• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    開挖卸荷條件下煤巖變形破壞與能量釋放的數(shù)值分析

    2014-09-11 08:44:00孫華飛楊永明張欽剛彭瑞東
    煤炭學(xué)報(bào) 2014年2期
    關(guān)鍵詞:主壓煤巖節(jié)理

    孫華飛,楊永明,鞠 楊,張欽剛,彭瑞東,2

    (1.中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 力學(xué)與建筑工程學(xué)院,北京 100083;2.中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 深部巖土力學(xué)與地下工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,江蘇 徐州 221008;3.中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 煤炭資源與安全開采國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100083)

    開挖卸荷條件下煤巖變形破壞與能量釋放的數(shù)值分析

    孫華飛1,楊永明1,鞠 楊2,3,張欽剛1,彭瑞東1,2

    (1.中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 力學(xué)與建筑工程學(xué)院,北京 100083;2.中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 深部巖土力學(xué)與地下工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,江蘇 徐州 221008;3.中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 煤炭資源與安全開采國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100083)

    煤巖原始存在著大量不規(guī)則無(wú)序分布的節(jié)理/裂隙和軟弱夾層等斷續(xù)結(jié)構(gòu),這些斷續(xù)結(jié)構(gòu)的幾何形態(tài)、尺寸、分布、接觸以及填充物性質(zhì)決定著煤巖的物理力學(xué)性能與變形破壞行為?,F(xiàn)有的數(shù)學(xué)或力學(xué)方法尚不足以從理論上準(zhǔn)確刻畫斷續(xù)結(jié)構(gòu)及其對(duì)煤巖變形破壞的控制作用。本文采用高精度CT成像和三維重構(gòu)方法,構(gòu)建了體現(xiàn)不連續(xù)節(jié)理/裂隙的不規(guī)則幾何形態(tài)、接觸與切割狀態(tài)以及網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)特征的斷續(xù)煤巖三維數(shù)值模型,引入單元生死算法定量分析和直觀顯示了不同開挖卸載模式下斷續(xù)煤巖變形破壞的應(yīng)力場(chǎng)、破壞區(qū)域及空間分布、能量耗散與能量釋放特征,揭示了卸載模式、斷續(xù)節(jié)理/裂隙對(duì)煤巖力學(xué)性質(zhì)及破壞機(jī)制的影響,為認(rèn)識(shí)和掌握開挖卸荷對(duì)斷續(xù)煤巖變形破壞的控制作用提供了方法和途徑。

    三維數(shù)值模型;斷續(xù)煤巖;CT成像;變形破壞;卸載

    我國(guó)煤炭開采深度和強(qiáng)度逐年增加,重特大安全事故頻繁發(fā)生,造成了巨大的人員和物質(zhì)財(cái)產(chǎn)損失,引起了國(guó)際社會(huì)的關(guān)注。除管理因素外,礦山災(zāi)害孕育、發(fā)生和演化的復(fù)雜性以及致災(zāi)機(jī)理認(rèn)識(shí)不清是導(dǎo)致災(zāi)害事故逐年上升和難以有效監(jiān)測(cè)預(yù)警的重要原因之一。目前我國(guó)大中型煤礦普遍采用大規(guī)模集約化開采技術(shù),強(qiáng)卸荷和反復(fù)擾動(dòng)導(dǎo)致圍巖應(yīng)力劇烈變化,誘發(fā)煤瓦斯突出、突水、沖擊地壓和巖爆等嚴(yán)重礦山災(zāi)害[1-3]。國(guó)內(nèi)外研究表明:巖體開挖是一種局部卸荷作用,它打破了巖體原始地應(yīng)力場(chǎng)的平衡狀態(tài),是導(dǎo)致圍巖應(yīng)力場(chǎng)重分布的外部原因。外載作用下賦含斷續(xù)結(jié)構(gòu)(節(jié)理/裂隙、孔隙/孔穴或軟弱夾層等)的煤巖體復(fù)雜的物理力學(xué)響應(yīng)與變形破壞行為是導(dǎo)致圍巖應(yīng)力場(chǎng)時(shí)空演化規(guī)律多變的內(nèi)在原因。這兩者相互影響,互為因果,使準(zhǔn)確定量地分析和預(yù)測(cè)圍巖應(yīng)力場(chǎng)變化與煤巖體的變形破壞規(guī)律變得異常復(fù)雜和困難。例如,煤與瓦斯突出是威脅煤礦安全生產(chǎn)的重大災(zāi)害之一,我國(guó)煤炭?jī)?chǔ)量48%分布于高瓦斯突出煤層,煤層瓦斯貯存量高,70%以上煤層屬于低滲透性煤層[3-5]。開挖擾動(dòng)導(dǎo)致原始地應(yīng)力場(chǎng)和煤巖原生孔/裂隙結(jié)構(gòu)劇烈變化,煤瓦斯的運(yùn)移、滲透、積聚和壓力分布隨之改變,誘發(fā)煤巖體變形破壞并形成煤瓦斯突出災(zāi)害。但由于對(duì)開挖卸荷過(guò)程中煤巖體非連續(xù)孔/裂隙結(jié)構(gòu)的演化模式、煤瓦斯運(yùn)移與積聚規(guī)律、巖體的變形致災(zāi)機(jī)理及定量描述方法等復(fù)雜問(wèn)題的研究和認(rèn)識(shí)不足,構(gòu)建安全高效的深部煤瓦斯突出監(jiān)測(cè)預(yù)警體系面臨巨大挑戰(zhàn)。因此,認(rèn)識(shí)和掌握開挖卸荷過(guò)程中斷續(xù)煤巖的變形破壞規(guī)律、內(nèi)在機(jī)制和發(fā)生整體破壞的觸發(fā)條件已成為揭示煤礦工程災(zāi)害的成災(zāi)過(guò)程、時(shí)空演化規(guī)律和致災(zāi)機(jī)理的前沿與基礎(chǔ)科學(xué)問(wèn)題,它對(duì)于構(gòu)建深部煤礦災(zāi)害事故監(jiān)測(cè)預(yù)警體系,實(shí)現(xiàn)煤礦的高效安全生產(chǎn)具有重大意義。此外,斷續(xù)巖體還是金屬礦山、水電、交通和土建工程面對(duì)的主要對(duì)象,卸荷開挖下斷續(xù)巖體的力學(xué)響應(yīng)與失效機(jī)理是這些工程領(lǐng)域關(guān)注的共性科學(xué)問(wèn)題。因此,卸荷條件下斷續(xù)巖體的變形破壞與應(yīng)力場(chǎng)演化規(guī)律已成為國(guó)內(nèi)外關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題[6-23]。

    然而,上述問(wèn)題由于其復(fù)雜性以及基礎(chǔ)理論和研究手段的局限,研究得很不充分,與實(shí)際工程需要相距甚遠(yuǎn)。除了掌握開挖卸荷過(guò)程及引發(fā)的圍巖應(yīng)力場(chǎng)變化外,準(zhǔn)確地刻畫煤巖體斷續(xù)結(jié)構(gòu)特征及其對(duì)卸載條件下巖體力學(xué)行為與變形破壞規(guī)律的影響是其中要解決的一個(gè)難點(diǎn)問(wèn)題。天然煤巖體原始存在著大量不規(guī)則跨尺度分布的節(jié)理/裂隙和軟弱夾層等非連續(xù)薄弱結(jié)構(gòu),從理論上講,這些斷續(xù)結(jié)構(gòu)的幾何形態(tài)、尺寸、分布、接觸以及填充物性質(zhì)決定著煤巖體的力學(xué)響應(yīng)與變形破壞行為。由于斷續(xù)結(jié)構(gòu)的空間形態(tài)、分布與接觸性質(zhì)復(fù)雜,從理論上建立局部卸荷條件下斷續(xù)煤巖體的力學(xué)響應(yīng)、本構(gòu)方程和變形破壞規(guī)律隨斷續(xù)結(jié)構(gòu)特征與物性變化的解析關(guān)系極為困難,人們更多地依賴完整巖塊的加卸載實(shí)驗(yàn)和有限元模擬等手段來(lái)分析卸載條件下斷續(xù)巖體的變形、強(qiáng)度與破壞特征[6-23]。然而,無(wú)論是在結(jié)構(gòu)構(gòu)成還是在控制破壞的物理力學(xué)機(jī)制方面,完整巖塊與天然煤巖體之間存在顯著差別,基于完整巖塊的研究結(jié)果并不能準(zhǔn)確地反映斷續(xù)煤巖體的變形破壞性質(zhì)。另一方面,由于在斷續(xù)結(jié)構(gòu)的定量描述與模擬實(shí)現(xiàn)方面存在較多困難,斷續(xù)巖體的模擬計(jì)算常引入了過(guò)強(qiáng)的理論假設(shè),造成模擬結(jié)果與實(shí)際觀測(cè)結(jié)果之間存在較大差異。因此,目前研究尚不足以準(zhǔn)確定量地刻畫斷續(xù)結(jié)構(gòu)對(duì)煤巖體力學(xué)響應(yīng)以及變形破壞規(guī)律的控制作用,研究成果難以有效地應(yīng)用于礦山工程實(shí)際。

    值得關(guān)注的是,隨著國(guó)際上對(duì)非常規(guī)油氣資源開發(fā)、CO2地質(zhì)封存和地下儲(chǔ)庫(kù)建設(shè)的需求,裂隙巖體滲流性質(zhì)及定量模型成為一個(gè)熱點(diǎn)研究?jī)?nèi)容。在眾多的裂隙巖體滲流模型中(雙重介質(zhì)模型、等效連續(xù)介質(zhì)模型、滲流-應(yīng)力-溫度耦合模型[24-42]等),離散裂隙網(wǎng)絡(luò)模型(Discrete Fracture Network Model,DFNM)得到了廣泛重視[43-62]。此類模型假定裂隙幾何特征(形狀、位置、產(chǎn)狀、尺寸和開度等)的概率分布函數(shù),利用現(xiàn)場(chǎng)量測(cè)數(shù)據(jù)獲得統(tǒng)計(jì)參數(shù),再通過(guò)隨機(jī)生成算法(Monte Carlo法等)構(gòu)建一個(gè)三維裂隙網(wǎng)絡(luò)模型。裂隙網(wǎng)絡(luò)的滲流力學(xué)性質(zhì)可以由裂隙網(wǎng)絡(luò)的空間分布與連通性質(zhì)以及單裂隙的滲流特征計(jì)算得出。三維DFNM模型試圖模擬巖體的每一條裂隙及連通狀態(tài),得到空間各點(diǎn)真實(shí)的滲流狀態(tài)。模型的擬真程度和計(jì)算精度較高,它為定量描述天然巖體復(fù)雜的內(nèi)部斷續(xù)結(jié)構(gòu)和物理力學(xué)響應(yīng)提供了途徑。然而,多數(shù)DFNM模型假設(shè)的裂隙面形狀和接觸條件(忽略接觸面的粗糙性)、裂隙的連通方式和滲流機(jī)制與巖體的真實(shí)裂隙網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)存在較大差異。特別是,開挖引發(fā)的巖體裂隙網(wǎng)絡(luò)演化及其對(duì)滲流性質(zhì)的影響目前尚不清楚,造成DFNM預(yù)測(cè)結(jié)果與實(shí)際情況之間存在相當(dāng)大的差距,三維DFNM數(shù)值計(jì)算模型有待完善。

    針對(duì)工程需要和目前數(shù)值計(jì)算中存在的主要問(wèn)題,本文提出利用天然煤巖節(jié)理/裂隙網(wǎng)絡(luò)CT掃描信息來(lái)構(gòu)建煤巖體斷續(xù)結(jié)構(gòu)三維模型,建立反映斷續(xù)結(jié)構(gòu)真實(shí)特征的煤巖三維數(shù)值模型來(lái)研究和揭示卸荷條件下斷續(xù)煤巖體的變形破壞及內(nèi)部節(jié)理/裂隙網(wǎng)絡(luò)的影響機(jī)制。與現(xiàn)有研究不同,本文主要側(cè)重以下4方面工作:①嘗試?yán)酶呔菴T掃描提取天然煤巖三維節(jié)理/裂隙的不規(guī)則形態(tài)、粗糙接觸、相互切割狀態(tài)以及網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)等信息。CT圖像精度高、信息量豐富,以此為基礎(chǔ)來(lái)構(gòu)建三維結(jié)構(gòu)模型可以反映煤巖真實(shí)的節(jié)理/裂隙網(wǎng)絡(luò)特征;②實(shí)現(xiàn)考慮不規(guī)則節(jié)理/裂隙復(fù)雜形態(tài)的有限元建模與高效運(yùn)算;③利用單元生死技術(shù)“追蹤”顯示局部卸荷過(guò)程中煤巖節(jié)理/裂隙鄰近區(qū)域的應(yīng)力場(chǎng)、破壞區(qū)域以及能量場(chǎng)的空間分布與演化特征;④探查圍壓及卸載模式對(duì)煤巖應(yīng)力場(chǎng)與變形破壞的影響。本文意在為定量地評(píng)價(jià)卸荷條件下不規(guī)則節(jié)理/裂隙的幾何與結(jié)構(gòu)特征對(duì)斷續(xù)煤巖體變形破壞的控制作用以及對(duì)煤巖體整體力學(xué)行為的影響提供方法和途徑。

    1 煤巖斷續(xù)結(jié)構(gòu)的CT識(shí)別

    為識(shí)別和提取斷續(xù)煤巖節(jié)理/裂隙的幾何與網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)特征,筆者采集了山東濟(jì)寧某礦地下490 m深度處的煤巖,加工制作了邊長(zhǎng)50 mm×50 mm×50 mm立方體煤巖試樣,如圖1所示。肉眼上看,樣品含兩類不同類型的節(jié)理/裂隙,一類是深黑色裂隙,不含填充物、中空、寬度較?。涣硪活愂腔野咨?jié)理,含填充物、寬度較大,且與基體結(jié)合緊密。由于第二類節(jié)理/裂隙多數(shù)貫穿整個(gè)煤巖樣品,為合理反映此類節(jié)理/裂隙的構(gòu)造和材料特性,并區(qū)別于第一類節(jié)理/裂隙,模擬時(shí)將第一類節(jié)理/裂隙稱為“裂隙”,將第二類節(jié)理/裂隙稱為“夾雜”。X-射線衍射實(shí)驗(yàn)表明:夾雜的填充物97.9%為方解石,1.3%為黃鐵礦,黏土礦物總量為0.8%。煤巖樣品實(shí)測(cè)單軸抗壓強(qiáng)度的平均值為22.2 MPa,彈性模量平均值2.93 GPa。

    圖1 裂隙煤巖樣品實(shí)物照片F(xiàn)ig.1 Photo of a fractured coal rock

    為了獲得準(zhǔn)確的節(jié)理/裂隙結(jié)構(gòu)特征,利用高精度CT(空間分辨率4 μm)沿高度方向自上而下間隔200 μm掃描煤巖樣品,連續(xù)掃描250層得到一組尺寸512×512像素的灰度圖像。各像素點(diǎn)灰度值在216范圍內(nèi)變化,不同灰度值代表煤巖各點(diǎn)不同的材料組成和物理狀態(tài)。作為例子,圖2顯示了煤巖第24層橫截面的CT圖像。 深黑色裂紋為不含填充物的節(jié)理/裂隙,灰白色裂紋為含填充物的節(jié)理裂隙即夾雜,其余為煤巖基體。為了區(qū)分節(jié)理/裂隙與煤巖基體,特別是對(duì)煤巖力學(xué)響應(yīng)與變形破壞起控制作用的裂隙和夾雜,根據(jù)CT圖像灰度值的分布特征,利用區(qū)域分割法[63],通過(guò)設(shè)定多閾值和剔出噪聲點(diǎn)處理分別提取出裂隙和夾雜。以第24層橫截面為例,圖3給出了經(jīng)圖像映射轉(zhuǎn)換和二值化處理得到的裂隙和夾雜圖像,以及合成后的節(jié)理/裂隙網(wǎng)絡(luò)圖像。圖像中采用不同灰度值來(lái)區(qū)分裂隙、夾雜和煤巖基體,灰度值等于0的像素代表煤巖基體,中間灰度值像素代表不含填充物的裂隙,灰度值等于255的像素代表含填充物的夾雜。采用相同方法通過(guò)自編程序處理250層橫截面的CT圖像,提取出全部裂隙和夾雜的幾何與網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)特征。由于CT圖像精度較高,該方法可以獲得較完整、真實(shí)的節(jié)理/裂隙信息。由于采用不同灰度值表示裂隙和夾雜,因而可以清晰地分辨出具有不同物理力學(xué)性質(zhì)的裂隙與夾雜,這為建立斷續(xù)煤巖體三維節(jié)理/裂隙網(wǎng)絡(luò)模型創(chuàng)造了條件。

    圖2 煤巖樣品橫截面的CT掃描圖像Fig.2 A CT image of the selected transverse cross section of the coal rock sample

    2 斷續(xù)煤巖的計(jì)算模型

    2.1 三維實(shí)體模型與單元網(wǎng)格

    應(yīng)用有限元程序MIMICS、ANSYS生成含裂隙和夾雜的三維實(shí)體模型及有限元網(wǎng)格模型。首先將合成后的二維圖像按掃描順序?qū)隡IMICS中生成三維實(shí)體模型,如圖4所示。圖4(d)中深黑色部分為不含填充物的節(jié)理/裂隙;白色部分為含填充物的節(jié)理/裂隙即夾雜。剖面圖灰黑色部分和三維視圖的透明部分代表煤巖基體。模型顯示:① 煤巖裂隙和夾雜相互交叉切割,交界面粗糙不平且不規(guī)則;② 裂隙和夾雜的幾何形態(tài)、尺寸與空間展布等特征隨機(jī)性顯著。這些特點(diǎn)使得常規(guī)數(shù)值方法在建立煤巖裂隙網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)有限元模型時(shí)會(huì)遇到單元尺寸小、數(shù)量多、網(wǎng)格畸變和交界面難處理等棘手問(wèn)題,導(dǎo)致數(shù)值計(jì)算難以進(jìn)行。

    圖3 二值化后的煤巖節(jié)理/裂隙結(jié)構(gòu)的二維圖像Fig.3 The binarized 2D images of joints/cracks in coal rock

    圖4 煤巖體節(jié)理/裂隙結(jié)構(gòu)的三維實(shí)體模型與二維剖面Fig.4 The 3D representation and 2D images of joints/cracks in coal rock

    為克服此困難,本文采取以下方法構(gòu)建斷續(xù)煤巖的計(jì)算模型:① 利用MIMICS對(duì)三維實(shí)體模型和內(nèi)部裂隙生成面網(wǎng)格。面網(wǎng)格是由包裹三維實(shí)體、裂隙和夾雜邊界的三角片轉(zhuǎn)化而成。MIMICS依據(jù)幾何突變?cè)瓌t自動(dòng)尋找裂隙和夾雜的邊界并生成面網(wǎng)格和進(jìn)行細(xì)化。采用控制幾何誤差來(lái)減少單元數(shù)量的方法對(duì)初始面網(wǎng)格進(jìn)行優(yōu)化,然后利用程序中自動(dòng)修復(fù)功能來(lái)修復(fù)初級(jí)網(wǎng)格優(yōu)化中產(chǎn)生的嵌入三角網(wǎng)格和重復(fù)三角網(wǎng)格,完成面網(wǎng)格優(yōu)化。由于裂隙不含填充物,因而面網(wǎng)格生成于裂隙兩側(cè)表面,即裂隙面兩側(cè)分離。而夾雜含填充物,與基體在幾何結(jié)構(gòu)上連續(xù)(材料組成不同,物理性質(zhì)上不連續(xù)),因而面網(wǎng)格分布在夾雜與基體表面上??紤]到計(jì)算精度和應(yīng)力分析的需要,應(yīng)用REMESH功能和MANUAL功能對(duì)裂隙和夾雜臨近區(qū)域和密集區(qū)域的面網(wǎng)格進(jìn)行局部細(xì)化和加密。經(jīng)過(guò)上述優(yōu)化處理后形成一個(gè)裂隙面和基體-夾雜界面處網(wǎng)格密集、基體網(wǎng)格相對(duì)疏散、外表面網(wǎng)格和裂隙內(nèi)表面網(wǎng)格共存的初始面網(wǎng)格模型。②將優(yōu)化好的面網(wǎng)格模型通過(guò)映射算法生成4節(jié)點(diǎn)四面體網(wǎng)格,并在裂隙和夾雜處生成密網(wǎng)格。通過(guò)控制網(wǎng)格尺寸來(lái)控制四面體單元網(wǎng)格的數(shù)量和質(zhì)量。③在單元體網(wǎng)格基礎(chǔ)上進(jìn)行材料屬性賦值和確定單元類型??紤]到不同屬性介質(zhì)CT圖像的灰度值不同,且CT圖像灰度級(jí)216足以識(shí)別不同物質(zhì)。因此,通過(guò)調(diào)整單元尺寸和灰度值范圍對(duì)不同類型單元賦予不同的材料參數(shù)來(lái)區(qū)分單元體網(wǎng)格模型中的基體單元和夾雜單元。圖5給出了生成的斷續(xù)煤巖三維實(shí)體的單元網(wǎng)格模型和邊界約束條件,模型尺寸為50 mm× 50 mm×50 mm。圖5顯示了表面單元、內(nèi)部單元以及裂隙、夾雜與基體界面處的網(wǎng)格加密和細(xì)化情況,其中:圖5(a)為模型的三維體視圖,5(b),(c),(d)分別為沿水平方向的x-z橫剖面、沿垂直方向的x-y和y-z縱剖面,x,z軸為水平方向,y軸為垂直方向,圖中粗黑區(qū)域?yàn)榱严逗蛫A雜邊界的網(wǎng)格密集之處。圖5(e)為實(shí)體模型的加載和邊界約束條件,加載時(shí)沿y方向施加均布軸壓,沿x和z方向施加均布圍壓。卸載沿x軸方向。沿軸壓加載方向的頂面兩棱邊各點(diǎn)施加x方向位移約束,y和z方向自由變形。底面兩棱邊各點(diǎn)施加x方向位移約束,面內(nèi)各點(diǎn)施加豎直y方向的位移約束,底面各點(diǎn)z方向自由變形。其余各面為自由表面。

    2.2 材料參數(shù)、加載與卸載條件

    根據(jù)煤巖樣品單軸受壓和X射線衍射實(shí)驗(yàn)結(jié)果,模型基體和夾雜的物理力學(xué)參數(shù)取值見(jiàn)表1??紤]到三軸應(yīng)力下煤巖基體和夾雜材料可能發(fā)生剪切破壞,基體和夾雜單元的本構(gòu)關(guān)系按Mohr-Coulomb材料確定,基體的物理力學(xué)參數(shù)取自本文實(shí)驗(yàn)和文獻(xiàn)[64]。由于大理巖的主要成分為方解石,故夾雜的物理力學(xué)參數(shù)參考大理巖確定,詳見(jiàn)文獻(xiàn)[65-68]。

    圖5 斷續(xù)煤巖結(jié)構(gòu)的三維實(shí)體與單元網(wǎng)格模型Fig.5 A 3D entity model and element meshes of the fractured coal rock

    表1 模型中煤巖基體及夾雜(方解石)的物理力學(xué)參數(shù)Table 1 The physical/mechanical parameters of coal matrixes and inclusions(calcites) adopted in the computing model

    為了分析初始應(yīng)力狀態(tài)和局部卸荷效應(yīng)對(duì)斷續(xù)煤巖體應(yīng)力分布和變形破壞的影響,本文參照煤巖開采區(qū)域的地質(zhì)應(yīng)力條件,數(shù)值計(jì)算時(shí)沿x,y,z三個(gè)方向?qū)δP褪┘映跏紤?yīng)力,其中:沿x,z方向施加10 MPa均布圍壓,大小約等于煤巖單軸抗壓強(qiáng)度平均值的45%;沿y方向施加20 MPa均布軸壓,相當(dāng)于煤巖單軸抗壓強(qiáng)度平均值的90%。為模擬分步開挖和滿足節(jié)點(diǎn)荷載平衡條件,軸壓分10個(gè)荷載步逐級(jí)施加,圍壓分5個(gè)載荷步施加,即每步施加2 MPa。

    為了考慮局部卸載效應(yīng)的不同影響,設(shè)計(jì)了4種不同的卸載模式:

    模式1:外法線沿x軸方向的兩個(gè)面同時(shí)一次完全卸載,即一個(gè)載荷步卸除全部圍壓。

    模式2:外法線沿x軸方向的兩個(gè)面同時(shí)分3次卸除全部圍壓,即一個(gè)載荷步卸除1/3圍壓。

    模式3:外法線沿x軸正方向的面一次完全卸載,即一個(gè)載荷步卸除全部圍壓。

    模式4:外法線沿x軸正方向的面分3次卸除全部圍壓,即一個(gè)載荷步卸除1/3圍壓。

    考慮煤巖的實(shí)際應(yīng)力狀態(tài)與實(shí)驗(yàn)室模型試驗(yàn)的加卸載方式和約束情況,模型計(jì)算時(shí)的邊界條件設(shè)置如下:軸向加載頂面(外法線為y軸負(fù)方向)兩棱邊各點(diǎn)施加沿x方向的位移約束,y和z方向自由變形;軸向加載底面(外法線為y軸正方向)兩棱邊各點(diǎn)施加沿x方向的水平位移約束,同時(shí)面內(nèi)各點(diǎn)施加沿y方向的豎直位移約束,z方向自由變形;其余各面為自由表面。加載方式和邊界約束條件如圖5(e)所示。這種邊界約束條件與物理模型三軸壓縮-卸壓試驗(yàn)的邊界條件相一致。

    2.3 破壞準(zhǔn)則

    考慮到受斷續(xù)結(jié)構(gòu)和材料彈塑性性質(zhì)的影響,復(fù)雜應(yīng)力狀態(tài)下煤巖可能發(fā)生壓、拉或剪切-滑移破壞,設(shè)置了最大壓應(yīng)力、最大拉應(yīng)力和DP準(zhǔn)則作為復(fù)雜應(yīng)力下基體單元發(fā)生破壞的判別準(zhǔn)則,以任意單元最先達(dá)到的應(yīng)力狀態(tài)和破壞準(zhǔn)則來(lái)判別該單元的破壞。考慮到夾雜的抗拉、抗壓強(qiáng)度遠(yuǎn)高于煤巖基體的強(qiáng)度,夾雜-基體交界面破壞實(shí)質(zhì)上是基體鄰側(cè)弱單元的破壞,故將基體單元的變形破壞作為模型失效破壞的控制條件。

    基體單元最大壓應(yīng)力準(zhǔn)則可表述為

    (1)

    其中,σ3為單元第三主應(yīng)力(σ1≥σ2≥σ3,拉應(yīng)力為正,壓應(yīng)力為負(fù))。σc為基體靜抗壓強(qiáng)度,考慮多軸應(yīng)力影響,σc取三軸應(yīng)力下完整煤巖的極限抗壓強(qiáng)度,由三軸實(shí)驗(yàn)確定,取值見(jiàn)表1。

    單元最大拉應(yīng)力準(zhǔn)則為

    (2)

    其中,σ1為單元第一主應(yīng)力(σ1≥σ2≥σ3,拉應(yīng)力為正,壓應(yīng)力為負(fù));σt為基體靜抗拉強(qiáng)度,取三軸應(yīng)力下完整煤巖的極限抗拉強(qiáng)度,由三軸實(shí)驗(yàn)確定,取值見(jiàn)表1。

    基體單元破壞的D-P準(zhǔn)則[69]可表述為

    (3)

    其中,I1表示應(yīng)力張量的第一不變量;J2代表偏應(yīng)力張量的第二不變量;α和K為煤巖材料參數(shù)。

    I1=σ1+σ2+σ3

    式中,C,φ分別表示煤巖材料的黏結(jié)力和內(nèi)摩擦角,由三軸試驗(yàn)確定,取值見(jiàn)表1。

    在初始應(yīng)力狀態(tài)下和卸載過(guò)程中,當(dāng)模型某單元應(yīng)力狀態(tài)滿足準(zhǔn)則(1)~(3)中任一條件時(shí),該單元被識(shí)別為破壞并被“殺死”,即從下一個(gè)荷載步的迭代計(jì)算中退出。如此反復(fù)迭代計(jì)算直到所有單元內(nèi)力的計(jì)算殘差滿足收斂準(zhǔn)則時(shí)計(jì)算終止,輸出單元的應(yīng)力與變形結(jié)果。

    3 結(jié)果與分析

    3.1 應(yīng)力分布與變形破壞特征

    圖6,7繪出了斷續(xù)煤巖在初始載荷20 MPa軸壓、10 MPa圍壓條件下經(jīng)歷4種不同方式卸載后破壞單元與破壞區(qū)域的空間分布與主應(yīng)力σ1分布,其中應(yīng)力分布所截取的剖面與圖5所示橫剖面和縱剖面的位置相同,圖中黑線代表煤巖內(nèi)部裂隙、夾雜單元的邊界以及因發(fā)生變形破壞而被“殺死”的單元邊界。利用裂隙、夾雜、基體和破壞單元材料屬性不同的特點(diǎn),對(duì)被“殺死”的單元賦予特殊的材料屬性,將基體和夾雜中被“殺死”的單元分離出來(lái),“追蹤”加載和卸載過(guò)程中煤巖體彈塑性破壞的位置和區(qū)域,從而直觀和定量地識(shí)別加載和卸載過(guò)程對(duì)煤巖體變形破壞行為的影響,如圖6所示,圖中灰色和黑色區(qū)域分別代表初始夾雜和裂隙單元,亮黃色區(qū)域表示破壞單元,模型框架內(nèi)未顯示的白色區(qū)域?yàn)榛w單元(與背景色相同)。

    為了分析裂隙和夾雜對(duì)卸載時(shí)煤巖應(yīng)力分布與變形破壞規(guī)律的影響,作為對(duì)比,圖8,9給出了相同初始載荷與約束條件下無(wú)節(jié)理裂隙的完整煤巖經(jīng)歷上述4種方式卸載后內(nèi)部主應(yīng)力σ1與破壞單元分布的計(jì)算結(jié)果。

    通過(guò)對(duì)比發(fā)現(xiàn):

    (1)初始三向壓力作用下斷續(xù)煤巖大部分單元主應(yīng)力σ1為壓應(yīng)力,主拉應(yīng)力僅出現(xiàn)在裂隙周邊和模型腳邊處的少數(shù)單元上;單元平均主壓應(yīng)力約12.6 MPa,平均主拉應(yīng)力約2.3 MPa。裂隙周邊和夾雜處的部分單元發(fā)生破壞,煤巖體無(wú)明顯體積和形狀變形。這種變形破壞特征與開挖前煤巖的實(shí)際變形破壞特征一致。相同初始條件下,完整煤巖除加載面棱邊個(gè)別單元出現(xiàn)拉應(yīng)力外(約0.5 MPa),全場(chǎng)均布主壓應(yīng)力σ1,平均值約為10.5 MPa(圖8),較斷續(xù)煤巖低17%左右,且完整煤巖沒(méi)有單元破壞。這些差別表明:三向壓力作用下斷續(xù)煤巖中的裂隙與夾雜增大了基體主應(yīng)力分布的不均勻性以及基體的平均壓應(yīng)力水平,裂隙周邊和夾雜處產(chǎn)生應(yīng)力集中,單元發(fā)生破壞。這體現(xiàn)了裂隙和夾雜對(duì)初始圍壓作用下煤巖應(yīng)力分布與整體變形破壞的影響。

    圖7 圍壓σx=σz=10 MPa和卸載條件下斷續(xù)煤巖體內(nèi)部主應(yīng)力σ1分布的三維體視圖與剖面Fig.7 The 3D and 2D contours of the major principal stress σ1 in the fractured coal rock subjected to the confining pressure σx= σz=10 MPa and varied unloading conditions

    圖8 初始圍壓σx=σz=10 MPa和卸載條件下完整煤巖內(nèi)部主應(yīng)力σ1分布的三維體視圖和剖面Fig.8 The 3D and 2D contours of the major principal stress σ1 in the intact coal rock with initial confining pressure of σx=σz=10 MPa and varied unloading conditions

    圖9 初始圍壓σx=σz=10 MPa及卸載條件下完整煤巖的破壞單元及空間分布Fig.9 The spatial distribution of the failed elements and regions in intact coal rock subjected to the confining pressure σx=σz=10 MPa and varied unloading conditions

    (2)圍壓兩側(cè)同時(shí)完全卸載時(shí)(模式1),與卸載前相比,斷續(xù)煤巖的裂隙周邊、中部以及夾雜區(qū)域出現(xiàn)明顯的拉應(yīng)力集中,主拉應(yīng)力分布范圍擴(kuò)大,而主壓應(yīng)力分布范圍縮小,高主壓應(yīng)力集中在相鄰非卸載面(外法線z方向)周邊區(qū)域。拉應(yīng)力區(qū)平均主拉應(yīng)力約2.5 MPa,與卸載前裂隙周邊單元的平均主拉應(yīng)力水平相當(dāng),壓應(yīng)力區(qū)的平均主壓應(yīng)力約5.0 MPa,較卸載前降低約60%。煤巖兩側(cè)卸載面同時(shí)外凸變形,裂隙周邊、夾雜以及卸載面與非卸載面交界處破壞顯著(圖6)。

    值得關(guān)注的是,相同卸載模式下,完整煤巖呈現(xiàn)不同的應(yīng)力分布與變形破壞特征。與初始狀態(tài)相比,兩側(cè)完全卸載后完整煤巖仍以壓應(yīng)力為主,但呈非均勻分布,中部壓應(yīng)力較小,非卸載面鄰域主壓應(yīng)力較高,壓應(yīng)力呈軸對(duì)稱分布。單元平均主壓應(yīng)力約為4.0 MPa,較卸載前下降62%左右,降幅略高于斷續(xù)煤巖。主拉應(yīng)力出現(xiàn)在煤巖邊角處,幅值較大,平均值約2.5 MPa(圖8)。完整煤巖沿卸載方向外凸變形,除卸載面與非卸載面交界處破壞外,其他位置未發(fā)生破壞(圖9)。

    上述對(duì)比表明:①無(wú)論斷續(xù)或完整煤巖,經(jīng)歷兩側(cè)完全卸載后,內(nèi)部主壓應(yīng)力水平顯著下降,幅度超過(guò)50%,而主拉應(yīng)力分布范圍擴(kuò)大。兩側(cè)對(duì)稱卸載導(dǎo)致煤巖沿卸載方向同時(shí)外凸變形,卸載面與非卸載面交界區(qū)的單元產(chǎn)生明顯破壞。這體現(xiàn)了兩側(cè)卸載模式對(duì)煤巖應(yīng)力分布和變形破壞行為的影響。②與完整煤巖相比,斷續(xù)煤巖的應(yīng)力分布更不均勻。受裂隙和夾雜的影響,兩側(cè)完全卸載后斷續(xù)煤巖主壓應(yīng)力降低的幅度以及主拉應(yīng)力增加的幅度小于完整煤巖。斷續(xù)結(jié)構(gòu)使高主拉應(yīng)力和單元破壞向裂隙周邊和夾雜處集中,拉應(yīng)力偏離完整煤巖以中部為核心的軸對(duì)稱模式。裂隙周邊與夾雜處破壞更明顯,破壞單元相互連通,出現(xiàn)明顯的“擴(kuò)張型”開裂(裂紋張開、擴(kuò)展并貫通)。這些特征體現(xiàn)了斷續(xù)結(jié)構(gòu)對(duì)卸載時(shí)煤巖應(yīng)力分布和變形破壞行為的影響。

    (3)兩側(cè)圍壓分步卸載時(shí)(模式2),當(dāng)圍壓完全卸除后,無(wú)論斷續(xù)或完整煤巖,應(yīng)力分布與變形破壞特征與兩側(cè)圍壓同時(shí)卸載時(shí)的特征基本一致(圖6~9)。分步結(jié)果直觀地顯示了隨卸載程度增加煤巖主壓應(yīng)力逐步降低、主拉應(yīng)力區(qū)擴(kuò)大的過(guò)程。計(jì)算表明:兩側(cè)分步卸載時(shí),完整煤巖的破壞全部集中在卸載面與非卸載面的交界處,內(nèi)部沒(méi)有發(fā)生破壞(圖9)。受裂隙和夾雜影響,斷續(xù)煤巖在卸載初期破壞集中在裂隙周邊和部分夾雜處。當(dāng)卸載2/3圍壓時(shí),除裂隙周邊和夾雜處的破壞繼續(xù)加劇外,卸載面與非卸面交界處的部分單元開始發(fā)生破壞,隨卸載程度增加該位置處的破壞進(jìn)一步增大,最終趨同于兩側(cè)完全卸載時(shí)的破壞程度。兩側(cè)逐步卸載時(shí)斷續(xù)煤巖破壞以內(nèi)部裂隙周邊和夾雜破壞為主,伴隨有卸載面與非卸載面交界處的破壞。這些特征體現(xiàn)出斷續(xù)結(jié)構(gòu)對(duì)分步卸載下煤巖變形破壞行為的影響。

    (4)與兩側(cè)卸載相比,圍壓一側(cè)卸載時(shí)(模式3和4)斷續(xù)煤巖表現(xiàn)出不同的應(yīng)力分布與變形破壞特征。

    ① 一側(cè)完全卸載時(shí)(模式3),卸載面一側(cè)及附近夾雜、對(duì)側(cè)非卸載面(外法線為x軸負(fù)方向)邊角處、相鄰非卸載面(外法線為z軸)以及裂隙周邊出現(xiàn)主拉應(yīng)力,對(duì)側(cè)非卸載面以及煤巖中部區(qū)域呈現(xiàn)主壓應(yīng)力。與卸載前和兩側(cè)同時(shí)卸載相比,單側(cè)卸載時(shí)主應(yīng)力分布更不均勻,高主拉應(yīng)力向卸載面和相鄰非卸載面鄰域偏移,高主壓應(yīng)力向?qū)?cè)非卸面和中部區(qū)域集中,卸載面鄰域內(nèi)的夾雜和裂隙周邊單元破壞嚴(yán)重(圖6,7)。拉應(yīng)力區(qū)單元的平均主拉應(yīng)力約為2.4 MPa,與兩側(cè)同時(shí)卸載以及卸載前裂隙周邊單元的平均主拉應(yīng)力相當(dāng)。壓應(yīng)力區(qū)單元的平均主壓應(yīng)力約為5.8 MPa,較兩側(cè)同時(shí)卸載時(shí)單元平均主壓應(yīng)力高約16%,比卸載前基體平均主壓應(yīng)力低54%左右。與兩側(cè)同時(shí)卸載相比,單側(cè)卸載時(shí),卸載面外凸變形且完全破壞,與相鄰非卸載面交界處也顯著破壞,但內(nèi)部裂隙和夾雜處的破壞程度未顯著加劇。

    與斷續(xù)煤巖類似,完整煤巖單側(cè)卸載時(shí)也表現(xiàn)出與雙側(cè)卸載時(shí)不同的應(yīng)力分布與變形破壞特征。單側(cè)卸載時(shí),完整煤巖主拉應(yīng)力和主壓應(yīng)力的分布特征與斷續(xù)煤巖的相似。但由于不含裂隙和夾雜,完整煤巖的主拉應(yīng)力和主壓應(yīng)力的分布較規(guī)則,軸對(duì)稱性較好。與兩側(cè)卸載相比,單側(cè)卸載時(shí)完整煤巖主拉應(yīng)力區(qū)范圍擴(kuò)大,主壓應(yīng)力區(qū)縮?。桓咧骼瓚?yīng)力向卸載面和相鄰非卸載面鄰域偏移,高主壓應(yīng)力向?qū)?cè)非卸載面和中部區(qū)域集中,主應(yīng)力分布更不均勻。拉應(yīng)力區(qū)單元的平均主拉應(yīng)力約2.7 MPa,與兩側(cè)同時(shí)卸載的平均主拉應(yīng)力相當(dāng),較斷續(xù)煤巖單側(cè)卸載的平均主拉應(yīng)力高13%左右。壓應(yīng)力區(qū)單元的平均主壓應(yīng)力約6.6 MPa,比兩側(cè)卸載時(shí)的平均主壓應(yīng)力高約65%,較卸載前的平均主壓應(yīng)力低約37%,比斷續(xù)煤巖單側(cè)卸載時(shí)的平均主壓應(yīng)力高14%左右。這表明:完整煤巖主壓應(yīng)力單側(cè)卸載較雙側(cè)卸載增長(zhǎng)的幅度高于斷續(xù)煤巖主壓應(yīng)力增長(zhǎng)的幅度,而主壓應(yīng)力單側(cè)卸載較卸載前降低的程度小于斷續(xù)煤巖降低的程度。該特征體現(xiàn)了斷續(xù)結(jié)構(gòu)對(duì)煤巖應(yīng)力強(qiáng)度與分布性質(zhì)的影響。由于沒(méi)有裂隙和夾雜的影響,完整煤巖單側(cè)卸載時(shí),與卸載前和兩側(cè)卸載相比,卸載面外凸變形,卸載面及相鄰非卸載面交界處破壞嚴(yán)重,內(nèi)部沒(méi)有發(fā)生破壞(圖9)。

    ② 單側(cè)圍壓分步卸載時(shí)(模式4),與雙側(cè)圍壓分步卸載特征相似,圍壓完全卸除后,無(wú)論斷續(xù)或完整煤巖,其應(yīng)力分布和變形破壞特征,除局部微小差異外,與單側(cè)圍壓一次完全卸載時(shí)的特征一致。分步結(jié)果直觀顯示了隨卸載程度增加煤巖主應(yīng)力σ1分布演化的全過(guò)程。計(jì)算表明:類似于兩側(cè)分步卸載,單側(cè)圍壓分步卸載時(shí),隨卸載程度增加,完整煤巖的破壞集中在卸載面以及卸載面與相鄰非卸載面的交界處、對(duì)側(cè)非卸載面與相鄰非卸載面的交界處。圍壓完全卸除后卸載面凸出破壞,材料內(nèi)部沒(méi)有發(fā)生破壞。

    然而,由于裂隙和夾雜影響,斷續(xù)煤巖在卸載初期破壞集中在裂隙周邊和夾雜處(圖6)。隨卸載程度加劇,裂隙周邊和夾雜處的破壞增加緩慢,卸載面以及卸載面與相鄰非卸載面的交界處、對(duì)側(cè)非卸載面與相鄰非卸載面的交界處的破壞迅速加劇。圍壓完全卸除后,卸載面及其與相鄰非卸載面的交界處、對(duì)側(cè)非卸載面與相鄰非卸載面的交界處發(fā)生嚴(yán)重破壞,其中:卸載面完全凸出破壞,與單側(cè)圍壓一次完全卸載時(shí)斷續(xù)煤巖的破壞特征一致。單側(cè)圍壓逐步卸載時(shí)斷續(xù)煤巖破壞主要以卸載面以及相鄰的非卸載面交界處破壞為主,且伴隨有內(nèi)部裂隙周邊和夾雜破壞。

    不同卸載方式下不同結(jié)構(gòu)類型煤巖的力學(xué)響應(yīng)結(jié)果表明:卸載方式從根本上決定了煤巖應(yīng)力分布與變形破壞的基本模式及特征,斷續(xù)結(jié)構(gòu)影響應(yīng)力分布的范圍和變形破壞的位置與程度。

    3.2 單元耗散能與可釋放應(yīng)變能的特征

    研究表明[70-71]:巖石變形破壞實(shí)質(zhì)上是其內(nèi)部單元能量耗散與能量釋放的綜合結(jié)果,能量耗散是巖石性能損傷劣化和強(qiáng)度喪失的內(nèi)在原因,能量釋放是引發(fā)巖石突然破壞的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力。因此,煤巖耗散能與可釋放應(yīng)變能的特征可以定量地解析卸載模式和斷續(xù)結(jié)構(gòu)對(duì)煤巖變形破壞行為的控制及影響。

    假設(shè)任意單元在應(yīng)力作用下產(chǎn)生變形,該物理過(guò)程與外界沒(méi)有熱交換(即封閉系統(tǒng)),外力做功產(chǎn)生的總輸入能量為U,由熱力學(xué)第一定律有:

    (4)

    其中,Ud為單元因不可逆變形或損傷而耗散掉的應(yīng)變能;Ue為儲(chǔ)存在單元中可釋放的彈性應(yīng)變能。根據(jù)能量理論,主應(yīng)力空間中煤巖任意單元各部分能量[70-71]可表示為

    (5)

    (7)

    采用Einstein求和約定,由式(4)~(6)可得:

    (8)

    計(jì)算結(jié)果表明:

    圖10 斷續(xù)煤巖破壞單元的可釋放彈性應(yīng)變能和耗散能的空間分布Fig.10 The spatial distribution of releasable elastic strain energy and dissipated strain energy of the failed elements in fractured coal rock

    表2不同卸載模式下斷續(xù)煤巖的裂隙、夾雜處以及各面交界處破壞單元數(shù)量的變化
    Table2Variationofthenumberoffailedelementsinthevicinityofcracks,inclusionsandthesurfaceconnectionsoffracturedcoalrocksubjectedtovariedunloadingconditions

    不同卸載模式下煤巖的破壞卸載前(n0)煤巖總體破壞單元總數(shù)nt???與卸載前相比的增幅Δ/%?67760裂隙和夾雜處破壞單元數(shù)nj???與卸載前相比的增幅Δ/%?占破壞單元總數(shù)的百分比/%67760100周邊及內(nèi)部基體破壞單元數(shù)nm???與卸載前相比的增幅Δ/%?占破壞單元總數(shù)的百分比/%00單側(cè)卸載第1步(n1)692982 27687131 4199 16585584??0 84第2步(n2)7470310 25698093 0293 45489448936 55第3步(n3)8382923 727583911 9290 47799079899 53雙側(cè)卸載第1步(n1)706894 32706894 3210000??0第2步(n2)7953817 387929517 0299 692432420 31第3步(n3)9361438 168896131 2995 03465346524 97

    注:*表示“與卸載前相比的增幅Δ”指Δ=(ni-n0)/n0(i=1,2,3);**表示考慮到卸載前除裂隙和夾雜處單元發(fā)生損傷破壞外基體本身無(wú)單元破壞,因而計(jì)算周邊及內(nèi)部基體破壞單元的增幅Δ時(shí),取卸載前的破壞單元數(shù)n0=1代替n0=0;***表示破壞單元總數(shù)nt與各位置破壞單元數(shù)nj,nm滿足關(guān)系nt=nj+nm,其中nj表示斷續(xù)煤巖內(nèi)部裂隙和夾雜處破壞單元的數(shù)量,nm表示煤巖周邊和內(nèi)部基體破壞單元的數(shù)量。

    (2)隨卸載程度增加,與卸載前相比,裂隙和夾雜周邊單元的可釋放彈性應(yīng)變能Ue略有變化但不顯著,可釋放應(yīng)變能的變化主要集中在卸載面與相鄰非卸載面交界處以及卸載面與加載面交界處。裂隙和夾雜周邊單元的可釋放彈性應(yīng)變能Ue水平較低,卸載面與相鄰非卸載面交界處、卸載面與加載面交界處單元的可釋放彈性應(yīng)變能Ue水平較高。這些特點(diǎn)表明:由于彈性能突然釋放而引發(fā)的煤巖張拉破壞主要發(fā)生在卸載面周邊區(qū)域,即沿主壓應(yīng)力最小值的面發(fā)生破壞。這與文獻(xiàn)[70-71]的巖石損傷破壞能量準(zhǔn)則相一致。

    (3)從破壞單元的數(shù)目和能量分布的特點(diǎn)來(lái)看,無(wú)論單側(cè)或雙側(cè)卸載,煤巖大部分單元破壞發(fā)生在裂隙和夾雜區(qū)域,其機(jī)理主要為單元塑性滑移、消耗能量誘發(fā)損傷破壞。由于單元尺寸較小,這部分單元所占的體積并不大;而少部分單元破壞發(fā)生在卸載面周邊區(qū)域,其機(jī)理主要為單元儲(chǔ)存的彈性應(yīng)變能突然釋放導(dǎo)致卸載面及周邊鄰域破壞,由于單元尺寸較大,這部分單元所占體積較大。隨卸載程度增加,單側(cè)卸載時(shí)卸載面及周邊鄰域破壞的程度和速度明顯高于雙側(cè)卸載,該結(jié)果體現(xiàn)了卸載方式對(duì)斷續(xù)煤巖能量分布和單元損傷破壞的不同影響。

    4 結(jié) 論

    (1)運(yùn)用天然煤巖CT掃描與三維重構(gòu)方法,構(gòu)建了體現(xiàn)不連續(xù)節(jié)理/裂隙的不規(guī)則形態(tài)、接觸與切割狀態(tài)以及網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)特征的斷續(xù)煤巖三維數(shù)值模型。引入單元生死技術(shù)“追蹤”顯示和分析了卸荷過(guò)程中斷續(xù)煤巖的應(yīng)力場(chǎng)變化、破壞區(qū)域及空間分布、單元能量耗散及釋放的規(guī)律,探討了卸載模式和節(jié)理/裂隙對(duì)斷續(xù)煤巖力學(xué)響應(yīng)及破壞機(jī)制的影響。

    (2)卸載模式?jīng)Q定了煤巖應(yīng)力分布與變形破壞的基本模式和特征,斷續(xù)結(jié)構(gòu)影響煤巖應(yīng)力、應(yīng)變分布的范圍和變形破壞的位置與程度。無(wú)論斷續(xù)或完整煤巖,單側(cè)或雙側(cè)卸載,圍壓分步完全卸除后煤巖最終的應(yīng)力分布和破壞特征與圍壓一次完全卸載時(shí)的特征基本一致。

    (3)圍壓?jiǎn)蝹?cè)或雙側(cè)卸載時(shí),斷續(xù)煤巖中裂隙和夾雜處的單元耗散能水平較低,隨卸載程度增加,可釋放應(yīng)變能變化不顯著,破壞機(jī)理表現(xiàn)為單元塑性滑移而消耗能量誘發(fā)破壞;而卸載面及周邊鄰域單元的可釋放應(yīng)變能水平較高,單元破壞程度顯著,破壞機(jī)理表現(xiàn)為單元儲(chǔ)存的彈性應(yīng)變能突然釋放導(dǎo)致卸載面及周邊鄰域破壞。彈性能突然釋放引發(fā)的煤巖張拉破壞主要發(fā)生在卸載面周邊區(qū)域。隨卸載程度增加,單側(cè)卸載時(shí)卸載面及周邊鄰域破壞的程度和速度明顯高于雙側(cè)卸載時(shí)。

    需要指出的是,上述結(jié)論是在本文試驗(yàn)方法和模擬條件下獲得的,當(dāng)煤巖的節(jié)理/裂隙性狀、巖性、圍壓大小和卸載方式變化時(shí),這些結(jié)論是否仍然適用有待進(jìn)一步的驗(yàn)證。

    [1] 姜耀東,趙毅鑫,劉文崗,等.煤巖沖擊失穩(wěn)的機(jī)理和實(shí)驗(yàn)研究[M].北京:科學(xué)出版社,2009:1-20. Jang Yaodong,Zhao Yixin,Liu Wengang,et al.Investigation on the mechanism of coal bumps and relations experiments[M].Beijing:Science Press,2009:1-20.

    [2] 謝和平,彭蘇萍,何滿潮.深部開采基礎(chǔ)理論與工程實(shí)踐[M].北京:科學(xué)出版社,2006:10-35. Xie Heping,Peng Suping,He Manchao.Engineering practice and basic theory on deep mining[M].Beijing:Science Press,2006:10-35.

    [3] 袁 亮.低透氣性煤層群無(wú)煤柱煤氣共采理論與實(shí)踐[J].中國(guó)工程科學(xué),2009,11(5):72-80. Yuan Liang.Theory and practice of integrated pillarless coal production and methane extraction in multiseams of low permeability[J].Engineering Sciences,2009,11(5):72-80.

    [4] 王家臣,范志忠.厚煤層煤與瓦斯共采的關(guān)鍵問(wèn)題[J].煤炭科學(xué)技術(shù),2008,36(2):1-5. Wang Jiachen,Fan Zhizhong.Key issues of coal and gas co-mining in thick seam[J].Coal Science and Technology,2008,36(2):1-5.

    [5] 李樹剛,錢鳴高,許家林,等.對(duì)我國(guó)煤層與瓦斯共采的幾點(diǎn)思考[J].煤,1999,8(2):4-6. Li Shugang,Qian Minggao,Xu Jialin,et al.Thoughts on coal and gas extraction in China[J].Coal,1999,8(2):4-6.

    [6] Zhou X P,Zhang Y X,Ha Q L.Real-time computerized tomography(CT) experiments on lime-stone damage evolution during unloading[J].Theoretical and Applied Fracture Mechanics,2008,50(1):49-56.

    [7] 盧文波,周創(chuàng)兵,陳 明,等.開挖卸荷的瞬態(tài)特性研究[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào),2008,27(11):2184-2192. Lu Wenbo,Zhou Chuangbing,Chen Ming,et al.Research on transient characteristics of excavation unloading[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2008,27(11):2184-2192.

    [8] Zhou X P.Localization of deformation and stress-strain relation for mesoscopic heterogeneous brittle rock materials under unloading[J].Theoretical and Applied Fracture Mechanics,2005,44(1):27-43.

    [9] Cai M,Kaiser P K,Tasaka Y,et al.Generalized crack initiation and crack damage stress thresholds of brittle rock masses near underground excavations[J].International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences,2004,41(5):833-847.

    [10] Mitaim S,Detournay E.Damage around a cylindrical opening in a brittle rock mass[J].International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences,2004,41(8):1447-1457.

    [11] Martino J B,Chandler N A.Excavation-induced damage studies at the underground research laboratory[J].International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences,2004,41(8):1413-1426.

    [12] Read R S.20 years of excavation response studies at AECL’s underground research laboratory[J].International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences,2004,41(8):1251-1275.

    [13] Wu G,Zhang L.Studying unloading failure characteristics of a rock mass using the disturbed state concept[J].International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences,2004,41(S1):2A 18 1-7.

    [14] 何江達(dá),謝紅強(qiáng),范景偉,等.卸載巖體脆彈塑性模型在高邊坡開挖分析中的應(yīng)用[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào),2004,23(7):1082-1086. He Jiangda,Xie Hongqiang,Fan Jingwei,et al.Brittle elastoplastictity model of rockmasses during unloading and its application to high slope excavation[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2004,23(7):1082-1086.

    [15] Maejima T,Morioka H,Mori T,et al.Evaluation of loosened zones on excavation of a large underground rock cavern and application of observational construction techniques[J].Tunnelling and Underground Space Technology,2003,18(2-3):223-232.

    [16] 謝紅強(qiáng),何江達(dá),徐 進(jìn).巖石加卸載變形特性及力學(xué)參數(shù)試驗(yàn)研究[J].巖土工程學(xué)報(bào),2003,25(3):336-338. Xie Hongqiang,He Jiangda,Xu Jin.Deformation characterslics of rock under loading and unloading conditions and experimental study of mechanical parameters[J].Chinese Jounal of Geotechnical Engineering, 2003,25(3):336-338.

    [17] Huang R Q,Wang X N,Chan L S.Triaxial unloading test of rocks and its implication for rock burst[J].Bulletin of Engineering Geology and the Environment,2001,60(1):37-41.

    [18] Young R P,Collins D S.Seismic studies of rock fracture at the underground research laboratory Canada[J].International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences,2001,38(6):787-799.

    [19] Sellers E J,Klerck P.Modelling of the effect of discon tinuities on the extent of the fracture zone surrounding deep tunnels[J].Tunnelling and Underground Space Technology,2000,15(4):463-469.

    [20] Backblom G.Recent experiments in hard rocks to study the excavation response:implications for the performance of a nuclear waste geological repository[J].Tunnelling and Underground Space Technology,1999,14(3):377-394.

    [21] 哈秋聆,李建林.節(jié)理巖體卸載非線性巖體力學(xué)[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,1998:23-31. Ha Qiuling,Li Jianlin.Nonlinear mechanics on jointed rock mass with unloading conditions[M].Beijing:China Architecture & Building Press,1998:23-31.

    [22] Carter J P,Booker J R.Sudden excavation of a long circular tunnel in elastic ground[J].International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts,1990,27(2):129-132.

    [23] Kesall P C,Case J B,Chabannes C R.Evaluation of excavation-induced changes in rock permeability[J].International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts,1984,21(3):123-135.

    [24] Guo H,Adhikary D P,Craig M S.Simulation of mine water inflow and gas emission during longwall mining[J].Rock Mechanics and Rock Engineering,2009,42(1):25-51.

    [25] 祝云華,劉新榮,梁寧慧,等.裂隙巖體滲流模型研究現(xiàn)狀與展望[J].工程地質(zhì)學(xué)報(bào),2008,16(2):178-183. Zhu Yunhua,Liu Xinrong,Liang Ninghui,et al.Current research and prospects in modeling seepage field in fractured rock mass[J].Journal of Engineering Geology,2008,16(2):178-183.

    [26] Seol Y,Kneafsey T J,Ito K.An evaluation of the active fracture concept in modeling unsaturated flow and trans port in a fractured meter-sized block of rock[J].Vadose Zone Journal,2006,5(1):1-13.

    [27] Illman W A,Hughson D L.Stochastic simulations of steady state unsaturated flow in a three-layer,hetero-geneous,dual continuum model of fractured rock[J].Journal of Hydrology,2005,307(1-4):17-37.

    [28] Mac Quarrie K T B,Mayer K U.Reactive transport modeling in fractured rock:A state-of-the-science review[J].Earth-Science Reviews,2005,72(3-4):189-227.

    [29] Wu Y S,Pan L H.An analytical solution for transient radial flow through unsaturated fractured porous media[J].Water Resources Research,2005,41(2):1-6.

    [30] Wu Y S.Numerical simulation of single-phase and multiphase non-Darcy flow in[J].Transport in Porous Media,2002,49(2):209-240.

    [31] Molinero J,Samper J,Juanes R.Numerical modeling of the transient hydrogeological response produced by tunnel construction in fractured bedrocks[J].Engineering Geology,2002,64(4):369-386.

    [32] Tsang Y W.Channel model of flow through fractured media[J].Water Resources Research,1997,23(3):486-493.

    [33] Long J C S,Witherspoon P A.The relationship of the degree of interconnection to permeability in fractured networks[J].Journal of Geophysical Research,1985,90(B4):3087-3098.

    [34] Wilson C R,Witherspoon P A.Steady state flow in rigid networks of fractures[J].Water Resources Research,1974,10(2):328-335.

    [35] Bagheri M A,Settari A.Modeling of geomechanics in naturally fractured reservoirs[J].SPE Reservoir Evaluation and Engineering,2008,11(1):108-118.

    [36] Oda M.An equivalent continuum model for coupled stress and fluid flow analysis in jointed rock masses[J].Water Resources Research,1986,22(13):1854-1865.

    [37] Oda M,Yamabe T.Elastic stress and strain in jointed rock masses by means of crack tensor analysis[J].Rock Mechanics and Rock Engineering,1993,26(2):102-111.

    [38] Sonnenthal E,Ito A,Spycher N,et al.Approaches to modeling coupled thermal,hydrological,and chemical processes in the drift scale heater test at Yucca Mountain[J].International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences,2005,42(5-6):698-719.

    [39] Tsang C F,Jing L R,Stephansson O,et al.The DECOVALEX III project:A summary of activities and lessons learned[J].International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences,2005,42(5-6):593-610.

    [40] Nguyen T S,Borgesson L,Chijimatsu M,et al.Hydro-mechanical response of a fractured granitic rock mass to excavation of a test pit-the Kamaishi Mine experiment in Japan[J].International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences,2001,38(1):79-94.

    [41] Bower K M,Zyvoloski G.A numerical model for thermo-hydro-mechanical coupling in fractured rock[J].International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts,1997,34(8):1201-1211.

    [42] Millard A,Durin M,Stietel A,et al.Discrete and continuum approaches to simulate the thermo-hydro-mechanical couplings in a large,fractured rock mass[J].International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts,1995,32(5):409-434.

    [43] Dowda P A,Martinb J A,Xu C,et al.A three-dimensional fracture network data set for a block of granite[J].International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences,2009,46(5):811-818.

    [44] Liu X Y,Zhang C Y,Liu Q S,et al.Multiple-point statistical prediction on fracture networks at Yucca Mountain[J].Environmental Geology,2009,57(6):1361-1370.

    [45] Jourde H,Fenart P,Vinches M,et al.Relationship between the geometrical and structural properties of layered fractured rocks and their effective permeability tensor:a simulation study[J].Journal of Hydrology,2007,337(1-2):117-132.

    [46] Tran N H,Chen Z,Rahman S S.Characterizing and modelling of fractured reservoirs with object-oriented global optimization[J].Journal of Canadian Petroleum Technology,2007,46(3):39-45.

    [47] El Ouahed A K,Tiab D,Mazouzi A.Application of artificial intelligence to characterize naturally fractured zones in Hassi Messaoud Oil Field,Algeria[J].Journal of Petroleum Science and Technology,2005,49(3-4):122-141.

    [48] Will R,Archer R,Dershowitz B.Integration of seismic anisotropy and reservoir-performance data for characte rization of naturally fractured reservoirs using discrete-feature-network models[J].SPE Reservoir Evaluation and Engineering,2005,8(2):132-142.

    [49] Casciano C,Ruvo L,Volpi B,et al.Well test simulation through Discrete Fracture Network model-ling in a fractured carbonate reservoir[J].Petrol Geoscience,2004,10(4):331-342.

    [50] Chai J R,Li S Y,Wu Y Q.Multi-level fracture network model for coupled seepage and stress fields in rock mass[J].Communications in Numerical Methods in Engineering,2004,20(1):63-74.

    [51] 宋曉晨,徐衛(wèi)亞.裂隙巖體滲流模擬的三維離散裂隙網(wǎng)絡(luò)數(shù)值模型(I):裂隙網(wǎng)絡(luò)的隨機(jī)生成[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào),2004,23(12):2015-2020. Song Xiaochen,Xu Weiya.Numerical model of three dimensional discrete fracture network for seepage in fractured rocks(I):generation of fracture nerwork[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2004,23(12):2015-2020.

    [52] Josnin Jean-Yves,Jourde H Fénart P,Bidaux P.A three-dimensional model to simulate joint networks in layered rocks[J].Canadian Journal of Earth Sciences,2002,39(10):1443-1455.

    [53] 王恩志,孫 役,黃遠(yuǎn)智,等.三維離散裂隙網(wǎng)絡(luò)滲流模型與實(shí)驗(yàn)?zāi)M[J].水利學(xué)報(bào),2002,33(5):37-40. Wang Enzhi,Sun Yi,Huan Yuanzhi,et al.3-D seepage flow model for discrete fracture network and verification experiment[J].Journal of Hydraulic Engineering,2002,33(5):37-40.

    [54] Ouene A.Practical application of fuzzy logic andneural networks to fractured reservoir characterization[J].Comp.Geosci.,2000,26(8):953-962.

    [55] Lee S D,Moon H K.Hydro-mechanical modelling of tunnel excavation in fractured rock masses by a 3-D discrete fracture network approach[J].International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences,2000,41(S1):1-6.

    [56] Dershowitz W S,Fidelibus C.Derivation of equivalent pipe network analogues for three-dimensional discrete fracture networks by the boundary element method[J].Water Resources Research,1999,35(9):2685-2691.

    [57] Mazurek M,Lanyon G W,Vomvoris S,et al.Derivation and application of a geologic dataset for flow modelling by discrete fracture networks in low permeability argillaceous rocks[J].Journal of Contaminant Hydrology,1998,35(1-3):1-17.

    [58] Ezzedine S,de Marsily G.Study of transient flow in hard fractured rocks with a discrete fracture network model[J].International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts,1993,30(7):1605-1609.

    [59] Nordqvist A W,Tsang Y W,Tsang C F,et al.A variable aperture fracture network model for flow and transport in fractured rocks[J].Water Resources Research,1992,28(6):1703-1713.

    [60] Cacas M C,Ledoux E,de Marsily G,et al.Modeling fracture flow with a stochastic discrete fracture network:calib ration and validation(2):The transport model[J].Water Resources Research,1990,26(3):491-500.

    [61] Billaux D,Chiles J P,Hestir K,et al.Three dimensional statistical modelling of a fractured rock mass.An example from the Fanay-Augeres mine[J].International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts,1989,26(3-4):281-299.

    [62] Baecher G B,Lanney N A,Einstein H H.Statistical description of rock properties and sampling[A].The 18th U.S.Symposium on Rock Mechanics(USRMS)[C].Golden Co,Colorado School Mines Press,1977:1-8.

    [63] 鞠 楊,楊永明,宋振鐸,等.巖石孔隙結(jié)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)模型[J].中國(guó)科學(xué)(E輯),2008,38(7):1026-1041. Ju Yang,Yang Yongming,Song Zhenduo,et al.A statistical model for porous structure of rocks[J].Science China(Series E),2008,38(7):1026-1041.

    [64] 申衛(wèi)兵,張保平.不同煤階煤巖力學(xué)參數(shù)測(cè)試[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào),2000,19(S):860-862. Shen Weibing,Zhang Baoping.Testing study on mechanical parameters of coal[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2000,19(S):860-862.

    [65] 李宏哲,夏才初,王曉東,等.含節(jié)理大理巖變形和強(qiáng)度特性的試驗(yàn)研究[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào),2008,27(10):2118-2123. Li Hongzhe,Xia Caichu,Wang Xiaodong,et al.Experimental study on deformation and strength properties of marble specimens[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2008,27(10):2118-2123.

    [66] 楊圣奇,溫 森,李良權(quán),等.不同圍壓下斷續(xù)預(yù)制裂紋粗晶大理巖變形和強(qiáng)度特性的試驗(yàn)研究[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào),2007,26(8):1572-1587. Yang Shengqi,Wen Sen,Li Liangquan,et al.Experimental study on deformation and strength properties of coarse marble with discontinuous pre-existing cracks under different confining pressures[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2007,26(8):1572-1587.

    [67] 盧允德,葛修潤(rùn),蔣 宇,等.大理巖常規(guī)三軸壓縮全過(guò)程試驗(yàn)和本構(gòu)方程的研究[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào),2004,23(15):2489-2493. Lu Yunde,Ge Xiurun,Jiang Yu,et al.Study on conventional triaxial compression test of complete process for marble and its constitutive equation[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2004,23(15):2489-2493.

    [68] De Bresser J H P,Evans B,Renner J.On estimating the strength of calcite rocks under natural conditions[M].London:Geological Society,Special Publications,2002:309-329.

    [69] 謝和平,陳忠輝.巖石力學(xué)[M].北京:科學(xué)出版社,2004:1-20. Xie Heping,Chen Zhonghui.Rock mechanics[M].Beijing:Science Press,2004:1-20.

    [70] 謝和平,鞠 楊,黎立云.基于能量耗散與釋放原理的巖石強(qiáng)度與整體破壞準(zhǔn)則[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào),2005,24(17):3033-3010. Xie Heping,Ju Yang,Li Liyun.Criteria for strength and structural failure of rocks based on energy dissipation and energy release principles[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2005,24(17):3033-3010.

    [71] 謝和平,鞠 楊,黎立云,等.巖體變形破壞過(guò)程的能量機(jī)制[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào),2008,27(9):1729-1740. Xie Heping,Ju Yang,Li Liyun,et al.Energy mechanism of deformation and failure of rock masses[J].Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2008,27(9):1729-1740.

    Numericalanalysisofdeformation,failureandenergyreleasemechanismsoffracturedcoalrockunderunloadingconditions

    SUN Hua-fei1,YANG Yong-ming1,JU Yang2,3,ZHANG Qin-gang1,PENG Rui-dong1,2

    (1.SchoolofMechanics&CivilEngineering,ChinaUniversityofMiningandTechnology(Beijing),Beijing100083,China;2.StateKeyLaboratoryforGeomechanicsandDeepUndergroundEngineering,ChinaUniversityofMiningandTechnolgy,Xuzhou221008;3.StateKeyLaboratoryofCoalResourcesandSafeMining,ChinaUniversityofMiningandTechnology(Beijing),Beijing100083,China)

    Coal rock is naturally comprised of a large number of randomly-distributed discontinuities such as joints/cracks and weak interlayers.The geometry,size,distribution,contact and infillings of the discontinuities essentially govern the physical/mechanical properties and failure mechanism of coal rock.It is intractable to theoretically and accurately characterize the discontinuities and the governing influences on the deformation and failure of coal rock.This paper presented a 3D finite element model of fractured coal rock representing the irregular geometry,complex contact,intersection,and network features of interior joints and cracks by means of high-resolution CT techniques and 3D reconstruction methods.The birth-death element algorithm was employed to characterize and visualize the stress field distribution,spatial distribution of failed areas,energy dissipation and release during the deformation and failure of fractured coal rock when subjected to the varied unloaded conditions.The analysis discloses the determinative influences of the unloading paths and the properties of joints and cracks on the macro mechanical behavior and the failure mechanism of fractured coal rock.The paper presents a promising way to identify and characterize the governing effect of unloading due to deep excavation on real fractured coal rock.

    3D numerical model;fractured coal rock;CT imaging;deformation and failure;unloading

    10.13225/j.cnki.jccs.2013.2012

    國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃(973)資助項(xiàng)目(2010CB226804);國(guó)家杰出青年科學(xué)基金資助項(xiàng)目(51125017);國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(51374213)

    孫華飛(1969—),女,黑龍江哈爾濱人,講師,實(shí)驗(yàn)師。通訊作者:鞠 楊(1967—),男,山東青島人,教授,博士生導(dǎo)師。Tel:010-62331253,E-mail:juy@cumtb.edu.cn

    TD315

    A

    0253-9993(2014)02-0258-15

    孫華飛,楊永明,鞠 楊,等.開挖卸荷條件下煤巖變形破壞與能量釋放的數(shù)值分析[J].煤炭學(xué)報(bào),2014,39(2):258-272.

    Sun Huafei,Yang Yongming,Ju Yang,et al.Numerical analysis of deformation,failure and energy release mechanisms of fractured coal rock under unloading conditions[J].Journal of China Coal Society,2014,39(2):258-272.doi:10.13225/j.cnki.jccs.2013.2012

    猜你喜歡
    主壓煤巖節(jié)理
    煤巖顯微組分分選研究進(jìn)展
    喜馬拉雅晚期構(gòu)造應(yīng)力場(chǎng)及其與油氣分布的關(guān)系
    ——以準(zhǔn)噶爾盆地南緣為例
    斷塊油氣田(2021年4期)2021-07-28 07:56:42
    新疆阜康白楊河礦區(qū)古構(gòu)造應(yīng)力場(chǎng)特征
    高密度棉花打包機(jī)節(jié)能設(shè)計(jì)的分析
    新疆阜康白楊河礦區(qū)構(gòu)造節(jié)理發(fā)育特征
    自動(dòng)打包機(jī)液壓系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
    Effect of Magnetic Field on Forced Convection between Two Nanofluid Laminar Flows in a Channel
    半煤巖巷金屬支架錨桿聯(lián)合支護(hù)在白源礦應(yīng)用
    綜掘機(jī)在大坡度半煤巖巷中的應(yīng)用
    基于測(cè)井響應(yīng)評(píng)價(jià)煤巖結(jié)構(gòu)特征
    丝袜人妻中文字幕| 日韩av在线免费看完整版不卡| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 国产精品一区二区免费欧美 | 日本欧美国产在线视频| 亚洲精品一区蜜桃| 午夜福利免费观看在线| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 91九色精品人成在线观看| 免费看av在线观看网站| 欧美日本中文国产一区发布| 日本色播在线视频| 丰满迷人的少妇在线观看| 老司机在亚洲福利影院| 国产精品国产av在线观看| 亚洲一码二码三码区别大吗| 国产精品免费大片| 日韩 亚洲 欧美在线| tube8黄色片| 久久国产精品大桥未久av| 制服诱惑二区| 中文字幕av电影在线播放| 另类精品久久| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 午夜福利,免费看| 欧美xxⅹ黑人| 日本av免费视频播放| 国产极品粉嫩免费观看在线| 性少妇av在线| 操出白浆在线播放| 满18在线观看网站| 日本a在线网址| 高清视频免费观看一区二区| 欧美黑人精品巨大| 新久久久久国产一级毛片| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 在线 av 中文字幕| 啦啦啦在线免费观看视频4| av在线播放精品| 青春草亚洲视频在线观看| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 极品少妇高潮喷水抽搐| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 国产一区亚洲一区在线观看| a 毛片基地| 精品国产一区二区三区四区第35| 老鸭窝网址在线观看| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 亚洲av综合色区一区| 国产av一区二区精品久久| 大型av网站在线播放| 777米奇影视久久| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 日本91视频免费播放| 99国产综合亚洲精品| 一区二区av电影网| 高清欧美精品videossex| 亚洲成人免费av在线播放| 国产有黄有色有爽视频| 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲av片天天在线观看| 免费少妇av软件| 国产伦人伦偷精品视频| 国产精品三级大全| 亚洲中文字幕日韩| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 亚洲熟女精品中文字幕| 好男人视频免费观看在线| 丝瓜视频免费看黄片| videosex国产| 日韩中文字幕视频在线看片| 久久久久国产精品人妻一区二区| 99国产精品免费福利视频| 青草久久国产| 99久久综合免费| 亚洲伊人色综图| 亚洲成色77777| 国产成人一区二区三区免费视频网站 | 少妇 在线观看| 赤兔流量卡办理| 男女边摸边吃奶| 精品一区在线观看国产| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 大陆偷拍与自拍| 在线av久久热| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡 | 大香蕉久久网| 最新在线观看一区二区三区 | 久久鲁丝午夜福利片| 婷婷色综合大香蕉| av电影中文网址| 波多野结衣av一区二区av| 国产亚洲精品久久久久5区| 欧美黄色淫秽网站| 亚洲专区国产一区二区| 国产精品九九99| 一区二区av电影网| 97人妻天天添夜夜摸| 欧美黑人精品巨大| 免费在线观看黄色视频的| 精品高清国产在线一区| av欧美777| 国产成人影院久久av| 青春草亚洲视频在线观看| 国产成人欧美| 国产成人精品在线电影| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 一级黄色大片毛片| 99re6热这里在线精品视频| 中文字幕人妻熟女乱码| 国产成人精品久久二区二区免费| 青春草视频在线免费观看| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 丝袜美腿诱惑在线| 国产人伦9x9x在线观看| 999精品在线视频| 亚洲中文av在线| 99久久精品国产亚洲精品| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲成人国产一区在线观看 | 99久久人妻综合| 欧美激情高清一区二区三区| 久久国产精品人妻蜜桃| 日本五十路高清| 久久人妻熟女aⅴ| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 亚洲中文字幕日韩| www.av在线官网国产| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 热99国产精品久久久久久7| av欧美777| 久久精品亚洲av国产电影网| 日韩免费高清中文字幕av| 精品视频人人做人人爽| 99香蕉大伊视频| netflix在线观看网站| 波多野结衣av一区二区av| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 欧美久久黑人一区二区| 新久久久久国产一级毛片| 一级片免费观看大全| 亚洲情色 制服丝袜| 亚洲专区中文字幕在线| 久久99一区二区三区| 成人影院久久| av在线app专区| 交换朋友夫妻互换小说| 国产成人免费无遮挡视频| 一个人免费看片子| 丝袜人妻中文字幕| 亚洲精品国产av成人精品| 一区二区日韩欧美中文字幕| 精品久久久久久电影网| 亚洲精品成人av观看孕妇| 一二三四社区在线视频社区8| 日本wwww免费看| 一本大道久久a久久精品| av视频免费观看在线观看| 日本av免费视频播放| 丰满少妇做爰视频| 亚洲视频免费观看视频| 一级毛片 在线播放| 精品福利观看| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 七月丁香在线播放| 韩国高清视频一区二区三区| 成人亚洲欧美一区二区av| 亚洲精品国产一区二区精华液| 超碰97精品在线观看| 国产成人精品在线电影| 制服人妻中文乱码| 亚洲av在线观看美女高潮| 欧美在线一区亚洲| 中文字幕av电影在线播放| 国产真人三级小视频在线观看| 在线观看免费日韩欧美大片| 不卡av一区二区三区| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 性少妇av在线| 久久久精品区二区三区| 亚洲欧美精品自产自拍| 黄色毛片三级朝国网站| 久久久欧美国产精品| 亚洲欧洲国产日韩| 久久人人爽人人片av| 女性生殖器流出的白浆| 国产精品一区二区在线不卡| 极品少妇高潮喷水抽搐| 亚洲专区中文字幕在线| 免费高清在线观看视频在线观看| 亚洲av片天天在线观看| 男女午夜视频在线观看| 捣出白浆h1v1| 日韩人妻精品一区2区三区| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 18在线观看网站| 日本wwww免费看| √禁漫天堂资源中文www| 久久 成人 亚洲| 亚洲国产精品成人久久小说| 老熟女久久久| tube8黄色片| 久久久精品免费免费高清| 尾随美女入室| 亚洲人成77777在线视频| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 老鸭窝网址在线观看| 亚洲天堂av无毛| 一本色道久久久久久精品综合| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 好男人视频免费观看在线| 婷婷色av中文字幕| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 久久 成人 亚洲| 日本色播在线视频| 啦啦啦在线观看免费高清www| 日本av手机在线免费观看| 男人爽女人下面视频在线观看| 在线观看一区二区三区激情| 免费高清在线观看日韩| 日本a在线网址| 日韩大码丰满熟妇| 中文字幕人妻丝袜制服| 观看av在线不卡| 日韩中文字幕视频在线看片| 国产高清国产精品国产三级| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 免费av中文字幕在线| www日本在线高清视频| 中文字幕制服av| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 两性夫妻黄色片| 欧美久久黑人一区二区| 成年动漫av网址| 后天国语完整版免费观看| 亚洲精品日本国产第一区| 国产亚洲欧美在线一区二区| 国产高清videossex| 国产日韩欧美亚洲二区| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 不卡av一区二区三区| 黄色视频不卡| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| av视频免费观看在线观看| 亚洲免费av在线视频| 国产成人欧美| 久久精品亚洲av国产电影网| 亚洲精品日本国产第一区| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 久久久国产欧美日韩av| 免费观看a级毛片全部| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 久久女婷五月综合色啪小说| 亚洲 欧美一区二区三区| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 美女高潮到喷水免费观看| 日韩欧美一区视频在线观看| 天天添夜夜摸| 国产成人91sexporn| 99久久综合免费| 国产亚洲精品第一综合不卡| 亚洲av欧美aⅴ国产| 国产成人av激情在线播放| 老司机靠b影院| 国产又色又爽无遮挡免| 欧美日韩福利视频一区二区| 男人爽女人下面视频在线观看| 欧美激情极品国产一区二区三区| 美女扒开内裤让男人捅视频| 午夜精品国产一区二区电影| 亚洲黑人精品在线| 一区二区三区四区激情视频| 美女中出高潮动态图| 日本一区二区免费在线视频| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 亚洲精品国产一区二区精华液| 18禁观看日本| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 美女中出高潮动态图| 免费高清在线观看视频在线观看| 日本av手机在线免费观看| 国产高清视频在线播放一区 | 国产主播在线观看一区二区 | 午夜福利影视在线免费观看| av线在线观看网站| 久久久久精品人妻al黑| 免费高清在线观看视频在线观看| 中文字幕最新亚洲高清| 秋霞在线观看毛片| 欧美在线黄色| 成年美女黄网站色视频大全免费| 午夜老司机福利片| 国产成人精品在线电影| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 国产一区二区在线观看av| 老司机靠b影院| 色精品久久人妻99蜜桃| 欧美乱码精品一区二区三区| av有码第一页| 在线观看免费高清a一片| avwww免费| 欧美乱码精品一区二区三区| tube8黄色片| 国产一区二区在线观看av| 午夜视频精品福利| 两性夫妻黄色片| 97精品久久久久久久久久精品| 高清黄色对白视频在线免费看| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 午夜精品国产一区二区电影| 精品免费久久久久久久清纯 | 青春草亚洲视频在线观看| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 在线精品无人区一区二区三| 免费高清在线观看视频在线观看| 一级毛片电影观看| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 亚洲av美国av| 久久99精品国语久久久| 国产高清videossex| 老汉色∧v一级毛片| 90打野战视频偷拍视频| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 亚洲男人天堂网一区| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 美女中出高潮动态图| 各种免费的搞黄视频| 老熟女久久久| 国产成人免费观看mmmm| av在线app专区| 日本wwww免费看| 男人舔女人的私密视频| 国产国语露脸激情在线看| 美女视频免费永久观看网站| 18在线观看网站| 亚洲专区国产一区二区| 国产精品国产三级专区第一集| 下体分泌物呈黄色| 日韩av在线免费看完整版不卡| 精品福利观看| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 国产视频一区二区在线看| 美女大奶头黄色视频| 色婷婷久久久亚洲欧美| 天天操日日干夜夜撸| www日本在线高清视频| 男女之事视频高清在线观看 | 久久精品人人爽人人爽视色| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 国产在线视频一区二区| 亚洲 欧美一区二区三区| 捣出白浆h1v1| 美女福利国产在线| 最近中文字幕2019免费版| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 波野结衣二区三区在线| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 日日摸夜夜添夜夜爱| 啦啦啦 在线观看视频| 久久久久久久精品精品| 国产一区二区激情短视频 | 日韩制服丝袜自拍偷拍| 精品久久久久久电影网| 波多野结衣av一区二区av| 一本色道久久久久久精品综合| 无遮挡黄片免费观看| 国产成人欧美在线观看 | www.精华液| 久久狼人影院| 国产精品欧美亚洲77777| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲精品国产一区二区精华液| av欧美777| 夫妻午夜视频| 国产伦理片在线播放av一区| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 高潮久久久久久久久久久不卡| a级片在线免费高清观看视频| 欧美精品av麻豆av| 在线精品无人区一区二区三| 国产1区2区3区精品| 成人免费观看视频高清| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 成人亚洲精品一区在线观看| 咕卡用的链子| 男女免费视频国产| 国产精品99久久99久久久不卡| 男女之事视频高清在线观看 | 国产精品av久久久久免费| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 国产熟女欧美一区二区| 国产精品久久久久久精品电影小说| 永久免费av网站大全| 下体分泌物呈黄色| 亚洲五月婷婷丁香| 午夜精品国产一区二区电影| 国产成人免费观看mmmm| 久久狼人影院| 亚洲国产精品一区三区| 国产三级黄色录像| 一本大道久久a久久精品| 亚洲av日韩在线播放| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 亚洲国产欧美一区二区综合| 性色av一级| 美女主播在线视频| 国产在线一区二区三区精| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 国产淫语在线视频| 国产人伦9x9x在线观看| 黄色视频不卡| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 精品免费久久久久久久清纯 | 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 亚洲图色成人| 国产一区亚洲一区在线观看| 午夜免费男女啪啪视频观看| 脱女人内裤的视频| 国产av精品麻豆| 在线 av 中文字幕| 免费人妻精品一区二区三区视频| 中文字幕亚洲精品专区| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 男人添女人高潮全过程视频| 精品第一国产精品| 久久久国产精品麻豆| 9191精品国产免费久久| 日本a在线网址| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡 | 国产成人91sexporn| 日本欧美视频一区| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 亚洲成人国产一区在线观看 | 国产免费福利视频在线观看| 欧美成人午夜精品| 国产极品粉嫩免费观看在线| 午夜影院在线不卡| 久久午夜综合久久蜜桃| 女性生殖器流出的白浆| 欧美国产精品va在线观看不卡| 国产成人欧美| 美国免费a级毛片| 欧美激情 高清一区二区三区| 在线av久久热| 中文字幕亚洲精品专区| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 一本综合久久免费| 国产精品国产av在线观看| e午夜精品久久久久久久| 一区二区三区激情视频| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 亚洲熟女毛片儿| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 丝袜在线中文字幕| 大香蕉久久成人网| 亚洲五月色婷婷综合| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 久久国产亚洲av麻豆专区| 另类亚洲欧美激情| 男女边吃奶边做爰视频| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 午夜精品国产一区二区电影| 亚洲天堂av无毛| 中国国产av一级| 国产av一区二区精品久久| 亚洲综合色网址| 精品国产一区二区三区四区第35| 久久精品成人免费网站| 超碰成人久久| 欧美日韩综合久久久久久| 91精品伊人久久大香线蕉| 捣出白浆h1v1| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 1024香蕉在线观看| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 国产又爽黄色视频| 99热国产这里只有精品6| 国产成人欧美| 免费观看a级毛片全部| 国产精品国产三级国产专区5o| 丝袜美腿诱惑在线| 亚洲精品国产av成人精品| 亚洲国产欧美一区二区综合| 免费在线观看影片大全网站 | 桃花免费在线播放| 午夜福利一区二区在线看| 国精品久久久久久国模美| 免费观看人在逋| 麻豆乱淫一区二区| 国产一区二区在线观看av| 久久亚洲精品不卡| 亚洲精品av麻豆狂野| 国产免费福利视频在线观看| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 日本wwww免费看| 欧美黑人精品巨大| 在线观看免费高清a一片| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 欧美成人精品欧美一级黄| 中文字幕色久视频| 尾随美女入室| 亚洲欧美清纯卡通| 免费高清在线观看视频在线观看| 十八禁高潮呻吟视频| 久久久久精品国产欧美久久久 | 永久免费av网站大全| 婷婷成人精品国产| 91麻豆av在线| 久久鲁丝午夜福利片| 女性被躁到高潮视频| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 成年人午夜在线观看视频| 久久99一区二区三区| a级毛片黄视频| 日本a在线网址| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 男男h啪啪无遮挡| a级片在线免费高清观看视频| 欧美大码av| 亚洲,欧美精品.| 一级毛片电影观看| 免费看不卡的av| av一本久久久久| 午夜免费观看性视频| 在线av久久热| 国产精品久久久av美女十八| 国产97色在线日韩免费| 精品人妻1区二区| 少妇人妻 视频| 国产爽快片一区二区三区| 中文字幕人妻熟女乱码| 午夜精品国产一区二区电影| 99精品久久久久人妻精品| 久久久精品区二区三区| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 中文字幕制服av| 亚洲欧洲国产日韩| 日本五十路高清| xxx大片免费视频| 巨乳人妻的诱惑在线观看| xxx大片免费视频| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 亚洲情色 制服丝袜| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 欧美亚洲日本最大视频资源| 大码成人一级视频| 岛国毛片在线播放| 黄色视频在线播放观看不卡| 国产麻豆69| 亚洲精品一二三| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 两性夫妻黄色片| 国产一区有黄有色的免费视频| 久久青草综合色| 久久99一区二区三区| 欧美成人精品欧美一级黄| 欧美中文综合在线视频| 国产精品.久久久| 久热爱精品视频在线9| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 女警被强在线播放| 两个人免费观看高清视频| 99久久99久久久精品蜜桃| 这个男人来自地球电影免费观看| videos熟女内射| 人人澡人人妻人| 国产福利在线免费观看视频| 自线自在国产av| 国产片内射在线| 免费观看人在逋| 国产精品久久久久久精品古装| 777米奇影视久久| 国产精品.久久久| 亚洲专区国产一区二区| 最新在线观看一区二区三区 | 亚洲精品国产色婷婷电影| 黑丝袜美女国产一区| 一区二区三区激情视频| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 午夜激情av网站| 桃花免费在线播放| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 亚洲国产av影院在线观看| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 在线 av 中文字幕| 亚洲av成人精品一二三区| 国产一卡二卡三卡精品| 在现免费观看毛片| 99热国产这里只有精品6| 蜜桃在线观看..| 欧美国产精品va在线观看不卡| 视频区图区小说| 熟女av电影| 欧美精品啪啪一区二区三区 | 亚洲欧洲日产国产| 久久国产精品大桥未久av| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 波野结衣二区三区在线| 欧美日韩黄片免| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 国产精品av久久久久免费|