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1)  Unloading Creep
卸围压蠕变
2)  wall rock creeping
围岩蠕变
1.
Combining the maintenance principle of pressure relief and support,the principle of pressure–relief support is interpreted with the consideration of wall rock creeping and pressure relief.
根据凤凰山煤矿现场实际,分析了以往巷道支护破坏原因,结合卸压和支护的维护原则,阐述围岩蠕变卸压支护方式的原理及卸压支护参数的确定,成功地在2322工作面上回风巷进行沿空掘巷卸压支护。
2.
Combining the maintenance principle of pressure relief and timbering, it has stated the principle of the support pattern of wall rock creeping and pressure relief.
根据凤凰山煤矿现场实际情况 ,在矿压观测的基础上 ,分析了沿空巷围岩变形及支架载荷特征 ,结合卸压支护的维护原则 ,阐述了围岩蠕变卸压支护方式的原理 ,成功地在2 32 2工作面回风巷进行沿空掘巷卸压支护 ,实现了该巷道在服务期限内无维修 ,节约了维护费用 ,减少了优质煤炭资源的损失 ,提高了煤炭资源回采率和矿井的经济效益 。
3)  confining pressure reduction
卸围压
1.
The pseudo-triaxial compression tests and confining pressure reduction tests were carried out for coal specimen strengths in different stress on servo-controlled testing machine.
基于在伺服试验机对煤样的常规三轴压缩和三轴卸围压试验,分析了煤样在不同应力条件下的强度和变形特征。
4)  unloading confining pressure
卸围压
1.
Real-time CT test of meso-damage evolution law of jointed granite on unloading confining pressure;
裂隙花岗岩卸围压作用下损伤破坏机理CT检测
2.
Based on the complete procedure of unloading confining pressure,the failure features and strength of specimens are analyzed.
对岩样进行了常规三轴加载后保持轴向变形不变的卸围压试验,得到了峰前、峰后卸围压全过程曲线。
3.
Conventional triaxial test and pre-and post-peak unloading confining pressure tests of marble have been performed.
对大理岩进行三轴试验和峰前、峰后卸围压试验。
5)  confining pressure unloading
围压卸荷
1.
In the paper, the interacting model under confining pressure unloading was investigated by means of dislocation model.
为此本文首次利用位错模型法结合叠加原理研究在围压卸荷条件下裂隙间的相互作用对岩体的变形的影响问题。
6)  the released range
卸压范围
补充资料:地下洞室围岩(土)稳定性(dixia dongshi weiyan
      地下洞室周围岩、土体的稳定程度。地下洞室的开挖,会引起初始应力的释放,洞室周围岩、土体中产生应力集中和新的变形。应力低、变形小的洞室可以在不支护条件下长期使用。应力高、变形较大的,往往引起岩、土体破坏,因而必须利用支护或加固岩、土体的措施,才能保持使用洞室所必需的断面尺寸。在应力大、变形严重的情况下,不仅会造成洞室周围岩、土体的破坏,而且还可能导致地表沉陷,危及地面建筑物的安全。
  
  根据洞室所在地层的性质,地下洞室分为土洞和岩洞两大类。土体和岩体的工程性质差别较大,两类洞室的变形破坏型式、影响因素,以及稳定性评价方法等,均有所不同。
  
  与大部分岩洞相比较,土洞的稳定性要低得多。一般来说,土洞如果不给予支护,通常都不能保持长期稳定。影响土洞稳定性的因素,主要是土层类型、地下水的状态、洞室断面尺寸、形态以及埋深等。在坚硬和较坚硬的土层中,洞室稳定性较好;在淤泥层、沙层、粘性土层及遇水软化的粘土岩、膨胀土层中,洞室稳定性很差,常常给施工带来巨大困难。土洞的稳定性和土压力的评价,通常采用土力学的分析方法进行。
  
  岩洞的稳定性主要取决于岩体中的初始应力状态、岩体质量(主要是岩体结构和岩块质量)、地下水状况、洞室的断面尺寸、形状及其埋深等。初始应力不高,水平初始应力与铅直初始应力的数值越接近,岩体质量越好。地下水越不发育,洞室断面尺寸越小,洞室围岩的稳定性就越好。反之,当初始应力很高时,岩洞稳定性很差,常使围岩发生板裂、剥落和岩爆,甚至导致洞室完全封闭。岩体结构不良时,围岩可能发生块体崩塌、滑移和弯折破坏;洞室通过含水的泥质岩体、云母质岩体、含有断层泥的破碎带,以及膨胀岩体时,围岩可能发生挤入和膨胀破坏;洞室通过位于地下水位以下的断层破碎带时,饱水的岩屑将可能象浆液一样流入洞室,充填洞室;当地下水非常丰富、水压力非常大时,甚至在坚硬岩体中,也可能使洞室顶板、底板、洞壁或掌子面围岩发生水压突破破坏。
  
  岩洞稳定性的评价,一般采用以下3类方法:①围岩分类评价法。这是普遍采用的一种方法,它是以岩体质量评价为基础,结合已建工程的实践经验进行的。②连续介质力学分析法。利用弹性理论、弹塑性理论以及各种数值分析方法,评价围岩的稳定性。③块体极限平衡分析法。应用极限平衡理论,分析围岩脆性开裂、块体滑移以及层状岩体弯折等问题。
  

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参考词条