Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  underground openings
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
With increase in depth and size of underground openings, the extent of damage zone around these structures grows and becomes major safety and design issues. The dominant causes of irreversible deformations are plastic flow and damage process. Most of the existing elastic-plastic models employed in the analysis and design of underground structures only consider the plastic flow and not the full damage process. In order to realistically modeling the rock damage process, the important issues such as stiffness degradation, dilatation, softening, anisotropy, and significant differences in rock response under tensile and compressive loadings must be considered. Therefore, developments of realistic damage models are essential in the design process of underground structures. In this paper basic thermodynamic arguments and the general formulation of elastic - degrading material are outline. Then, a more clear and accurate definition of the damage resistance function and its hardening and softening law are established. In the definition of damage yield function, many authors considered only the tensile microcracking (mode 1). Since quasi brittle materials such as rock degrade under compressive and shear microcracking (mode 2), separate positive and negative yield functions are introduced. Accordingly, two different algorithms are proposed to evaluated the damage associated with compressive and tensile loadings. The computational algorithm and the developed constitutive models is presented and the end.
PL
Wraz ze wzrostem głębokości i rozmiarów wyrobisk podziemnych, zasięg strefy zniszczenia wokół obiektów podziemnych rośnie, co stanowi poważny problem związany z projektowaniem działań wydobywczych i bezpieczeństwem. Główne przyczyny nieodwracalnych odkształceń to płyniecie plastyczne i proces niszczenia. Większość modeli elasto-plastycznych wykorzystywanych w analizie i projektowaniu obiektów podziemnych uwzględnia jedynie płyniecie plastyczne, a nie pełny proces niszczenia. Dla realistycznego modelowania procesów niszczenia skał należy uwzględnić także inne kluczowe zagadnienia: zmniejszenie sztywności, dylatacje, zmiękczenia, anizotropię skał, znaczne różnice w zachowaniu materiału skalnego pod wpływem obciążeń rozciągających i ściskających. Dlatego też niezbędne są dalsze prace nad modelowaniem procesów niszczenia dla ułatwienia projektowania obiektów podziemnych. W artykule tym przedstawiono krótko aspekty termodynamiczne oraz ogólne rozważania na temat materiałów o malejącej podatności. Następnie podano jasną i dokładną definicję funkcji odporności na zniszczenie wraz z regułami dotyczącymi twardnienia i zmiękczania materiałów. W definicji podatności na zniszczenie wielu autorów uwzględnia jedynie mikro-pęknięcia rozciągające (tryb 1). Ponieważ quasi-kruche materiały, przykładowo skały, ulegają degradacji pod wpływem mikro-spękań spowodowanych przez naprężenia ściskające ora ścinające (tryb 2), wprowadzono odpowiednio dodatnie i ujemne funkcje podatności. Zaproponowano dwa algorytmy do oceny uszkodzeń spowodowanych przez obciążenia rozciągające i ściskające. W końcowej części artykułu zaprezentowano algorytm obliczeniowy opracowanego modelu konstytutywnego.
2
Content available remote Design of support of multiple non-circular workings in tectonic areas
EN
A new method for the design of support of deep multiple non-circular workings located in tectonic areas, is presented. The method is based on a new analytical solution of the 2D problem of elasticity theory for a linearly defonnable medium simulating the rock mass, weakened by an arbitrary number of arbitrarily located openings of different shapes, supported by rings from the other materials simulating the workings support. The action of tectonic forces is simulated by initial stresses in the medium the principal axes of which are inclined under an arbitrary angle with respect to the horizontal and the vertical. The corresponding software has been developed. Examples of the design are given.
PL
Przedstawiono nową metodę projektowania obudowy zespołu wyrobisk o przekrojach innych niż kołowy, zlokalizowanych na dużych głębokościach w obszarach tektonicznych. Metoda opiera się na nowym analitycznym rozwiązaniu płaskiego zagadnienia teorii sprężystości dla ośrodka liniowo sprężystego reprezentującego górotwór. Górotwór jest osłabiony dowolną liczbą dowolnie zlokalizowanych wyrobisk o różnych przekrojach, podpartych pierścieniami z innego materiału symulującymi obudowy wyrobisk. Działanie sił tektonicznych (naprężeń pierwotnych) jest symulowane w modelu przez naprężenia początkowe, których kierunki główne mogą być dowolnie zorientowane w przestrzeni. Opracowano odpowiednie oprogramowanie oraz pokazano przykłady obliczeniowe.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.