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岩石粉碎体积如何变化

岩石破碎学(第一讲).._百度文库

• 岩石从变形到破坏又可能有三种形式: (1) 脆性破坏:破坏前实际不存在任何不可逆 变形。 (2) 塑性破坏:破坏前产生大量的不可逆变形。 位体积岩石的重量. 比重(specific weight):单位体积岩石骨架体 积的重量.岩石体积=固相骨架体积+岩石中孔隙体积. 一摘要:为分析岩石塑性变形与损伤的关系,在定义岩石的初始损伤和临界损伤,提出塑性体积应 变分析方法,从而以塑性体积应变为损伤变量,采用归一化方法建立岩石的损伤本构模型。基于塑性体积应变的岩石损伤变形特性实验研究。

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岩石在外载作用下的破碎发展过程_百度知道

综上所述,奥氏是以剪切强度理论作为判定岩石碎体发生的准则,它能够解释岩石岩屑颗粒大于侵深这一体积破碎现象。 所以,奥氏观点虽属压碎学说,但计算依据是剪切体理论。1 颗粒破碎的分形模型 分形中最重要的概念是分维,分维定义为 [16]: (X)是d- 欧氏空间中 (X,d)的非空子集,对于集合A∈R (X)能被有限个 (N (A,r))半径为r>0的闭集覆盖,令},那么称集合A 的分维为D,或D 是集合A 的分维。 颗粒破碎的分形模型 (图1) [7]上,图1a 中白色小方块代表颗粒的固体部分,黑色小方块代表裂缝部分。 设一个尺寸为1 的方块颗 岩石颗粒破碎的尺寸效应_百度文库

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岩石变形_百度百科

岩石变形(deformation of rock)岩石在外力或其他物理因素(如温度、湿度)作用下发生形状或体积的变化。. 不仅小的岩块,就是整个地壳岩体在力的作用下也会不断变形,地壳的蠕变速率一般为10-16/秒,西藏高原和喜马拉雅山以每年几厘米的速率上升表现为整块的岩石变为碎块,或其成分发生变化,最终使坚硬的岩石变成松散的碎屑和土壤。 矿物和岩石在地表条件下发生的机械碎裂和化学分解过程称为风化。自然界中岩石会发生哪些变化_百度知道

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岩石爆破破碎能耗随抵抗线的变化规律 cstam.cn

破关于岩石块度x的累计质量概率密度函数,将岩块视作块度大小为x的正方体,则全部岩石的表面积 可表示为: A=6 w1 0 sf(x) 7x dx 7 式中:V为破碎岩块总体积,m3; 为破碎岩块密度, kg/m 3。岩石破碎后空隙增加,相应体积增加。 碎胀率取决于碎快(粒)度大小和排列方式。 不同岩性易碎程度不同,与其排列方式就是碎快粒接触面决定了空隙大小。如何解释岩石碎胀性?

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岩体变形_百度百科

岩体变形是指岩体承受的外力不超过抗压、抗剪强度极限时表现出的结构和形态的改变,可分为材料变形型和结构变形型两类。 体积变化是指在应力变化条件下岩体体积胀缩变化,由结构体胀缩和结构面闭合和张开变形贡献。摘要 地质成因和构造/热应力导致地壳岩石中的孔隙结构(裂隙和粒间孔)的变化.影响岩石黏弹性的因素包括 压力、孔隙度、孔隙中包含的流体和孔隙几何形状等.相对于岩石中的硬孔隙,岩石黏弹性(衰减和频散)受软孔隙 (裂隙)的影响更大.本文选取三块白云岩样本,进行了不同围压和流体条件下的超声波实验测量.利用CPEM 压力及流体对岩石孔隙结构与黏弹性的影响规律研究 理论模型

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岩石破碎学(第一讲).._百度文库

• 岩石从变形到破坏又可能有三种形式: (1) 脆性破坏:破坏前实际不存在任何不可逆 变形。 (2) 塑性破坏:破坏前产生大量的不可逆变形。 位体积岩石的重量. 比重(specific weight):单位体积岩石骨架体 积的重量.岩石体积=固相骨架体积+岩石中孔隙体积. 一摘要:为分析岩石塑性变形与损伤的关系,在定义岩石的初始损伤和临界损伤,提出塑性体积应 变分析方法,从而以塑性体积应变为损伤变量,采用归一化方法建立岩石的损伤本构模型。基于塑性体积应变的岩石损伤变形特性实验研究。

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岩石在外载作用下的破碎发展过程_百度知道

综上所述,奥氏是以剪切强度理论作为判定岩石碎体发生的准则,它能够解释岩石岩屑颗粒大于侵深这一体积破碎现象。 所以,奥氏观点虽属压碎学说,但计算依据是剪切体理论。1 颗粒破碎的分形模型 分形中最重要的概念是分维,分维定义为 [16]: (X)是d- 欧氏空间中 (X,d)的非空子集,对于集合A∈R (X)能被有限个 (N (A,r))半径为r>0的闭集覆盖,令},那么称集合A 的分维为D,或D 是集合A 的分维。 颗粒破碎的分形模型 (图1) [7]上,图1a 中白色小方块代表颗粒的固体部分,黑色小方块代表裂缝部分。 设一个尺寸为1 的方块颗 岩石颗粒破碎的尺寸效应_百度文库

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岩石变形_百度百科

岩石变形(deformation of rock)岩石在外力或其他物理因素(如温度、湿度)作用下发生形状或体积的变化。. 不仅小的岩块,就是整个地壳岩体在力的作用下也会不断变形,地壳的蠕变速率一般为10-16/秒,西藏高原和喜马拉雅山以每年几厘米的速率上升表现为整块的岩石变为碎块,或其成分发生变化,最终使坚硬的岩石变成松散的碎屑和土壤。 矿物和岩石在地表条件下发生的机械碎裂和化学分解过程称为风化。自然界中岩石会发生哪些变化_百度知道

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岩石爆破破碎能耗随抵抗线的变化规律 cstam.cn

破关于岩石块度x的累计质量概率密度函数,将岩块视作块度大小为x的正方体,则全部岩石的表面积 可表示为: A=6 w1 0 sf(x) 7x dx 7 式中:V为破碎岩块总体积,m3; 为破碎岩块密度, kg/m 3。岩石破碎后空隙增加,相应体积增加。 碎胀率取决于碎快(粒)度大小和排列方式。 不同岩性易碎程度不同,与其排列方式就是碎快粒接触面决定了空隙大小。如何解释岩石碎胀性?

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岩体变形_百度百科

岩体变形是指岩体承受的外力不超过抗压、抗剪强度极限时表现出的结构和形态的改变,可分为材料变形型和结构变形型两类。 体积变化是指在应力变化条件下岩体体积胀缩变化,由结构体胀缩和结构面闭合和张开变形贡献。摘要 地质成因和构造/热应力导致地壳岩石中的孔隙结构(裂隙和粒间孔)的变化.影响岩石黏弹性的因素包括 压力、孔隙度、孔隙中包含的流体和孔隙几何形状等.相对于岩石中的硬孔隙,岩石黏弹性(衰减和频散)受软孔隙 (裂隙)的影响更大.本文选取三块白云岩样本,进行了不同围压和流体条件下的超声波实验测量.利用CPEM 压力及流体对岩石孔隙结构与黏弹性的影响规律研究 理论模型

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• 岩石从变形到破坏又可能有三种形式: (1) 脆性破坏:破坏前实际不存在任何不可逆 变形。 (2) 塑性破坏:破坏前产生大量的不可逆变形。 位体积岩石的重量. 比重(specific weight):单位体积岩石骨架体 积的重量.岩石体积=固相骨架体积+岩石中孔隙体积. 一摘要:为分析岩石塑性变形与损伤的关系,在定义岩石的初始损伤和临界损伤,提出塑性体积应 变分析方法,从而以塑性体积应变为损伤变量,采用归一化方法建立岩石的损伤本构模型。基于塑性体积应变的岩石损伤变形特性实验研究。

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综上所述,奥氏是以剪切强度理论作为判定岩石碎体发生的准则,它能够解释岩石岩屑颗粒大于侵深这一体积破碎现象。 所以,奥氏观点虽属压碎学说,但计算依据是剪切体理论。1 颗粒破碎的分形模型 分形中最重要的概念是分维,分维定义为 [16]: (X)是d- 欧氏空间中 (X,d)的非空子集,对于集合A∈R (X)能被有限个 (N (A,r))半径为r>0的闭集覆盖,令},那么称集合A 的分维为D,或D 是集合A 的分维。 颗粒破碎的分形模型 (图1) [7]上,图1a 中白色小方块代表颗粒的固体部分,黑色小方块代表裂缝部分。 设一个尺寸为1 的方块颗 岩石颗粒破碎的尺寸效应_百度文库

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岩石变形(deformation of rock)岩石在外力或其他物理因素(如温度、湿度)作用下发生形状或体积的变化。. 不仅小的岩块,就是整个地壳岩体在力的作用下也会不断变形,地壳的蠕变速率一般为10-16/秒,西藏高原和喜马拉雅山以每年几厘米的速率上升表现为整块的岩石变为碎块,或其成分发生变化,最终使坚硬的岩石变成松散的碎屑和土壤。 矿物和岩石在地表条件下发生的机械碎裂和化学分解过程称为风化。自然界中岩石会发生哪些变化_百度知道

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破关于岩石块度x的累计质量概率密度函数,将岩块视作块度大小为x的正方体,则全部岩石的表面积 可表示为: A=6 w1 0 sf(x) 7x dx 7 式中:V为破碎岩块总体积,m3; 为破碎岩块密度, kg/m 3。岩石破碎后空隙增加,相应体积增加。 碎胀率取决于碎快(粒)度大小和排列方式。 不同岩性易碎程度不同,与其排列方式就是碎快粒接触面决定了空隙大小。如何解释岩石碎胀性?

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岩体变形是指岩体承受的外力不超过抗压、抗剪强度极限时表现出的结构和形态的改变,可分为材料变形型和结构变形型两类。 体积变化是指在应力变化条件下岩体体积胀缩变化,由结构体胀缩和结构面闭合和张开变形贡献。摘要 地质成因和构造/热应力导致地壳岩石中的孔隙结构(裂隙和粒间孔)的变化.影响岩石黏弹性的因素包括 压力、孔隙度、孔隙中包含的流体和孔隙几何形状等.相对于岩石中的硬孔隙,岩石黏弹性(衰减和频散)受软孔隙 (裂隙)的影响更大.本文选取三块白云岩样本,进行了不同围压和流体条件下的超声波实验测量.利用CPEM 压力及流体对岩石孔隙结构与黏弹性的影响规律研究 理论模型

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