ЗАДАНИЕ 4. Определение эквивалентных деформационных характеристик массива для условий выраженнотрещиноватых его состояний.
В реальных условиях практически отсутствуют участки массивов горных пород без развития в них систем трещин, которые, как известно, классифицируются на системные, полигональные и хаотические. При отборе проб из массивов габариты образцов обычно имеют размеры не отражающие присущей натуре даже основной сети трещин. Это обстоятельство приводит к несоответствию механических (в т.ч. и деформационных) характеристик, определяемых на образцах, и таковых - в массиве.
Для отражения реальных свойств массива, используемых при решении разнообразных геомеханических задач, разработана методика такого отображения, исходящая из первичных данных, получаемых при испытании образцов.
В массиве рассматривается “n” систем трещин, “i-я” из которых образует с горизонтальной плоскостью угол Qi. Геометрически “i-я” система характеризуется параметром “hi”, определяемом как:
|
(4.1) |
где: di - средняя ширина раскрытия трещин “i-й” системы;
hi - средние расстояние между трещинами в “i-й” системе;
xi - параметр, отражающий относительную площадь контактов, твёрдой фазы (“скелета”) в горной породе (для характерных пород вмещающей толще пластовых месторождений: » 0,0003).
При заданной геометрии трещиноватости массива (зависимость 4.1) его деформационные характеристики, например, Е^,êê и m^,êê (Е - модуль деформации, m - коэффициент Пуассона) определятся зависимостями:
(4.2) |
(4.3) |
|
(4.4) |
где: Е, m - характеристики породы, полученные на образцах;
“^” и “½½” - индексы свойств пород в массиве, соответственно, по направлениям вертикальной и горизонтальной плоскостей.
Решение:
ДАНО: n = 1; Q1 = 200 (Sin(200) = 0,34; Cos(200) = 0,94); d1 = 0,03 см; Е = 0,03×105 (кгс/cм2); xi = 3×10 ‑4; h1 = 50 cм; m = 0,25.
ОПРЕДЕЛИТЬ: m^,êê.
Геометрический параметр .
.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.