岩土力学 ›› 2024, Vol. 45 ›› Issue (10): 2900-2906.doi: 10.16285/j.rsm.2023.1728
师文佳1, 2,丛琳3,杨多兴1
SHI Wen-jia1, 2, CONG Lin3, YANG Duo-xing1
摘要: 波的频散现象及其成因是岩石物理学与孔隙介质声学研究的一个热点。基于Biot理论与Darcy-Brinkman定律,提出了Maxwell-Brinkman与Kelvin-Brinkman黏弹性孔隙介质力学模型,建立了压缩波的频散关系,揭示了波的频散与衰减规律,分析了应力松弛与蠕变对波的传播速度与逆品质因子的影响。低频情况下,Kelvin-Brinkman模型与Darcy-Brinkman-Biot模型预测的压缩波的频散及其衰减一致。高频情况下,Maxwell-Brinkman模型与Darcy-Brinkman-Biot模型预测的压缩波的频散及其衰减一致。结合墨西哥湾的试验数据,验证了物理模型的可靠性。通过参数敏感性分析,探讨了基于实测数据优化介质参数的方法。
中图分类号: TU 452| [1] | 张治国, 陈胤吉, 朱正国, 魏纲, 孙苗苗, . 软土小曲率盾构隧道开挖诱发黏弹性地层沉降的解析解[J]. 岩土力学, 2025, 46(S1): 309-321. |
| [2] | 陈一纬, 董平川, . 饱和各向异性裂缝型岩石中波的频散和衰减[J]. 岩土力学, 2025, 46(6): 1934-1942. |
| [3] | 周航, 汪义圣, 亓戈平, . 黏弹性土中异形桩横向动力响应半解析解[J]. 岩土力学, 2025, 46(3): 761-774. |
| [4] | 王学滨, 陈双印, 郑一方, 廖裴彬, . 考虑蠕变剪裂的拉格朗日元与离散元耦合方法及应用[J]. 岩土力学, 2025, 46(2): 613-624. |
| [5] | 邓汉鑫, 武东生, 王晓光, 王东坡. 非均质孔隙介质中循环驱替对两相渗流及毛细捕获的影响[J]. 岩土力学, 2025, 46(2): 505-514. |
| [6] | 马强, 杨奕琪, 周凤玺, 邵帅, . 热黏弹性介质中波的传播特性研究[J]. 岩土力学, 2025, 46(1): 303-314. |
| [7] | 谢森林, 胡安峰, 肖志荣, 汪美慧, 胡训健, 陈俞超, . 基于广义Voigt模型的半渗透边界隧道周围饱和软土固结分析[J]. 岩土力学, 2024, 45(7): 2024-2036. |
| [8] | 柳鸿博, 戴国亮, 周凤玺, 龚志宇, 陈智伟, . 黏弹性非饱和土中劲性复合桩纵向动力响应分析[J]. 岩土力学, 2024, 45(5): 1365-1377. |
| [9] | 周凤玺, 孙烈璞, 柳鸿博, 曹小林, 梁玉旺, . 分数阶黏弹性饱和地基中大直径管桩竖向动力响应分析[J]. 岩土力学, 2024, 45(11): 3481-3490. |
| [10] | 李博南, 符伟, 张雪冰, . 高温、高含冰量冻土中弹性波的传播特性[J]. 岩土力学, 2023, 44(7): 1916-1924. |
| [11] | 李小军, 任朋亮, 王玉石, 李再先, 钟康明, 董青, . 不同形状三维凹陷地形场地对地震动影响比较分析[J]. 岩土力学, 2023, 44(11): 3327-3338. |
| [12] | 艾智勇, 谷甘霖, 李攀聪, . 分数阶黏弹性饱和地基与水平受荷群桩的 相互作用分析[J]. 岩土力学, 2022, 43(11): 2933-2940. |
| [13] | 黄家晟, 王路君, 刘燕晶, 王心博, 朱斌, . 含气土地基热水气力耦合时变行为分析[J]. 岩土力学, 2021, 42(9): 2507-2517. |
| [14] | 卢一为, 丁选明, 刘汉龙, 郑长杰, . 均匀黏弹性地基中X形桩纵向振动 响应简化解析方法[J]. 岩土力学, 2021, 42(9): 2472-2479. |
| [15] | 魏匡民, 陈生水, 马洪玉, 李国英, 米占宽, . 黏弹性方法用于面板堆石坝动力分析时必要的改进[J]. 岩土力学, 2021, 42(12): 3475-3484. |
|
||