软岩的物理力学特性(共17页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上3软岩的物理力学特性3.1软岩的成分 软岩一般是由固体相、液体相、气体相三相组成的多相体系,有时由两相组成。固体相是由许许多多大小不等、形状不同的矿物颗粒按照各种不同的排列方式组合在一起,构成软岩的主要部分,称为“骨架”。在颗粒间的孔隙中,通常有液相的水溶液和气体形成三相体,有时只被水或气体充填形成二相体。颗粒、水溶液和气体这3个基本组成部分不是彼此孤立地、机械地混在一起,而是经过了漫长的地质过程的建造和改造作用使其相互联系、相互作用,共同形成软岩的物质基础,并决定软岩的力学特性。固相颗粒是软岩的最主要的物质组成,构成软岩的主体,是最稳定、变化最小的成分,在三相之间相
2、互作用过程中,一般居主导地位。对于固相颗粒部分,在进行软岩的工程地质研究时,从颗粒大小的组合、矿物成分、化学成分3个方面来考虑。组成软岩的液体相部分实际上是化学溶液而不是纯水。将溶液作为纯水研究时,基于颗粒的亲水性而形成的强结合水、弱结合水、毛细水、重力水对软岩工程地质也有很大的影响。311软岩粒组及粒度成分软岩的粒度成分是指软岩中各种大小颗粒的相对含量。粒组是将粒径的大小分为若干组。粒组划分的原则是,首先考虑在一定的粒径变化范围内,其工程地质性质是相似的,若超过了这个变化幅度就要引起质的变化。而粒组界限的确定,则视其主导作用的特性而定。其次要考虑与目前粒度成分的测定技术相适应。目前我国广泛应
3、用的粒组划分是: (1)卵石组(d2mm)。多为岩石碎块。这种粒组形成的软岩,孔隙粗大,透水性极强,毛细水上升高度极小,无论在潮湿或干燥状态下,均没有连结,可塑性、膨胀性、压缩性均极小,强度较高。 (2)砂粒组(d=2005mm)。主要为原生矿物,大多是石英、长石、云母等。这种粒组软岩孔隙较大,透水性强,毛细水上升高度很小,可塑性和膨胀性较小,压缩性极弱,强度较高。 (3)粉粒组(d=0050。005mm)。是原生矿物与次生矿物的混合体,它的性质介于砂粒与黏粒之间。由该粒组形成的软岩,因孔隙小而透水性弱,毛细水可上升到一定高度,有一定的压缩性,强度较低。 (4)黏粒组(d长石、云母方解石、白云
4、石。石英硬度大,抗风化能力强。长石、云母都经受了不同程度的化学风化作用,且硬度小于石英;而云母本身有韧性,较柔软,所以强度低。方解石、白云石硬度更低,还有溶蚀性,所以强度更低。由上述矿物各自组成的软岩,应该反映矿物本身的强度特征。粉粒组往往由抗风化能力较强的矿物组成,如石英等。长石、云母及其他黑色矿物抵抗风化能力弱,尤其是当它们粒径很小时更易变成次生矿物,所以在粉粒中较少见,而次生矿物如高岭石反而易见。黏粒组的矿物成分几乎都是由次生矿物与腐殖质组成的。而次生矿物中以不可溶性的次生二氧化硅、黏土矿物和氧化物为主,但也有可溶性的次生矿物。黏土矿物是组成黏粒的主要矿物成分,由于其结晶格架构造不同,对
5、形成软岩工程地质性质的影响也不相同。 黏粒组中的可溶性次生矿物以碳酸盐类为主。由于遇水后易溶解,从而使软岩的孔隙增大,结构疏松,强度降低。由于孔隙溶液的离子成分、浓度、pH值均将影响黏粒表面扩散层厚度的变化,所以软岩的工程地质性质也随之而改变。腐殖质是在风化壳中由于生物活动而堆积下来的有机质完全分解后形成的。当软岩中有机质含量较高时,亲水性、可塑性较高,压缩性大,透水性及抗剪强度较低。总之,矿物成分与粒组有一定的关系,矿物的固有特性影响着软岩的工程地质。32软岩中的膨胀性矿物及其特征321软岩中的膨胀性矿物 膨胀性软岩的成分与泥质有关,而泥质的主要成分是黏土矿物。黏土矿物是指具有片状或链状结晶
6、格架的铝硅酸盐,它是由原生矿物长石及云母等铝硅酸盐矿物经化学风化而成。 铝硅酸盐由两个主要部分组成,即硅氧四面体和铝氧八面体,由于这两种基本单元组成的比例不同,形成不同的黏土矿物。黏土矿物主要分为三大类,即高岭石(Kaolinte)、蒙脱石(Montmorilonite)和伊利石(Illite)。黏土矿物的存在很大程度上决定了软岩的性质。 图31是我国部分煤矿软岩膨胀性矿物成分实验分析结果。由图中可以看出,不同地质时期形成的软岩其经受的构造运动次数不同,成岩和压密作用不同,因而膨胀性黏土矿物及其含量也各不相同。按生成时代和黏土矿物特征可将软岩分为三种类型:(1) 古生代软岩。主要包括上石炭二叠
7、系软岩。其主要的黏土矿物为高岭石、伊利石和伊蒙混层矿物,基本不含蒙脱石,或蒙脱石不能独立存在(只能以混层矿物存在)且混层矿物混层比比较低(20一25)。 (2)中生代软岩。主要包括侏罗系、白垩系及部分二叠系软岩。其主要黏土矿物为伊蒙混层,其次为高岭石、伊利石,蒙脱石含量较少(一般低于10),混层比多在5070。 (3)新生代软岩。主要包括第三系软岩。主要黏土矿物为蒙脱石、伊蒙混层和高岭石。322软岩膨胀性矿物的物理化学特征 不同生成时代的软岩其天然含水量、比表面积、阳离子交换量等物理化学性质不同,如图32所示。煤矿软岩为沉积岩,地质年代越老,成岩和压密作用越强;经受的构造运动和岩浆活动的次数越
8、多,其岩石中的含水量越少。一般地说,从蒙脱石型软岩、伊利石型软岩到高岭石型软岩,其含水量呈递减的趋势。古生代软岩的含水量小于8,中生代软岩为5一15,新生代软岩为10一20。 古生代软岩不含蒙脱石,且高岭石含量较高。中生代软岩由于含少量的蒙脱石和大量的伊蒙混层矿物及高岭石、伊利石等,因而比表面积在100350m2g之间,阳离子交换量多为2050mmoll00g。新生代软岩由于蒙脱石含量较高,因此比表面积在150450m2g之间,阳离子交换量多为2560mmoll00g。323软岩膨胀性矿物的水理特征水理性质是指岩石在溶液作用下所表现出来的性质,包括岩石的吸水性、水力传导性、软化性、抗冻性、可溶
9、性和膨胀性。对煤矿软岩工程来说,重要的是软岩的膨胀性和吸水性。我国部分矿区不同时代软岩的水理性质见表31。古生代软岩由于基本不含有蒙脱石,因而吸水性低,岩块吸水率小于10,膨胀性弱,软化不明显。中生代软岩由于含有少量的蒙脱石和大量的伊蒙混层矿物,因而吸水性较明显,岩块吸水率为1070,有较强的膨胀性和软化性,也有部分弱膨胀和低吸水能力型,这与其膨胀性矿物含量有关。新生代软岩由于含有量的蒙脱石和伊蒙混层矿物,因而吸水能力强,岩石吸水率在20%80%之间,膨胀性和软化性显著。 324软岩膨胀性矿物的力学特征 不同时代的软岩由于黏土矿物成分和含量不同,因而具有不同的结构构造、物化性质、水理性质,并且
10、最终使其力学特性明显不同。我国部分矿区软岩的力学指标如图33所示。古生代软岩由于结构致密,因而单轴抗压强度多为2040Mpa,抗拉强度为12MPa ,长期强度多为瞬时强度的50%80%,弹性模量较大,泊松比较小。中生代软岩的单轴抗压强度多为1530MPa,抗拉强度多为0.41MPa,长期强度多为瞬时强度的40%70%,弹性模量较低,泊松比较大。新生代软岩单轴抗压强度多为10MPa,抗拉强度多为0.10.5MPa ,长期强度多为瞬时强度的10%40%,弹性模量很小,泊松比很大。325软岩膨胀性矿物的微观结构特征 由于软岩中的颗粒细小,黏土矿物变化很大,目前对其结构尚提不出系统的成因分类,仅是根据
11、偏光显微镜和扫描电镜下的不同特征给出宏观结构特征和微观结构特征。33我国膨胀软岩的赋存特点 我国膨胀软岩的分布十分广泛,东起渤海之滨的山东龙口矿区,西到新疆六道湾煤矿;南起广东茂名矿务局石鼓煤矿,北到黑龙江鸡西矿务局的穆棱煤矿。从膨胀软岩形成地质时代区分,早自上二叠统,晚到上第三系甚至早更新统都有。从我国膨胀软岩的成因类型区分,几乎包括国外膨胀软岩所有类型,因此,我国膨胀软岩的工程性质是十分复杂的。 331沉积型泥质膨胀软岩3311晚二叠系泥质膨胀软岩 对我国9省区(山西、河北、河南、安徽、湖北、湖南、江苏、浙江、宁夏)18个矿山和工程(汾西矿务局柳湾矿、水峪矿,引汾人沁工程,开滦矿务局赵各庄
12、矿,邯郸矿务局陶二矿,平顶山矿务局四矿、七矿、十一矿,淮南矿务局潘集一号井、二号井、三号井、新庄孜矿、李一矿,淮北矿务局芦岭矿,徐州矿务局柳新庄矿,浙江长广矿,涟邵牛马司矿,石嘴山矿务局石嘴山矿等)韵117个上古生界(中石炭统至上二叠统)泥质样宏观、微观研究和x射线衍射等实验室研究结果如下: (1)在黏土矿物组构上,以伊利石为主,仅个别层位的铝土页岩和本溪统的中下部以高岭石为主。有效蒙脱石含量小于5。 (2)上古生代泥岩都属于强胶结和极强胶结,因而具有较高的强度和风化耐久性,不具膨胀性。但淮南煤田潘集矿区上石盒子组的深灰色泥岩、炭质页岩,淮南新庄孜矿区的灰色泥岩、砂质泥岩,徐州柳新矿上二叠统灰
13、色泥岩、黑色泥岩,浙江长广煤矿上二叠统灰黑色泥岩等,蒙脱石含量较高(715)的岩石,属微膨胀及弱膨胀泥岩。3312上侏罗统一白垩系泥质膨胀岩 我国8省市区,如四川重庆、云南、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、湖北等13个矿山工程和地区,如重庆北碚、沙坪坝、巴南区、乐山龙池煤矿、开运小龙潭煤矿、大雁、扎赉诺尔、平庄矿务局、伊敏河、霍林河、元宝山露天矿、扶余油田、阜新东梁矿等泥质岩样研究结果如下:(1)中生代泥岩中既有非膨胀性泥岩、微膨胀性泥岩,也有大量的强膨胀和剧膨胀的泥岩,这是中生界泥岩和古生界泥岩的最显著区别。(2)蒙脱石含量有明显时代规律性。1)三叠系及中下侏罗统泥岩中黏土矿物以伊利石为主,蒙脱
14、石含量小于10。2)大兴安岭以西、阴山以北广大地区的上侏罗统泥岩,强度低,胶结程度差。蒙脱石含量高,大多数为2035,个别层位高达58。一般具有显著膨胀性,如霍林河、伊敏河、元宝山等露天矿,扎赉诺尔、大雁、平庄矿务局均属此种类型。中上侏罗统是我国北方火山强烈喷发期,大量的火山灰在碱性沉积盆地中转化为蒙脱石,使其具有很强的膨胀性。3)中生代白垩纪红色泥岩,如吉林梅河三井盆地底部亦分布有很高膨胀性的赤色泥岩。3313下第三系泥质膨胀软岩 下第三系泥岩由于成岩时间短,胶结程度差,都属于软岩,是我国主要的膨胀软岩地层。我国6省区(山东、辽宁、吉林、广东、河北、新疆)11个工程和矿山(龙口矿务局北皂矿、
15、洼里矿、梁家矿,沈阳矿务局前屯矿、大桥矿,抚顺的露天矿,舒兰矿务局舒兰街矿,珲春矿务局,茂名矿务局石鼓矿,山东张家洼铁砂,河北蓟县电厂,克拉玛依炼油厂等)106个泥岩岩样研究结果如下: (1)蒙脱石含量高,通常大于10,小于45,最高可达71。蒙脱石与伊利石、高岭石构成不规则的混合物。 (2)物理化学活性强。大多数泥岩的比表面积超过100m2g,阳离子交换量为2055mol/100g,决定了下第三系泥岩水稳性很差。 (3)胶结程度差,膨胀性显著,强度低(小于30MPa),风化耐久力差。下第三系泥岩属弱胶结,干燥失水后在水中呈泥状或碎屑状破坏,大多属弱膨胀和强膨胀泥岩,个别属于剧膨胀泥岩,如龙口
16、一黄县煤田的黏土岩。3314上第三系泥岩 广西那龙煤矿、右江煤矿,云南小龙潭煤矿、昭通煤矿等泥岩样品分析结果如下: (1)蒙脱石含量高(10316),物理化学活性强(阳离子交换量为1003057mollOOg)。 (2)成岩胶结程度低,为弱胶结,水稳性差,膨胀性显著(弱膨胀至强膨胀),强度低,风化耐久性差,遭受一次干湿循环作用便解体成泥状。(3)在新第三系泥岩中也有少量中等和强胶结的泥岩,如广西宁明灰褐色泥岩,蒙自盆地含CaC03的泥灰岩高达778。332蒙脱石化中基性火成岩类膨胀软岩 火成岩通常是坚硬岩体,当遭受热液蚀变作用,特别是低温热液蚀变作用后,矿物成分转化,成为易于膨胀和风化的软弱岩
17、体。如沈阳前屯矿的玄武岩蒙脱石化作用,可能与该区地下热水的活动有关。333蒙脱石化凝灰岩类膨胀软岩 国内外大多数膨润土矿床都是火山灰(凝灰岩)成岩过程中脱硅作用的产物。高度蒙脱化的膨润土,除吉林刘房子、营城九台、长春石碑岭煤矿等具有开采价值的钠基膨润土外,大多数这类膨胀软岩蒙脱石含量小于50,不具有开采价值。这种类型的膨胀软岩在抚顺局的露天矿和龙凤矿、沈阳局前屯矿和大桥矿、鸡西局穆棱矿、舒兰局、蛟河矿、石碑岭矿等都有,但其膨胀势随蒙脱石含量多寡而不同,蒙脱石含量超30以上的凝灰岩其膨胀性是十分显著的。334断层泥类膨胀软岩这类岩石受构造运动影响,原岩已被碾成细小的粉末,黏粒和粉粒较多。矿物成分
18、已难用肉眼辨别,只有不多的砂粒级的棱角小颗粒分散其中。断层泥常为绿色、紫红色,视原岩而定。但经风化后皆为褐黄色,有时略显条带状,这与断层强力错动时细颗粒定向排列有关。它的分布代表了断层面的位置会具有一定残余应力。断层泥厚度从数毫米到数厘米,规模较大的可达40m,如梅河三井的断层泥赤色泥岩。断层泥具有吸水膨胀特性,特别是在应力松弛条件下,更容易吸水膨胀和出现强度软化效应,因而成为膨胀软岩的一种特殊类型。34软岩的力学特性341软岩的单轴抗压特性3411 完整岩样的单轴抗压特性表32是峰峰矿务局通二煤矿一550m水平各种软岩的单轴抗压试验结果。由表中可以看出,泥页岩强度的软化效应极强烈,软化系数变
19、化于039043。砂岩的软化情况差异较大,泥质粉砂岩的软化系数为054,而粉砂岩和细砂岩的软化系数都高达087090。显然,软岩中含泥量的高低直接决定着其力学性质遇水恶化的程度。图34是各类软岩在天然状态下和饱和状态下的应力一应变曲线。由图中可见,泥岩和页岩具有明显的压密阶段,变形量占峰前变形量的2035:线性变形段占峰前变形量的5065:非线性变形段占1020;砂岩的压密变形量占峰前变形量的1025;近似线性段占5574;非线性段占1015。3412裂隙岩样的单轴抗压特性 图35是粉砂岩的力学指标随压应力方向与结构面方向夹角的变化趋势图。由图可知,作用力与结构面的相对方向对岩体的强度和弹性模
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- 物理 力学 特性 17
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