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岩石是人们熟知的地质工程材料,是由矿物晶粒、胶结物质和大
量各种不同阶次、不规则分布的裂隙、薄弱夹层等缺陷构成,是一种
成分和结构高度复杂的孔隙体。组成上,岩石具有非均质、非连续和
不规则性;空间结构上,岩石具有随机分布的多孔隙性。类似于高刚
度海绵体;物理力学性质上,岩石呈现非弹性、各向异性、随机性、
时间效应和地质环境依赖性。长期以来,人们尝试用各种数学力学方
法研究和描述岩石复杂的自然结构性状和物理力学性质,提出了多种
岩石力学分析和计算方法,为解决实际工程中的岩石力学问题创造了
条件。
然而,由于岩石复杂且极不规则的自然性状以及认知和描述方法
的局限性,传统的岩石力学方法在定量描述岩石组成结构、缺陷的分
布、几何形态、演化性质及其对岩石宏观力学行为的影响等方面存在
很多困难,导致与生产和建设过程中灾害性事故(如岩体失稳、岩爆、
顶板垮落、地震等)相关的一系列岩石力学问题得不到解决,而这些
灾害性事故往往造成巨大的人员和物质损失。因此,客观地认识、掌
握和科学地描述岩石自然组成和内部缺陷的几何和物理性状,探索新
理论、新方法,对于发展岩石力学理论,有效地解决实际工程问题具
有重要意义,这已成为岩石力学工作者们的共识。
本世纪70年代Mandelbrot创立分形几何学,提出了一种定量研究
和描述自然界中极不规则且看似无序的复杂结构、现象或行为的新方
法,从此分形几何学广泛地应用于自然科学研究的各个领域。80年代,
分形几何学开始应用于岩石力学研究。人们发现岩石力学领域中的分
形现象相当普遍,不仅岩石的自然结构性状、缺陷几何形态、分布以
及地质结构产状、断层几何形态、分布都观察到分形特征或分形结构,
而且岩石体强度、变形、破断力学行为以及能量耗散也表现出分形特
征。这些研究与发现为运用分形与岩石力学相结合的方法定量描述岩
石复杂的自然性状和物理力学性质提供了广阔前景。
目前,岩石力学的分形研究已初步形成三个基本方向,一是基于
岩石自然结构可抽象地看成分形结构的基本假设,探讨分形空间(非
euclidean空间)中岩石力学研究的数学力学基础,构造其基本的数
学力学框架,包括重新认识和建立分形空间中的物理力学量和物理力
学定律;二是深入研究岩石力学中的分形现象、分形性质和分形机理,
重点揭示和定量描述岩石力学中的一些复杂物理力学行为的分形机理
和形成过程;三是岩石力学分形研究的工程应用,将研究成果应用于
解决工程实际问题,促进或实现复杂岩石力学问题的定量化、精确化
和可预测性。
一、岩石力学分形研究的数学力学基础
众所周知,传统岩石力学理论是建立在整数维Euclidean空间上
的,而岩石是一种高度复杂的孔隙体,内部含有大量随机分布的不规
则裂隙,这些不规则裂隙的自然形状、分布、不规则界面以及空隙结
构呈现分形特征。对这样一种分形结构或分形物体,传统的岩石力学
理论仅能作近似或不完全描述,有时甚至无能为力。岩石力学的分形
研究就是在分析岩石物理力学行为时考虑分形的效应和影响,在分形
空间中重新认识以Euclidean空间为基础的岩石力学的基本概念、力
学量定义和力学定律,探索并建立适合描述岩石分形结构和分形行为
的数学力学方法和基本理论。为此需要研究:①岩石力学分形研究的
数学基础;②分形量测方法;③分形空间中物理力学量的定义和力学
定律的表达形式及适用性;④分形空间中的结构计算方法;⑤具有分
形边界的岩石力学边值问题,等等。
目前已经在以下方面取得了进展。
(1)空间、测度和维数的基本概念、几何意义、运算法则和适用
条件;
(2)分形与分形空间的定义;
(3)分形维数的定义、计算和量测方法;其中,重点创立了粗糙
表面分维的三维测量方法PCM和分维计算公式,实现了直接量测粗糙
表面的真实分维值DS∈[2,3),为分形表面或分形边界
的力学分析创造了条件。
(4)自相似分形、自仿射分形的定义和基本性质;
(5)随机分形、多重分形、小波变换概念、基本性质、计算方法
和相互关系;
(6)分形插值的基本理论与方法主要包括:分形IFS吸引子原理、
分形插值IFS的稳定性及唯一性问题,分形插值曲面的基本原理、分
形插值曲面函数等;
(7)分形空间中的力学量和力学定律主要包括:分形空间中力学
量和力学定律的概念和基本假设;Besov空间与Sobolev空间中分形
的迹定理;分形边界和分形体所属空间及迹的定义;塑性屈服面的
分形表示形式;损伤量的分形定义、损伤律及本构关系的分形表达
形式。
(8)分形边界的边值条件和计算方法。
二、岩石力学中的分形现象、性质和分形机理研究
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