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Experimental Studies on Cracking and Local Strain Behaviors of Rock-Like Materials with a Single Hole before and after Reinforcement under Biaxial CompressionEstudios experimentales sobre los comportamientos de fisuración y deformación local de materiales similares a rocas con un solo agujero antes y después del refuerzo bajo compresión biaxial

Resumen

En la ingeniería subterránea profunda, las calzadas circulares se utilizan ampliamente; muchos problemas de ingeniería de rocas pueden simplificarse normalmente como análisis mecánico de estructuras de rocas con agujeros. Para revelar la influencia del refuerzo intraorificio en las propiedades mecánicas de la roca con un solo orificio, este trabajo toma como objeto de investigación las probetas de material rocoso con un solo orificio con diferentes condiciones de refuerzo. Se utilizó el reómetro de cizallamiento de rocas RYL600 para realizar ensayos de compresión biaxial y, en combinación con cámaras industriales HD y extensómetros de alta precisión, estudiar los efectos de diferentes espesores de refuerzo y diferentes presiones laterales en las propiedades mecánicas de materiales similares a rocas de un solo agujero durante el proceso de tensión y deformación total. El espesor del tubo de aleación de aluminio reforzado en toda la prueba se divide en cuatro tipos: 0, 1, 1,5 y 2 mm. Bajo diferentes condiciones de refuerzo, se divide en 4 series de 0, 0.5, 1, y 1.5 MPa de acuerdo a la diferente presión lateral. La investigación muestra lo siguiente: (1) Bajo la misma presión lateral, a medida que aumenta el espesor de refuerzo del tubo de aleación de aluminio, el efecto de refuerzo del tubo de aleación de aluminio sobre la probeta aumenta, y la resistencia de la probeta reforzada se incrementa en un 1,42%~33,04 en comparación con la resistencia de la probeta no reforzada; bajo el mismo espesor reforzado del tubo de aluminio, la resistencia máxima de la probeta aumenta con el incremento de la presión lateral, y la resistencia máxima de la probeta con presión lateral es un 3,34%~50,26% mayor que la de la probeta sin presión lateral. (2) El aumento de la presión lateral puede reducir significativamente las grietas de tracción primarias de la probeta. A medida que aumenta el grosor del refuerzo, las grietas primarias de tracción y las grietas remotas de la muestra se reducen significativamente, y la superficie de fallo de la muestra tiende gradualmente hacia el centro de la misma. (3) Los modos de fallo de las probetas con agujeros pueden dividirse en cinco tipos: tipo de bisel simple I, tipo de bisel simple II, tipo de bisel simple III, tipo de bisel T y tipo de cizalla de una sola pieza. Todos estos cinco modos de fallo son grietas de cizallamiento que se convierten en superficies de fractura, mientras que las grietas remotas y las grietas primarias de tracción no se convierten en superficies de fractura.

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