复合破坏论文-孙健新

复合破坏论文-孙健新

导读:本文包含了复合破坏论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:软弱煤岩,复合顶板,破坏机理,支护技术

复合破坏论文文献综述

孙健新[1](2019)在《软弱煤岩复合顶板巷道破坏机理与支护技术》一文中研究指出为解决软弱煤岩复合顶板巷道支护困难的问题,采用现场调查、实验室试验、理论分析、数值模拟分析研究了某矿16402回风巷变形破坏规律。研究表明:软弱煤岩复合顶板巷道顶板不协调变形、片帮严重、支护结构破坏是由高应力导致的围岩流变、地质条件差、水的影响和围岩结构不合理造成的。据此,提出了从改善围岩应力大环境和控制淋水出发的巷道优化设计方案,应用工程实践后的结果表明,巷道围岩变形和破坏得到了有效的控制。(本文来源于《煤矿安全》期刊2019年09期)

吴秋兰,詹学才,邱传传,刘永胜[2](2019)在《层状复合岩石轴压破坏过程的数值模拟分析》一文中研究指出采用ANSYS软件进行层状复合岩石的轴压破坏模拟,通过改变界面层倾角以及考虑界面层的影响,研究单一岩石和层状复合岩石单轴压缩破坏的影响因素.该模拟结果表明:单一岩样和复合岩样整体呈X型剪切的破坏形式;不同的界面层倾角的破坏形式不同;是否考虑界面层,其破坏形式也不同.这些结果揭示了数值模拟与试验结果吻合的可靠性,界面层倾角和界面层对岩石的单轴压缩破坏有不可忽略的影响.(本文来源于《韶关学院学报》期刊2019年09期)

姜峰,黄争鸣,薛元德[3](2019)在《基体控制的复合材料压缩破坏》一文中研究指出细观力学预报复合材料破坏依赖于基体的强度数据,但对于复合材料基体压缩破坏,树脂基体的压缩强度很难准确测定,甚至测试不到。本文提出一种用基体剪切强度预报复合材料基体压缩破坏的新方法。复合材料横向压缩破坏是剪切引起的滑移破坏,滑移面与纤维方向平行,且与厚度方向的夹角大于45°,这可以解释为压缩正应力对滑移破坏产生的抑制作用。首先,使用细观力学模型桥联理论求得基体的均值应力,通过坐标变换,计算得到与厚度方向呈偏角的截面上的应力,根据Mohr定律确定应力联合作用,求得偏角为1)的潜在破坏面,然后计算得到破坏面上的剪切应力集中系数。用基体原始剪切强度除去应力集中系数作为基体现场剪切强度。当应力集中系数达到基体现场剪切强度时,认为发生破坏。使用基体的原始剪切强度确定复合材料基体压缩破坏判据,显着提高了复合材料受压破坏的预报精度,更便于实际应用。(本文来源于《中国力学大会论文集(CCTAM 2019)》期刊2019-08-25)

张燕南,周伟,商雅静,赵文政[4](2019)在《叁维编织复合材料拉伸微变形的测量与损伤破坏声发射监测》一文中研究指出为监测叁维四向编织复合材料拉伸过程中的变形与损伤破坏行为,采用声发射(AE)与数字图像相关互补技术,有效获取复合材料表面局部微变形信息和内部损伤源动态演变特征。结果表明:当复合材料拉伸应变值增加到0. 45%左右时,纱线交织区域开始出现明显应变集中;随应变水平进一步提高,应变集中分别向纱线横向、纵向扩展,伴随较多AE信号,出现刚度下降;在应变水平接近1. 13%时,表面应变场形成以纱线为受载主体的锯齿形应变集中带;基于K-means聚类分析表明,复合材料基体开裂、纤维/基体脱黏和纤维断裂对应的AE幅度分别为40~60、55~100、40~90 d B;随编织厚度增加,复合材料皮芯结构外部区域占比降低,导致材料抗拉强度下降,但AE峰值幅度和频率无明显变化。(本文来源于《纺织学报》期刊2019年08期)

杨坚[5](2019)在《刚性桩复合地基条件下高边坡的破坏机理的探讨》一文中研究指出边坡工程的稳定一直是岩土工作者关注的重点。以某边坡工程为例,运用二维有限元分析方法,对刚性桩(PHC管桩)复合地基上高边坡工程进行失稳破坏机理研究探讨。为今后类似工程提供了一定的借鉴和参考,避免设计人员盲目依靠经验来设计,减少边坡失稳事故。(本文来源于《广东土木与建筑》期刊2019年08期)

安冰洁[6](2019)在《碳纤维编织复合材料损伤变形与破坏实验》一文中研究指出本研究主要应用声发射检测技术(AE)与数字图像(DIC)实验方式,探寻碳纤维编织复合材料的损伤变形与破坏实验,希望能够提升碳纤维编织复合材料的性能,以期应用在更多行业发展中。只有充分挖掘碳纤维编织复合材料性能,提升其抗性,才能使碳纤维得到充分应用。(本文来源于《纺织报告》期刊2019年07期)

郑刚,郭知一,杨新煜,周海祚,于晓旋[7](2019)在《桩体刚度对复合地基支承路堤失稳破坏模式的影响研究》一文中研究指出在已有研究基础上,对理想塑性、脆性拉裂两种破坏后性状对应桩体的抗弯、抗剪承载力的进行了分析比较,脆性拉裂破坏后性状可以更好地反映桩体弯曲破坏后抗弯及抗剪承载力的降低。对于复合地基支承路堤的有限差分数值模拟表明,路堤荷载、桩体材料弹性模量不同时桩体受力以及路堤失稳时桩体的破坏模式并不相同,当桩体弹性模量、路堤荷载较大时,桩体发生受拉弯曲破坏,需考虑桩体的脆性拉裂破坏后性状以描述桩体抗弯、抗剪承载力的降低以及不同位置桩的连续破坏。(本文来源于《岩土工程学报》期刊2019年S1期)

肖成志,夏博洋,郑刚,刘志,周海祚[8](2019)在《基础埋深对碎石桩复合地基桩体破坏模式的影响》一文中研究指出针对碎石桩复合地基中桩体性能,通过有限差分数值模拟与模型试验对比分析,验证了数值模型的可靠性,进而通过变化饱和黏土中碎石桩复合地基的埋置深度,分析了复合基础下单桩与群桩的承载特性和破坏模式。研究结果表明:增加复合地基的基础埋深,单桩复合地基的基础外土体围压增强,桩体侧向约束增加,桩体的最大径向位移减小,桩体破坏位置沿桩体向下移动;群桩复合地基桩体的破坏模式主要由桩体所在位置决定,中心桩破坏位置位于桩体较深处,边桩的破坏位置发生在桩顶附近,基础埋深对边桩的侧向约束作用较明显;摩擦型群桩复合地基破坏模式随埋置深度发生转变,并导致桩体破坏模式由最初沿水平方向鼓胀(剪切)破坏转变成为向下的刺入破坏。(本文来源于《重庆大学学报》期刊2019年07期)

秦礽,李小童,商雅静,周伟[9](2019)在《含分层损伤复合材料弯曲变形与破坏实验研究》一文中研究指出为研究含对称分层复合材料的损伤破坏特性,本文结合声发射(Acoustic Emission,简称"AE")技术和数字图像相关(Digital Image Correlation,简称"DIC")方法,对含对称多分层单向玻璃纤维增强复合材料试件在叁点弯曲实验下的屈曲破坏行为和变形场信息进行了研究,并利用k-means聚类分析对试件的损伤模式进行了辨识。结果表明:分层的存在将导致材料的承载能力降低且抵抗变形的能力变弱,压缩载荷下的分层损伤比拉伸载荷下的分层损伤更明显,含分层损伤复合材料在加载过程中会产生更多的AE损伤信号;损伤过程的AE信号通过聚类分析,大致可分为低频、中频和高频信号叁类,分别对应含对称分层试件的基体开裂与分层扩展、纤维脱粘和纤维断裂叁种损伤模式;含分层损伤试件的位移场变化不稳定且应变场分布比空白对照试件更分散。AE技术可以实时监测材料内部损伤信息,DIC方法能够分析试件表面位移场的变化,两种技术的结合对复合材料的结构健康监测有重要价值。(本文来源于《玻璃钢/复合材料》期刊2019年06期)

项大林,谢志丰,郭振,肖士利,荣吉利[10](2019)在《玻璃纤维增强复合板在水中冲击载荷下的响应与破坏研究》一文中研究指出采用水中冲击加载装置,结合数字图像相关方法,对玻璃纤维板进行了冲击加载实验研究,获得了靶板的实时离面位移场,分析了靶板的动态响应特点与永久破坏模式。结果表明,玻璃纤维增强复合材料板受载后,变形由约束边界向中心呈环形扩展,由于纤维板的内部层裂损伤,纤维板中心部位出现显着的变形震荡现象;在3种冲击强度下,纤维板呈现出两种典型的毁伤模式,即约束边界基体层裂与边界剪切撕裂。(本文来源于《兵器装备工程学报》期刊2019年06期)

复合破坏论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

采用ANSYS软件进行层状复合岩石的轴压破坏模拟,通过改变界面层倾角以及考虑界面层的影响,研究单一岩石和层状复合岩石单轴压缩破坏的影响因素.该模拟结果表明:单一岩样和复合岩样整体呈X型剪切的破坏形式;不同的界面层倾角的破坏形式不同;是否考虑界面层,其破坏形式也不同.这些结果揭示了数值模拟与试验结果吻合的可靠性,界面层倾角和界面层对岩石的单轴压缩破坏有不可忽略的影响.

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

复合破坏论文参考文献

[1].孙健新.软弱煤岩复合顶板巷道破坏机理与支护技术[J].煤矿安全.2019

[2].吴秋兰,詹学才,邱传传,刘永胜.层状复合岩石轴压破坏过程的数值模拟分析[J].韶关学院学报.2019

[3].姜峰,黄争鸣,薛元德.基体控制的复合材料压缩破坏[C].中国力学大会论文集(CCTAM2019).2019

[4].张燕南,周伟,商雅静,赵文政.叁维编织复合材料拉伸微变形的测量与损伤破坏声发射监测[J].纺织学报.2019

[5].杨坚.刚性桩复合地基条件下高边坡的破坏机理的探讨[J].广东土木与建筑.2019

[6].安冰洁.碳纤维编织复合材料损伤变形与破坏实验[J].纺织报告.2019

[7].郑刚,郭知一,杨新煜,周海祚,于晓旋.桩体刚度对复合地基支承路堤失稳破坏模式的影响研究[J].岩土工程学报.2019

[8].肖成志,夏博洋,郑刚,刘志,周海祚.基础埋深对碎石桩复合地基桩体破坏模式的影响[J].重庆大学学报.2019

[9].秦礽,李小童,商雅静,周伟.含分层损伤复合材料弯曲变形与破坏实验研究[J].玻璃钢/复合材料.2019

[10].项大林,谢志丰,郭振,肖士利,荣吉利.玻璃纤维增强复合板在水中冲击载荷下的响应与破坏研究[J].兵器装备工程学报.2019

标签:;  ;  ;  ;  

复合破坏论文-孙健新
下载Doc文档

猜你喜欢