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      石材動態(tài)力學性能的研究現狀與發(fā)展趨勢(上)①

      2014-03-24 05:56:38李子沐王寧昌姜峰徐西鵬
      超硬材料工程 2014年3期
      關鍵詞:壓桿石材砂巖

      李子沐,王寧昌,姜峰,2,徐西鵬

      (1.華僑大學脆性材料加工技術教育部工程研究中心,福建廈門361021 2.上海交通大學機械系統(tǒng)與振動國家重點實驗室,上海200240)

      石材動態(tài)力學性能的研究現狀與發(fā)展趨勢(上)①

      李子沐1,王寧昌1,姜峰1,2,徐西鵬1

      (1.華僑大學脆性材料加工技術教育部工程研究中心,福建廈門361021 2.上海交通大學機械系統(tǒng)與振動國家重點實驗室,上海200240)

      簡單介紹了分離式霍普金森壓桿裝置及其工作原理,從不同種類的巖石、不同環(huán)境參數條件下的巖石以及巖石破壞機理的角度對巖石動態(tài)力學性能的研究現狀進行了綜述與評價,指出現有的研究主要還是試驗研究,對金剛石加工石材過程中的切削力和已加工表面質量等物理量的測量以及對石材加工過程中材料去除機理的研究相對較少。繼而討論了石材本構與加工過程物理量的關系,得出石材的動態(tài)力學性能應用于其加工過程物理量的預測是可行的結論,并指出如何利用石材的動態(tài)力學性能以及相適應的數值仿真手段,對沖擊作用、巖石微觀組織演變和應力變化這三者之間的作用機制,失效機制等相關理論進行研究將是個非常重要的研究方向。

      霍普金森壓桿、巖石、動態(tài)力學性能、石材加工

      1 引言

      我國是一個地大物博、石材資源極其豐富的國家,是目前世界上石材產量第一的國家,這一方面體現出我國石材行業(yè)在規(guī)模巨大,石材加工的技術水平方面都屬世界前列,另一方面也反映出我國的石材原料量在不斷減少。因此,如何提高開采效率,提高石材加工水平便成為一項非常重要的研究?,F有的研究主要還是試驗研究,對石材加工過程中的切削力和已加工表面質量等物理量的測量,對石材加工過程中材料去除機理的討論還比較少。材料的動態(tài)力學性能是材料去除過程的主要內在影響因素,主要表現在:①鋸切力由材料的本構模型所決定,這從石材的動態(tài)應力-應變關系可以得出。②鋸切破碎由材料的動態(tài)斷裂強度所決定,這可通過不同應變率下的失效應變定量反映出來。本文從動態(tài)力學測試試驗設備及其基本原理、石材動態(tài)力學性能的研究現狀、石材本構與加工過程物理量的關系這三個方面對此進行了分析。

      2 SHPB設備及其基本原理

      分離式Hopkinson壓桿(Split Hopkinson Pressure Bar,縮寫為:SHPB)技術是目前研究材料動態(tài)力學使用最廣泛的設備,這一方法由Hopkinson提出[1],后由Kolsky對其進行了改進[2]。此方法的基本原理是:將試樣置于兩根壓桿之間,通過子彈、加速塊(桿)或炸藥爆炸產生加速脈沖,對試樣進行加載。利用粘貼在壓桿上的應變片來記錄脈沖信號。

      圖1是典型的Hopkinson壓桿實驗系統(tǒng)。Hopkinson壓桿系統(tǒng)的入射桿和透射桿均是由高強度合金鋼加工而成,壓桿與試樣的接觸面需加工平整并保持平行,各桿之間保持同軸。壓桿與試樣的接觸端要能充分接觸,以保證應力波傳播過程中無散射現象的發(fā)生。撞擊桿、入射桿和透射桿用相同材料制成,且具有相同直徑,入射桿和透射桿的長度長于撞擊桿。撞擊桿采用氣動裝置驅動,從而可以以一定的速度撞擊入射桿。

      圖1 典型Hopkinson壓桿測試系統(tǒng)Fig.1 Typical Hopkinson pressure bar test system

      圖2 典型應力波曲線Fig.2 Typical stress wave curve

      當撞擊桿撞擊入射桿時,兩桿中將會產生壓力脈沖并向各自桿的另一端傳播。當入射桿中的應力脈沖到達于試樣的接觸面時,由于波阻抗的不同,一部分脈沖被反射,形成反射波進入到入射桿中;另一部分則通過試樣進入到透射桿中,形成透射波。反射波和透射波由兩桿上應變片測得,其形狀和幅值是由試樣材料性質所決定的。圖2是典型的應力波曲線。

      3 石材動態(tài)力學性能的研究現狀

      3.1 不同性質巖石的動態(tài)性能

      支樂鵬等人采用Φ100mm分離式Hopkinson壓桿裝置,研究了沖擊壓縮載荷作用下斜長角閃巖和砂巖動態(tài)力學特性[3]。結果表明,斜長角閃巖和砂巖的動態(tài)抗壓強度、動態(tài)抗壓強度增長因子具有應變率效應,但砂巖比斜長角閃巖對應變率的變化更加敏感。在較低應變率下,砂巖的動態(tài)壓縮破壞呈圍剝落式徑向拉伸破壞,斜長角閃巖的動態(tài)壓縮破壞呈軸向劈裂破壞;但在較高應變率下,由于破碎程度嚴重,砂巖呈現的是粉碎破壞,斜長角閃巖呈現的是壓碎破壞(如圖3、圖4)。

      劉石等人采用Φ100mm分離式霍普金森壓桿裝置對絹云母石英片巖和砂巖進行動態(tài)沖擊試驗,研究了巖石動態(tài)破壞過程中能量的種類以及對巖石變形破壞所起的不同作用[4]。結果表明,在巖石的沖擊破壞過程中,試樣吸收的能量只有很少一部分轉化為破碎石塊的動能,其余絕大部分都作用于產生巖石的變形及破壞。同時還發(fā)現,與絹云母石英片巖相比,砂巖的吸收能量的能力更強,破碎的程度也更高。

      圖3 斜長角閃巖在不同應變率下的破壞形態(tài)[3]Fig.3 Failure modes of amphibolite under different strain rates

      圖4 砂巖在不同應變率下的破壞形態(tài)[3]Fig.4 Failure modes of sandstone under different strain rates

      Renliang Shan等人確定了利用SHPB設備獲取的大理石和花崗巖完全動態(tài)應力-應變曲線[5]。并對此曲線做了相應的分析。結果表明,花崗巖的完全動態(tài)應力-應變曲線在達到峰值之前呈現出鋸齒狀,在剛開始階段,曲線基本成一條直線,其斜率和應變率沒有顯著的相關性;大理石的完全動態(tài)應力-應變曲線分為三個階段:一開始的直線階段顯示其彈性模量與應變率有一定的相關性;在完全破壞后,曲線急速下降并無回升現象;中間段的曲線近似于一條水平線,體現了大理石在受到沖擊后的塑性特性(如圖5、圖6)。

      圖5 花崗巖完全動態(tài)應力-應變曲線[5]Fig.5 Complete dynamic stress-strain curves for granite

      圖6 大理石完全動態(tài)應力-應變曲線[5]Fig.6 Complete dynamic stress-strain curves for marble

      YIN Zhi-qiang等人利用改進后的霍普金森壓桿在軸向預壓力和圍壓下,對砂巖在耦合靜態(tài)和動態(tài)加載下的破壞特性進行了研究[6]。結果表明,在較高的動態(tài)荷載作用下,應力應變曲線為典型的I類型。當動態(tài)荷載逐漸減少時,應力應變曲線開始向II類型轉變;巖石破壞形式和沖擊入射能有著明顯的相關性;在低沖擊能作用下,存儲的高應力能的釋放對巖石的破壞過程有很明顯的影響。

      李剛等人采取多種措施改進了分離式霍普金森壓桿試驗技術,用改進的設備對三峽壩址處的花崗巖進行了大量的動態(tài)單軸壓縮試驗[7]。結果表明,三峽壩址處的花崗巖動態(tài)壓縮破壞有三種形式:邊緣崩落、留心破壞、完全破壞。并發(fā)現三峽花崗巖具有明顯的應變率效應,材料的強度隨應變率的增加而增強,且用指數關系擬合較好,但其初始彈性模量對應變率不敏感。

      朱晶晶等人利用大直徑霍普金森壓桿試驗裝置,在單次沖擊和重復沖擊載荷作用下,對砂巖的動態(tài)力學性能進行了研究[8]。結果表明,砂巖的動態(tài)抗壓強度和單位體積吸收能均表現較強的應變率效應,分別與應變率呈指數關系和線性關系;在重復沖擊試驗中,隨著重復沖擊作用次數的增加,巖石的彈性模量降低,屈服應力降低,屈服應變增加。

      張穎等人為了了解花崗巖的動態(tài)力學性能,采用Φ50mm的Hopkinson壓桿對巖石進行沖擊壓縮試驗,采用波形整形技術獲得了較為平滑的脈沖荷載,從而得到了巖石的動態(tài)應力-應變曲線[9]。結果表明,巖石強度具有較高的應變率效應;隨著荷載強度的提高,試樣破壞模式由低強度下的內部損傷、微裂紋、宏觀裂紋、破碎成塊,至高強度下的粉碎破壞。

      由以上研究可以得知,巖石微觀組織的變化對巖石材料的動態(tài)力學性能有很大影響,比如圖5和圖6所示的應力-應變曲線中,花崗巖在受到沖擊后,先產生了一次破碎,隨著沖擊的持續(xù),碎塊再粘合,再受沖擊后,產生了二次破碎。而大理石卻無此現象。這很好地表現了花崗巖和大理石材料的不同特性。在不同應變率下,同種巖石的破碎形式也不相同。因此,對沖擊作用、微觀組織演變和應力變化這三者之間作用機制的研究還需要深入。

      (下期續(xù)完)

      [1] Hopkinson B.A method of measuring the pressure produced in the detonation of high explosive or by the impact of bullets[J]. Philos Trans Roy Soc London Series A 1914,(213):127-136.

      [2] Kolsky H.An investigation of the mechanical properties of materials very high rates of loading[J].Jounal of Material Processing Technology 1998,(75):127-136.

      [3] 支樂鵬,許金余,劉軍忠,等.基于SHPB試驗下兩種巖石的動態(tài)力學性能研究[J].四川建筑科學研究,2012,38(04):111-114.

      [4] 劉石,許金余,劉軍忠,等.絹云母石英片巖和砂巖的動態(tài)破壞過程的能量分析[J].地下空間與工程學報,2011,07(06):1181-1185.

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      [6] YIN Zhi-qiang,LI Xi-bing,JIN Jie-fang.Failure characteristic of high stress rock induced by disturbance under confining pressure unloading[J].Trans.Nonferrous Met.Soc.China 22(2012): 175-184.

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      Current Research Status and Its Development Trend of Dynamic Mechanical Properties of Stone

      LI Zi-mu1,WANG Ning-chang1,JIANG Feng1,2,XU Xi-peng1
      (1.Engineering Research Center for Machining of Brittle Materials of Ministry of Education,Huaqiao University,Xiamen,China,361021;2.National Key Laboratory of Mechanical System and Vibration,| Shanghai Jiao Tong University,Shanghai,China,200240)

      This article gives a brief introduction to the Split Hopkinson Pressure Bar apparatus and its operating principle.Current research status of dynamic mechanical properties of rock has been summarized and evaluated from various of viewpoints such as different types of rocks,rocks under different environmental parameters and the failure mechanism of rock.The conclusion is that the current research is a kind of experimental study. It has relatively small amount of research for the cutting force during the stone processing by diamond,the material removal mechanism during the stone processing and the measurement of physical quantities such as machined surface quality.The relationship between constitutive of stone and its physical quantity during processing has also been discussed. It comes a conclusion that the application of dynamic mechanical properties of stone to forecast the physical quantity during its processing is workable.This article also points out that the research of application of dynamic mechanical properties of stone and the suitable numerical simulation method,mechanism of action between impact effect,rock microstructure evolution and variation of stresses and the related theories such as the failure mechanism will be the very important research fields.

      hopkinson pressure bar,rock,dynamic mechanical properties,stone processing

      TU452;TQ164

      A

      1673-1433(2014)03-0039-05

      2014-07-10

      李子沐(1990-),男,碩士研究生,主要從事硬脆性材料去除機理的研究。

      姜峰(1981-),男,副教授,主要從事硬脆性材料去除機理的研究,E-mail:jiangfeng@hgu.edu.cn。

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