最新四川大学岩石力学4PPT课件.ppt
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1、4.2.1 岩石变形的特点岩石变形的特点试件:试件:D=5.0cm、H10.0cm加载:普通压力机、刚性压力机加载:普通压力机、刚性压力机 (MTS、INSTRON等)等)量测:量测:APP:轴向应变片:轴向应变片:轴向 、侧向、侧向yx成果整理:成果整理:(轴向)曲线(轴向)y(侧向)曲线(轴向)x一般来说为曲线,当较小时,一般来说为曲线,当较小时,为直线为直线eeE弹模:yx泊松比:4.2.1 岩石变形的特点岩石变形的特点一般情况下,存在以下几种模量:一般情况下,存在以下几种模量:(1) 初始弹性模量初始弹性模量 :曲线上零荷载时的切线斜率;曲线上零荷载时的切线斜率;iE(2) 切线弹性模
2、量切线弹性模量 : 随应力状态变化;随应力状态变化; d/dEtE(3) 平均弹性模量平均弹性模量 :取取 近似于直线段的平均斜率;近似于直线段的平均斜率;avE(4) 割线弹性模量割线弹性模量 :原点与曲线上某点连线的斜率原点与曲线上某点连线的斜率;sE4.2.1 岩石变形的特点岩石变形的特点 用岩石三轴仪也可直接测定岩石试件的弹性模量。用岩石三轴仪也可直接测定岩石试件的弹性模量。 通过岩样上应变体引线通过岩样上应变体引线量测轴量测轴向、侧向应变。对常规三轴而言:向、侧向应变。对常规三轴而言: 根据三维根据三维Hook定律计算弹模:定律计算弹模:1312E133112BB轴向应变侧向应变13
3、B4.2.1 岩石变形的特点岩石变形的特点4.3.1 岩石的应力应变全过程曲线岩石的应力应变全过程曲线1. OAStage 1 压密阶段压密阶段岩体中细微裂隙受压闭合;岩体中细微裂隙受压闭合;2. ABStage 2 线弹性阶段线弹性阶段卸载后变形可恢复,岩石颗粒变形卸载后变形可恢复,岩石颗粒变形3. BCStage 3 强化阶段强化阶段卸载后变形不能完全恢复;卸载后变形不能完全恢复;4. CDStage 4 软化阶段软化阶段,强度下降,塑性变形比重大;,强度下降,塑性变形比重大;Stage 1Stage 2Stage 3Stage 44.3.1 岩石的应力应变全过程曲线岩石的应力应变全过程曲
4、线 米勒米勒(Miller)根据岩石的应力根据岩石的应力-应变应变曲线随着岩石的性质有各种不同形式曲线随着岩石的性质有各种不同形式的特点,采用的特点,采用28种岩石进行了大量的种岩石进行了大量的单轴试验后,将岩石的应力单轴试验后,将岩石的应力-应变曲线应变曲线分成分成6种类型:种类型:类型类型类型类型类型类型4.3.2 反复加载与卸载条件下的变形特性反复加载与卸载条件下的变形特性一)弹性阶段一)弹性阶段二)弹塑性(强化)阶段二)弹塑性(强化)阶段1. 卸载:卸载卸载:卸载弹性变形恢复弹性变形恢复Edd pe加载,卸载过程后,应力应变曲线重合;加载,卸载过程后,应力应变曲线重合;4.3.2 反复
5、加载与卸载条件下的变形特性反复加载与卸载条件下的变形特性2. 重复加载重复加载二)弹塑性(强化)阶段二)弹塑性(强化)阶段 当当PP1时,重新加载时,重新加载卸载一般不重合,形卸载一般不重合,形成塑性滞回环;重新加载时,成塑性滞回环;重新加载时,呈线性关系。呈线性关系。 当当PP1时,重新加载与初始加载时时,重新加载与初始加载时曲线曲线重合。重合。 值得注意:重新加载时,只有当值得注意:重新加载时,只有当PP1时,才开始出现塑性时,才开始出现塑性变形,变形, 提高,这种现象称之为提高,这种现象称之为“强化强化”。4.3.2 反复加载与卸载条件下的变形特性反复加载与卸载条件下的变形特性三)反复加
6、载(多次加载卸载加载)三)反复加载(多次加载卸载加载)多次反复加载、卸载且每次施加的最大荷载与多次反复加载、卸载且每次施加的最大荷载与第一次加载的最大荷载一样:第一次加载的最大荷载一样: 0P1; 0P1; 0P1,形成塑性滞回环。,形成塑性滞回环。多次反复加载、卸载且每次施加的最大荷载都多次反复加载、卸载且每次施加的最大荷载都比前一次加载的最大荷载大:比前一次加载的最大荷载大: 0P1; 0P2; 0P3,形成塑性滞回环的,形成塑性滞回环的面积增大,卸载曲线的斜率(弹模)也逐次增面积增大,卸载曲线的斜率(弹模)也逐次增加,称为强化。加,称为强化。4.3.3 岩石在三轴荷载条件下的变形特性岩石
7、在三轴荷载条件下的变形特性在三轴试验中可以得到:在三轴试验中可以得到:轴向:轴向:11径向径向(侧向侧向):3232绘制成果曲线:绘制成果曲线:113214.3.3 岩石在三轴荷载条件下的变形特性岩石在三轴荷载条件下的变形特性一般而言:一般而言: 单轴单轴3较低,同时呈脆性破坏,较低,同时呈脆性破坏,达到达到max较时较时1很小;很小;中等围压中等围压3时,呈塑性破坏,即时,呈塑性破坏,即max,体应变,体应变1(12 3)明显,出现扩容现象。明显,出现扩容现象。4.3.4 岩石变形指标的确定岩石变形指标的确定p 弹性模量弹性模量E 弹性模量是指单轴受力时正应弹性模量是指单轴受力时正应力力与弹
8、性正应变与弹性正应变e之比:之比: eE线 弹 性 岩 石线 弹 性 岩 石 E非线弹性岩石非线弹性岩石 fE 4.3.4 岩石变形指标的确定岩石变形指标的确定p 弹性模量弹性模量E 具有弹性滞回环的岩石,虽然卸载完毕时,其具有弹性滞回环的岩石,虽然卸载完毕时,其应变能恢复到零,但由于其加、卸载时应力路径应变能恢复到零,但由于其加、卸载时应力路径不相同,因而不相同,因而P点的加载模量与卸载模量不同。点的加载模量与卸载模量不同。 弹塑性类岩石的弹性模量,按定义应取弹塑性类岩石的弹性模量,按定义应取-曲曲线起始段直线的斜率线起始段直线的斜率(即切线模量即切线模量)为准,但实验表为准,但实验表明,直
9、线段大致与卸载曲线的割线平行,故弹塑明,直线段大致与卸载曲线的割线平行,故弹塑性类岩石的弹性模量往往可取卸载曲线的斜率性类岩石的弹性模量往往可取卸载曲线的斜率. 工程实践中带取工程实践中带取-曲线上的极限强度曲线上的极限强度50%所对应点的割线斜率,作所对应点的割线斜率,作为割线模量。为割线模量。4.3.4 岩石变形指标的确定岩石变形指标的确定p 变形模量变形模量E0 岩石的变形模量是以正应力岩石的变形模量是以正应力与总应与总应变变(为弹性应变为弹性应变e与塑性应变与塑性应变p之和的比之和的比值表示值表示peE 对于线弹性类岩石,其变形模量与弹性模量对于线弹性类岩石,其变形模量与弹性模量是相同
10、的。对于弹塑性岩石,其变形模量不是常是相同的。对于弹塑性岩石,其变形模量不是常数,它与荷载的大小有关。在应力数,它与荷载的大小有关。在应力-应变曲线上的应变曲线上的任何点与坐标原点相连所任何点与坐标原点相连所 得的割线的斜率,表示得的割线的斜率,表示该点所代表的应力的变形模量。该点所代表的应力的变形模量。 4.3.4 岩石变形指标的确定岩石变形指标的确定p 泊松比泊松比 岩石的横向应变岩石的横向应变x与纵向应变与纵向应变y之比值称为泊松比,即:之比值称为泊松比,即:yx 在岩石的弹性工作范围内,在岩石的弹性工作范围内,一般为常数,但超越弹性范一般为常数,但超越弹性范围以后,围以后,随应力的增大
11、而增大,直到随应力的增大而增大,直到=0.5为止(静水压力状为止(静水压力状态)。态)。 影响岩石应力变形曲线的主要因素影响岩石应力变形曲线的主要因素荷载速率荷载速率温度温度侧向压力侧向压力各向异性各向异性4.4.1 荷载速率荷载速率 在单轴压缩试验中,加载速率在单轴压缩试验中,加载速率(荷载增量荷载增量/时间的比值时间的比值)对岩对岩石的变形影响很大。加载速率越大石的变形影响很大。加载速率越大/快,弹模越大,强度越高快,弹模越大,强度越高(弹篮球现象弹篮球现象)。 岩石试验中,用冲击荷岩石试验中,用冲击荷载测得的弹性模量比用静荷载测得的弹性模量比用静荷载测得的要高的多。载测得的要高的多。4.
12、4.2 温度温度 一般来说,随着温度的升高,岩石的塑性变形增一般来说,随着温度的升高,岩石的塑性变形增大,岩石的破坏由脆性破坏向塑性破坏演变。大,岩石的破坏由脆性破坏向塑性破坏演变。4.4.3 侧向压力侧向压力侧向压力侧向压力2/3对岩石的强度和变形都有很大的影响。对岩石的强度和变形都有很大的影响。由于侧向应力由于侧向应力3的存在,的存在,岩石破坏时的变形增加,且岩石破坏时的变形增加,且随着随着3的增加,岩石的塑的增加,岩石的塑性变形明显。性变形明显。 当当3增大至一定范围,岩增大至一定范围,岩石几乎开始符合理想塑性变石几乎开始符合理想塑性变形,即使形,即使3再增大,变形再增大,变形特性变化不
13、大。特性变化不大。4.4.3 侧向压力侧向压力侧压力对孔隙率低的岩石影侧压力对孔隙率低的岩石影响小,但对有部分开裂的、响小,但对有部分开裂的、孔隙率高的以及软弱的岩石孔隙率高的以及软弱的岩石影响大。影响大。在存在在存在3的情况下,岩石变的情况下,岩石变形不仅与大小有关,还与形不仅与大小有关,还与(1- 3)的数值有关。的数值有关。侧向压力侧向压力2/3对岩石的强度和变形都有很大的影响。对岩石的强度和变形都有很大的影响。4.4.3 侧向压力侧向压力 在侧向压力作用下,岩石的弹性模量与应力之间在侧向压力作用下,岩石的弹性模量与应力之间呈非线性关系,可用呈非线性关系,可用Duncan公式表示:公式表
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