深部裂隙岩体HM耦合作用下的声学特性与参数研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51109084
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0905.水工岩土工程
  • 结题年份:
    2014
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2014-12-31

项目摘要

由于对深地质和工程环境,特别是水-力(HM)耦合作用下裂隙岩体的声学特性尚不清楚,严重影响了深部岩石工程声学测试的分析效果。本项目拟采用特制的带渗透声波承压探头,对含宏观贯通裂隙和遍有微裂隙试样分别进行不同高围压、高水压和机械应力加载下的三轴伺服试验,同时实施岩样超声P、S波和渗透率实时监测。结合裂隙表面粗糙度观测和岩样整体CT扫描,重点研究HM耦合作用下裂隙岩石的声波传播机制和参数响应特征,以及声参数与岩石损伤和渗透性演化的表象关系。在试验基础上,依据接触面的波传播理论、裂隙渗流理论及统计理论,建立单裂隙位移不连续动力本构模型,并嵌入UDEC程序。对三轴试验、核废料处置北山预选区深孔声测井进行HM耦合过程和声传播的二维离散元模拟,与试验数据作比对分析验证,进一步揭示深部裂隙岩体HM耦合作用下的声学特性。项目研究成果将直接为深部围岩声学测试与评价提供理论基础和分析手段,具有重要的科学价值。

结项摘要

通过不同围压和渗透压组合条件下砂岩三轴压缩试验及渗透率、声发射实时监测,获得HM耦合作用下岩石渗透率、损伤与变形的表象关联,进而研究全应力–应变过程中渗透率、损伤与砂岩变形发展间的宏观关系,及高围压条件下渗透率、损伤与砂岩脆-延性转换之间的关联性。结合试验数值,利用PFC2D,从细观上模拟不同围压砂岩压缩变形过程中的声发射时空分布、孔隙尺寸分布,结合全过程曲线讨论砂岩声发射特性、孔隙结构变化与压缩变形过程的内在联系,并进行HM耦合离散元模拟。.试验结果表明:(1) 岩样初始渗透率、峰值强度随着HM耦合作用下围压与渗透压的改变而改变。(2) 岩样全应力–应变过程中,渗透率先随着轴向应变的增大而逐渐减小,进入弹塑性阶段后,渗透率变化曲线随围压变化呈现增大、持平及减小三种不同的变化趋势。(3) 围压较高时,若形成局部压缩带,则岩样进入弹塑性阶段后,渗透率的变化趋势由岩石微裂隙的萌生、扩展与岩石骨架颗粒压碎这两个主要因素共同决定。(4) 岩石微裂隙萌生、扩展对渗透率增大起积极作用,岩石骨架颗粒压碎形成的压缩带对渗透率增大起抑制作用。(5) 岩石进入塑性阶段后,随围压增大渗透率由上升趋势变为下降的现象先于脆–延转换的临界状态发生。(6) 岩石的体积应变对渗透率有一定影响,在脆–延转换阶段存在体积应变增大而渗透率减小的新现象。.模拟结果表明:(1) 围压效应对砂岩压缩变形过程和声发射时空分布有重要影响,是砂岩发生脆延转化的重要条件。低围压下砂岩压缩变形过程中体现脆性特征,以剪切带破坏为主,声发射经历“平静期”、“发展期”、“爆发期”和“回落期”。高围压下砂岩体现延性特征,以压缩带破坏为主,声发射在“爆发期”后没有明显的“回落期”,而呈现弥散分布的特征。(2) 低围压下砂岩出现贯通的剪切带,裂隙易张开,对渗流具有显著的促进作用。围压越高,砂岩试样的接触断裂数量和范围越大,裂隙数量增多,但裂隙和孔洞也容易被压密,从而对渗流起抑制作用。(3) 贯通的张开裂隙会大幅增加渗透性,而曲折间断的张开裂隙只会小幅增加渗透性,周围被闭合裂隙和压密的孔洞包裹的完全孤立的张开裂隙则对渗透性贡献很小。(4)HM耦合模拟结果显示,孔隙水压力在力学上对岩样起到软化作用,使峰值强度下降。渗透压的增大对砂岩内部微裂隙发育有明显促进作用,主要由张拉裂纹贡献。

项目成果

期刊论文数量(15)
专著数量(1)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
利用初流量法分析有自由面渗流问题之改进
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    岩土工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    潘树来;王全凤;俞缙
  • 通讯作者:
    俞缙
非线性波在岩石节理处的透射规律研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    应用基础与工程科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    俞缙
  • 通讯作者:
    俞缙
纵波垂直入射层状非线性节理岩体的半数值时域解
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    土木工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郭力群;俞缙;张亚洲;蔡燕燕;彭兴黔
  • 通讯作者:
    彭兴黔
Stress characteristics of surrounding rocks for inner water exosmosis in high-pressure hydraulic tunnels
高压水工隧道内水渗出围岩应力特征
  • DOI:
    10.1007/s11771-014-2264-1
  • 发表时间:
    2014-07
  • 期刊:
    Journail of Central South University
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    J. Yu;T.B. Li;J.Z. Zhang;Y. Cai
  • 通讯作者:
    Y. Cai
渗透压–应力耦合作用下砂岩渗透率与变形关联性三轴试验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    岩石力学与工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    俞缙;李宏;陈旭;蔡燕燕;武娜;穆康
  • 通讯作者:
    穆康

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其他文献

变刚度悬臂式双排抗滑桩水平推桩模型试验研究
  • DOI:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    涂兵雄
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  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    周建烽
岩石蠕变- 疲劳交互作用特性研究进展
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    罗尚奕
圆形隧洞围岩应力松弛效应解析理论
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    张建智
水泥固化滨海风积砂力学特性试验及细观数值仿真
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    蔡燕燕;江浩川;俞缙;涂兵雄;刘士雨
  • 通讯作者:
    刘士雨

其他文献

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深部岩石变形局部化的孔-裂隙结构与渗透性演化机制及本构描述
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    51679093
  • 批准年份:
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相似海外基金

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AI项目解读示例

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

        graph TD
          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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