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    核磁共振_應用研究_基于核磁共振技術的巖體爆破損傷試驗研究

    日期:2022-10-30 04:15
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    摘要: 核磁共振_應用研究_基于核磁共振技術的巖體爆破損傷試驗研究 應用背景 鑿巖爆破技術在礦山開采過程中得到廣泛應用,但爆破開挖使爆區巖體破碎和剝離的同時,也不可避免地對保留巖體造成擾動和損傷,使巖體的力學性能劣化、強度降低、完整性變差,極大地弱化了地下巖體工程結構的穩...

    核磁共振_應用研究_基于核磁共振技術的巖體爆破損傷試驗研究


    應用背景


    鑿巖爆破技術在礦山開采過程中得到廣泛應用,但爆破開挖使爆區巖體破碎和剝離的同時,也不可避免地對保留巖體造成擾動和損傷,使巖體的力學性能劣化、強度降低、完整性變差,極大地弱化了地下巖體工程結構的穩定性。
    從本質上來看,爆破對巖體的損傷是爆炸應力波和爆生氣體的共同作用觸發巖石內部細觀空隙被激活、擴展并不斷累積,從而導致巖石力學性能劣化、承載力下降乃至*終破壞的結果;換句話講,巖體損傷程度和范圍是由其內部空襲數量、長度及空間分布決定的。
    人們先后應用鑄體薄片法、圖像分析法、光學顯微鏡法、掃描電鏡法(SEM)、CT掃描法等技術手段和方法對其進行了研究,但是發現,各種方法在應用過程中均存在一定的局限性。而且不同研究方法所得的結果也存在較大差異,致使在結果驗證和方法選擇上陷入兩難困境。
    核磁共振技術在這種情況下被引入到巖土工程領域。作為一種新興的檢測技術,具有可以快速無損的獲得巖心的孔隙度、孔隙分布等參數;通過磁共振成像技術,還可以直觀地顯示巖石內部的孔隙空間位置及連通性。


    下面簡單介紹核磁共振技術在巖石爆破損傷中,研究爆破前后巖體力學性能參數的變化規律,分析爆破損傷范圍及不同距離條件下巖石的損傷程度。


    核磁共振分析

    孔隙度的概念可理解為所有大小裂隙的集合,圖1為不同炮孔距離下巖石爆破損傷核磁共振孔隙度和T2譜面積及其變化曲線。

    圖1還說明了與炮孔距離越近的巖心,其孔隙度和T2譜面積也越大,這也印證了在爆破沖擊載荷作用下,距離炮孔越近的巖體原有微小裂隙擴展越大、產生新的微小裂隙越多,其所受的損傷也就越大。


    巖芯的孔隙大小不同,因此產生的T2弛豫曲線是一組單指數的集合組成,每個指數對應一個特定孔隙大小。圖2為不同距離下各組巖芯的橫向弛豫時間T2譜分布曲線,它反映巖芯孔隙分布的特征信息。

    從圖2可以看出,各組T2譜曲線互有差異,首先是峰值不同,其基本規律是距炮孔越近,峰值越大,其次是波峰個數不同。此外,各組T2曲線寬度也不同,T2譜曲線越窄,表明巖芯孔隙的均值性越好。

    (參考文獻:《基于核磁共振技術的巖體爆破損傷試驗研究 》 巖土力學與工程學 2013, Vol. 32 )




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