Page 46 - 2023年第54卷第10期
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阶段(F     <F):宏观裂缝发展,形成贯穿裂缝,断裂面形成,产生 AE信号极少,累计 AE振铃计数
                     peak
              为 24190。
                  预埋单块石试件中,( Ⅰ)初始起裂阶段(0<F ≤F ):微裂缝萌生,产生的 AE信号均较少,随块
                                                               Q
              石粒径的增大无明显差异。( Ⅱ)裂缝稳定扩展阶段(F <F ≤F ):由于起初微裂缝沿预制裂缝进行
                                                                       peak
                                                                Q
              直线扩展,位于裂缝尖端的块石阻碍了裂缝的直线扩展                           [28] ,导致裂缝发生偏折并形成更多的集中裂
              缝,产生的 AE信号逐渐增多。随块石粒径的增大,峰值荷载处产生的 AE信号逐渐增多,AE振铃计
              数分别为无块石试件的 39%、47%、63%、68%,累计 AE振铃计数曲线斜率逐渐增大。( Ⅲ)裂缝失
              稳扩展阶段( F        <F):宏观裂缝持续扩展,产生的 AE信号逐渐减少,当荷载下降趋于平稳时,预埋
                           peak
              单块石试件的累计 AE振铃计数分别为无块石试件的 130%、140%、148%、164%,累计 AE振铃计数
              曲线上升,斜率逐渐减小。


























































                                             图 7 F - CMOD曲线与 AE振铃计数演变关系
              3.4 断裂过程中的水平位移场分析 断裂过程主要是由变形引起损伤的发展,进而产生宏观裂缝并逐
              渐扩展,最终导致试件失稳破坏。试件加载初期,无法直接观测出微裂缝的产生                                        [29] ,可用 DIC监测
              试件断裂破坏过程中的水平位移变化。分析 4个不同加载点(图 7中 A、B、C、D)的水平位移及裂缝

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