针对西部重大地下洞室工程中的含控制型结构面的硬质岩体,采用岩石冲击断裂实验,通过研究不同加载速率,不同岩体及其裂纹尺寸下,含控制型结构面硬质岩体的冲击断裂响应,揭示在结构面作用下的硬质岩体的冲击断裂特性和机理,及其起裂、扩展,直到岩石破坏的特征。结合岩石动态断裂理论和损伤力学理论,建立结构面作用下硬质岩石冲击断裂模型、断裂准则和应用判据。针对岩石冲击断裂理论分析的复杂性,将H矩阵和自适应交叉算法(ACA)相结合,并引入到双互易杂交边界点法中,提出快速双互易杂交边界点法。并基于在结构面作用下的岩石冲击断裂模型、断裂准则和应用判据,建立基于快速双互易杂交边界点法的岩石冲击断裂分析程序,实现对含结构面硬质岩体的冲击断裂模拟,并利用实验响应结果对分析程序进行优化,继而实现对地下洞室施工过程中的爆破动力扰动效应进行分析评价,为工程安全施工提供重要的指导。
dynamic fracture;surface structure;adaptive cross approximation;hybrid boundary node method;cellular automaton method
以西部重大工程为研究背景,以工程中的硬质岩体及其硬质岩体结构面为研究对象,采用霍普金森杆系统为实验平台,对硬质岩体及其硬岩结构面进行高速冲击断裂实验,通过不同加载速率,不同岩体和不同结构面形状下的硬质岩体的冲击断裂响应研究,获得硬质岩体及其硬性结构面的冲击断裂特性。在实验的基础上,结合岩石断裂力学理论,建立了硬质岩体局部断裂模型和断裂判据。同时,在双互易杂交边界点法的基础上,引入H矩阵和自适应交叉算法(ACA),提出了快速双互易杂交边界点法。基于实验获得的断裂模型,建立了基于快速双互易杂交边界点法的断裂分析程序。此外,为了更好的分析模拟岩石断裂过程中的从连续到非连续的演化过程,开展了连续到非连续细胞自动机研究,同时融入上述模型和理论,建立了岩体断裂破坏过程分析模拟的连续-非连续细胞自动机模拟。实验和数值模拟分析结果表明,硬质岩体的动态断裂过程与动态加载率和围压有关,并且其动态抗拉强度随着加载率的增加明显增加,随着围压的增大有显著的减小。而硬岩结构面的强度与岩体本身属性有很大关系,其结构面的强度并不一定比其母岩强度低,并且其结构面强度与结构面本身的形状有直接关系,并且其强度与加载率也有正相关性。