最新岩石力学课程4PPT课件.ppt
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1、岩石力学课程岩石力学课程4 4 目的:学习和认识岩石在各种物理因素作用下的目的:学习和认识岩石在各种物理因素作用下的形状和大小的变化及其对工程的影响、以及同种类岩形状和大小的变化及其对工程的影响、以及同种类岩石的变形特征。石的变形特征。要求:掌握岩石的材料的应力应变曲线、全应要求:掌握岩石的材料的应力应变曲线、全应力应变曲线。力应变曲线。重点:重点:单轴压缩试验和岩石的全应力应变曲线单轴压缩试验和岩石的全应力应变曲线的构成分析。的构成分析。难点:根据岩石的应力应变曲线进行的材料划难点:根据岩石的应力应变曲线进行的材料划分。分。学习提示学习提示Learning Hints4.1 概述概述4.1.
2、3 线弹性变形的本构关系线弹性变形的本构关系 一般采用室内试验或现场试验,静力试验或一般采用室内试验或现场试验,静力试验或动力试验来获取岩石变形指标及应力应变关系。动力试验来获取岩石变形指标及应力应变关系。室内试验一般有单轴压缩试验、三轴试验等,室内试验一般有单轴压缩试验、三轴试验等,现场试验有承压板试验、狭缝试验、环形加荷试现场试验有承压板试验、狭缝试验、环形加荷试验等。验等。4.2 岩石变形室内试验岩石变形室内试验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:
3、量测:应变片:轴向应变片:轴向 、侧向、侧向q 单轴压缩试验单轴压缩试验4.2 岩石变形室内试验岩石变形室内试验q 单轴压缩试验单轴压缩试验成果整理:成果整理: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4.2.1 岩石变形的特点岩石变形的特点4.2 岩石变形室内试验岩石变形室内试验q 单轴压缩试验单轴压缩试验通过单轴试验,可以获得以下几种通过单轴试验,可以获得以下几种模量(变形指标):模量(变形指标):(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;(2)切线弹性模量切线弹性模量 :随应力状态变化;随应力状态变化;(3)平均弹性模量平
4、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;(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;4.2.1 岩石变形的特点岩石变形的特点4.2 岩石变形室内试验岩石变形室内试验q 三轴压缩试验三轴压缩试验 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:4.2.1 岩石变形的特点岩石变形的特点4.3 岩石的变形性质岩石的变形性质4.3
5、.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 通过刚性压力机单轴试验获得应力应变全过程曲线,通过刚性压力机单轴试验获得应力应变全过程曲线,分为分为4个阶段:个阶段: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 强化强化/塑性阶段塑性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
6、3Stage 44.3 岩石的变形性质岩石的变形性质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 不同岩性的岩样,不同岩性的岩样,全过程曲线中某些阶段突出,全过程曲线中某些阶段突出,某些阶段弱化,可根据各阶某些阶段弱化,可根据各阶段的差异对岩性进行划分。段的差异对岩性进行划分。4.3 岩石的变形性质岩石的变形性质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o直线型:具有明显弹性特性且绝大多数有很高强度的脆性,代表岩石有石英岩、玄武岩等。o下凹型:也称弹塑性区县,具有明显塑性变形,代表岩石有石灰岩、粉砂岩等。o上凹型:具有较大的孔隙且岩石又比较坚硬,也可作为弹塑性
7、的一种,代表岩石有片麻岩等。oS型:呈现塑弹塑性特征,上凹形和下凹形的组合,表现为多孔且有明显塑性的岩石,代表岩石有大理岩等。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4.3 岩石的变形性质岩石的变形性质加载加载卸载过程后,应力应变曲线重合卸载过程后,应力应变曲线重合(无塑性变形或不可恢复变形产生);(无塑性变形或不可恢复变形产生);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2.重复加载(单次)重复加载(单次)4.3 岩
8、石的变形性质岩石的变形性质二)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,形成卸载一般不重合,形成塑性滞回环;重新加载时,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P P1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 岩石的变形性质岩石的变形性质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)反复加载(多次加载卸载加载
9、)三)反复加载(多次加载卸载加载)1.多次反复加载、卸载且每次施加的最大荷多次反复加载、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:载与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。2.多次反复加载、卸载且每次施加的最大荷多次反复加载、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:载都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)也逐面积增大,卸载曲线的斜率(弹模)也逐次增加,称为强化。次增加,称为强化。4.3.3 岩石在三轴荷载条件下的变形特性岩石在三轴荷载条件下的变形特
10、性在三轴试验中可以得到:在三轴试验中可以得到:4.3 岩石的变形性质岩石的变形性质轴轴向向:径向径向(侧向侧向):绘制成果曲线:绘制成果曲线:4.3 岩石的变形性质岩石的变形性质4.3.3 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:1.单轴单轴3(或为(或为0)较低,同时呈脆)较低,同时呈脆性破坏,达到性破坏,达到max较时较时1很小;很小;2.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)明明显,出现扩容现象。显,出现扩容现象。扩容一般是岩石破坏的前兆,主要是由于岩石试件张开细微裂隙的形成和扩张所致,扩容一般是
11、岩石破坏的前兆,主要是由于岩石试件张开细微裂隙的形成和扩张所致,接近破裂时的侧向应变之和须大于轴向应变。裂隙长轴与最大主应力方向平行。接近破裂时的侧向应变之和须大于轴向应变。裂隙长轴与最大主应力方向平行。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性正应变与弹性正应变e之比:之比:线线 弹弹 性性 岩岩 石石 4.3 岩石的变形性质岩石的变形性质非非线线弹弹性性岩岩石石 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,具有弹性滞回环的岩石,虽然卸
12、载完毕时,其应变能恢复到零,但由于其加、卸载时应力路径其应变能恢复到零,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。4.3 岩石的变形性质岩石的变形性质 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,直线段大致与卸载曲线的割线平行,故弹塑性明,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
13、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E04.3 岩石的变形性质岩石的变形性质 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变与总应变(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 对于线弹性类岩石,其变形模量与弹性模量是对于线弹性类岩石,其变形模量与弹性模量是相同的。对于弹塑性岩石,其变形模量不是常数,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。在应力它与荷载的大小有关。在应力-应变曲线上的任何应变曲线上的任何点与坐标
14、原点相连所点与坐标原点相连所 得的割线的斜率,表示该点得的割线的斜率,表示该点所代表的应力的变形模量。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4.3 岩石的变形性质岩石的变形性质 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: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)。并非岩石的并非岩石的不能大于不能大于0.5,对于脆弹性质岩体,因
15、裂缝的,对于脆弹性质岩体,因裂缝的存在,侧向变形较大,故仍存在存在,侧向变形较大,故仍存在大于大于0.5的情况。的情况。4.4 岩石应力变形曲线的影响因素岩石应力变形曲线的影响因素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温度度侧向压力侧向压力各各向向异异性性4.4 岩石应力变形曲线的影响因素岩石应力变形曲线的影响因素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
16、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。4.4 岩石应力变形曲线的影响因素岩石应力变形曲线的影响因素4.4.2 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 岩石应力变形曲线的影响因素岩石应力变形曲线的影响因素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。1.由于侧向应力由于侧向应力3的
17、存在,岩的存在,岩石破坏时的变形增加,且随石破坏时的变形增加,且随着着3的增加,岩石的塑性变的增加,岩石的塑性变形明显。形明显。2.当当3增大至一定范围,岩石增大至一定范围,岩石几乎开始符合理想塑性变形,几乎开始符合理想塑性变形,即使即使3再增大,变形特性变再增大,变形特性变化不大。化不大。4.4 岩石应力变形曲线的影响因素岩石应力变形曲线的影响因素4.4.3 侧向压力侧向压力4.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。3.在存在在存在3的情况下,岩石变的情况下,岩石变形不仅
18、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 岩石应力变形曲线的影响因素岩石应力变形曲线的影响因素4.4.3 侧向压力侧向压力 在侧向压力作用下,部分岩石的弹性模量与应力之在侧向压力作用下,部分岩石的弹性模量与应力之间呈非线性关系,可用间呈非线性关系,可用Duncan公式表示:公式表示:4.4.4 各向异性各向异性各个方向反映变形的参数(各个方向反映变形的参数(E,)不同)不同工程中,常见的横观各向同性材料,需要工程中,常见的横观各向同性材料,需要5个独立参数描述:个独立
19、参数描述:平行于平行于XOY的面内:的面内:E1,1垂直于垂直于XOY的面内:的面内:E2,2剪切模量剪切模量G2=E2/(1+2)4.4 岩石应力变形曲线的影响因素岩石应力变形曲线的影响因素4.5.1 意义意义4.5 现场变形试验现场变形试验 现场变形试验也称原位变形试验,它比实验室变形试验现场变形试验也称原位变形试验,它比实验室变形试验更能反映天然岩体的性质更能反映天然岩体的性质(例如裂隙、节理等地质缺陷例如裂隙、节理等地质缺陷),所以,所以有条件最好做这种试验。有条件最好做这种试验。但现场试验工作量大、时间长、费用高,一般对于重要但现场试验工作量大、时间长、费用高,一般对于重要的建筑物采
20、用该法(水工隧洞、地下厂房、大坝地基等)。的建筑物采用该法(水工隧洞、地下厂房、大坝地基等)。试验方法分为:静力法(承压板法、狭缝法、环形加荷试验方法分为:静力法(承压板法、狭缝法、环形加荷法)和动力法。法)和动力法。4.5.2 承压板法承压板法 试验采用的承压板多半是刚性承压板,其尺寸大小是根据试验采用的承压板多半是刚性承压板,其尺寸大小是根据岩体中裂隙的间距和试验所选用的最大压力来确定的,通常采岩体中裂隙的间距和试验所选用的最大压力来确定的,通常采用的是用的是20002500cm2(圆形或正方形圆形或正方形)。施加荷载的方法,)。施加荷载的方法,视岩体结构和工程实际使用的情况而定。当岩体比
21、较完整时,视岩体结构和工程实际使用的情况而定。当岩体比较完整时,采用分级加荷,每级荷载作一次加荷、卸荷过程,叫逐级一次采用分级加荷,每级荷载作一次加荷、卸荷过程,叫逐级一次循环,用以确定岩体在不同荷载条件下的变形特性循环,用以确定岩体在不同荷载条件下的变形特性 4.5 现场变形试验现场变形试验 承压板试验可以在平地上或在平硐中进行,就是通过刚性承压板试验可以在平地上或在平硐中进行,就是通过刚性或柔性承压板将荷载加在岩面上以测定其变形。或柔性承压板将荷载加在岩面上以测定其变形。4.5.2 承压板法承压板法4.5 现场变形试验现场变形试验4.5.2 承压板法承压板法试验程序试验程序1.在平硐或坝基
22、(反力结构)选点在平硐或坝基(反力结构)选点2.清除破碎岩石、平整、安装千斤清除破碎岩石、平整、安装千斤顶顶3.加载加载量测变形量测变形整理整理ps曲线曲线4.或分级加载:加载或分级加载:加载卸载卸载加载加载 卸载,绘制卸载,绘制ps曲线,并根曲线,并根据弹性理论据弹性理论4.5 现场变形试验现场变形试验4.5.2 承压板法承压板法4.5 现场变形试验现场变形试验4.5.2 承压板法承压板法4.5 现场变形试验现场变形试验地基原位试验4.5.3 狭缝试验法狭缝试验法 原理:椭圆孔受内水压力,产生应力与变形的原理建立起原理:椭圆孔受内水压力,产生应力与变形的原理建立起来的。来的。4.5 现场变形
23、试验现场变形试验4.5.3 狭缝试验法狭缝试验法试验程序试验程序1.在选定的具有代表性的试在选定的具有代表性的试验点开一条狭缝;验点开一条狭缝;2.通过埋设在狭缝的钢枕通过埋设在狭缝的钢枕(旁千顶)对狭缝两侧加(旁千顶)对狭缝两侧加压测量变形;压测量变形;3.按代有狭缝的理想弹性板按代有狭缝的理想弹性板平面应力问题计算岩体的平面应力问题计算岩体的变形;变形;量测量测A点绝对变形点绝对变形 按绝对变形:按绝对变形:量测量测A1、A2点相对变形点相对变形 按按A1、A2点相对变形点相对变形4.5 现场变形试验现场变形试验4.5.3 狭缝试验法狭缝试验法 特点:开槽对岩体扰动小,加压方向随意,也可以
24、特点:开槽对岩体扰动小,加压方向随意,也可以在软弱夹层或断层带内试验在软弱夹层或断层带内试验 缺点:但测试技术和计算方法不严谨(槽面释放应缺点:但测试技术和计算方法不严谨(槽面释放应力,不属于平面问题(力,不属于平面问题(平面应力平面应力和和平面应变平面应变)4.5 现场变形试验现场变形试验4.5.4 环形加荷法环形加荷法 环形加荷法是一种适用于测定岩体处于压、拉两种应力状环形加荷法是一种适用于测定岩体处于压、拉两种应力状态下的变形特性的试验方法。态下的变形特性的试验方法。对洞壁加压,可以采用各种不同的方法,目前较常用的有对洞壁加压,可以采用各种不同的方法,目前较常用的有水压法,径向千斤顶法和
25、钻孔膨胀计法。水压法,径向千斤顶法和钻孔膨胀计法。为了进行这种试验,必须先选择与建筑物地质条件相近的,为了进行这种试验,必须先选择与建筑物地质条件相近的,有代表性的地段,开凿一条试验洞,洞径大小一般是取有代表性的地段,开凿一条试验洞,洞径大小一般是取23m,洞长不小于,洞长不小于3倍的洞径。然后对洞壁岩石加压,并测量洞壁倍的洞径。然后对洞壁岩石加压,并测量洞壁变形。变形。4.5 现场变形试验现场变形试验4.5.4 环形加荷法环形加荷法p 水压法水压法水压法水压法4.5 现场变形试验现场变形试验4.5.4 环形加荷法环形加荷法p 径向千斤顶法径向千斤顶法径向千斤顶法径向千斤顶法(奥地利法奥地利法
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