Математическое моделирование деформирования образцов пород
Обсуждаются вопросы математического моделирования деформирования образцов пород и, в частности, проблема жесткого и мягкого нагружения. Формулируется обратная задача идентификации механических свойств, граничных условий и геометрии ослаблений с использованием переопределенных условий по замерам смещений и акустической электромагнитной эмиссии, характеризующей разрушение пород под нагрузкой.
Авторы
Тэги
Тематические рубрики
Предметные рубрики
В этом же номере:
Резюме по документу**
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
2013
УДК 539.3
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗЦОВ ПОРОД <...> Н. А. Чинакала СО РАН,
E-mail: mirenkov@misd.nsc.ru,
Красный проспект, 54, 630091, г. Новосибирск, Россия
Обсуждаются вопросы математического моделирования деформирования образцов пород и, в
частности, проблема жесткого и мягкого нагружения. <...> Формулируется обратная задача идентификации
механических свойств, граничных условий и геометрии ослаблений с использованием
переопределенных условий по замерам смещений и акустической электромагнитной эмиссии,
характеризующей разрушение пород под нагрузкой. <...> Деформирование, образец, упругая модель, механические характеристики, граничные условия,
смещения, акустическая эмиссия (АЭ)
Процедура определения констант материала основана на использовании экспериментальных
данных, полученных, как правило, при механических испытаниях в условиях, максимально
приближенных к одноосному деформированию. <...> Классические экспериментальные методы
определения деформационных характеристик пород основываются на испытаниях представительного
количества образцов и часто оказываются малоэффективными в связи с существенным
влиянием на результаты измерений условий закрепления, способа нагружения, технологических
трудностей изготовления одинаковых образцов и т. п. <...> Поэтому достоверную информацию
о механических свойствах материалов можно получить лишь на основе результатов испытаний,
в которых контролируются не только усилие (главный вектор) и удлинение образца, но
и смещения его поверхности, что приводит к необходимости решения обратных задач [1 – 5]. <...> Замечено, что если растягивать цилиндрический образец с
нанесенной круговой выточкой до разрушения, то он окажется более прочным, чем гладкий
образец, при условии, что площади наименьшего сечения у них одинаковы. <...> Это еще раз подтверждает,
что сложное напряженное <...>
** - вычисляется автоматически, возможны погрешности
Похожие документы: