最新岩体力学23岩石的变形性质PPT课件.ppt
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1、岩体力学岩体力学23岩石的变形性质岩石的变形性质 岩石变形性质的几个基本概念岩石变形性质的几个基本概念1 1)弹性弹性(elasticity)(elasticity):物体在受外力作用的瞬间即产生全部物体在受外力作用的瞬间即产生全部变形,而去除外力变形,而去除外力(卸载卸载)后又能立即恢复其原有形状和尺寸的性后又能立即恢复其原有形状和尺寸的性质称为弹性。质称为弹性。弹性体按其应力应变关系又可分为两种类型:弹性体按其应力应变关系又可分为两种类型:线弹性体:线弹性体:应力应变呈直线关系应力应变呈直线关系,=E=E非线性弹性体:非线性弹性体:应力应力应变呈非直线的关系应变呈非直线的关系,=f(=f(
2、)2.3 2.3 岩石的变形特性岩石的变形特性(2/442/44)2类型类型 应力较低时,应力应力较低时,应力应变曲线应变曲线近似于直线近似于直线,当应力,当应力增加到一定数值后,应力增加到一定数值后,应力应变曲线向下弯曲,随着应力逐应变曲线向下弯曲,随着应力逐渐增加而曲线斜率也就越变越小,直至破坏。渐增加而曲线斜率也就越变越小,直至破坏。由于这些岩石低应力时表现出弹性,高应力时表现出塑性,由于这些岩石低应力时表现出弹性,高应力时表现出塑性,所以被称为所以被称为弹弹塑性岩石塑性岩石。致密但岩性较软岩石致密但岩性较软岩石如较弱的石灰岩、泥岩以及凝灰岩等。如较弱的石灰岩、泥岩以及凝灰岩等。2.3
3、2.3 岩石的变形特性岩石的变形特性(9/449/44)9类型类型 在应力较低时,应力在应力较低时,应力应变曲线应变曲线略向上弯曲略向上弯曲。当应力增当应力增加到一定数值后,应力加到一定数值后,应力应变曲线逐渐变为应变曲线逐渐变为直线直线,直至发生破坏。,直至发生破坏。由于这些岩石低应力时表现出塑性,高应力时表现出弹性,所以由于这些岩石低应力时表现出塑性,高应力时表现出弹性,所以被称为被称为塑塑弹性岩石弹性岩石。具孔隙和微裂隙的坚硬岩石具孔隙和微裂隙的坚硬岩石如砂岩、花岗岩、片理平行于压力方如砂岩、花岗岩、片理平行于压力方向的片岩以及某些辉绿岩等。向的片岩以及某些辉绿岩等。2.3 2.3 岩石
4、的变形特性岩石的变形特性(10/4410/44)10类型类型 应力较低时,应力应力较低时,应力应变曲线应变曲线向上弯曲向上弯曲,当压力增当压力增加到一定值后,变形曲线成为加到一定值后,变形曲线成为直线直线,最后,曲线,最后,曲线向下弯曲向下弯曲,曲线似曲线似S S型。型。由于这些岩石低应力时表现出塑性,高应力时表现出弹性,由于这些岩石低应力时表现出塑性,高应力时表现出弹性,破坏前又表现出塑性,所以被称为破坏前又表现出塑性,所以被称为塑塑弹弹塑性岩石。塑性岩石。较坚硬致密岩石较坚硬致密岩石如大多数为变质岩(大理岩、片麻岩等)。如大多数为变质岩(大理岩、片麻岩等)。2.3 2.3 岩石的变形特性岩
5、石的变形特性(11/4411/44)11类型类型 基本上与类型基本上与类型相同,相同,也也呈呈S S型型,不过,不过曲线斜率较平缓曲线斜率较平缓。一般发生在一般发生在压缩性较高的岩石压缩性较高的岩石中。应力垂直于片理的片岩具中。应力垂直于片理的片岩具有这种性质。有这种性质。2.3 2.3 岩石的变形特性岩石的变形特性(12/4412/44)12类型类型 应力应力应变曲线开始先有应变曲线开始先有很小一段直线很小一段直线部分,然后部分,然后有非弹性的曲线部分,并继续不断地蠕变。有非弹性的曲线部分,并继续不断地蠕变。这类材料被称为这类材料被称为弹弹粘性岩石粘性岩石。岩盐、某些软弱岩石。岩盐、某些软弱
6、岩石。2.3 2.3 岩石的变形特性岩石的变形特性(13/4413/44)13岩石变形指标及其确定岩石变形指标及其确定岩石的变形特性通常用岩石的变形特性通常用弹性模量弹性模量、变形模量变形模量和和泊松比泊松比等指标表示。等指标表示。1)1)弹性模量和变形模量弹性模量和变形模量2.3 2.3 岩石的变形特性岩石的变形特性(14/4414/44)14a.a.线弹性岩石线弹性岩石应力应力应变曲线具有近似应变曲线具有近似直线直线的形式。的形式。弹性模量:直线的斜率弹性模量:直线的斜率,也即应力(也即应力()与应变()与应变()的比)的比率被称为率被称为岩石的弹性模量岩石的弹性模量,记为,记为E E。其
7、应力其应力应变关系:应变关系:=E=E即:即:E=/E=/反复加卸载应力反复加卸载应力应变曲线仍为直线。应变曲线仍为直线。2.3 2.3 岩石的变形特性岩石的变形特性(15/4415/44)15b.b.完全弹性岩石完全弹性岩石应力应变关系为曲线,对于任一应变应力应变关系为曲线,对于任一应变,都有唯一,都有唯一的应力的应力与之对应,与之对应,应力是应变的函数关系,即应力是应变的函数关系,即 =f=f()切线模量、初始模量和割线模量切线模量、初始模量和割线模量:由于应力由于应力应变应变是一曲线关系,所以这里没有唯一的模量。是一曲线关系,所以这里没有唯一的模量。对于曲线上任一点的值,都有一个。譬如对
8、应于对于曲线上任一点的值,都有一个。譬如对应于P P点的点的值,值,切线模量切线模量就是就是P P点在曲线上的切线点在曲线上的切线PQPQ的斜率的斜率EtEt,曲,曲线原点处的切线斜率线原点处的切线斜率Eo Eo 即为即为初始模量初始模量,而,而割线模量割线模量就就是割线是割线OPOP的斜率的斜率EsEs,通常取,通常取c c/2/2(即极限应力的(即极限应力的50%50%)处的割线模量。)处的割线模量。EtEt=d d/d/d;Es Es=/反复加卸载反复加卸载当荷载逐渐施加到任何点当荷载逐渐施加到任何点P P,得加载曲线,得加载曲线OPOP。如果在。如果在P P点将荷载卸去,则卸载曲线仍沿
9、原曲线点将荷载卸去,则卸载曲线仍沿原曲线OPOP路线退到原点路线退到原点O O。2.3 2.3 岩石的变形特性岩石的变形特性(16/4416/44)16c.c.弹性岩石弹性岩石岩石的应力岩石的应力应变关系不是直线,而是应变关系不是直线,而是曲曲线线,且且卸载曲线不沿原加载路径返回原点。卸载曲线不沿原加载路径返回原点。对于任一应变对于任一应变,不是唯一的应力,不是唯一的应力与之与之对应,对应,应力不是应变的函数关系应力不是应变的函数关系。切线模量和割线模量切线模量和割线模量:卸载曲线:卸载曲线P P点的切点的切线线PQPQ的斜率就是相应于该应力的的斜率就是相应于该应力的卸载切线卸载切线模量模量,
10、它与加载切线模量不同。而加、卸载,它与加载切线模量不同。而加、卸载的的割割线模量相同线模量相同。反复加卸载反复加卸载当荷载逐渐施加到任何点当荷载逐渐施加到任何点P P,得加载曲线得加载曲线OPOP。如果在。如果在P P点将荷载卸去,则点将荷载卸去,则卸载曲线不沿原曲线卸载曲线不沿原曲线OPOP路线退到原点路线退到原点O O,如,如图中虚线所示,这时产生了所谓图中虚线所示,这时产生了所谓滞回效应滞回效应。2.3 2.3 岩石的变形特性岩石的变形特性(17/4417/44)17d.d.弹塑性岩石弹塑性岩石岩石的应力岩石的应力应变关系不是直线,而是应变关系不是直线,而是曲线曲线,卸,卸载曲线不沿原加
11、载路径返回,且应变也不能恢复到载曲线不沿原加载路径返回,且应变也不能恢复到原点原点O O。对于任一应变对于任一应变,不是唯一的应力,不是唯一的应力与之对应,与之对应,应力不是应变的函数关系。应力不是应变的函数关系。弹性模量和变形模量:弹性模量和变形模量:弹性变形,以弹性变形,以e e表示;塑性变形,以表示;塑性变形,以p p表示;总变表示;总变形,以形,以表示。表示。弹性模量弹性模量E E:把:把卸卸载曲线的割线的斜率作为弹性模量,载曲线的割线的斜率作为弹性模量,即即:E=PM/NM=:E=PM/NM=/e e 变形模量变形模量EoEo:是正应力与总应变:是正应力与总应变()()之比,即:之比
12、,即:Eo=PM/OM=Eo=PM/OM=/=/(/(e e+p p)塑性滞回环塑性滞回环:加载曲线与卸载曲线所组成的环,:加载曲线与卸载曲线所组成的环,叫做塑性滞回环。叫做塑性滞回环。2.3 2.3 岩石的变形特性岩石的变形特性(18/4418/44)18弹塑性岩石在循环荷载条件下的变形特征弹塑性岩石在循环荷载条件下的变形特征在循环荷载条件下,在循环荷载条件下,弹性岩石变形如何?弹性岩石变形如何?非弹性岩石(弹塑性)非弹性岩石(弹塑性)的变形又如何呢?的变形又如何呢?2.3 2.3 岩石的变形特性岩石的变形特性(19/4419/44)19弹塑性岩石弹塑性岩石等荷载循环加载等荷载循环加载变形特
13、征变形特征等荷载循环加载:等荷载循环加载:如果多次反复加载与卸如果多次反复加载与卸载,且每次施加的载,且每次施加的最大荷载最大荷载与第一次施加的与第一次施加的最大荷载一样。最大荷载一样。塑性滞回环:塑性滞回环:则每次加、卸载曲线都形成则每次加、卸载曲线都形成一个塑性滞回环。这些塑性滞回环随着加、一个塑性滞回环。这些塑性滞回环随着加、卸载的次数增加而愈来愈狭窄,并且彼此愈卸载的次数增加而愈来愈狭窄,并且彼此愈来愈近,岩石愈来愈接近弹性变形,一直到来愈近,岩石愈来愈接近弹性变形,一直到某次循环没有塑性变形为止,如图中的某次循环没有塑性变形为止,如图中的HHHH环。环。临界应力:临界应力:当循环应力
14、峰值小于某一数值当循环应力峰值小于某一数值时,循环次数即使很多,也不会导致试件破时,循环次数即使很多,也不会导致试件破坏;而超过这一数值岩石将在某次循环中发坏;而超过这一数值岩石将在某次循环中发生破坏(生破坏(疲劳破坏疲劳破坏),这一数值称为),这一数值称为临界应临界应力力。此时,给定的应力称为。此时,给定的应力称为疲劳强度。疲劳强度。2.3 2.3 岩石的变形特性岩石的变形特性(20/4420/44)20弹塑性岩石弹塑性岩石非等荷载循环加载非等荷载循环加载变形变形特征特征增荷载循环加载:增荷载循环加载:多次反复加载、卸多次反复加载、卸载循环,每次施加的最大荷载比前一次载循环,每次施加的最大荷
15、载比前一次循环的最大荷载为大。循环的最大荷载为大。塑性滞回环:塑性滞回环:每次加、卸载曲线都形每次加、卸载曲线都形成一个塑性滞回环。随着循环次数的增成一个塑性滞回环。随着循环次数的增加,塑性滞加,塑性滞回环的面积也有所扩大,卸回环的面积也有所扩大,卸载曲线的斜率(它代表着岩石的弹性模载曲线的斜率(它代表着岩石的弹性模量)也逐次略有增加,量)也逐次略有增加,表明卸载应力下表明卸载应力下的岩石材料弹性有所增强。的岩石材料弹性有所增强。岩石的记忆性:岩石的记忆性:每次卸载后再加载,每次卸载后再加载,在荷载超过上一次循环的最大荷载以后,在荷载超过上一次循环的最大荷载以后,变形曲线仍沿着原来的单调加载曲
16、线上变形曲线仍沿着原来的单调加载曲线上升(图中的升(图中的OCOC线),好象不曾受到反复线),好象不曾受到反复加载的影响似的,这种现象称为加载的影响似的,这种现象称为岩石的岩石的变形记忆。变形记忆。2.3 2.3 岩石的变形特性岩石的变形特性(21/4421/44)21单轴压缩条件下的岩石单轴压缩条件下的岩石全应力应变曲线全应力应变曲线1 1)全应力应变曲线产生的背景)全应力应变曲线产生的背景普通柔性实验机只能获得普通柔性实验机只能获得峰值以前的峰值以前的应力应变曲线。应力应变曲线。19661966年年以前所获的的岩石应力应变曲线均是峰值以前的曲线。以前所获的的岩石应力应变曲线均是峰值以前的曲
17、线。在普通柔性实验机上的在普通柔性实验机上的试验现象试验现象是:岩石破坏的形式都是是:岩石破坏的形式都是突发的:突发的:瞬间崩裂、碎块四面飞射、伴有很大声响瞬间崩裂、碎块四面飞射、伴有很大声响。o 2.3 2.3 岩石的变形特性岩石的变形特性(22/4422/44)22在普通的试验机上,岩石达到其峰在普通的试验机上,岩石达到其峰值强度后发生突发性破坏的值强度后发生突发性破坏的根本原因根本原因:是试验机的刚度不够大,这类试验机是试验机的刚度不够大,这类试验机称为称为“柔柔”性试验机性试验机(Soft testing Soft testing machinemachine)。)。由于试验机的刚度不
18、够大,在试验过由于试验机的刚度不够大,在试验过程中试件受压,试验机框架受拉,如程中试件受压,试验机框架受拉,如图所示。试验机受拉产生的图所示。试验机受拉产生的弹性变形弹性变形以应变能的形式存在机器中。以应变能的形式存在机器中。当施加的压缩应力超过岩石抗压强度当施加的压缩应力超过岩石抗压强度后,试件破坏。此时,后,试件破坏。此时,试验机架迅速试验机架迅速回弹回弹,并将其内部贮存的,并将其内部贮存的应变能释放应变能释放到岩石试件上,从而引起到岩石试件上,从而引起岩石试件的岩石试件的急剧破裂和崩解。急剧破裂和崩解。2.3 2.3 岩石的变形特性岩石的变形特性(23/4423/44)23普通柔性实验机
19、获得结果与工程的普通柔性实验机获得结果与工程的矛盾矛盾:试验结果表明,岩石超过其峰值强度后就完全破坏了,没有任试验结果表明,岩石超过其峰值强度后就完全破坏了,没有任何承载能力了。与事实矛盾。何承载能力了。与事实矛盾。事实上,岩石超过其峰值强度后,发生了破坏,内部出现破裂,事实上,岩石超过其峰值强度后,发生了破坏,内部出现破裂,其承载能力因而下降,但并没有降到零,而是其承载能力因而下降,但并没有降到零,而是仍然具有一定的仍然具有一定的强度。强度。特别是在具有限制应力的条件下,情况更是如此。岩石开挖工特别是在具有限制应力的条件下,情况更是如此。岩石开挖工程的围岩一般都处在周围岩石的限制中,因而程的
20、围岩一般都处在周围岩石的限制中,因而破坏时不可能发破坏时不可能发生突然崩解现象生突然崩解现象。从另一方面看,地下岩石在漫长的地质年代中受到过各种力场从另一方面看,地下岩石在漫长的地质年代中受到过各种力场的作用,经历过多次破坏,因而的作用,经历过多次破坏,因而我们在岩石工程中面对的就是我们在岩石工程中面对的就是已经发生过破坏的岩石(岩体)。已经发生过破坏的岩石(岩体)。研究岩石超过其峰值强度破坏后的强度特征对岩石工程本身具研究岩石超过其峰值强度破坏后的强度特征对岩石工程本身具有重要意义。有重要意义。2.3 2.3 岩石的变形特性岩石的变形特性(24/4424/44)24试验改进试验改进途径途径提
21、高试验机刚度,降低岩石试件刚度,增加伺服控制系统。试验提高试验机刚度,降低岩石试件刚度,增加伺服控制系统。试验系统组成:钢架构件、液压柱、岩石试件。系统组成:钢架构件、液压柱、岩石试件。a a.提高试验机钢架构件的刚度:钢架构件的刚度系数提高试验机钢架构件的刚度:钢架构件的刚度系数 Ks=EA/L.Ks=EA/L.增加钢构件的截面积增加钢构件的截面积 A A,减小其长度,减小其长度L L。因此在许多刚性试验机。因此在许多刚性试验机上使用了几个粗矮钢柱以加强。上使用了几个粗矮钢柱以加强。b.b.提高试验机液压柱刚度:液压柱刚度系数提高试验机液压柱刚度:液压柱刚度系数Kf=kA/H.Kf=kA/H
22、.应增加液应增加液压柱的截面积压柱的截面积A A,减小其长度,减小其长度H H;同时要增大液压油的体积模量;同时要增大液压油的体积模量K K。为此,在少数刚性试验机的液压系统中用水银代替普通液压油。为此,在少数刚性试验机的液压系统中用水银代替普通液压油。c.c.减少岩石试件的刚度:减小试件截面积,增加其长度。减少岩石试件的刚度:减小试件截面积,增加其长度。d.d.增加伺服控制系统,增加伺服控制系统,控制岩石变形速度恒定控制岩石变形速度恒定。2.3 2.3 岩石的变形特性岩石的变形特性(25/4425/44)25 全应力应变曲线的特征全应力应变曲线的特征19661966年库克(年库克(Cook)
23、Cook)教授利用自制的刚性教授利用自制的刚性试验机获得了的一条大理岩的全应力试验机获得了的一条大理岩的全应力应变曲线应变曲线,可将岩石变形分为下列四个阶可将岩石变形分为下列四个阶段段:孔隙裂隙压密阶段(孔隙裂隙压密阶段(OAOA段):段):即试件中即试件中原有张开性结构面或微裂隙逐渐闭合,岩石原有张开性结构面或微裂隙逐渐闭合,岩石被压密,形成早期的非线性变形,被压密,形成早期的非线性变形,曲曲线呈上凹型。线呈上凹型。在此阶段试件横向膨胀较小在此阶段试件横向膨胀较小,试件体积随载荷增大而减小。试件体积随载荷增大而减小。本阶段变形对本阶段变形对裂隙化岩石来说较明显,而对坚硬少裂隙的裂隙化岩石来说
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