CN113405906B - 一种含初始损伤胶结充填体的损伤模型建立方法 - Google Patents

一种含初始损伤胶结充填体的损伤模型建立方法 Download PDF

Info

Publication number
CN113405906B
CN113405906B CN202110681095.8A CN202110681095A CN113405906B CN 113405906 B CN113405906 B CN 113405906B CN 202110681095 A CN202110681095 A CN 202110681095A CN 113405906 B CN113405906 B CN 113405906B
Authority
CN
China
Prior art keywords
damage
filling body
initial
cemented filling
establishing
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202110681095.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN113405906A (zh
Inventor
赵康
周昀
杨健
严雅静
何志伟
敖文强
赵康奇
伍俊
陈潼
赖彦铭
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Jiangxi University of Science and Technology
Original Assignee
Jiangxi University of Science and Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jiangxi University of Science and Technology filed Critical Jiangxi University of Science and Technology
Priority to CN202110681095.8A priority Critical patent/CN113405906B/zh
Publication of CN113405906A publication Critical patent/CN113405906A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN113405906B publication Critical patent/CN113405906B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N3/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N3/08Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying steady tensile or compressive forces
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N3/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N3/02Details
    • G01N3/06Special adaptations of indicating or recording means
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]
    • G06F30/20Design optimisation, verification or simulation

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Evolutionary Computation (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

本发明公开了一种含初始损伤胶结充填体的损伤模型建立方法,包括步骤一、确立含初始损伤胶结充填体的初始损伤方程;二、确立考虑损伤阈值的受载荷损伤变量函数;三、确立含初始损伤胶结充填体在荷载作用下的损伤本构方程;四、确立具有初始损伤和荷载损伤耦合状态下的胶结充填体的本构关系;五、确立耦合状态下含初始损伤胶结充填体的总损伤变量方程;六、确立含初始损伤胶结充填体在压缩条件下的总损伤演化方程;七、确立含初始损伤胶结充填体的损伤模型。本发明方法步骤合理,推导建立含初始损伤胶结充填体的损伤模型,为有效利用尾砂胶结充填体维护采空区围岩稳定、保障安全生产提供科学参考依据,效果显著,便于推广。

Description

一种含初始损伤胶结充填体的损伤模型建立方法
技术领域
本发明属于矿山充填开采技术领域,具体涉及一种含初始损伤胶结充填体的损伤模型建立方法。
背景技术
在矿山充填工程实际中,胶结充填体材料先通过搅拌机令其充分混合,然后再利用管道运输到地下采空区,胶结充填体通常用于临时或永久支撑采空区,其力学性能与混凝土类似,如胶结充填体的制备工艺和硬化过程的渗水、干缩、水泥的水化热等易造成充填体材料内部有气泡、孔洞、微裂纹、微孔隙等初始缺陷,这些初始缺陷控制着脆性材料的破坏机制,决定着脆性材料的结构强度。因此,对胶结充填体材料进行初始缺陷测试,建立含初始损伤参量的损伤力学模型对地下矿山采空区的稳定性具有重要的理论和实践意义。
现有技术中,针对岩石、混凝土等脆性材料进行研究时,一般将它们视为内部不存在初始缺陷来处理。根据连续损伤力学理论可知,初始损伤变量的直接测量非常困难,至今没有人对脆性材料的初始缺陷的分布进行过详细的定量测量,也缺乏合理的含初始缺陷胶结充填体的损伤模型建立方法。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于针对上述现有技术中的不足,提供一种含初始损伤胶结充填体的损伤模型建立方法,其步骤简单合理,通过单轴压缩和同步声发射监测试验确立含初始损伤胶结充填体的初始损伤方程,结合应变等价定理,推导建立含初始损伤胶结充填体的损伤模型,能够为矿山企业更有效地利用尾砂胶结充填体维护采空区围岩稳定、保障安全生产提供科学参考依据,效果显著,便于推广。
为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:一种含初始损伤胶结充填体的损伤模型建立方法,包括以下步骤:
步骤一、通过单轴压缩试验确立含初始损伤胶结充填体的初始损伤方程;
步骤二、根据应变等价定理和充填体微元的随机性,结合基于威布尔分布的损伤概率模型,确立考虑损伤阈值的受载荷损伤变量函数;
步骤三、确立含初始损伤胶结充填体在荷载作用下的损伤本构方程;
步骤四、结合所述含初始损伤胶结充填体的初始损伤方程和所述含初始损伤胶结充填体在荷载作用下的损伤本构方程,确立具有初始损伤和荷载损伤耦合状态下的胶结充填体的本构关系;
步骤五、确立耦合状态下含初始损伤胶结充填体的总损伤变量方程;
步骤六、结合所述含初始损伤胶结充填体的初始损伤方程和所述含初始损伤胶结充填体在荷载作用下的损伤本构方程,以及所述耦合状态下含初始损伤胶结充填体的总损伤变量方程;确立含初始损伤胶结充填体在压缩条件下的总损伤演化方程;
步骤七、结合所述具有初始损伤和荷载损伤耦合状态下的胶结充填体的本构关系和所述耦合状态下含初始损伤胶结充填体的总损伤变量方程,以及含初始损伤胶结充填体在压缩条件下的总损伤演化方程;确立含初始损伤胶结充填体的损伤模型。
上述的一种含初始损伤胶结充填体的损伤模型建立方法,步骤一中所述含初始损伤胶结充填体的初始损伤方程为:
其中,Dini为含初始损伤胶结充填体的初始损伤,Eini为初始损伤状态下的弹性模量,E0为无损状态下的弹性模量。
上述的一种含初始损伤胶结充填体的损伤模型建立方法,步骤二中所述考虑损伤阈值的受载荷损伤变量函数为:
其中,Ds为受载荷作用下的损伤变量,ε为胶结充填体在单轴压缩下的应变量,ε0和m代表分布参数,γ为损伤阈值应变,不含引气剂的胶结充填体γ取0,含引气剂的胶结充填体γ取0.25εf,εf为胶结充填体的应力-应变曲线上的峰值应力所对应的应变值。
上述的一种含初始损伤胶结充填体的损伤模型建立方法,步骤三中所述含初始损伤胶结充填体在荷载作用下的损伤本构方程为:
其中,σ代表应力。
上述的一种含初始损伤胶结充填体的损伤模型建立方法,步骤四中所述具有初始损伤和荷载损伤耦合状态下的胶结充填体的本构关系为:
上述的一种含初始损伤胶结充填体的损伤模型建立方法,步骤五中所述耦合状态下含初始损伤胶结充填体的总损伤变量方程为:
其中,D为耦合状态下含初始损伤胶结充填体的总损伤变量。
上述的一种含初始损伤胶结充填体的损伤模型建立方法,步骤六中所述含初始损伤胶结充填体在压缩条件下的总损伤演化方程为:
上述的一种含初始损伤胶结充填体的损伤模型建立方法,步骤七中所述含初始损伤胶结充填体的损伤模型为:
其中,式中,σf为含初始损伤胶结充填体的峰值应力。
本发明与现有技术相比具有以下优点:本发明方法步骤简单合理,通过单轴压缩和同步声发射监测试验确立含初始损伤胶结充填体的初始损伤方程,结合应变等价定理,推导建立含初始损伤胶结充填体的损伤模型,能够为矿山企业更有效地利用尾砂胶结充填体维护采空区围岩稳定、保障安全生产提供科学参考依据,效果显著,便于推广。
下面通过附图和实施例,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。
附图说明
图1为本发明的方法流程图;
图2为本发明不同初始损伤程度的胶结充填体损伤演化曲线图;
图3为本发明损伤模型理论曲线与试验曲线的对比图。
具体实施方式
如图1所示,本发明的含初始损伤胶结充填体的损伤模型建立方法,包括以下步骤:
步骤一、通过单轴压缩试验确立含初始损伤胶结充填体的初始损伤方程:
其中,Dini为含初始损伤胶结充填体的初始损伤,Eini为初始损伤状态下的弹性模量,E0为无损状态下的弹性模量。
步骤二、根据应变等价定理和充填体微元的随机性,结合基于威布尔分布的损伤概率模型,确立考虑损伤阈值的受载荷损伤变量函数:
σ=(1-Ds)E0ε;
其中,Ds为受载荷作用下的损伤变量,ε为胶结充填体在单轴压缩下的应变量,ε0和m代表分布参数,γ为损伤阈值应变,不含引气剂的胶结充填体γ取0,含引气剂的胶结充填体γ取0.25εf,εf为胶结充填体的应力-应变曲线上的峰值应力所对应的应变值。
具体实施时,欲建立合理的胶结充填体损伤模型,必须考虑充填体制作工艺等产生的初始缺陷,考察不同程度的初始损伤对胶结充填体力学性能的影响,由于胶结充填体总是存在初始微裂纹、微空洞等初始损伤,所以未受载荷作用之前的弹性模量是未知的,也是不可测的,根据连续损伤力学理论可知损伤变量的直接测量非常困难,因此,采用应变等效性假说(材料的受损变形可通过有效应力来体现)来实现,也即损伤材料的本构关系可采用无损时的形式,然后将其中的应力替换为有效应力。
步骤三、确立含初始损伤胶结充填体在荷载作用下的损伤本构方程:
其中,σ代表应力。
步骤四、结合所述含初始损伤胶结充填体的初始损伤方程和所述含初始损伤胶结充填体在荷载作用下的损伤本构方程,确立具有初始损伤和荷载损伤耦合状态下的胶结充填体的本构关系:
步骤五、确立耦合状态下含初始损伤胶结充填体的总损伤变量方程:
其中,D为耦合状态下含初始损伤胶结充填体的总损伤变量。
步骤六、结合所述含初始损伤胶结充填体的初始损伤方程和所述含初始损伤胶结充填体在荷载作用下的损伤本构方程,以及所述耦合状态下含初始损伤胶结充填体的总损伤变量方程;确立含初始损伤胶结充填体在压缩条件下的总损伤演化方程:
步骤七、结合所述具有初始损伤和荷载损伤耦合状态下的胶结充填体的本构关系和所述耦合状态下含初始损伤胶结充填体的总损伤变量方程,以及含初始损伤胶结充填体在压缩条件下的总损伤演化方程;确立含初始损伤胶结充填体的损伤模型:
其中,式中,σf为含初始损伤胶结充填体的峰值应力。
为了验证本发明的含初始损伤胶结充填体的损伤模型的合理性,配制含初始损伤胶结充填体试件,并采用MTS微机控制电子万能试验机对胶结充填体试件进行单轴压缩试验及损伤演化分析,为了反映胶结充填体初始损伤的影响,在胶结充填体试件浇筑过程中掺入不同百分比含量的引气剂,通过引气剂的不同掺入量反映胶结充填体的不同初始损伤程度,不同初始损伤程度的胶结充填体损伤演化曲线如图2所示。
从图2可以看出,不同初始损伤程度的胶结充填体在单轴压缩条件下损伤的变化规律都有着相似的规律,即在加载的初始阶段,损伤增长缓慢;随着荷载的增加,储存在胶结充填体内部的应变能逐渐释放,损伤进一步增加,进入快速增长阶段;随后压缩应力达到峰值,试件破坏,损伤增长速率减缓,直至试件完全丧失强度,损伤累计也达到1。对于不同掺量引气剂的胶结充填体而言,在荷载作用下,损伤从初始损伤值开始缓慢增长,同样在经历缓慢增长阶段、加速增长阶段、增速减缓阶段后损伤值达到1。对于掺入不同含量的引气剂的胶结充填体而言,由于存在不同的初始损伤,损伤演化曲线从不同的初始损伤开始损伤演化发育。缓慢增长阶段,胶结充填体在荷载作用下,未被引气剂影响的部分的骨架颗粒开始朝着由于引气剂而产生的空洞的临空区域变形,胶结充填体处于压密阶段,损伤缓慢增加;加速增长阶段,由于初始损伤的存在,试件发生起源于由于引气剂而产生的空洞的拉破坏和剪切破坏,直至达到其峰值强度;损伤增速减缓阶段,试件破坏进入峰后阶段,损伤持续累积直至达到1。试验现象与本发明所建立的含初始损伤胶结充填体的损伤模型高度吻合,说明本发明模型具有一定的合理性。
为了进一步验证本发明的含初始损伤胶结充填体的损伤模型的合理性和正确性,将得到的损伤统计参数代入损伤模型中,分别绘制不同百分比含量引气剂(AEA)的理论曲线,并与各自压缩试验曲线进行对比,其结果如图3所示。
从图3可以看出,从损伤模型理论曲线和试验曲线的走势来看,损伤模型理论曲线能够更好地表征胶结充填体的变形和破坏过程,损伤模型理论曲线与试验曲线表现出良好的一致性,说明了本发明的含初始损伤胶结充填体损伤模型的合理性。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例,并非对本发明作任何限制,凡是根据本发明技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、变更以及等效结构变化,均仍属于本发明技术方案的保护范围内。

Claims (1)

1.一种含初始损伤胶结充填体的损伤模型建立方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤一、通过单轴压缩试验确立含初始损伤胶结充填体的初始损伤方程;
所述含初始损伤胶结充填体的初始损伤方程为:
其中,Dini为含初始损伤胶结充填体的初始损伤,Eini为初始损伤状态下的弹性模量,E0为无损状态下的弹性模量;
步骤二、根据应变等价定理和充填体微元的随机性,结合基于威布尔分布的损伤概率模型,确立考虑损伤阈值的受载荷损伤变量函数;
所述考虑损伤阈值的受载荷损伤变量函数为:
其中,Ds为受载荷作用下的损伤变量,ε为胶结充填体在单轴压缩下的应变量,ε0和m代表分布参数,γ为损伤阈值应变,不含引气剂的胶结充填体γ取0,含引气剂的胶结充填体γ取0.25εf,εf为胶结充填体的应力-应变曲线上的峰值应力所对应的应变值;
步骤三、确立含初始损伤胶结充填体在荷载作用下的损伤本构方程;
所述含初始损伤胶结充填体在荷载作用下的损伤本构方程为:
其中,σ代表应力;
步骤四、结合所述含初始损伤胶结充填体的初始损伤方程和所述含初始损伤胶结充填体在荷载作用下的损伤本构方程,确立具有初始损伤和荷载损伤耦合状态下的胶结充填体的本构关系;
所述具有初始损伤和荷载损伤耦合状态下的胶结充填体的本构关系为:
步骤五、确立耦合状态下含初始损伤胶结充填体的总损伤变量方程;
所述耦合状态下含初始损伤胶结充填体的总损伤变量方程为:
其中,D为耦合状态下含初始损伤胶结充填体的总损伤变量;
步骤六、结合所述含初始损伤胶结充填体的初始损伤方程和所述含初始损伤胶结充填体在荷载作用下的损伤本构方程,以及所述耦合状态下含初始损伤胶结充填体的总损伤变量方程;确立含初始损伤胶结充填体在压缩条件下的总损伤演化方程;
所述含初始损伤胶结充填体在压缩条件下的总损伤演化方程为:
步骤七、结合所述具有初始损伤和荷载损伤耦合状态下的胶结充填体的本构关系和所述耦合状态下含初始损伤胶结充填体的总损伤变量方程,以及含初始损伤胶结充填体在压缩条件下的总损伤演化方程;确立含初始损伤胶结充填体的损伤模型;
所述含初始损伤胶结充填体的损伤模型为:
其中,式中,σf为含初始损伤胶结充填体的峰值应力。
CN202110681095.8A 2021-06-18 2021-06-18 一种含初始损伤胶结充填体的损伤模型建立方法 Active CN113405906B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110681095.8A CN113405906B (zh) 2021-06-18 2021-06-18 一种含初始损伤胶结充填体的损伤模型建立方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110681095.8A CN113405906B (zh) 2021-06-18 2021-06-18 一种含初始损伤胶结充填体的损伤模型建立方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN113405906A CN113405906A (zh) 2021-09-17
CN113405906B true CN113405906B (zh) 2024-03-12

Family

ID=77681759

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110681095.8A Active CN113405906B (zh) 2021-06-18 2021-06-18 一种含初始损伤胶结充填体的损伤模型建立方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113405906B (zh)

Citations (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2139515C1 (ru) * 1997-12-23 1999-10-10 Закрытое акционерное общество компания "ЦНИИМАШ-ЭКСПОРТ" Способ определения повреждаемости нагруженного материала и ресурса работоспособности
JP2005003421A (ja) * 2003-06-10 2005-01-06 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 金属材料の損傷評価方法
WO2008082712A2 (en) * 2006-08-25 2008-07-10 The Trustees Of Columbia University In The City Of New York Systems and methods for biodosimetry with biochip using gene expression signatures
CN103335885A (zh) * 2013-06-20 2013-10-02 山东理工大学 胶结充填体***损伤实验模拟方法
CN105973636A (zh) * 2016-04-28 2016-09-28 长春黄金研究院 胶结充填体无损取样方法
CN107063827A (zh) * 2017-04-27 2017-08-18 华北理工大学 充填体圆柱形标准试件制备装置及其制备方法
CN107255586A (zh) * 2017-07-01 2017-10-17 华北理工大学 充填体与围岩复合岩体常规试验试样制作模具及制作方法
CN206648881U (zh) * 2017-04-27 2017-11-17 华北理工大学 充填体圆柱形标准试件制备装置
CN107505204A (zh) * 2017-07-12 2017-12-22 河海大学 一种基于最小耗能原理建立岩石损伤本构模型的方法
CN107515291A (zh) * 2017-08-23 2017-12-26 西安科技大学 一种等围压作用下岩石冻融损伤本构模型的构建方法
CN108229062A (zh) * 2018-01-31 2018-06-29 西安科技大学 基于敏感性微观参数预测胶结充填体力学响应特性的方法
WO2019047529A1 (zh) * 2017-09-07 2019-03-14 东南大学 一种纤维增强复合材料动态剪切本构模型的构建方法
CN109657365A (zh) * 2018-12-24 2019-04-19 博康智能信息技术有限公司 一种无人车结构损伤跟踪及疲劳预估方法
CN111323562A (zh) * 2020-04-16 2020-06-23 河海大学 一种建立充填裂隙岩石渗流损伤软化模型的方法

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070196850A1 (en) * 2006-01-27 2007-08-23 University Of Washington Identification of aging genes through large-scale analysis
CN104568572B (zh) * 2015-02-17 2017-04-12 湖北工业大学 静水压力卸载法测定应力应变全过程材料参数的方法

Patent Citations (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2139515C1 (ru) * 1997-12-23 1999-10-10 Закрытое акционерное общество компания "ЦНИИМАШ-ЭКСПОРТ" Способ определения повреждаемости нагруженного материала и ресурса работоспособности
JP2005003421A (ja) * 2003-06-10 2005-01-06 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 金属材料の損傷評価方法
WO2008082712A2 (en) * 2006-08-25 2008-07-10 The Trustees Of Columbia University In The City Of New York Systems and methods for biodosimetry with biochip using gene expression signatures
CN103335885A (zh) * 2013-06-20 2013-10-02 山东理工大学 胶结充填体***损伤实验模拟方法
CN105973636A (zh) * 2016-04-28 2016-09-28 长春黄金研究院 胶结充填体无损取样方法
CN206648881U (zh) * 2017-04-27 2017-11-17 华北理工大学 充填体圆柱形标准试件制备装置
CN107063827A (zh) * 2017-04-27 2017-08-18 华北理工大学 充填体圆柱形标准试件制备装置及其制备方法
CN107255586A (zh) * 2017-07-01 2017-10-17 华北理工大学 充填体与围岩复合岩体常规试验试样制作模具及制作方法
CN107505204A (zh) * 2017-07-12 2017-12-22 河海大学 一种基于最小耗能原理建立岩石损伤本构模型的方法
CN107515291A (zh) * 2017-08-23 2017-12-26 西安科技大学 一种等围压作用下岩石冻融损伤本构模型的构建方法
WO2019047529A1 (zh) * 2017-09-07 2019-03-14 东南大学 一种纤维增强复合材料动态剪切本构模型的构建方法
CN108229062A (zh) * 2018-01-31 2018-06-29 西安科技大学 基于敏感性微观参数预测胶结充填体力学响应特性的方法
CN109657365A (zh) * 2018-12-24 2019-04-19 博康智能信息技术有限公司 一种无人车结构损伤跟踪及疲劳预估方法
CN111323562A (zh) * 2020-04-16 2020-06-23 河海大学 一种建立充填裂隙岩石渗流损伤软化模型的方法

Non-Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
充填体与岩体三维能量耗损规律及合理匹配;刘志祥;李夕兵;赵国彦;李启月;王卫华;;岩石力学与工程学报(第02期);全文 *
养护龄期对充填体力学性能及损伤特性的影响;谷中元;秦宏宇;于灯凯;;矿业研究与开发(第10期);全文 *
单轴压缩条件下尾砂胶结充填体的损伤变量与比能演化;刘艳章;李凯兵;黄诗冰;吴恩桥;李伟;郭赟林;;矿冶工程(第06期);全文 *
拉压全过程充填体损伤演化本构方程研究;邓代强;杨耀亮;姚中亮;;采矿与安全工程学报(第04期);全文 *
胶结充填体受压性能的非均质细观损伤研究;孙光华;魏莎莎;刘祥鑫;卢宏建;;化工矿物与加工(第05期);全文 *
胶结充填体矿柱失稳的临界***振速理论模型及应用;姜立春;苏勇;;中国有色金属学报(第11期);全文 *
膨胀土初始破损与湿干交替耦合作用下的力学行为;毛新;汪时机;程明书;陈正汉;王晓琪;;岩土力学(第02期);全文 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN113405906A (zh) 2021-09-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Li et al. Properties of self-compacting concrete (SCC) with recycled tire rubber aggregate: A comprehensive study
Khan et al. Risk of early age cracking in geopolymer concrete due to restrained shrinkage
Li et al. Experimental and numerical study on tensile strength and failure pattern of high performance steel fiber reinforced concrete under dynamic splitting tension
Pham et al. Experimental investigation on dynamic properties of ultra-high-performance rubberized concrete (UHPRuC)
Li et al. Damage constitutive model of different age concretes under impact load
Zhao et al. Study on energy dissipation and acoustic emission characteristics of fiber tailings cemented backfill with different ash-sand ratios
Zhao et al. Early properties and modeling of cemented superfine tailings backfill containing sodium dodecyl sulfate: microstructure, mechanics, and acoustics
Chu et al. Experimental study on the blasting-vibration safety standard for young concrete based on the damage accumulation effect
Xu et al. Influence of curing system on static and dynamic mechanical properties of fly ash concrete
Zhang et al. Mechanical properties of high-ferrite oil-well cement used in shale gas horizontal wells under various loads
CN113405906B (zh) 一种含初始损伤胶结充填体的损伤模型建立方法
Wang et al. Mechanical properties of recycled concrete reinforced by basalt fiber and nano-silica
Yang et al. Effects of aggregate types and softening effect on multiaxial mechanical properties of lightweight aggregate concrete
Dengke et al. Experimental investigation and reliability prediction of high performance concrete based on lightweight aggregate under 4-point bending loading
Yang et al. A predictive model for determining shear strength and shear fracture energy of FRP bars in alkali-activated slag seawater coral aggregate concrete
Li et al. Mechanical properties and abrasion resistance of polyurethane mortar subjected to freeze–thaw cycles and sulfate attack
Li et al. Mechanical behaviour and acoustic emission characteristics of basalt fibre mortar rubble under uniaxial cyclic compression
CN115893938B (zh) 具有渗流-化学-振动耦合特性灰岩相似材料及配制方法
CN112239330A (zh) 一种碱激发凝灰岩胶凝材料及其制备方法
Zhang et al. Experimental study on the properties of internal cured concrete reinforced with steel fibre
Xiancai et al. Experimental and theoretical investigation on dynamic performance of cemented sand and gravel material
CN108558253A (zh) 一种具备自我感知能力的自修复混凝土结构及其制作方法
Lin et al. Effects of crack width and healing time on healing performance of microcapsule-based self-healing concrete
Boxu et al. Effect of water content on tensile properties of cement mortar
Grubor et al. Effect of recycled tire polymer fibers on autogenous deformation of self-compacting concrete

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant