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N.Barton准则(1973)式中:τ—最大剪应力;σ—正应力;JRC—岩层结构面粗糙度系数;JCS—岩层结构面表面抗压强度;Φb—基础摩擦角。注:当JRC=0时,转化为平滑节理的Coulomb准则。[预紧力(给定变形)——剪胀(岩层错动)——抗剪强度提高]虚线——给定变形特性曲线实线——给定载荷特性曲线(剪胀)(初始闭合量)(初始预紧力)(初始闭合量)曲线剪胀锚固理论的动态平衡力学机制锚索预紧力—变形量实测曲线图
YCD18—200;油压:40mPa;承压面积:37.68cm2岩层剪胀锚固原理:峰值强度后(大位移),锚固岩层的抗剪强度随位移的增加而降低;岩石结构面抗剪强度的试验结果说明:锚固岩层的抗剪强度,随剪切位移的增加而变化。峰值强度前(小位移),锚固岩层的抗剪强度随位移的增加而增加;预应力、锚固应力是维系锚固岩层抗剪强度的外在条件,岩层结构面物理力学性质是其内在条件;N.Barton准则可作为锚固岩层的稳定性判据。工程中,被锚固岩层一旦发生过量变形,其抗剪强度会从峰值强度降低到残余强度,最终会导致锚固系统失效,巷道失稳。预紧力的增加会提高锚固岩层的峰值强度和残余强度;单击此处添加副标题,文字是您思想的提炼,为了演示发布的良好效果,请言简意赅地阐述您的观点。您的内容已经简明扼要,字字珠玑,但信息却千丝万缕、错综复杂,需要用更多的文字来表述;但请您尽可能提炼思想的精髓,否则容易造成观者的阅读压力,适得其反。正如我们都希望改变世界,希望给别人带去光明,但更多时候我们只需要播下一颗种子,自然有微风吹拂,雨露滋养。恰如其分地表达观点,往往事半功倍。当您的内容到达这个限度时,或许已经不纯粹作用于演示,极大可能运用于阅读领域;无论是传播观点、知识分享还是汇报工作,内容的详尽固然重要,但请一定注意信息框架的清晰,这样才能使内容层次分明,页面简洁易读。如果您的内容确实非常重要又难以精简,也请使用分段处理,对内容进行简单的梳理和提炼,这样会使逻辑框架相对清晰。单击添加大标题回采巷道围岩的力学特征物性(3强度):底板岩层强度;煤柱(层)强度;顶板岩层强度。结构(3结构):底板—基础;煤帮—墙体;顶板—组合板。荷载(3荷载):煤柱荷载—覆岩荷重;顶板荷载—有限荷重;底板荷载—半无限体荷重。(当Ct=6时)βC=18.43oβG=18.43oRankine强度准则WilliamJohnMaquornRankine
(1820~1872)在热力学、流体力学及土力学等领域均有杰出的贡献(英国科学家)KarlvonTerzaghi(1883~1963)1883年10月2日出生于捷克的首都布拉格KarlvonTerzaghi被誉为土力学之父Coulomb、Griffith、Mohr、Rankine
准则间相互关系(太原理工大学学报,1998年3期)Coulomb、Griffith、Mohr、Rankine准则的一致性岩石强度参数:σc、σt、C、φ之间的内在关系(t=tgφ)有:由Coulomb准则:σc、σt、C、φ4个力学参数之间,只有3个参数是独立的。参数φ可以通过σc、C;或σt、C的试验值来计算求得。岩石强度压拉比很好地反映了σc、σt、φ添加标题3个独立变量之间的内在关系。添加标题岩石强度压拉比添加标题01也反映出岩石破断角:添加标题02与强度、脆性间的关系。添加标题04模拟试验中,岩石强度压拉比Ct,是一个很好的强度相似参数。添加标题03当Ct=8时,即有:σt:c:σc=C/2:C:4C=1:2:8Griffith强度准则0102当Ct=8时,φ=36.87o添加标题01单击此处添加小标题当Ct=6时,03单击此处添加小标题当Ct=?时:05单击此处添加小标题当Ct=8时,02单击此处添加小标题当Ct=8时,04Hoke—Brown强度准则——岩体强度准则添加标题式中:σ1n—标准化的主应力,σ1n=σ1/σc;添加标题σ3n—标准化的主应力,σ3n=σ3/σc;添加标题σn—标准化的正应力,σn=σ/σc;添加标题σc—完整岩石试块单轴抗压强度。添加标题τn—标准化的剪应力,τn=τ/σc;第3部分煤柱临界宽度理论计算公式现场立方体试件的强度煤柱强度计算公式煤柱临界宽度理论计算公式国际岩石力学家Z.T.Bienia
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