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        干濕循環(huán)荷載下煤巖力學性質及破壞形態(tài)研究*

        2022-07-30 06:24:28鄒天民杜曉麗張琬昕
        化工礦物與加工 2022年7期
        關鍵詞:裂紋

        鄒天民,杜曉麗,張琬昕

        (安徽理工大學 土木建筑學院,安徽 淮南 232001)

        0 引言

        我國煤礦資源豐富、分布廣泛,但煤層普遍具有地質結構復雜、埋深較大的特征。隨著開采深度的增加,井下溫度逐漸升高,導致井下熱環(huán)境不斷惡化。煤層注水不僅能有效降低煤層溫度,還具有降煤塵、防瓦斯、防沖擊地壓的作用[1]。然而,煤層注水對煤巖體具有溶蝕和軟化作用[2],易造成煤體內部孔隙擴張、煤巖體強度降低及變形增大[3]。已有不少學者開展了煤巖體的水理性研究。閆立宏[4]研究得出:隨著含水率的增大,煤巖的單軸抗壓強度急劇降低。周翠英等[5]研究發(fā)現(xiàn)軟巖與水作用后,抗壓強度隨飽水時間的增加而降低。熊德國等[6]認為煤巖體變形和強度特征易受含水率影響,抗壓強度隨含水率的增大而降低。楊鑫[7]研究指出:紅砂巖在不同含水率下的強度呈分段線性變化,且含水率越大,強度越低。上述研究多考慮注水速度、注水量和注水時間的影響,很少考慮多次間歇性注水對煤巖力學性質的影響。因此,開展干濕循環(huán)荷載作用下煤巖力學性質及破壞形態(tài)研究具有重要的現(xiàn)實意義。

        1 試驗材料與方法

        本試驗煤樣取自徐州某煤礦,在機器取樣后進行加工處理。按照巖石力學試驗性能測試規(guī)范要求,利用巖石切割機將試驗所用煤樣加工成為直徑50 mm、高度100 mm的標準圓柱體巖樣。本次試驗共制作18個試樣,選出15個試樣平均分為5組,分別進行單軸壓縮試驗和干濕循環(huán)試驗。單軸壓縮儀器采用WAW-1000微機控制式壓力機,加載位移速率為1 mm/s。首先將試樣分別標號,稱質量并記錄;再將試件豎直放置在容器中,緩慢加入自來水,使試樣完全被浸泡,24 h后取出,然后用紙巾擦去表面水分,稱質量并記錄。將試樣放置在105 ℃的烘干箱中烘干24 h后取出,冷卻至室溫,稱質量并記錄,至此完成1次干濕循環(huán)。本次干濕循環(huán)試驗對試樣進行0、1、3、5、7共5個干濕循環(huán)等級試驗。對完成干濕循環(huán)的試樣進行單軸抗壓強度測定,結果見表1。由表1可知:1、3、5、7次干濕循環(huán)后試樣的抗壓強度相較天然狀態(tài)下的分別下降了19.8%、24.8%、31.6%、35.6%,彈性模量也分別下降了6.9%、14.7%、24.8%、25.3%;峰值應變隨著干濕循環(huán)次數(shù)的增加呈減小趨勢。

        表1 試樣尺寸及力學參數(shù)

        2 結果與分析

        2.1 煤巖試樣單軸壓縮應力-應變特征分析

        圖1為天然狀態(tài)下煤巖試樣的應力-應變曲線。煤巖與大多數(shù)巖石的變形特征大致相同,由單軸壓縮下的多組煤巖的應力-應變曲線可以看出,煤巖壓縮破壞主要分為4個階段:

        圖1 天然狀態(tài)下煤巖試樣單軸抗壓強度應力-應變曲線及破壞形態(tài)

        a.原煤壓密階段:受壓初始階段,隨著軸壓的增大,煤巖裂隙通道被壓密閉合,此時具有較大的應變增長,持續(xù)過程較短,說明煤巖是一種多孔介質,內部孔隙較多。

        b.線彈性階段:該階段的應力-應變曲線接近線性變化,原始微孔隙、微裂紋進一步閉合,顯示了煤巖材料本身的彈性特征。

        c.屈服階段:由于煤巖微孔隙、微裂紋在彈性階段基本已被壓密,導致隨著壓力的增大,煤巖顆粒之間產(chǎn)生擠壓剪切運動,促使裂紋不斷擴展,應變增長速率逐漸變大,產(chǎn)生塑性變形。

        d.峰后破壞階段:在壓力作用下,煤巖發(fā)生變形,內部裂隙不斷擴張,在達到峰值應力后,煤巖破壞。

        由圖1可以看出:試樣破壞形態(tài)為單斜面剪切破壞,該類型裂紋主要是在加載過程中,試樣的一側出現(xiàn)破裂崩落,裂紋從上部往下部發(fā)展,最終導致試樣破壞;試樣破壞面平整,無碎屑脫落,在破壞的一瞬間可以聽見很明顯的炸裂聲響,碎塊飛濺,表現(xiàn)出了明顯的脆性破壞特征。

        2.2 干濕循環(huán)試驗結果分析

        圖2為不同干濕循環(huán)次數(shù)下煤巖試樣的應力-應變曲線。由圖2可以看出,不同干濕循環(huán)次數(shù)下的煤巖試樣應力-應變曲線均經(jīng)歷了壓密、彈性、屈服和破壞4個階段,且隨著干濕循環(huán)次數(shù)的增加,壓密階段區(qū)間增大,彈性階段區(qū)間減小,屈服階段更加明顯,峰后應力迅速降低。

        (a)1次循環(huán)

        (b)3次循環(huán)

        (c)5次循環(huán)

        (d)7次循環(huán)圖2 不同干濕循環(huán)次數(shù)下煤巖試樣應力-應變曲線

        圖3為干濕循環(huán)作用下煤巖試樣的單軸抗壓強度弱化曲線。

        圖3 干濕循環(huán)作用下煤巖試樣的單軸抗壓強度弱化曲線

        從圖3可以看出,煤巖試樣單軸抗壓強度隨干濕循環(huán)次數(shù)的增加而降低,前期峰值強度降低幅度較大,而后期峰值強度降低幅度不斷減小,最終峰值強度趨于穩(wěn)定。

        2.3 干濕循環(huán)作用下煤巖試樣的破壞特性

        由于煤巖體結構構造的復雜性,煤巖單軸壓縮破壞形式有很多種,包括單斜面剪切破壞、劈裂破壞、多個共軛斜面剪切破壞[8-11]。圖4為不同干濕循環(huán)次數(shù)后煤巖試樣的單軸壓縮破壞形態(tài)。由圖4可知:1次干濕循環(huán)后煤巖的破壞形式為剪切破壞,破壞面大致與水平呈60°夾角,在主裂縫周圍有些許微小細裂紋,與0次干濕循環(huán)(見圖1)相比裂紋數(shù)量明顯增加,底座有許多殘余碎屑; 5次干濕循環(huán)后,試樣在軸向應力方向產(chǎn)生1條貫穿主裂縫,裂縫由試樣端部產(chǎn)生并快速向底座擴展,底部出現(xiàn)多條斜裂縫; 7次干濕循環(huán)后,破壞形態(tài)為劈裂破壞,試樣出現(xiàn)多條貫穿裂縫,形態(tài)趨于復雜,試樣發(fā)生破壞時的聲音小了很多,但施加荷載后仍然有大量碎屑脫落。綜上可知,隨著干濕循環(huán)次數(shù)的增加,煤巖試樣抗壓強度降低,軸向變形增大,主裂紋數(shù)量增多,破壞時的聲音由巨響逐漸轉為低聲,受力情況越來越復雜,試樣由單斜面剪切破壞發(fā)展為劈裂破壞。

        圖4 干濕循環(huán)作用下煤巖試樣的單軸破壞形態(tài)

        3 結論

        a.由于水對煤巖的溶蝕和軟化作用,其抗壓強度、彈性模量、峰值應變均隨干濕循環(huán)次數(shù)的增加而減?。?、3、5、7次干濕循環(huán)后試樣的抗壓強度較天然狀態(tài)下分別下降了19.8%、24.8%、31.6%、35.6%,彈性模量也分別下降了6.9%、14.7%、24.8%、25.3%。

        b.隨著干濕循環(huán)次數(shù)的增加,煤巖斜裂紋的數(shù)量增多,破壞時的聲音由巨響轉為低聲,煤巖的破壞形式由單斜面剪切破壞向劈裂破壞演變。

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