创新点:
提出了岩体渗流与应力相互作用的分形几何关系;提出了渗流场与应力场(涉及温度场)耦合的集中参数模型、连续介质模型、修改的等效连续介质模型、狭义和广义双重介质模型以及裂隙网络模型,并应用这些模型解决了边坡渗透稳定性问题、水电工程中工程体与地质体的稳定性及应力作用下坝体与岩体的渗流问题。通过多年研究,得出了以下具有创新性的成果:(1)通过试验,提出了岩体应力与渗透系数的分形几何关系式<(2)提出了渗透力作用下岩体裂隙隙宽变化的关系式。(3)提出了渗透力作用下岩体的抗剪强度新公式。(4)提出了应力—应变全过程岩石的应力—应变与其渗透系数的关系式,解决了开挖工程中渗流与应力的相互作用关系问题。(5)提出了岩体温度场、应力场、渗流场三场耦合的连续介质和双重介质模型,应力场和渗流场双场耦合的双重介质模型、广义双重介质模型以及裂隙网络模型。(6)分析了水—岩相互作用对地下工程、边坡工程、地面沉降、水库诱发地震、油气勘探与油气运移分析等影响。(7)运用提出的应力场与渗流场耦合的集中参数模型和连续介质模型,分析了龙羊峡库岸高边坡的渗透稳定性问题;运用提出的应力场与渗流场耦合的广义双重介质模型分析了云南小湾水电站高边坡渗透稳定性问题。(8)运用CT新技术,从细观角度研究了冻融岩石损伤破坏过程,提出了密度损伤增量概念、计算公式及其数字图像,并建立了密度损伤增量与岩石应力的关系,用此关系分析了岩石损伤破坏过程存在五个阶段,改变了以往用CT数定性分析岩土损伤破裂过程,充实了岩石细观力学理论和方法;(9)运用理论分析和工程结合的方法,提出了岩体渗流与应力耦合分析中动水压力的力学效应、推导了有关公式,研究了工程问题,提出了渗流作用对岩土体施加的两种力:渗透静水压力(法向面力)和渗透动水压力,对于多孔连续介质的土体来说,后者为体积力;对于裂隙介质来说,后者为切向的拖曳力。充实了岩土水力学理论。
科学意义:
以上研究成果在科学上具有重要的理论价值:1)充实了岩体水力学的基本理论,如应力与渗流的相互作用关系,渗流对岩体变形性与强度的影响等;2)建立了定量分析岩体水力学问题的数学模型,即针对不同岩体的结构特点,分别建立了双重介质模型及裂隙网络模型;3)经过实际工程研究,开拓了岩体水力学的应用领域。
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