1 绪论
1.1 水岩耦合作用对岩石劣化影响的研究现状
1.1.1 水岩物理作用研究现状
1.1.2 水岩化学作用研究现状
1.1.3 水岩力学作用研究现状
1.2 含水岩石损伤力学的研究现状
1.2.1 声发射监测技术发展概况
1.2.2 单轴压缩作用下含水岩石声发射特征
1.2.3 循环载荷作用下含水岩石声发射特征
1.2.4 三轴载荷作用下含水岩石声发射特征
1.2.5 剪切载荷作用下含水岩石声发射特征
1.2.6 拉伸载荷作用下含水岩石声发射特征
1.2.7 含水岩石损伤力学的研究现状
2 水作用下岩石物理力学性质变化规律
2.1 试样制备
2.2 岩石组分与结构分析
2.3 不同含水状态岩石物理性质弱化规律
2.3.1 含水岩石纵波波速测试结果与分析
2.3.2 单轴抗压强度及变形参数试验结果与分析
2.3.3 抗剪强度测试结果与分析
2.3.4 抗拉强度测试结果与分析
3 不同浸水时间饱水岩石声发射特征
3.1 声发射技术原理
3.1.1 声发射产生机理
3.1.2 声发射信号的传播特征
3.1.3 声发射参数
3.1.4 影响声发射信号的因素
3.2 声发射监测系统
3.3 试验设计与试验加载方案
3.3.1 试验设计
3.3.2 试验加载方案
3.4 不同浸水时间的饱水闪长岩声发射特征
3.5 不同浸水时间的饱水灰岩声发射特征
4 干燥、饱水岩石损伤破坏过程中能量机制试验
4.1 试验加载方案
4.2 强度及变形特征
4.2.1 单轴压缩条件下岩石的强度及变形特征
4.2.2 循环加卸载条件下岩石的强度及变形特征
4.3 能量特征与损伤机制
4.3.1 单轴压缩条件下岩石能量特征与损伤机制
4.3.2 单轴压缩条件下基于能量的损伤劣化过程分析
4.3.3 循环加卸载条件下能量特征分析
4.3.4 循环加卸载条件下基于能量的损伤劣化过程分析
4.4 声发射特征
4.4.1 单轴压缩条件下干燥与饱水岩样声发射特征
4.4.2 单轴压缩条件下基于声发射的损伤机制
4.4.3 循环加卸载条件下干燥与饱水岩样声发射特征
4.4.4 循环加卸载条件下基于声发射的损伤机制
4.5 对比分析
4.5.1 单轴压缩条件下耗散能与损伤变量对比分析
4.5.2 循环加卸载条件下耗散能与损伤变量对比分析
5 干燥、饱水岩石损伤破坏前兆
5.1 加卸载响应比特征分析
5.2 能量加速释放特征分析
5.3 岩石破坏过程中卸载时声发射活动特征
5.4 Felicity比效应分析
6 基于声发射监测的岩石动态损伤劣化过程
6.1 声发射三维时差定位原理
6.2 声发射定位算法
6.2.1 最小二乘法
6.2.2 Geiger定位算法
6.2.3 单纯形定位算法
6.3 本书采用的声发射定位算法
6.3.1 基于最小二乘法的声发射组合定位算法
6.3.2 定位结果的误差分析
6.3.3 声发射定位算法的试验验证
6.4 声发射定位结果与裂纹扩展规律分析
6.4.1 闪长岩声发射定位结果与裂纹扩展规律分析
6.4.2 灰岩声发射定位结果与裂纹扩展规律分析
7 工程应用
7.1 工程概况
7.2 工程地质水文地质条件
7.2.1 矿区地质条件
7.2.2 矿区含水层
7.3 采矿技术条件
7.4 岩体力学参数计算
7.4.1 基于ShapeMetriX3D岩体结构面统计信息
7.4.2 基于HoekBrown强度准则的节理岩体力学参数
7.5 堵水帷幕稳定性初步研究
7.5.1 帷幕工程概况
7.5.2 模型建立
7.5.3 模拟结果及分析
7.6 疏干排水
参考文献
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