煤层开采卸压裂隙场分布特征及演化规律研究.ppt
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1、煤层开采卸压裂隙场分布特征及演化规律研究,答辩人:张弢 导 师:高峰 教授 2012年5月13日,主要内容,1 绪论2 非连续介质离散元法基本理论3 煤岩体损伤演化及本构模型4 单一煤层采动影响下煤岩体裂隙场的损伤分析5 双保护层开采条件下煤岩体裂隙场的损伤分析6 结论,研究背景与意义,长久以来,瓦斯一直都是危害煤矿生产安全的主要因素之一。瓦斯作为一种有害的气体,对环境的影响很大。作为一种与煤共生、无法再生的资源,瓦斯是一种高效、清洁的能源。瓦斯和煤岩具有“共生”、“共储”的特点,煤岩体在采动扰动下会产生变形、破断,为瓦斯的富集、运移提供裂隙通道。发现并掌握采动裂隙场分布特征和瓦斯运移的规律,
2、对于有效控制瓦斯运移以及煤与瓦斯共采技术具有重要的指导意义。,研究现状,主要研究内容,损伤演化方程及弹塑性损伤本构模型基于UDEC的二次开发单一煤层采动裂隙场的损伤分析双保护层开采条件下裂隙场的损伤分析,二维离散元的基本方程,1.运动方程,牛顿第二定律可以写成如下形式:,对左半部分在t时刻中心差分并整理,得,利用半时间步处存储的速度,位移可表示为,1)一维条件下,二维离散元的基本方程,1.运动方程,离散元方程在计算循环中的交错性质,二维离散元的基本方程,1.运动方程,运动方程为:,根据上式定义块体的新位置:,1)二维条件下,二维离散元的基本方程,2.块体行为模式,节点力为三项之和:,三角形单元
3、的顶点称为节点,每个节点的运动方程如下:,二维离散元的基本方程,3.UDEC中的接触问题,两个块体间的接触,UDEC中倒角的定义,二维离散元的基本方程,3.UDEC中的接触问题,角-边接触,角-角接触,二维离散元的基本方程,3.域接触检测,两个可变形块体的接触与域,二维细胞空间的划分,二维离散元的基本方程,4.节理行为模式,在法向上,假设应力-位移关系是线性的并由法向刚度 控制:,如果超过了节理的抗拉强度T,则。,与法向类似,在切向上,响应由切向刚度 控制,但切应力 还受内聚力C和摩擦角 联合控制。,如果,则。,如果,则。,UDEC基本分析步骤,煤岩体损伤演化及本构模型,损伤演化方程,单向应力
4、状态下损伤可定义为,其中,为应变阈值,为极限应变,D为损伤因子对于二维的情况,可定义等效应变为,其中,和 为主应变,(1),煤岩体损伤演化及本构模型,损伤演化方程,定义等效拉应变为,定义等效压应变为则二维物体的损伤可表示为,其中,和 分别由式(1)计算得到,,煤岩体损伤演化及本构模型,弹性损伤本构模型,假设岩体是由无损基体与损伤体构成,并且损伤全部是由偏应力造成的。用 表示岩体中无损岩体的应力张量,用 表示岩体的应力张量,则,其中,。,展开并化简,得,(2),煤岩体损伤演化及本构模型,弹性损伤本构模型,静水压力不引起损伤,所以,代入上式得,将Hoke定律 代入上式,可得,由于变形是协调的,所以
5、基体的应变与岩体的应变相等,代入得,对上式求微分,可得,(3),煤岩体损伤演化及本构模型,弹塑性损伤本构模型,UDEC中,规定拉应力为正,并且按照从小到大的顺序对主应力排序,相应的主应变增量可分解为弹性和塑性部分,根据式(3)可得描述主应力应变关系的损伤本构增量形式,煤岩体损伤演化及本构模型,弹塑性损伤本构模型,用上标I表示用总应变增量计算出的应力增量加上前一时间步应力所得的弹性猜想。,煤岩体损伤演化及本构模型,弹塑性损伤本构模型,1.剪切修正,流动准则有如下形式:,对剪切势函数偏微分后,可得塑性应变增量为,煤岩体损伤演化及本构模型,弹塑性损伤本构模型,1.剪切修正,实际上,应力增量只由弹性应
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