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破裂过程

破裂过程(rupture process)是1988年公布的地球物理学名词。

破裂过程基本信息

破裂过程出处

《地球物理学名词》第一版。 2100433B

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破裂过程造价信息

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缝贴

  • 缝贴;规格型号:厚2mm,(4cm宽); 针入度0.1mm ≥30;软化点≥75℃;转弯连翘率≤50%;低温拉伸性≥5mm;低温柔性-10℃无纹,;品牌:路洁
  • m
  • 路洁
  • 13%
  • 广州路洁经贸发展有限公司
  • 2022-12-08
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  • 贴;规格型号:最大拉力≥1400N/50cm;最大拉力时延伸率1.0-10.0%;保持率≥70.0%;质量损失率±2.0%;低温柔性-20℃无痕;品牌:路洁
  • 路洁
  • 13%
  • 广州路洁经贸发展有限公司
  • 2022-12-08
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缝修复剂

  • 20/50kg规格包装;1kg/4平方/200米-300米
  • kg
  • 金砼宝
  • 13%
  • 广州市砼宝科技有限公司
  • 2022-12-08
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SZ路面(自粘)防

  • 4.0mm
  • 蜀宅
  • 13%
  • 四川蜀宅防水材料有限公司
  • 2022-12-08
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正宗亚大编织增强管破裂压力4.8mp

  • 10×2.4
  • m
  • 13%
  • 天津市达盛工贸有限公司
  • 2022-12-08
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破裂打底氩焊丝

  • 型号 60N 标准直径 1.2(mm)重量 1000(g)长度 1000mm 规格 1.2 牌号 cmC-60N
  • 3744件
  • 1
  • CMC
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-06-08
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过程分析仪表

  • 详见附件
  • 1台
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-11-01
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过程分析仪表

  • 1.名称:在线PH检测仪 2.规格:测量参数:PH,温度;量程:0-14PH,0-200℃;两回路输出:4-20mA+Hart;Memosens数字式传感器,配套CYK10电缆
  • 4套
  • 3
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2020-08-28
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过程分析仪表

  • 1.名称:电导率检测仪 2.规格:测量参数:电导率,量程:0.1-20000μS/cm;DC24V,4-20mA+Hart,Memosens数字式传感器,配套CYK10电缆,4-20mA+Hart
  • 5套
  • 3
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2020-08-28
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视频过程检验系统

  • 型号规格
  • 1台
  • 2
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-12-02
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破裂过程公布时间

1988年,经全国科学技术名词审定委员会审定发布。

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破裂过程常见问题

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破裂过程文献

含瓦斯煤岩破裂过程流固耦合数值模拟 含瓦斯煤岩破裂过程流固耦合数值模拟

含瓦斯煤岩破裂过程流固耦合数值模拟

格式:pdf

大小:393KB

页数: 7页

含瓦斯煤岩破裂过程流固耦合数值模拟——根据煤岩体介质变形与瓦斯渗流的基本理论,考虑到煤岩介质材料力学性质的非均匀性特点以及煤岩介质 变形破裂过程中透气-l生的非线性变化特性以及煤岩体变形破裂过程中瓦斯渗流与煤岩体变形间的耦合作用,在岩 石破裂过程...

水泥土的环境侵蚀效应与破裂过程分析 水泥土的环境侵蚀效应与破裂过程分析

水泥土的环境侵蚀效应与破裂过程分析

格式:pdf

大小:393KB

页数: 5页

水泥土的环境侵蚀效应与破裂过程分析——采用试验的方法研究了水泥土在各种环境因素(水、不同化学溶液、不同浓度以及不同pH值等)影响下的力 学特性,并对一定水泥掺量的水泥土试件的侵蚀特征及无侧限抗压强度试验进行了实时观测和记录,得到了水泥 土试件的侵蚀...

深部岩体动态损伤与破裂过程内容简介

《深部岩体动态损伤与破裂过程》可作为高等院校采矿工程、隧道与地下工程、岩体力学、防护工程等专业研究生的教学参考书,也可供从事相关专业教师、工程技术人员、研究生及高年级的本科生阅读与参考

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岩石破裂过程的化学-应力耦合效应内容简介

《岩石破裂过程的化学:应力耦合效应》主要介绍作者在岩石破裂过程的化学一应力耦合效应研究方面所取得的最新成果,包括化学溶液作用下岩石孔隙度演化机理及模型,化学溶液及其水压力和单轴压缩作用下完整和预制多裂纹岩石变形破裂过程的细观力学试验、机理、损伤演化变量和本构模型,化学溶液及其水压力和三轴压缩作用下岩石破裂过程的CT实时扫描试验、机理和模型,化学溶液和单轴、三轴压缩作用下岩石宏观变形破坏过程试验与进化神经网络应力一应变关系,应力一水流化学耦合下岩石单轴蠕变特征试验与模型,化学溶液作用下裂纹岩石变形破裂过程的弹塑性细胞自动机模拟,典型围岩的风化特征与防风化措施试验等内容。

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深部岩体动态损伤与破裂过程图书目录

《岩石力学与工程研究著作丛书》序

《岩石力学与工程研究著作丛书》编者的话

前言

第一章绪论

1.1深部开采面临的岩爆问题

1.1.1岩爆的定义

1.1.2开采诱发岩爆的因素分析

1.1.3动态扰动是触发深部矿山岩爆的关键性因素

1.2动态扰动作用下岩石破裂过程的研究现状

1.2.1试验研究方面

1.2.2理论及数值模拟研究方面

1.3本书的研究工作

参考文献

第二章动态扰动下岩石破裂的数值试验方法

2.1动载荷与弹性波

2.1.1静载荷和动载荷

2.1.2弹性体的振动和弹性波

2.2动态扰动激发的应力波

2.2.1介质的弹性常数及弹性波类型

2.2.2杆中的一维纵波

2.2.3三维固体中的应力波

2.2.4平板中的平面波

2.2.5球面波与柱面波

2.2.6应力波的反射与折射

2.2.7应力波的能量及其衰减

2.3动态扰动诱致的岩石破裂

2.3.1动载荷(应力波)作用下岩石的力学特性

2.3.2剥落破裂

2.3.3会聚效应造成的破裂

2.4岩石类介质非均匀性的表征方法

2.4.1基于统计分布的方法

2.4.2基于数字图像处理技术的方法

2.5弹性动力学方程的有限元求解

2.5.1中心差分法

2.5.2线性加速度法和Wilson—θ法

2.6动态应力作用下岩石的损伤力学本构关系

2.7应力波诱致破裂的数值模拟程序—RFPA—Dynamlcs

2.7.1材料参数的赋值

2.7.2应力波诱发破裂的数值模拟流程

2.7.3静一动组合加载下岩石破裂的数值模拟流程

2.7.4结果显示及处理

2.8RFPA—Dynamics的验证

2.8.1与理论解的对比

2.8.2对一维波传播过程的模拟

2.8.3与试验结果的对比——巴西圆盘中的应力分布

2.8.4动态破裂过程分析功能的验证

2.9数值模拟与数值试验

2.10本章小结

参考文献

第三章动态剥落破裂的数值试验

3.1平板波传播的数值试验

3.2非均匀岩板试样的剥落破裂及动态剥落强度

3.2.1非均匀岩板试样的数值模型

3.2.2数值试验结果及分析

3.2.3非均匀性对动态强度的影响

3.2.4应力波作用时间对试件剥落模式的影响

3.3单骨料混凝土板中的应力波传播及动态剥落

3.3.1数值模型

3.3.2应力波的传播及其诱致的破裂

3.3.3不同应力波作用时间时试样的破坏过程

3.3.4不同应力波峰值时试样的破坏过程

3.3.5试样中的应力变化

3.4混凝土杆试样的动态剥落破裂

3.4.1混凝土杆状试样数值模型

3.4.2混凝土试样在静态载荷下强度

3.4.3动载荷作用下非均匀混凝土试样的破裂

3.5混凝土梁的动态剥落破裂

3.5.1混凝土梁的数值模型

3.5.2砂浆梁试样的剥落破裂过程

3.5.3应力波作用时间对梁剥落破坏的影响

3.5.4应力波峰值对梁剥落破坏的影响

3.6本章小结

参考文献

第四章岩石爆破损伤的数值试验

4.1岩石爆破损伤研究的意义

4.2爆炸载荷下岩石的力学响应

4.3岩石爆破损伤的研究现状

4.3.1岩石爆破作用机理

4.3.2岩石爆破损伤模型及数值模拟

4.3.3地应力的影响

4.3.4切缝药包定向断裂爆破

4.4岩石爆破损伤的数值计算模型

4.4.1爆破应力波

4.4.2爆破应力波的传播特征与衰减规律

4.4.3爆生气体的膨胀压力

4.4.4力平衡方程

4.4.5初始条件和边界条件

4.4.6岩石爆破损伤的本构关系

4.4.7方程的有限元求解及其验证

4.5应力波作用下单孔爆破损伤的数值模拟

4.5.1与文献(27)结果的对比分析

4.5.2爆生气体压力作用的影响

4.6两孔爆破损伤数值试验

4.6.1岩体爆破损伤的力学模型

4.6.2应力波单独作用下双孔爆破损伤数值试验

4.6.3爆破应力波和爆生气体共同作用下双孔爆破损伤数值试验

4.6.4炮孔间距影响规律的数值试验

4.7地应力对爆破损伤及裂纹扩展的影响

4.7.1地应力分布的一些基本规律

4.7.2单孔单向地应力下爆破损伤的数值试验

4.7.3双孔双向地应力下的爆破损伤的数值试验

4.8切缝爆破成缝规律的数值试验

4.8.1定向切缝控制爆破原理

4.8.2数值模型及计算结果分析

4.9本章小结

参考文献

第五章动载荷作用下岩石试样的破裂过程

5.1平面压缩应力波作用下岩石的破裂过程

5.1.1应力波幅值的影响

5.1.2应力波持续时间的影响

5.2巴西圆盘试样的动态破裂过程

5.2.1数值模型

5.2.2静载荷作用下的破坏过程

5.2.3动载荷作用下的破坏过程

5.3含预裂纹巴西圆盘试样的动态破裂过程

5.3.1含预裂纹巴西圆盘试样的数值模型

5.3.2静载荷作用下的破裂过程

5.3.3动载荷作用下的破裂过程

5.4不规则岩块的破裂过程

5.4.1不规则岩块的数值模型

5.4.2不同动态应力波幅值对破裂过程的影响

5.4.3不同动态应力波持续时间的影响

5.5冲击载荷作用下球形试样的破碎过程

5.5.1相似模拟试验简介及数值模型

5.5.2试样中应力分布的数值试验

5.5.3球试样破碎过程的数值试验

5.6本章小结

参考文献

第六章静一动组合加载下岩石的破裂过程

6.1岩石破裂的SHPB试验及结果

6.1.1SHPB试验设备及其原理

6.1.2磁铁矿石试验结果分析

6.1.3片麻岩试验结果分析

6.2SHPB试验中应力波传播的一维波动理论分析

6.2.1—维波动理论及分析程序

6.2.2程序验证

6.2.3不同冲头形状时SHPB试验的一维波动分析

6.3SHPB试验中的应力波传播过程分析

6.3.1开展SHPB试验数值模拟的必要性

6.3.2数值模型的建立

6.3.3数值试验结果分析

6.4动态扰动下岩石破裂过程的数值试验

6.4.1应力波的作用时间对损伤机制的影响

6.4.2应力波峰值对损伤机制的影响

6.4.3岩石均质度的影响

6.5静一动组合加载下岩石破裂过程的数值试验

6.6本章小结

参考文献

第七章动态扰动触发深部岩巷岩爆的数值试验

7.1静态地应力条件下巷道围岩的应力分布及破裂特征

7.1.1地下巷道的力学模型

7.1.2巷道周边的应力分布

7.1.3RFPA—Dynamics程序用于巷道围岩损伤及破坏的验证

7.1.4不同断面形状巷道的破坏过程分析

7.2动态扰动触发深部巷道失稳破裂的数值试验

7.2.1圆形巷道的数值模型

7.2.2动态扰动触发岩巷岩爆的机理分析

7.3本章小结

参考文献

索引

彩图2100433B

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