• <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 ?

    基于加載速率效應(yīng)的煤樣損傷演化研究

    2023-11-29 10:15:56李慶文高森林
    煤礦安全 2023年11期
    關(guān)鍵詞:單軸本構(gòu)煤樣

    李慶文 ,高森林 ,黃 筱

    (遼寧工業(yè)大學(xué) 土木建筑工程學(xué)院,遼寧 錦州 121000)

    煤本質(zhì)上是非均質(zhì)有機巖石,屬于1 種礦物質(zhì)集合體,天然狀態(tài)下其內(nèi)部結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出較多孔洞、裂隙等[1]。在深地資源開采過程中,由于地質(zhì)環(huán)境復(fù)雜多變等,大量煤柱會作為安全承載結(jié)構(gòu)留于礦區(qū)。受到采場工作面推進速度的影響,如爆破、掘進等,留設(shè)的煤柱會受到不同加載速率作用影響[2-4]。礦震、巖爆等動力災(zāi)害已成為深地煤礦開采領(lǐng)域亟須解決的關(guān)鍵問題[5];因此,國內(nèi)外眾多學(xué)者研究不同加載速率對煤巖力學(xué)行為、能量存儲和耗散規(guī)律方面的影響。夏冬等[6]進行了煤樣在不同應(yīng)變率下單軸壓縮破壞試驗,結(jié)果表明煤樣破壞機制與應(yīng)變率相關(guān);HUANG 等[7]進行了不同加載速率下的煤巖組成的單軸壓縮試驗,得出了軸向應(yīng)變率對煤和巖石力學(xué)行為的影響規(guī)律;王曉東等[8]基于室內(nèi)單軸壓縮試驗,得出不同加載速率下花崗巖力學(xué)行為和能量變化規(guī)律;王業(yè)平等[9]研究了不同加載速率下含瓦斯突出煤體損傷特征,得出了不同速率下煤體損傷演化規(guī)律;LU 等[10]基于單軸壓縮條件和聲發(fā)射,發(fā)現(xiàn)隨著加載速率的增加,試件力學(xué)行為對非均勻性的敏感性逐漸降低;ZHU 等[11]制備長方體煤樣,利用超聲波探測儀等手段,研究了不同加載速率對試件漸進損傷破壞特性的影響;李海濤等[12-13]開展了不同加載速率下煤樣單軸壓縮試驗,深入分析了煤樣的力學(xué)行為;馬振乾等[14]探究了5 種不同加載速率對煤樣側(cè)向變形的影響;LI 等[15]、GONG[16]開展不同應(yīng)變率和圍壓下的單軸壓縮試驗,探究了煤樣變形和力學(xué)性能;ZHANG 等[17]利用巖石三軸儀對煤樣進行了不同應(yīng)變率和不同承壓卸載速率下的三軸載荷破壞實驗,基于特征參數(shù)構(gòu)建了損傷模型;王凱等[18]開展了不同含水率下煤樣單軸壓縮試驗,推導(dǎo)出煤樣含水率分段式損傷本構(gòu)模型。綜上,關(guān)于不同加載速率下煤樣單軸壓縮試驗研究,主要集中在力學(xué)性能、破壞形態(tài)和能量等方面,而不同加載速率條件下煤樣的損傷演化本構(gòu)模型規(guī)律卻鮮有研究。為此,通過開展不同加載速率下單軸壓縮試驗,比較不同加載速率下的破壞形態(tài)和力學(xué)性能,深入分析能量轉(zhuǎn)化過程,推導(dǎo)出不同加載速率下分段式損傷本構(gòu)模型,并利用數(shù)據(jù)進行驗證。

    1 試驗概況

    1.1 試驗裝置和煤樣

    煤樣試件使用SAM-2000 型微機控制電液伺服巖石三軸試驗機進行單軸壓縮試驗,試驗裝置主要是由電子自動液壓伺服系統(tǒng)、外荷載加載系統(tǒng)、全數(shù)字監(jiān)控系統(tǒng)和應(yīng)力-應(yīng)變采集系統(tǒng)組成。單軸壓縮試驗機軸向荷載最高可達2 000 kN,其中軸向外荷載由試驗機自動加載并記錄數(shù)據(jù),應(yīng)變則是由粘貼在煤樣上的應(yīng)變片采集數(shù)據(jù)而得,荷載和應(yīng)變應(yīng)同時同步存儲于計算機上。

    試驗煤樣選自內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市塔然高勒礦區(qū)紅慶梁煤礦某工作面煤柱,根據(jù)GB/T 50266—2013《工程巖體試驗方法標(biāo)準(zhǔn)》[19]現(xiàn)場原位取樣與標(biāo)準(zhǔn)煤樣制備方法,通過剪、切、磨等方法制成50 mm×100 mm(直徑×高)的標(biāo)準(zhǔn)圓柱體煤樣。試件平均含水率約為8%,煤樣加工精準(zhǔn)度應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)單軸壓縮試驗要求。為降低煤樣試件離散性對試驗結(jié)果的影響,對所有煤樣試件進行超聲波試驗檢測,從中擇取離散性小的試件,以減小試驗誤差。

    1.2 試驗方案

    試驗擇選出12 個尺寸為?50 mm×100 mm 的煤樣圓柱試件,考慮不同加載速率(0.01、0.1、1.0、10.0 mm/min)分成4 組,每組3 個煤樣試件。試驗基于SAM-2000 單軸壓縮試驗,加載方式采用位移控制,加載至煤樣完全破壞。煤樣主要試驗結(jié)果見表1。

    表1 煤樣主要試驗結(jié)果Table 1 Main test results of coal samples

    為便于后續(xù)討論,準(zhǔn)確區(qū)分每個試件,根據(jù)試件參數(shù)不同對試件進行命名,其命名方式則是由字母與數(shù)字構(gòu)成。第1 個字母表示加載速率,即A、B、C、D 分別代表0.01、0.1、1.0、10.0 mm/min 的加載速率;其后,連字符后的數(shù)字則用來區(qū)分同組的不同試件。以“C-3”為例,C-3 表示加載速率為1.0 mm/min、煤樣圓柱3 號試件。

    2 試驗結(jié)果

    2.1 應(yīng)力-應(yīng)變曲線及破壞形態(tài)

    煤樣破壞形態(tài)隨不同加載速率變化,而其力學(xué)特性也隨不同加載速率而改變。在試驗過程中,對所有試件進行拍照和錄像記錄,自動測量并記錄軸應(yīng)力和軸應(yīng)變,并對試驗結(jié)果進行分析。煤樣強度和變形行為同巖石變形性質(zhì)相差無幾,與煤樣內(nèi)部微裂紋的閉合、萌生、擴展和貫通有關(guān)[20]。隨著加載速率的增大,峰值應(yīng)力與峰值處應(yīng)變也呈現(xiàn)增大趨勢。

    不同加載速率下煤樣單軸壓縮應(yīng)力-應(yīng)變曲線如圖1。通過圖1 可將煤樣壓縮變形過程大致分為4 個階段,即壓密、彈性、屈服和破壞階段。

    圖1 不同加載速率下煤樣單軸壓縮應(yīng)力-應(yīng)變曲線Fig.1 Stress-strain curves of coal samples under uniaxial compression at different loading rates

    從圖1 可以看出:當(dāng)煤樣處于壓密階段時,煤樣中的原生裂紋和微裂隙逐漸被壓密,應(yīng)力-應(yīng)變曲線向下凹,即應(yīng)力-應(yīng)變曲線斜率隨應(yīng)力增大而增大,表明原生裂紋和微裂隙的閉合開始較快,而后逐漸減慢;當(dāng)煤樣處于彈性階段時,應(yīng)力-應(yīng)變呈現(xiàn)出線性關(guān)系,在較大程度上煤樣表現(xiàn)為可恢復(fù)的變形,在持續(xù)的外荷載下,煤樣逐漸開始產(chǎn)生新的次生裂紋與微裂隙,且與原生裂隙逐漸貫通融合,在主裂隙帶上擴展,繼續(xù)產(chǎn)生新微裂紋,形成裂紋局部化;當(dāng)煤樣處于屈服階段時,煤樣破壞將發(fā)生本質(zhì)變化,隨著應(yīng)力集中效應(yīng),首先煤樣內(nèi)部較為薄弱的位置開始破壞,直到煤樣完全破壞,煤樣從體積壓縮轉(zhuǎn)化為擴容,其峰值點稱為抗壓強度;當(dāng)煤樣處于破壞階段時,煤樣達到抗壓強度后內(nèi)部結(jié)構(gòu)已完全破壞,從表觀看煤樣可大致保持原態(tài),應(yīng)力-應(yīng)變曲線開始快速下降,但軸向應(yīng)力未到0,說明煤樣仍具有一定強度。

    單軸壓縮代表性試件破壞形態(tài)如圖2。

    圖2 代表性試件破壞模式Fig.2 Representative failure modes of specimens

    從圖2 可看出:煤樣破壞形態(tài)可分為2 種:①第1 種:煤樣在受到外荷載作用且加載速率較小時,煤樣表面出現(xiàn)微裂縫,隨著荷載的增大,微裂縫逐步擴展,呈現(xiàn)剪切破壞,裂縫分為斜裂縫和直裂縫,產(chǎn)生少量碎屑沿裂縫迸出,導(dǎo)致煤樣破壞嚴(yán)重,不能維持其原有形態(tài);②第2 種:煤樣在受到外荷載作用且加載速率較大時,微裂縫逐步擴展貫穿整個煤樣,裂縫形態(tài)呈“樹葉”狀,產(chǎn)生小塊碎屑崩出,以破碎狀為主,表明加載速率嚴(yán)重影響煤樣的損傷過程,當(dāng)加載速率為0.01 mm/min 時,煤樣內(nèi)部原生裂紋和裂隙有足夠時間去擴展和貫通,反之則不然。

    結(jié)果表明,煤樣長期處于地應(yīng)力環(huán)境中,使煤樣破壞變形變得緩慢,逐漸變形直至破壞。相反,煤樣在高壓沖擊荷載作用下,煤樣徑向擴展變形大,直至破壞。

    隨著加載速率的增大,煤樣軸向應(yīng)力逐漸增大。從應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系中可以觀察出,加載速率越大,彈性模量也越大,煤樣破壞時間越短[21]。

    2.2 不同加載速率與煤樣力學(xué)特性關(guān)系

    彈性模量F、峰值應(yīng)力σρ和峰值應(yīng)變εP與加載速率v的關(guān)系如圖3。

    圖3 彈性模量、峰值應(yīng)力和峰值應(yīng)變與加載速率的關(guān)系Fig.3 The relationship between elastic modulus, peak stress and peak strain and loading rate

    當(dāng)加載速率為0.01 mm/min,煤樣的平均峰值強度為19.04 MPa;當(dāng)加載速率為0.1 mm/min,煤樣的平均峰值強度為24.28 MPa;當(dāng)加載速率為1.0 mm/min,煤樣的平均峰值強度為25.63 MPa;當(dāng)加載速率為10.0 mm/min,煤樣的平均峰值強度為32.56 MPa。

    由圖3(a)可知:隨著加載速率的增加,峰值強度和加載速率呈正相關(guān)。

    由圖3(b)可知:加載速率為0.01 mm/min 時的彈性模量微大于加載速率為0.1 mm/min 時的彈性模量,隨著加載速率的增大,彈性模量初始呈現(xiàn)近70°的線性增長,后緩慢增加。

    由圖3(c)可知:當(dāng)加載速率較小時,峰值應(yīng)變隨加載速率的增大而陡然增大,隨著加載速率的增大,峰值應(yīng)變隨著加載速率的增加先呈現(xiàn)出減小而后增大趨勢。

    由圖3 可知:彈性模量、峰值應(yīng)力和峰值應(yīng)變的試驗值與擬合曲線基本吻合,R2=0.99。

    2.3 能量計算原理

    在外荷載下巖石加載變形破壞過程中,本質(zhì)上是能量輸入、積聚、耗散和釋放的過程。假設(shè)不考慮溫度的影響,外荷載對巖石做功一部分以彈性能的形式產(chǎn)生,一部分則以塑性變形能和損傷能等耗散能的形式產(chǎn)生;當(dāng)存儲彈性能達到極限平衡狀態(tài)時,巖石發(fā)生變形破壞,存儲的一部分能量以破壞損傷形式表現(xiàn)出來,其余的能量以熱能、動能以及各種輻射能等形式表現(xiàn)出來。其中研究煤樣在不同加載速率下變形破壞過程的彈性能和耗散能的演化規(guī)律,從能量角度揭示煤柱的損傷機制,對于認識煤樣的損傷演化具有重要意義[22]。

    根據(jù)能量守恒定律(熱力學(xué)第一定律)[23],可得到如下關(guān)系:

    式中:U為總能量;Ud為煤樣耗散能,主要用于塑性變形和內(nèi)部損失變形;Ue為彈性應(yīng)變能,主要是存儲在煤樣內(nèi)部的能量;U0為以熱輻射、熱交換等方式釋放的能量。

    熱輻射、熱交換產(chǎn)生的能量很小,可以忽略不計,因此可得[24]:

    式中:E0為初始彈性模量;μ為泊松比。

    對于單軸壓縮而言,σ2=0,σ3=0,彈性能計算公式可簡化為:

    因此,煤樣試驗過程中的耗散能為:

    2.4 不同加載速率煤樣比吸能

    比吸能是試件單位質(zhì)量所吸收的能量,即在外荷載壓縮過程中所吸收的總能量U與試件質(zhì)量m的比值,其式為[26]:

    式中:Es為比吸能;U為試件所吸收的總能量;m為試件質(zhì)量。

    不同加載速率下煤樣的比吸能見表2,不同加載速率與比吸能關(guān)系如圖4。

    圖4 不同加載速率與比吸能關(guān)系Fig.4 Relationship between different loading rates and specific energy absorption

    表2 不同加載速率下煤樣的比吸能Table 2 Specific energy absorption of coal samples at different loading rates

    當(dāng)煤樣處于0.01 ~10 mm/min 范圍時,將0.03 mm/min 視為界限加載速率,即在同質(zhì)量的煤樣中速度達到界限加載速率時,煤樣吸收的能量達到峰值。基于煤本身的非均質(zhì)性,天然裂紋性,界限加載速率可用于反映在煤礦施工過程中巷道圍巖加卸載速率,例如巷道開挖速率、采煤工作面的推進速度等。由表2 可知:隨著加載速率的增大,煤樣吸收的總能量越多,導(dǎo)致其比吸能逐漸增大,而試件C-3、D-2 因煤樣本身離散性較大,呈現(xiàn)變小的結(jié)果。

    2.5 煤樣不同速率加載過程中能量演化規(guī)律

    根據(jù)能量計算,可得到煤樣在不同加載速率下應(yīng)力-應(yīng)變過程中的能量演化特征曲線,不同加載速下率煤樣能量演化如圖5。

    隨著加載速率增大煤樣總能量先激增再緩降;其中當(dāng)速率處于0.01~0.1 mm/min 范圍時,煤樣中的總能量激增,約提高1.4 倍;當(dāng)處于0.1~1.0 mm/min 范圍時,此過程是1 個過渡區(qū),煤樣最大總能量位于此過程,約是前1 個過程的1.2 倍;當(dāng)處于1.0~10.0 mm/min 范圍時,煤樣峰值總能量緩慢下降。

    隨著加載速率增大煤樣的彈性能水平緩慢增加后猛增,接著下降;當(dāng)煤樣處于0.01~0.1 mm/min 范圍時,初始彈性能猛增,約提高了2 倍;處于0.1~1.0 mm/min 范圍時,此過渡區(qū)約提高3.7%;處于1.0~10.0 mm/min 范圍時,彈性能緩慢增加,約提高4.2%。

    總能量U和耗散能Ud隨軸應(yīng)變的增大而增大。彈性應(yīng)變能Ue曲線與應(yīng)力-應(yīng)變曲線吻合較好,在峰值應(yīng)力之前,彈性應(yīng)變能Ue逐漸增大;在峰值應(yīng)力后,彈性應(yīng)變能Ue逐漸變小。

    不同加載速率下的能量演化特征曲線中,可將煤樣試驗過程分為初始壓密、彈性、屈服和破壞階段。如圖5:在壓密階段,總能量U、彈性應(yīng)變能Ue和耗散能Ud均增大,此時彈性應(yīng)變能Ue小于耗散能Ud,總能量U轉(zhuǎn)化為耗散能Ud的形式耗散和彈性應(yīng)變能Ue的形式存儲起來,天然煤樣自身具有較多裂隙,在外界能量作用下,使內(nèi)部部分裂隙閉合,顆粒間摩擦滑動消耗部分能量;在彈性階段,煤樣內(nèi)部原生裂紋已壓密,緩慢出現(xiàn)新的次生裂紋,煤樣從外界吸收的能量表現(xiàn)在彈性應(yīng)變能Ue形式存儲于煤樣中,其內(nèi)部存儲的彈性應(yīng)變能Ue隨彈性變形而增加,煤樣吸收彈性應(yīng)變能Ue的速率恒定,因此彈性應(yīng)變能呈斜直線;在屈服階段,煤樣內(nèi)部的次生裂紋以較快速度萌生、擴展和貫通形成新生裂紋;接近峰值應(yīng)力時,耗散能Ud逐漸開始增加,彈性應(yīng)變能Ue增長速率開始放緩并趨于平緩,表明煤樣內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)生了大的變化;在峰值應(yīng)力后,耗散能Ud迅速增大至最大值,彈性應(yīng)變能Ue快速下降至最小值。

    總體上看,煤樣的損傷破壞是不斷吸收和釋放能量的過程。在不同加載速率下,煤樣能量演化特征曲線表現(xiàn)出相同的規(guī)律,表明加載速率不會影響煤樣能量轉(zhuǎn)化規(guī)律趨勢和損傷破壞過程。

    3 煤樣損傷本構(gòu)模型

    3.1 基于能量損傷演化規(guī)律

    煤樣損傷演化實質(zhì)上就是能量的吸收與釋放,將煤樣單元能量損傷值D定義為[27]任意時刻耗散能與耗散能最大值的比值,且微元體的強度損傷特征符合統(tǒng)計學(xué)規(guī)律和Weibull 分布規(guī)律。

    采用不同加載速率下代表性試件試驗數(shù)據(jù)繪制出損傷值D與應(yīng)力-應(yīng)變曲線關(guān)系圖,能量損傷擬合曲線如圖6。

    圖6 能量損傷擬合曲線Fig.6 Energy damage fitting curves

    由圖6 可知:損傷值D圖樣形式走向大概一致,在不同加載速率下,煤樣都有1 個較小的損傷初始值,這是由于煤樣本身性質(zhì)及外界因素(開采擾動等)所造成;初始階段損傷值D都較小,主要是彈性應(yīng)變能吸收存儲能量的1 個過程,試件還未開始破壞,耗散能Ud還未發(fā)揮作用;隨著時間推移,達到損傷突變點,煤樣試件開始破壞,能量由彈性應(yīng)變能Ue逐漸轉(zhuǎn)化成耗散能Ud,且耗散能Ud越來越大,直到停止,煤樣完全破壞;損傷突變點位于應(yīng)力-應(yīng)變峰值點處左右。

    從圖6 可知:當(dāng)加載速率小于0.01 mm/min時,加載速率對煤樣力學(xué)特性影響甚微,以初始損傷為主;當(dāng)加載速率大于0.01 mm/min 時,損傷值D開始逐漸增大,因為初始損傷加快微裂紋的發(fā)展、擴展和貫通。表明不同加載速率對于損傷煤樣強度影響顯著[28]。

    根據(jù)煤樣能量損傷曲線可擬合出軸應(yīng)變ε1與損傷值D的關(guān)系曲線,在不同加載速率下?lián)p傷值D相關(guān)性很好,煤樣損傷值D擬合均滿足Weibull分布,表達式為:

    式中:ε1為軸應(yīng)變;D0為初始損傷值;n為不同加載速率下指數(shù)。

    不同加載速率下參數(shù)見表3。參數(shù)與加載速率擬合曲線如圖7。

    圖7 參數(shù)與加載速率擬合曲線Fig.7 Fitting curves of parameters and loading rate

    表3 不同加載速率下參數(shù)Table 3 Parameters at different loading rates

    根據(jù)圖7,得到參數(shù)Do、n隨加載速率的變化關(guān)系擬合關(guān)系式,其中Do初始損傷值是由煤樣本身性質(zhì)決定,n隨著加載速率的增大而逐漸緩慢增加;隨著加載速率的增大,前期損傷值D變化較小,后期階段損傷值D激增,煤樣能量耗散極具增大,達到最大耗散能,煤樣破壞,能量轉(zhuǎn)化過程結(jié)束。

    3.2 不同加載速率下煤樣本構(gòu)模型與模型驗證

    對于損傷演化計算方法一般根據(jù)巖石某一點強度出發(fā),進一步推出巖石損傷本構(gòu)模型方程。假設(shè)煤樣在壓密階段不發(fā)生損傷破壞,以壓密階段最后1 個點為拐點(εA,σA),采用分段式損傷本構(gòu)模型計算出的理論模型曲線與試驗值進行對比[29]。

    根據(jù)魯祖德[30]對巖石裂隙理論分析的結(jié)果表明,煤樣在壓密階段應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系式經(jīng)修正為:

    式中:σA為壓密階段最大應(yīng)力;εA為壓密階段最大應(yīng)變;σ為某一時刻應(yīng)力;ε為某一時刻應(yīng)變。

    假設(shè)煤樣在彈性、屈服和破壞階段發(fā)生不間斷損傷變形。根據(jù)Kachanov[31]對損傷演化值的定義研究,煤樣損傷演化曲線和方程,及相關(guān)研究結(jié)果[32-33]煤樣在單軸壓縮下后階段損傷演化本構(gòu)模型為:

    聯(lián)合式(12)和式(13)可得到不同加載速率下基于可釋放的彈性應(yīng)變能和耗散能的損傷演化本構(gòu)模型為:

    根據(jù)單軸壓縮試驗數(shù)據(jù)對損傷演化本構(gòu)模型進行驗證。將參數(shù)代入式(13),可繪制出不同加載速率下煤樣分段式損傷演化本構(gòu)模型的理論模型曲線(圖略)。從試驗曲線擬合度看,損傷演化本構(gòu)模型方程可以很好地擬合煤樣在不同加載速率下的應(yīng)力-應(yīng)變曲線,并且還可以從擬合的應(yīng)力-應(yīng)變曲線中清晰分析出壓密、彈性、屈服和破壞階段??傊瑩p傷演化本構(gòu)模型理論曲線與試驗值曲線基本吻合。

    采用分段式損傷演化本構(gòu)方程將優(yōu)于連續(xù)式損傷演化本構(gòu)方程,因為連續(xù)式損傷演化本構(gòu)方程在壓密階段會產(chǎn)生很大誤差,導(dǎo)致在不同加載速率下試驗曲線與理論模型曲線擬合度變小。分段式損傷演化本構(gòu)模型臨界點(εA,σA)是壓密階段與彈性階段的分界點,從彈性階段開始考慮煤樣開始損傷,增加了峰值點前的擬合度,導(dǎo)致分段式損傷演化本構(gòu)模型更加適合用于考慮分析不同加載速率下煤樣的破壞過程和能量轉(zhuǎn)化問題。

    4 結(jié) 語

    1)當(dāng)加載速率較小時(0.01、0.1 mm/min),煤樣主要處于壓縮,當(dāng)達到峰值應(yīng)力時,煤樣體積開始在環(huán)向膨脹,少量碎屑飛出,煤樣呈剪切破壞,裂縫為直裂縫和斜裂縫;當(dāng)加載速率較大時(1.0、10.0 mm/min),煤樣壓縮時間較短,少量小塊迸出,裂縫呈“樹葉”狀;隨著加載速率增大,彈性模量逐漸增大,表明加載速率對煤樣破壞過程中的應(yīng)力-應(yīng)變曲線有很大影響。

    2)在不同加載速率下的煤樣能量損傷演化特征曲線規(guī)律在壓密、彈性、屈服和破壞階段大致相同,表明加載速率不會影響煤樣能量轉(zhuǎn)化規(guī)律趨勢和損傷破壞過程;但隨著軸應(yīng)變增加其煤樣吸收的能量也逐漸增加。

    3)根據(jù)耗散能定義損傷值D,對能量損傷曲線進行擬合,得出在不同加載速率下的損傷值D擬合結(jié)果均滿足Weibull 分布,且擬合度較高。建立參數(shù)Do、n與加載速率的關(guān)系,通過函數(shù)進行擬合。Do初始損傷值是由煤樣本身性質(zhì)決定,n隨著加載速率的增大而逐漸緩慢增加。

    4)推導(dǎo)出在不同加載速率下煤樣破壞的分段式損傷本構(gòu)模型,通過分段式本構(gòu)模型進一步提高峰值點前的擬合精度;基于彈性模量與不同加載速率的擬合函數(shù),得到不同加載速率對本構(gòu)模型的影響。

    猜你喜歡
    單軸本構(gòu)煤樣
    單軸壓縮條件下巖石峰后第Ⅱ種類型應(yīng)力——應(yīng)變曲線的新解釋
    預(yù)氧化對煤比表面積及孔徑分布影響的實驗研究
    煤礦安全(2020年10期)2020-11-02 08:27:50
    離心SC柱混凝土本構(gòu)模型比較研究
    CFRP-鋼復(fù)合板的單軸拉伸力學(xué)性能
    突出煤樣孔徑分布研究
    煤(2019年4期)2019-04-28 06:51:38
    鋸齒形結(jié)構(gòu)面剪切流變及非線性本構(gòu)模型分析
    談?wù)劽簶又苽渲袘?yīng)注意的問題
    單軸應(yīng)變Si NMOS電流模型研究
    電子測試(2017年12期)2017-12-18 06:35:42
    一種新型超固結(jié)土三維本構(gòu)模型
    斜單軸跟蹤式光伏組件的安裝傾角優(yōu)化設(shè)計
    无遮挡黄片免费观看| 91老司机精品| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 涩涩av久久男人的天堂| 成人亚洲精品一区在线观看| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 国产成人欧美在线观看| 无限看片的www在线观看| 国产成人欧美| 国产一区二区三区综合在线观看| 99香蕉大伊视频| 成人18禁在线播放| 美女国产高潮福利片在线看| 男人舔女人下体高潮全视频| 人成视频在线观看免费观看| 国产成人啪精品午夜网站| 一本综合久久免费| 无遮挡黄片免费观看| av在线天堂中文字幕| 午夜老司机福利片| 韩国av一区二区三区四区| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 国产亚洲欧美98| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 妹子高潮喷水视频| 国产一区二区三区综合在线观看| 99精品久久久久人妻精品| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 99久久99久久久精品蜜桃| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 老汉色∧v一级毛片| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 久久久精品欧美日韩精品| 女警被强在线播放| 看片在线看免费视频| 麻豆久久精品国产亚洲av| 黄片小视频在线播放| 麻豆av在线久日| 亚洲avbb在线观看| 欧美精品亚洲一区二区| 午夜免费观看网址| tocl精华| netflix在线观看网站| 999久久久国产精品视频| 国产欧美日韩精品亚洲av| 午夜精品在线福利| 一区二区三区国产精品乱码| 午夜影院日韩av| 露出奶头的视频| 免费在线观看黄色视频的| 日日夜夜操网爽| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 亚洲久久久国产精品| 国产亚洲av嫩草精品影院| 国产av一区在线观看免费| 亚洲av五月六月丁香网| 欧美午夜高清在线| 国产熟女午夜一区二区三区| 看片在线看免费视频| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 国产伦一二天堂av在线观看| 国产精品香港三级国产av潘金莲| www.www免费av| 久久久久精品国产欧美久久久| 9热在线视频观看99| 男女下面进入的视频免费午夜 | 亚洲五月婷婷丁香| 精品国内亚洲2022精品成人| 国产午夜福利久久久久久| 国产精品,欧美在线| 一边摸一边抽搐一进一小说| 高潮久久久久久久久久久不卡| 国产视频一区二区在线看| 精品国产美女av久久久久小说| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 亚洲国产精品合色在线| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 深夜精品福利| 亚洲人成电影免费在线| 午夜福利影视在线免费观看| 精品一品国产午夜福利视频| 电影成人av| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 亚洲欧美激情在线| 国产三级黄色录像| e午夜精品久久久久久久| 欧美乱码精品一区二区三区| 日韩精品免费视频一区二区三区| 欧美在线一区亚洲| 亚洲欧美精品综合久久99| 亚洲国产精品合色在线| 亚洲av美国av| 国内精品久久久久久久电影| 色老头精品视频在线观看| 午夜a级毛片| 一边摸一边抽搐一进一小说| 99精品在免费线老司机午夜| 亚洲第一av免费看| 国产精华一区二区三区| 亚洲中文日韩欧美视频| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 青草久久国产| 精品国产国语对白av| 国产三级在线视频| 在线观看午夜福利视频| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 国产男靠女视频免费网站| 一夜夜www| 成人亚洲精品av一区二区| 午夜激情av网站| 久久精品国产清高在天天线| 国产极品粉嫩免费观看在线| 岛国在线观看网站| 精品人妻在线不人妻| 在线观看午夜福利视频| 精品高清国产在线一区| av在线播放免费不卡| 中国美女看黄片| 久久人妻av系列| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 黄频高清免费视频| 淫妇啪啪啪对白视频| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 亚洲欧美精品综合久久99| 国语自产精品视频在线第100页| 一进一出好大好爽视频| 久久精品成人免费网站| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 久久久久亚洲av毛片大全| 日韩欧美免费精品| 级片在线观看| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 国产av精品麻豆| 成人亚洲精品av一区二区| 国产精品亚洲一级av第二区| 午夜福利免费观看在线| √禁漫天堂资源中文www| 国产视频一区二区在线看| 久久精品影院6| 精品一区二区三区四区五区乱码| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 男女下面进入的视频免费午夜 | 女警被强在线播放| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 国产黄a三级三级三级人| 久久这里只有精品19| 一本大道久久a久久精品| 久久亚洲精品不卡| 一进一出抽搐动态| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 90打野战视频偷拍视频| 欧美另类亚洲清纯唯美| 999精品在线视频| 91成年电影在线观看| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 亚洲全国av大片| 黄色视频,在线免费观看| 成人三级做爰电影| 国产高清视频在线播放一区| 两个人视频免费观看高清| 色尼玛亚洲综合影院| 国产99白浆流出| 亚洲无线在线观看| 精品久久蜜臀av无| 精品国产亚洲在线| 满18在线观看网站| 我的亚洲天堂| 无遮挡黄片免费观看| 老鸭窝网址在线观看| av天堂久久9| 欧美+亚洲+日韩+国产| 久久中文字幕一级| 脱女人内裤的视频| 国产精品久久久人人做人人爽| 在线观看日韩欧美| 欧美激情久久久久久爽电影 | 成人精品一区二区免费| 国产成人系列免费观看| 日韩高清综合在线| 色综合婷婷激情| 日本 av在线| 一本久久中文字幕| 国产精品亚洲美女久久久| 亚洲视频免费观看视频| 国产97色在线日韩免费| 亚洲三区欧美一区| 精品免费久久久久久久清纯| 日日夜夜操网爽| 美女午夜性视频免费| 久久性视频一级片| 香蕉久久夜色| 一二三四社区在线视频社区8| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 国产精品99久久99久久久不卡| 国产黄a三级三级三级人| 色综合欧美亚洲国产小说| 亚洲国产高清在线一区二区三 | 国产精品 国内视频| 啦啦啦观看免费观看视频高清 | 精品久久久久久久久久免费视频| 亚洲第一av免费看| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 嫩草影院精品99| 国产精品永久免费网站| 久久国产乱子伦精品免费另类| www.www免费av| 精品国产国语对白av| 国产欧美日韩一区二区三| 操出白浆在线播放| 亚洲三区欧美一区| 啪啪无遮挡十八禁网站| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 少妇 在线观看| 日韩视频一区二区在线观看| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 欧美av亚洲av综合av国产av| 可以在线观看的亚洲视频| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 色av中文字幕| 嫩草影视91久久| 在线观看午夜福利视频| 亚洲国产精品合色在线| 俄罗斯特黄特色一大片| 国产精品野战在线观看| 欧美激情 高清一区二区三区| 久久久国产成人免费| 欧美性长视频在线观看| 国产午夜精品久久久久久| 精品午夜福利视频在线观看一区| 欧美+亚洲+日韩+国产| 午夜福利在线观看吧| 波多野结衣巨乳人妻| av视频免费观看在线观看| 免费在线观看亚洲国产| 身体一侧抽搐| 丝袜人妻中文字幕| 曰老女人黄片| 黄色视频,在线免费观看| 一本大道久久a久久精品| 日韩精品免费视频一区二区三区| 亚洲欧美激情综合另类| 亚洲一区中文字幕在线| 免费看美女性在线毛片视频| 成人欧美大片| 国产精品免费一区二区三区在线| 国产97色在线日韩免费| 此物有八面人人有两片| 后天国语完整版免费观看| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 国产精品av久久久久免费| 久久影院123| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 亚洲欧美激情综合另类| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 在线观看66精品国产| 叶爱在线成人免费视频播放| 久久 成人 亚洲| 丰满的人妻完整版| 色av中文字幕| 久久人人精品亚洲av| 久久午夜亚洲精品久久| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 一区二区三区国产精品乱码| 亚洲精品粉嫩美女一区| 91老司机精品| 精品人妻在线不人妻| 十分钟在线观看高清视频www| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 亚洲精华国产精华精| 在线国产一区二区在线| 欧美黄色片欧美黄色片| 亚洲精品国产色婷婷电影| 亚洲欧美日韩无卡精品| 极品人妻少妇av视频| 亚洲精品在线美女| 日本 欧美在线| 亚洲av片天天在线观看| 国产欧美日韩精品亚洲av| 美女扒开内裤让男人捅视频| 午夜福利18| 亚洲人成电影观看| 久久 成人 亚洲| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 无人区码免费观看不卡| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 在线国产一区二区在线| 国产午夜精品久久久久久| 黄色丝袜av网址大全| 久久国产乱子伦精品免费另类| 中文字幕人妻熟女乱码| 色哟哟哟哟哟哟| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 老司机深夜福利视频在线观看| 变态另类丝袜制服| 人人澡人人妻人| 午夜a级毛片| 最新在线观看一区二区三区| 久久人人97超碰香蕉20202| 久久精品91无色码中文字幕| 女性被躁到高潮视频| 日韩视频一区二区在线观看| 麻豆一二三区av精品| 在线免费观看的www视频| 成熟少妇高潮喷水视频| 97人妻精品一区二区三区麻豆 | 欧美成人免费av一区二区三区| 午夜精品国产一区二区电影| 在线观看日韩欧美| 亚洲精品中文字幕在线视频| 久久九九热精品免费| 成年版毛片免费区| 高清黄色对白视频在线免费看| 啦啦啦韩国在线观看视频| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 午夜成年电影在线免费观看| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 精品午夜福利视频在线观看一区| 亚洲国产精品sss在线观看| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 少妇粗大呻吟视频| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 午夜两性在线视频| 久久久久国内视频| 黄色成人免费大全| 狠狠狠狠99中文字幕| netflix在线观看网站| 日韩三级视频一区二区三区| 日日夜夜操网爽| 日本精品一区二区三区蜜桃| 久久影院123| 黄色女人牲交| 国产精品永久免费网站| 少妇被粗大的猛进出69影院| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 国产在线观看jvid| 亚洲欧美精品综合久久99| 欧美日本亚洲视频在线播放| 国产区一区二久久| 精品人妻1区二区| 午夜老司机福利片| 婷婷精品国产亚洲av在线| 日韩有码中文字幕| 嫩草影视91久久| 操出白浆在线播放| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 日本一区二区免费在线视频| 韩国精品一区二区三区| 极品人妻少妇av视频| 成人国产一区最新在线观看| 国内精品久久久久久久电影| 此物有八面人人有两片| 欧美色视频一区免费| 国产午夜福利久久久久久| 亚洲精品久久国产高清桃花| 麻豆成人av在线观看| 午夜福利在线观看吧| 国产精品98久久久久久宅男小说| 亚洲精华国产精华精| 成年版毛片免费区| 18美女黄网站色大片免费观看| 97人妻天天添夜夜摸| 男女下面插进去视频免费观看| 老司机深夜福利视频在线观看| 久久中文字幕一级| 搞女人的毛片| 亚洲一码二码三码区别大吗| 国产精品一区二区精品视频观看| 在线观看午夜福利视频| 久久久久久免费高清国产稀缺| 亚洲精华国产精华精| 亚洲av五月六月丁香网| 免费看十八禁软件| 动漫黄色视频在线观看| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 欧美成人午夜精品| 香蕉国产在线看| 欧美日韩黄片免| 午夜精品在线福利| 精品电影一区二区在线| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 国产三级在线视频| 久久久久国产一级毛片高清牌| 色在线成人网| 校园春色视频在线观看| 在线永久观看黄色视频| 国产精品一区二区在线不卡| 午夜福利,免费看| 最近最新中文字幕大全电影3 | 日韩三级视频一区二区三区| 国产精品野战在线观看| 黄色视频,在线免费观看| av电影中文网址| 精品国产乱码久久久久久男人| 一本大道久久a久久精品| 18禁美女被吸乳视频| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 免费搜索国产男女视频| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 国产av又大| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 真人一进一出gif抽搐免费| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 国产极品粉嫩免费观看在线| 最好的美女福利视频网| 久久草成人影院| 啦啦啦免费观看视频1| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 在线观看一区二区三区| 91大片在线观看| 国产精品二区激情视频| 一区二区三区国产精品乱码| 免费观看人在逋| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 亚洲国产精品成人综合色| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 一本久久中文字幕| 午夜精品国产一区二区电影| 最新在线观看一区二区三区| 午夜a级毛片| 国产高清videossex| 亚洲视频免费观看视频| 啦啦啦韩国在线观看视频| 久久久久久久午夜电影| 国产免费男女视频| 日本 欧美在线| 久久香蕉精品热| 成年人黄色毛片网站| 欧美一区二区精品小视频在线| 校园春色视频在线观看| 黄色女人牲交| 啦啦啦观看免费观看视频高清 | 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 9热在线视频观看99| 这个男人来自地球电影免费观看| 国产一级毛片七仙女欲春2 | 亚洲中文日韩欧美视频| 久久人妻熟女aⅴ| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 日韩av在线大香蕉| 中文亚洲av片在线观看爽| 波多野结衣一区麻豆| 韩国精品一区二区三区| 精品日产1卡2卡| 婷婷六月久久综合丁香| 中文字幕久久专区| 99国产综合亚洲精品| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 亚洲五月天丁香| 999久久久精品免费观看国产| 久99久视频精品免费| 国产av在哪里看| 99久久综合精品五月天人人| 他把我摸到了高潮在线观看| 中文字幕av电影在线播放| 国产精品av久久久久免费| 国产精品国产高清国产av| 久久精品91无色码中文字幕| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 操美女的视频在线观看| 国产不卡一卡二| 亚洲天堂国产精品一区在线| 久久香蕉国产精品| 天天一区二区日本电影三级 | 97碰自拍视频| 午夜福利成人在线免费观看| 免费在线观看完整版高清| 丁香六月欧美| 亚洲av第一区精品v没综合| 一级黄色大片毛片| 一级作爱视频免费观看| 美女大奶头视频| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 国产精品二区激情视频| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 男人舔女人下体高潮全视频| 精品一区二区三区av网在线观看| 一个人免费在线观看的高清视频| 亚洲国产精品合色在线| 真人一进一出gif抽搐免费| 男女午夜视频在线观看| 在线播放国产精品三级| videosex国产| 手机成人av网站| 成人手机av| 此物有八面人人有两片| √禁漫天堂资源中文www| 国产一区二区三区综合在线观看| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 一本久久中文字幕| 免费看a级黄色片| 国产成人啪精品午夜网站| АⅤ资源中文在线天堂| 日韩国内少妇激情av| 国产成人影院久久av| 国产精品影院久久| 高清在线国产一区| 久久久久久久午夜电影| 国产精品一区二区精品视频观看| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 在线观看免费午夜福利视频| 日本欧美视频一区| 国产精品一区二区免费欧美| 亚洲九九香蕉| 欧美成人午夜精品| 操美女的视频在线观看| 国产精品,欧美在线| 91在线观看av| 1024视频免费在线观看| 午夜精品国产一区二区电影| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 黄色视频不卡| 成年版毛片免费区| 国产麻豆成人av免费视频| 在线观看免费视频网站a站| 亚洲色图综合在线观看| cao死你这个sao货| 亚洲专区中文字幕在线| 欧美中文综合在线视频| 亚洲中文av在线| 老司机在亚洲福利影院| 三级毛片av免费| 国产主播在线观看一区二区| 热re99久久国产66热| 男女之事视频高清在线观看| 久久婷婷成人综合色麻豆| 中文字幕色久视频| www.999成人在线观看| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 国产成人系列免费观看| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 18禁美女被吸乳视频| 999精品在线视频| 精品午夜福利视频在线观看一区| 99在线人妻在线中文字幕| 亚洲国产精品合色在线| 操出白浆在线播放| 两个人免费观看高清视频| 久久中文看片网| 黑人操中国人逼视频| 高清毛片免费观看视频网站| 午夜影院日韩av| 亚洲情色 制服丝袜| 搡老妇女老女人老熟妇| 国产一区二区三区视频了| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 88av欧美| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 后天国语完整版免费观看| 国产一区在线观看成人免费| 国产激情欧美一区二区| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 成人av一区二区三区在线看| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 亚洲熟妇熟女久久| 国语自产精品视频在线第100页| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 国产私拍福利视频在线观看| 国产免费男女视频| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 国产主播在线观看一区二区| 亚洲av成人一区二区三| 国产精华一区二区三区| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 看免费av毛片| 老鸭窝网址在线观看| 亚洲精品一区av在线观看| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 欧美日韩乱码在线| 不卡一级毛片| 欧美另类亚洲清纯唯美| 免费高清在线观看日韩| 久久久久久免费高清国产稀缺| 老司机福利观看| 99精品欧美一区二区三区四区| 女性被躁到高潮视频| 黄色片一级片一级黄色片| 免费av毛片视频| 精品久久久精品久久久| tocl精华| 精品一品国产午夜福利视频| 成人精品一区二区免费| 大香蕉久久成人网| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 丁香六月欧美| a在线观看视频网站| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 日韩欧美国产一区二区入口| 久久热在线av| 亚洲一码二码三码区别大吗| 乱人伦中国视频| 九色国产91popny在线| 国产成人精品无人区| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 久久热在线av| 啪啪无遮挡十八禁网站| 亚洲精品一区av在线观看| 中文字幕久久专区| 1024视频免费在线观看| 亚洲国产精品999在线| 精品久久久久久久人妻蜜臀av | 老熟妇乱子伦视频在线观看| 性少妇av在线| 欧美日本中文国产一区发布| 国产精品一区二区精品视频观看| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av|