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层面位置对煤岩组合体动态破坏特性影响规律研究
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作者 郑建伟 张修峰 +7 位作者 鞠文君 王存文 韩跃勇 李国营 陈洋 李海涛 郝晋伟 刘彪 《煤田地质与勘探》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第10期97-105,共9页
【目的】层面位置对煤岩组合体动态破坏过程及力学特性具有重要影响作用,但影响规律尚不清晰。【方法】通过对含有3种层面位置的煤岩组合体(层面分别位于岩石部分上位、中位和下位)开展霍普金森冲击(split Hopkinson pressure bar,SHPB... 【目的】层面位置对煤岩组合体动态破坏过程及力学特性具有重要影响作用,但影响规律尚不清晰。【方法】通过对含有3种层面位置的煤岩组合体(层面分别位于岩石部分上位、中位和下位)开展霍普金森冲击(split Hopkinson pressure bar,SHPB)实验,分析了冲击载荷条件下煤岩组合体动态应力-应变、破坏过程、能量结构、碎块特征的演变规律。【结果和结论】结果表明:(1)煤岩组合体动态应力-应变过程可以分为近似线性阶段、非线性的动态应力-应变阶段、弹性模量降低阶段、宏观破裂阶段、应力波卸载阶段5个阶段。(2)随着层面由上向下布置,岩石部分的破坏程度逐渐增强,破坏过程逐渐剧烈,破坏后的碎块的均匀程度降低,而煤体部分的破坏程度则逐步降低,破碎后的块度逐渐增加。(3)层面的存在会降低煤岩组合体动态抗压强度,与无层面煤岩组合体(平均强度为79.487 MPa)相比,当层面位于上方时,组合体动态抗压强度(平均强度为73.724 MPa)降低7.25%;当层面位于中位时,组合体动态抗压强度(平均强度为61.798 MPa)降低22.26%;当层面位于下位时,组合体的动态抗压强度(平均强度为64.991 MPa)降低18.24%。(4)随着层面位置由上向下布置,能量结构发生变化,反射能占比降低,吸收能占比增加,透射能占比减小。本研究可以为超长孔水力压裂技术或地面压裂技术在大范围处理坚硬顶板工程开展过程中压裂位置的选择提供一定指导。 展开更多
关键词 层面位置 煤岩组合体 动态抗压强度 SHPB 能量结构 水力压裂
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改进模拟退火算法在研究地壳上地幔层面位置中的应用 被引量:1
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作者 张雪梅 孙若昧 +1 位作者 杨辉 滕吉文 《地球物理学进展》 CSCD 北大核心 2008年第4期1023-1029,共7页
本文基于Metropolis接收原则改进快速模拟退火算法同时进行地下介质层速度和层厚度的联合反演.通过数值模拟验证,该方法在调整好起始温度、温度下降方案等参数的情况下,通过非线性反演可以得到接近理论模型的结果.通过对沿86°E经... 本文基于Metropolis接收原则改进快速模拟退火算法同时进行地下介质层速度和层厚度的联合反演.通过数值模拟验证,该方法在调整好起始温度、温度下降方案等参数的情况下,通过非线性反演可以得到接近理论模型的结果.通过对沿86°E经线南北跨越印度板块、青藏高原和塔里木盆地的垂直剖面的纯频散进行反演,得到S波速度结构,由此识别其Moho面深度和岩石圈底界面等层面位置. 展开更多
关键词 模拟退火算法 联合反演 层面位置
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层面位置对西门子CT模拟机图像噪声的影响 被引量:5
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作者 蒋志玮 霍新颖 +3 位作者 时飞跃 秦伟 林强 秦航 《中国医疗设备》 2020年第3期64-66,83,共4页
目的通过实验分析水模体的CT图像数据,探讨层面位置对西门子CT模拟机图像噪声的影响。方法调用西门子Sensation Open CT模拟机的日常质量检测程序,使用水模体进行10次测量,得到两种情形(标称管电压120 kV和140 kV)相邻的六层(S1~S6)CT... 目的通过实验分析水模体的CT图像数据,探讨层面位置对西门子CT模拟机图像噪声的影响。方法调用西门子Sensation Open CT模拟机的日常质量检测程序,使用水模体进行10次测量,得到两种情形(标称管电压120 kV和140 kV)相邻的六层(S1~S6)CT图像。通过手工勾画得到感兴趣区CT值的标准偏差值(图像噪声)数据。对不同层面位置的图像噪声数据进行统计分析和比较研究。结果120 kV情形下,S1~S6层的图像噪声分别为(10.73±0.05)、(10.66±0.05)、(10.58±0.09)、(10.58±0.08)、(10.72±0.06)、(10.88±0.06)HU;140 kV情形下,S1~S6层的图像噪声分别为(10.09±0.09)、(10.02±0.04)、(9.90±0.07)、(9.93±0.05)、(10.1±0.09)、(10.17±0.12)HU。统计分析显示,不同层面的图像噪声数据总体上有统计学差异。结论层面位置对西门子CT模拟机图像噪声有影响,中心层面位置的图像噪声小于两端层面的数值。 展开更多
关键词 CT模拟机 层面位置 图像噪声 管电压
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Semi-analytical solution for mechanical analysis of tunnels crossing strike-slip fault zone considering nonuniform fault displacement and uncertain fault plane position
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作者 YANG Heng-hong WANG Ming-nian +1 位作者 YU Li ZHANG Xiao 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2024年第6期2116-2136,共21页
The tunnel subjected to strike-slip fault dislocation exhibits severe and catastrophic damage.The existing analysis models frequently assume uniform fault displacement and fixed fault plane position.In contrast,post-e... The tunnel subjected to strike-slip fault dislocation exhibits severe and catastrophic damage.The existing analysis models frequently assume uniform fault displacement and fixed fault plane position.In contrast,post-earthquake observations indicate that the displacement near the fault zone is typically nonuniform,and the fault plane position is uncertain.In this study,we first established a series of improved governing equations to analyze the mechanical response of tunnels under strike-slip fault dislocation.The proposed methodology incorporated key factors such as nonuniform fault displacement and uncertain fault plane position into the governing equations,thereby significantly enhancing the applicability range and accuracy of the model.In contrast to previous analytical models,the maximum computational error has decreased from 57.1%to 1.1%.Subsequently,we conducted a rigorous validation of the proposed methodology by undertaking a comparative analysis with a 3D finite element numerical model,and the results from both approaches exhibited a high degree of qualitative and quantitative agreement with a maximum error of 9.9%.Finally,the proposed methodology was utilized to perform a parametric analysis to explore the effects of various parameters,such as fault displacement,fault zone width,fault zone strength,the ratio of maximum fault displacement of the hanging wall to the footwall,and fault plane position,on the response of tunnels subjected to strike-slip fault dislocation.The findings indicate a progressive increase in the peak internal forces of the tunnel with the rise in fault displacement and fault zone strength.Conversely,an augmentation in fault zone width is found to contribute to a decrease in the peak internal forces.For example,for a fault zone width of 10 m,the peak values of bending moment,shear force,and axial force are approximately 46.9%,102.4%,and 28.7% higher,respectively,compared to those observed for a fault zone width of 50 m.Furthermore,the position of the peak internal forces is influenced by variations in the ratio of maximum fault displacement of the hanging wall to footwall and the fault plane location,while the peak values of shear force and axial force always align with the fault plane.The maximum peak internal forces are observed when the footwall exclusively bears the entirety of the fault displacement,corresponding to a ratio of 0:1.The peak values of bending moment,shear force,and axial force for the ratio of 0:1 amount to approximately 123.8%,148.6%,and 111.1% of those for the ratio of 0.5:0.5,respectively. 展开更多
关键词 strike-slip fault tunnel engineering semi-analytical solution fault zone width nonuniform fault displacement uncertain fault plane position
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