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登錄巖體預裂卸壓模擬
關注創建者:匿名 創建時間:2026-01-05
巖體預裂卸壓模擬的視頻教程
Hypermesh聯合LS-DYNA模擬含節理巖體爆破裂紋擴展及損傷過程
巖體中的裂隙直接影響爆破應力波在巖體中的傳播,進而影響爆破效果。本案例研究了含裂隙巖體爆破中裂紋的擴展及損傷過程,Ls-dyna模擬了爆炸應力波在裂隙巖體中的傳播特性。結果表明:爆破過程中應力波分布不均勻,主要向自由表面傳播閉合型宏觀裂隙阻礙爆炸應力波的傳播,且在裂隙處會止裂,裂紋及損傷會繞過裂隙處,模擬結果如下 :
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LS-DYNA巖土/采礦工程爆破數值模擬36講:FEM/SPH/DEM/PBM/LEB/流固耦合算法
課程幾乎涵蓋工程爆破行業中的所有工程問題,無論是研究生/教師做面上項目撰寫論文還是承接橫向課題,本課程都將涵蓋可能遇到的工程問題,如邊坡臺階爆破、隧道爆破、預裂爆破、光面爆破、掏槽爆破、立井井筒爆破、循環進尺爆破、混凝土梁爆破、水下爆破、冰凌爆破、水耦合爆破、水壓爆破、偏心不耦合裝藥爆破、切縫定向爆破、拆除爆破、漏斗爆破、地應力下爆破、循環爆破、卸荷開挖爆破、煤巖二氧化碳相變爆破等,并且多數視頻教程是復現
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LS-DYNA巖石循環爆破/重復起爆-完全重啟動技術
學會該重啟動方法可以模擬多種施工工況,如分步預裂爆破,隧道掘進爆破,同一位置循環爆破等。建模步驟很詳細。 該技術經常被應用在SCI文章中,如1區SCI《Rock damage control for large-diameter-hole lateral blasting excavation based on charge structure optimization》的深孔分段爆破開挖。
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巖體預裂卸壓模擬的實例教程
因此,預裂卸壓技術(如高位定向長孔預裂爆破)被廣泛應用于煤礦采場應力調控實踐中。</p><p>本文將介紹一種使用FLAC3D模擬頂板巖層預裂卸壓效果,主要包含:(1)數值模型建立、預制斷裂接觸帶和定義爆破軟化區;(2)原巖應力場平衡;(3)巷道循環開挖及錨桿支護;(4)采用雙屈服本構模型模擬采空區;(6)對目標巖層實施斷裂</p><p><br></p><figure style="text-align: center;" class="ql-align-center">
<figure class="figure-image" contenteditable="false" data-img="https://img.jishulink.com/202507/attachment/102ed06e8bae4b72a59703055ce3d9db.png" style="display: inline-block;">
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過快的充填速度、過早的澆口凍結、不充分的保壓、過低的模溫都會導致分子鏈高度取向和凍結,產生巨大內應力,使原本韌性良好的材料變得脆而易裂。工藝調整的核心目標是“松弛”:給予分子鏈足夠的時間在模腔內松弛回縮,消除取向應力。這通常意味著需要采用較高的模溫和適當的注射速度。
低氣壓環境條件對產品的影響在正常大氣條件下是無法模擬的,必須按相關標準進行試驗,產品質量才能得到保證。國高材分析測試中心配備低氣壓試驗箱,可執行以上相關測試標準,為客戶提供專業的檢測技術服務。如需咨詢更多內容,歡迎致電:020-66221668。
因此,預裂卸壓技術(如高位定向長孔預裂爆破)被廣泛應用于煤礦采場應力調控實踐中。
</p><p><strong style="background-color: rgba(0, 0, 0, 0);">【采用COMSOL模擬實現】</strong></p><p>采用COMSOL實現相場法模擬裂縫擴展過程,考慮以下幾個因素:</p><p>(1)超臨界CO2物性隨壓力變化,包括流體粘度和密度;</p><p>(2)超臨界CO2流動能力強,很容易進入孔縫之中,改變巖體有效應力,減弱巖體的剪切強度
</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">小到踩扁一個易拉罐、射穿一塊玻璃,大到飛機墜落、天體撞擊,許多極端變形問題中的斷、裂、破、碎等現象往往會引發災難性的后果。
/video/c58485
否
LS-DYNA多孔切縫藥包定向斷裂控制爆破
https://www.yqgqt.org.cn/video/c59189
否
(SCI復現)LS-DYNA隧道光面和預裂爆破
https://www.yqgqt.org.cn/video/c59200
但是,數值仿 真結果受到很多因素的影響[2],其中對金屬材料斷 裂應變的不同表征形式,嚴重影響數值仿真結果的 有效性[3-4]。因此,很多學者都致力于尋找一個更為 合適的斷裂準則以提高數值仿真結果的精度[5]。過 去幾十年,基于大量試驗數據驗證的引入應力三軸 度影響的 JC(Johnson Cook)斷裂準則在模擬高速沖 擊下金屬的失效形式和彈道性能時,能取得不錯的 預報精度[6-7]。
此外,熱腐蝕-疲勞裂紋擴展過程復雜,為提高裂紋擴展速率預測精度,需考慮裂尖復雜的力學、化學的耦合作用。比如,Kashinga等[84,85]嘗試通過模擬裂尖變形和氧元素擴散,建立耦合裂尖非彈性塑性應變和氧濃度的裂紋擴展準則,結合擴展有限元模擬疲勞-氧化裂紋擴展。Pa?eda等[86,87,88,89]嘗試將相場法和多物理場建模方法相結合,開展氫致裂紋擴展的數值模擬。
批處理命令設置預緊力和錨固長度參數,基于LS-OPT使用LS-PrePost與LS-DYNA對預緊力和錨固長度兩個因素進行聯合優化;研究結果表明:對于單根錨桿模型,預緊力與錨固長度都對巖體結點位移具有重要影響,但錨固長度影響比預緊力更加顯著,迭代優化后得出預緊力為76kN,錨固長度為135mm時巖石結點位移下降量比優化前下降228%,表明該組合下巖石抗動載能力最強。
以流體包裹體測試結果和現今地層壓力場為約束,開展盆地模擬分析地層壓力場演化過程,結果表明,受盆地“沉降—抬升—沉降”構造演化的影響,東營凹陷古近系地層壓力經歷了升高、降低、升高3期演化。