尺寸结构面粗糙度系数的定向统计测量,实现大尺度结构面力学性质稳定阈值评价,具有简便、经济、实用的特点。并将D30法的评价结果与直剪试验进行了对比分析。结果表明,结构面抗剪强度的尺寸效应与结构面粗糙度系数的尺寸效应具有一致性,且采用D30得到的结构面抗剪强度稳定阈值与实测的试验结果相一致,完全能够满足工程的要求。(4)根据D30法开展了工程岩体结构面抗剪强度的稳定阈值评价应用,利用施家边坡滑动面抗剪强度综合评价结论进行边坡稳定性评价和加固治理方案的设计,取得了满意的效果,在施工实践中得到了检验。.项目开发的岩体工程中普遍适用工程岩体结构面抗剪强度的稳定阈值评价技术,为岩体结构面室内直剪试验结果的尺寸效应折减取值提供了科学依据及其工程应用方法,具有重大实用价值和广阔的应用前景。

项目成果

期刊论文数量(21)
专著数量(0)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(1)
专利数量(12)
系列尺度岩石结构面相似表面模型制作的逆向控制技术研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    岩土力学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄曼;罗战友;杜时贵;张晓莺
  • 通讯作者:
    张晓莺
直剪仪多级液压加载系统的设计与控制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    机床与液压
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吕原君;杜时贵;罗战友;黄曼
  • 通讯作者:
    黄曼
Comparison between Empirical Estimation by JRC-JCS Model and Direct Shear Test for Joint Shear Strength
JRC-JCS模型经验估计与直剪试验接头剪切强度的比较
  • DOI:
    10.1007/s12583-011-0193-6
  • 发表时间:
    2011-06-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF EARTH SCIENCE
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Du Shigui;Hu Yunjin;Guo Xiao
  • 通讯作者:
    Guo Xiao
A New Method for Determination of Joint Roughness Coefficient of Rock Joints
测定岩石节理节理粗糙系数的新方法
  • DOI:
    10.1155/2015/634573
  • 发表时间:
    2015-11
  • 期刊:
    Mathematical Problems in Engineering
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Gao Huicai;Hu Yunjin;Huang Man;Zhao Hua
  • 通讯作者:
    Zhao Hua
岩石结构面粗糙度系数尺寸效应的推拉试验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    岩土力学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杜时贵;罗战友;黄 曼
  • 通讯作者:
    黄 曼

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其他文献

智能JRC测量仪的研制
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    王小翠;杜时贵
  • 通讯作者:
    杜时贵
基于概率统计的结构面粗糙度各向异性和尺寸效应分析
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    10.13774/j.cnki.kjtb.2018.01.013
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    科技通报
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  • 作者:
    张海鹏;杜时贵;雍睿
  • 通讯作者:
    雍睿
浙江省大梁山隧道出口边坡稳定性分析
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  • 期刊:
    中国地质灾害与防治学报
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  • 作者:
    董良淮;颜育仁;杜时贵
  • 通讯作者:
    杜时贵
结构面粗糙度系数Barton直边法的简明公式
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    工程地质学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杜时贵;胡晓飞
  • 通讯作者:
    胡晓飞
考虑平动–转动力学效应的露天矿山节理岩质边坡塑性极限分析
  • DOI:
    10.13722/j.cnki.jrme.2018.0958
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    岩石力学与工程学报
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    --
  • 作者:
    李泽;胡政;刘文连;胡高建;杜时贵;周宇
  • 通讯作者:
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其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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