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J-GLOBAL ID:202202292009308936   整理番号:22A0650979

異なる適応修正調整法の下での強力な石炭ラッシュ岩石試料のエネルギー貯蔵破壊過程におけるエネルギー進化の差異に関する解析【JST・京大機械翻訳】

Analysis on the Difference of Energy Evolution in the Process of Energy Storage Failure of Strong Coal Rush Rock Samples under Different Adaptive Modification Regulation Measures
著者 (1件):
資料名:
巻: 2022  ページ: Null  発行年: 2022年 
JST資料番号: W2039A  ISSN: 1070-9622  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: イギリス (GBR)  言語: 英語 (EN)
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岩石バーストのメカニズムのために,最初に蓄積した後の「放出」に対する現在のエネルギーは,衝撃地圧エネルギー規制の防止と制御の既存の手段に基づいて,多くの学者によって受け入れられる,すなわち,強い衝撃傾向岩石エネルギー規制機構の作用の下で採掘の研究のために,衝撃地盤圧力エネルギー規制の防止と制御の角度から,すなわち,最初の放出+「最初の放出+」掘削圧力レリーフ対策の後の「弱化」と「最初の放出+」掘削圧力レリーフ対策の後の「誘導」。岩石力学実験に基づき,異なる修正測定の下での解析は,岩石エネルギーの誘発損傷進展のバリアントエネルギー貯蔵機構であるべきである。強いバースト性屋根岩石の改質におけるエネルギー進化の機構を明らかにした。結果は,種々の修正調整対策が,ターゲット岩石サンプルの物理的および機械的パラメータを効果的に変化させ,”硬質岩石軟化または軟岩硬化”を実現できることを示した。種々の修正測定の下のサンプルを,初期圧密段階,弾性段階,塑性変形の段階,降伏破壊段階,および後期段階として分類し,エネルギー進化は,サンプル完全自然条件と同じであるが,降伏破壊段階および後期段階の破壊は,明白な差異を持ち,そしてそれは,衝撃地盤圧力に対する好ましい条件を提供した。岩石サンプルの全歪,弾性歪エネルギー,および散逸歪エネルギーの3つの特性エネルギー指数の助けを借りて,種々の修正制御対策の下のエネルギー指数の進化法則を分析する。岩石不安定性と破壊の前駆特徴として,弾性エネルギー消費比の指数を導入し,ある程度の岩石衝撃傾向を示す。「最初の放出+テネ弱化」水注入軟化対策と「最初の放出+テーン誘導」掘削圧力レリーフ対策のエネルギー規制機構を,それぞれ理論的に説明した。しかし,対応する制御対策の欠陥に焦点を当て,最後に,異なる修正手段の合理的な組合せを作ることを試みた。最後に,勾配圧力レリーフスキームを,領域における大規模圧力レリーフに起因する大きな応力降下を避けるために考慮し,岩盤の不安定性を悪化させた。岩盤の不安定性はさらに悪化した。Copyright 2022 Fangfang Zhang. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (2件):
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岩盤の力学的性質  ,  採掘一般 
引用文献 (26件):
  • H. Xie, L. Wu, D. Zheng, "Prediction on the energy consumption and coal demand of China in 2025," Journal of China Coal Society, vol. 44, no. 7, pp. 1949-1960, 2019.
  • Q. H. Qian, "Definition mechanism classification and quantitative forecast model for rockburst and pressure bump," Rock and Soil Mechanics, vol. 35, no. 1, pp. 1-6, 2014.
  • L. Yuan, "Research progress on risk identification assessment monitoring and early warning technologies of typical dynamic hazards in coal mines," Journal of China Coal Society, vol. 45, no. 5, pp. 1557-1566, 2020.
  • G. Liu, Y. Chen, X. Du, "Investigation of microcrack propagation and energy evolution in brittle rocks based on the voronoi model," Materials, vol. 14, no. 9, 2021.
  • Y. Wang, S. H. Gao, C. H. Li, "Energy dissipation and damage evolution for dynamic fracture of marble subjected to freeze-thaw and multiple level compressive fatigue loading," International Journal of Fatigue, vol. 142, 2021.
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