第二章 岩石的物理性质.ppt
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1、第第二二章章 岩石的物理性质岩石的物理性质 2.1 2.1 概述概述(岩石的基本特性岩石的基本特性)2.2 2.2 岩石的基本性质指标岩石的基本性质指标 基本物理性质 岩石的水理性质2.3 2.3 岩石的热学和电学性质岩石的热学和电学性质 2.4 2.4 岩石的渗透性岩石的渗透性 2.5 2.5 岩体结构岩体结构 结构面的类型和自然特性 结构体及其力学特点岩体结构类型 2.6 2.6 岩石(体)的工程分类岩石(体)的工程分类 完整岩块的工程分类岩体的工程分类岩石是由矿物组成的多相体系按成因岩石可划分为岩浆岩、沉积岩和变质岩。成因类型不一样,差别也很大,因此,工程性质极为多样。2.1 2.1 概
2、述概述岩石:岩石:由矿物(或岩屑)在地质作用下按一定规律聚集而形成的自然物体。这是影响这是影响岩石岩石力学性质和物理性质的三个重要因素力学性质和物理性质的三个重要因素。构造构造:组成成分的空间分布及其相互间排列关系 矿物:矿物:存在地壳中的具有一定化学成分和物理性 质的自然元素和化合物。结构:结构:组成岩石的物质成分、颗粒大小和形状以及其相互结合的情况。岩浆岩的性质岩浆岩的性质岩浆岩具有较高的力学强度,可作为各种建筑物良好的地基及天然建筑石料。但各类岩石的工程性质差异很大。2.1 2.1 概述概述沉积岩的性质沉积岩的性质 碎屑岩的工程地质性质一般较好,但其胶结物的成分和胶结类型影响显著;粘土岩
3、和页岩的性质相近,抗压强度和抗剪强度低,受力后变形量大,浸水后易软化和泥化;化学岩和生物化学岩抗水性弱,常具不同程度的可溶性。常常导致地基和边坡的失稳。2.1 2.1 概述概述变质变质岩的性岩的性质质变质岩的工程性质与原岩密切相关,往往与原岩的性质相似或相近。变质岩的片理构造(包括板状、千枚状、片状及片麻状构造)会使岩石具有各向异性特征水工建筑中应注意研究其在垂直及平行于片理构造方向上工程性质的变化。2.1 2.1 概述概述总而言之总而言之变质岩:不稳定与变质程度和原岩性质有关岩浆岩:强度高、均质性好沉积岩:强度不稳定,各向异性岩体(rockmass),由地质结构面和形状各异、大小不同的岩石块
4、体聚合而形成的,具有多种结构类型。地壳表层圈层经建造和改造而成的具一定组分和结构的地质体,工程建筑的地基和环境。显著的不连续性、不均匀性和各向异性。进行岩体力学的分析和计算,必须区分岩体结构类型,并充分考虑结构面的力学效应。2.1 2.1 概述概述岩体岩体=岩块岩块+结构面结构面岩岩 体体结构面结构面岩块岩块不连续面:节理裂隙孔隙断面孔洞层面岩石的物理性质岩石的物理性质(容重,密度,比重,孔容重,密度,比重,孔隙率等数值指标隙率等数值指标)岩石的水理性质岩石的水理性质(吸水率,饱水率,膨胀吸水率,饱水率,膨胀性,崩解性,抗冻性等指标性,崩解性,抗冻性等指标)水对岩石性状的影响2.2 2.2 基
5、本性质指标基本性质指标2.2 2.2 基本性质指标基本性质指标岩石的容重岩石的容重岩岩石石容容重重是是指指单单位位体体积积(包包括括岩岩石石内内孔孔隙隙体体积积)内内岩岩石石的的重重量量,kN/mkN/m3 3。根根据据试试样样的的含含水水情情况况不不同同,分分为为干干容容重重(r rd d)、湿湿容容重重(r r)和和饱饱和和容容重重(r rm m)。岩石的容重取决于组成岩石的矿物成分、孔隙大小以及含水的多少;一般在26.528.0 kN/m3之间。随着岩石容重的增加,极限抗压强度也随着增大。一定程度上反映了其力学性质 物理性质物理性质:物理性质物理性质:2.2 2.2 基本性质指标基本性质
6、指标岩石的密度岩石的密度 岩石密度(rock density)是指单位体积内岩石的质量,kg/m3。它是研究岩石风化、岩体稳定性、围岩压力和选取建筑材料等必需的参数;岩石密度又分为颗粒密度和块体密度:岩石含:固相、液相、气相。三相比例不同而密度不同。物理性质物理性质:2.2 2.2 基本性质指标基本性质指标岩石的比重岩石的比重岩石的比重(岩石的比重()是指岩石的干的重力除以岩石的实体体积(不)是指岩石的干的重力除以岩石的实体体积(不包括孔隙),再与包括孔隙),再与4 40 0C C时水的容重相比时水的容重相比。:绝对干燥时体积为 的岩石重量;:岩石的实体体积(不包括孔隙体积);:水的容重。岩石
7、固体质量与同体积水在岩石固体质量与同体积水在4时的质量比时的质量比 物理性质物理性质:2.2 2.2 基本性质指标基本性质指标孔隙率岩石的孔隙率分为总孔隙率(n)、开口孔隙率(no)和封闭孔隙率(nc)几种,各自的定义如下:总孔隙率总孔隙率:岩石试样中的孔隙体积与岩石试样的总体积的百分比;也可由干容重和比重来计算孔隙率n,它是反映岩石致密程度和岩石质量的重要参数。水银充填法 物理性质物理性质:思考:e?2.2 2.2 基本性质指标基本性质指标开口孔隙率():试样中与大气相通的孔隙的体积与试样总体积之比;封闭孔隙率():试样中封闭的孔隙(与大气不相通的孔隙)的体积与试样总体积之比;总孔隙率与开口
8、和封闭孔隙率的关系(读2-3)岩石在水溶液作用下表现出来的性质,称为水理性质。主要有吸水性、抗冻性、软化性、渗透性、膨胀性及崩解性等。岩石的吸水性岩石的吸水性岩石在一定的试验条件下吸收水分的能力,称为岩石的吸水性。常用吸水率,饱和吸水率(饱水率)与饱水系数等指标表示。吸水率:岩石的吸水率(a)是指干燥岩石试件在一个大气压力及室温条件下吸入水的重力(Ww1)与岩石的干重力(Ws)之比的百分率,用百分数表示。岩石的水理性质岩石的水理性质:2.2 2.2 基本性质指标基本性质指标含水量?2.2 2.2 基本性质指标基本性质指标岩石的吸水性岩石的吸水性吸水率吸水率(孔隙指数孔隙指数i i)实验测定实验
9、测定:烘干箱烘干不少于12小时(1050C)求得干重Ws,后放入水中浸润1224小时,称得湿重,由此算出吸入的水重Ww1,从而求得a。影响因素影响因素:岩石所含孔隙的多少以及孔隙和细微裂隙的连通情况(隙多量大-i)应用应用:工程上常用吸水率作为判断岩石的抗冻性及风化程度的指标,并与其它物理力学特征值建立关系。(读图2-4)岩石的水理性质岩石的水理性质:2.2 2.2 基本性质指标基本性质指标岩石的吸水性岩石的吸水性饱水率岩石的饱水率(sa)是指岩石在高压(一般压力为15Mpa)或真空条件下强制吸入水的重量(Ww2)与岩样干重量(Ws)之比,用百分数表示饱水系数岩石的吸水率()与饱和吸水率()之
10、比,称为饱水系数。它反映了岩石中开口孔隙的发育程度。一般说来,饱水系数愈大,岩石中的开口孔隙相对愈多。饱水系数大,说明常压下吸水后余留的孔隙就愈少,岩石愈容易被冻胀破坏,因而其抗冻性差。岩石的水理性质岩石的水理性质:2.2 2.2 基本性质指标基本性质指标2.2 2.2 基本性质指标基本性质指标饱水系数饱水系数取取值值范范围围:一般岩石都介于0.50.8之间。意义意义:对于判别岩石的抗冻性具有重要意义小于0.91,在冻结中水尚有膨胀和挤入剩余的敞开孔隙的余地大于0.91,无余地,冻结中冰会对孔隙和裂隙产生“冰劈”作用,从而造成岩石的胀裂破坏。岩石的水理性质岩石的水理性质:岩石的水理性质岩石的水
11、理性质:2.2 2.2 基本性质指标基本性质指标岩石的抗冻性岩石的抗冻性岩石抵抗冻融破坏的能力,称为抗冻性。常用冻融系数和重力损失率来表示。作用作用:评价岩石抗风化稳定性的重要指标;影影响响因因素素:岩石抗冻性能的高低取决于造岩矿物的热物理性质,颗粒间联结强度以及岩石的含水特征等因素。坚硬矿物刚性联结组成的致密岩石抗冻性能高(花岗岩),松软矿物等结构不致密的岩石抗冻性能低(长石、云母、绿泥石等)。2.2 2.2 基本性质指标基本性质指标 岩石的水理性质岩石的水理性质:岩石的抗冻性岩石的抗冻性冻融系数冻融系数():是指岩石试件经反复冻融后的干抗压强度()与冻融前干抗压强度()之比,用百分数表示(
12、抗冻系数)重力损失率重力损失率():岩石冻融前后干试样的重力差()与冻融前干试样的重力()的比值,以百分数表示即2.2 2.2 基本性质指标基本性质指标 岩石的水理性质岩石的水理性质:岩石的抗冻性岩石的抗冻性两个参数的测定方法两个参数的测定方法制备试样610块,分两组。一组进行冻融实验,一组进行干燥状态下的抗压强度实验。冻融试样:先饱和处理,然后-200C冷冻4小时,然后200C水中融4小时,反复进行到规定次数,最后测定岩石在冻融前后的强度变化和重力损失。抗冻性衡量指标抗冻性衡量指标抗冻系数大于75%,重力损失率不大于5%的岩石为抗冻性能好的岩石。岩石的膨胀性岩石的膨胀性岩石的膨胀性是岩石浸水
13、后体积增大的性质(粘土矿物:蒙脱石、水云母,高岭石);水化膜,楔劈效应,楔劈作用力大于结构联结力。大多数结晶岩和化学岩是不具有膨胀性的,这是因为岩石中的矿物亲水性小和结构联结力强的缘故。如果岩石中含有(片状结构矿物结晶的)绢云母、石墨和绿泥石一类矿物,水可能渗进片状层之间,由此亲水膨胀。指标:膨胀力和膨胀率。室内试验确定,土的固结仪和膨胀仪三种方法了解 岩石的水理性质岩石的水理性质:2.2 2.2 基本性质指标基本性质指标岩石的崩解性岩石的崩解性岩石的崩解性是指岩石与水相互作用时失去粘结性并变成完全丧失强度的松散物质的性能。水化过程中削弱了岩石内部的结构联络而致。常见于由可溶盐和粘土质胶结的沉
14、积岩地层中。指标:耐崩解性指数。实验室内做干湿循环试验确定。干湿循环仪,取第二次循环耐崩解指数岩石耐崩性分类的六个质量等级(-30-60-85-95-98-)岩石的水理性质岩石的水理性质:2.2 2.2 基本性质指标基本性质指标岩石的软化性岩石的软化性软化性:岩石浸水饱和后强度降低的性质,用软化系数(KR)表示。KR定义为岩石试件的饱和抗压强度(Rcw)与干压强度的比值,即:KR愈小则岩石软化性愈强。研究表明:岩石的软化性取决于岩石的矿物组成(粒间连结方式)与孔隙率。(未风化结晶岩-沉积岩)当岩石中含有较多的亲水性和可溶性矿物,且含开口空隙较多时,岩石的软化性较强,软化系数较小。岩石的水理性质
15、岩石的水理性质:2.2 2.2 基本性质指标基本性质指标容热性:比热,容积热容导热性:导热系数(热导率)热膨胀性:线胀系数,体胀系数导电性:电导率,电阻率 容热性,导热性,热膨胀性,导电性容热性,导热性,热膨胀性,导电性2.3 2.3 岩石的热学和电学性质岩石的热学和电学性质2.3 2.3 岩石的热学和电学性质岩石的热学和电学性质容热性:热交换时岩石吸收热量的能力(岩石温升1需热量度量)比热C:不存在相转变条件下,使单位质量岩石温度变化1时所需输入的热量(J/(g)容积热容CV:单位体积的岩石,在温度变化1时所需的热量(J/(m3)影响因素:取决于矿物成分及含量,可作常数看。水的影响重要含水状
16、态岩石的比热可用干试样的比热等指标来进行换算,公式如下:2.3 2.3 岩石的热学和电学性质岩石的热学和电学性质导热性:岩石传导热量的能力导热系数(热导率):温度梯度为1时,单位时间内通过单位面积岩石所传导的热量(cal/(cm2s)多数造岩矿物介于0.400.804.007.00之间(2.10,0.63,0.021),岩石与岩石密度有关(沉积岩骨架密度1520%,一倍),注意各向异性岩石的差异(顺高1030%)。2.3 2.3 岩石的热学和电学性质岩石的热学和电学性质热膨胀系数:岩石温度升高1所引起的线性伸长量(体积增长量)与其在温度0(体积)之比值,称为线膨胀系数或体膨胀系数线膨胀系数体膨
17、胀系数体膨胀系数约为线膨胀系数的3倍。因矿物成分不同而变化2.3 2.3 岩石的热学和电学性质岩石的热学和电学性质导电性:岩石介质传导电流的能力,常用电导率或电阻率表示。学科内应用较少导电性复杂易变:矿物成分,结构,孔隙溶液的多少、化学组成、浓度等电阻率岩浆岩高,变质岩次之,沉积岩变化范围大、垂直层理较高在水力坡降作用下,水在岩体孔隙和裂隙中的流动,即渗流;该过程称为渗透。而岩石的渗透性就是指在水压力作用下,岩石的孔隙和裂隙透过水的能力。概述概述2.4 2.4 岩石的渗透性岩石的渗透性 由水的渗透引起岩石边坡失稳、边坡变形、地基变形、岩溶渗透塌陷等均属于岩石的渗透稳定问题。水在孔隙介质中的渗透
18、问题,目前的研究在试验及理论上都有一定的水平,在解决实际问题方面也能够较好地反映孔隙介质中渗流的运动规律。而裂隙介质的渗流研究则相对欠缺。裂隙相互连通的程度岩石的渗透性是一个复杂的问题,根据目前的研究,岩石的渗流大体可划分为准均匀介质渗流、裂隙性介质渗流和岩溶性介质渗流三种。(1)准均匀介质渗流:属于这一类型的有全、强风化带及弱风化带的中上部的多孔隙砂岩。在该渗流场中,达西定律基本上适用;(2)裂隙性介质渗流:裂隙性介质渗流是岩石渗流的基本形式,水的渗流主要受裂隙的类型、裂隙的大小、裂隙的产状及裂隙充填情况所控制。岩石的渗透性岩石的渗透性:2.4 2.4 岩石的渗透性岩石的渗透性(3)岩溶介质
19、渗流:岩溶介质渗流是岩石渗流最复杂的一种形式,由于受岩溶的发育规律所控制,岩溶的渗流具有间歇性、隐伏性、封闭性和地下水系等特点。岩溶介质渗流的复杂性主要表现在以下三个方面:多循环系统共存 这是岩溶介质渗流最突出的特点之一。如一个泉眼可能是一个循环系统的排泄点,也可能是几个循环系统的排泄点。同时,单个系统在空间上可以相互交叉。裂隙性渗流与管道型渗流共存。多种渗流特征参数共存。岩石的渗透性岩石的渗透性:2.4 2.4 岩石的渗透性岩石的渗透性在一定的水力梯度或压力作用下,岩石能被水透过的性质,称为透水性。对孔隙介质岩石,一般认为,水在岩石中的流动,如同水在土中流动一样,也服从于线性渗流规律达西(D
20、arcy)定律,流速与水头成正比;渗透系数:介质对某种特定流体的渗透能力,它是表征岩石透水性的重要指标,其大小取决于岩石中孔隙、裂隙的数量、规模及连通情况等,并可在室内根据达西定律测定。岩石的渗透性一般都很小,远小于相应岩体的透水性,新鲜致密岩石的渗透系数一般均小于10-7cm/s量级。同一种岩石,有裂隙发育时,渗透系数急剧增大,一般比新鲜岩石大46个数量级,甚至更大,说明孔隙性对岩石透水性的影响是很大的。2.4 2.4 岩石的渗透性岩石的渗透性 岩石的渗透性岩石的渗透性:在一定的水压作用下,水穿透岩石的能力。反映了岩石中裂隙向相互连通的程度,大多渗透性可定律描述为:(m3/s)水头变化率;q
21、x沿x方向水的流量;h水头高度;A垂直x方向的截面面积;k渗透系数。2.4 2.4 岩石的渗透性岩石的渗透性渗透系数k,渗流速度v,水力坡降i张量张量形式:形式:影响因素影响因素:岩石的物理特性和结构特征,如孔隙和裂隙的大小、开启程度以及连通情况等。有时与岩石的应力状态也有很大关系。实验确定方法实验确定方法:岩石渗透仪(图2-6)。岩石的渗透性岩石的渗透性:2.4 2.4 岩石的渗透性岩石的渗透性 岩石的渗透性岩石的渗透性:Darcy定律的适用情况:当岩体中水力坡降很高或裂隙宽度足够大时,渗流的雷诺特性被破坏,就不再适用。常以区分层流和紊流的雷诺数为标准,其范围是:由诺维-斯托克斯(Navie
22、r-Stokes)方程,可导出单个裂隙的渗流公式及渗透系数:渗流场与应力场的耦合渗流场与应力场的耦合:渗流与应力的相互影响与作用水利水电工程地质勘察规范(GB50287-99)规定,岩土渗透性可按下表分级。(对比表2-3)岩土渗透性分级岩土渗透性分级:2.4 2.4 岩石的渗透性岩石的渗透性渗透性等级标准岩体特征土类渗透系数k(cm/s)透水率q(Lu)极微透水K10-6q0.1完整岩石,含等价开度0.025mm裂隙的岩体粘土微透水10-6K10-50.1q1含等价开度0.0250.05mm裂隙的岩体粘土粉土弱透水10-5K10-41q10含等价开度0.050.01mm裂隙的岩体粉土细粒土质砂
23、中等透水10-4K10-210q100含等价开度0.010.5mm裂隙的岩体砂砂砾强透水10-2K2.5mm裂隙的岩体粒径均匀的巨砾坝基下的渗透水流,使岩土体中的某些颗粒移动或颗粒成分、结构发生改变的现象称为渗透变形或渗透破坏。渗透变形对土石坝稳定影响极大,据美国发表的资料,在破坏的土石坝中,有40是由于坝基或坝体土的渗透变形所造成。我国对有问题的土石坝的调查发现其中由渗透变形所引起者竟达60。四川陈陈仓仓水水库库条条石石拱拱坝坝的实事便是一例。该坝由于清基不彻底,在三号拱基下发生渗透变形,不仅把红色风化泥岩裂隙中的粘土冲蚀,而且把泥岩也冲蚀了7m深,连同被冲蚀的坝身成为一个高13m,宽8m的
24、冲蚀洞。坝基渗透变形的主要类型是管涌和流土。坝基渗透稳定性分析坝基渗透稳定性分析2.4 2.4 岩石的渗透性岩石的渗透性在工程地质勘测工程地质勘测基础上坝基渗透稳定性分析步骤如下:(1)在宏观第四纪地层结构分析或软弱夹层研究的基础上,进行坝基渗透变形特征的分段。(2)根据岩性和颗粒分析以及物理分析试验资料,对各地段进行渗透变形类型的预测。(3)确定坝基各点的实际水力坡降。确定方法有理论计算法、流网法、水电比拟法和观察法等。初步判定可用计算法。双层结构且透水层厚度稳定,坝下溢出平均水力坡度为:2.4 2.4 岩石的渗透性岩石的渗透性(4)确定临界水力坡降。确定临界水力坡降有计算法、试验法和经验数
25、值法。计算法,临界水力坡降可用式(2-7)计算。试验法确定临界水力坡降的试验法有室内试验和现场试验。室内试验多在透明的有机玻璃渗透仪或水槽中进行(图2-8和图2-9)。2.4 2.4 岩石的渗透性岩石的渗透性软弱夹层渗透变形现场试验有辐射流法和平行流法。前者是用一个主压水孔,产生辐射渗透,在四周打孔,挖坑观测;后者是打一排孔联合压水,使试验地段的中心地带,产生近于平行流渗透,后一种方法与坝基实际渗流状态接近,具体布置如图2-11。图2-11软弱夹层现场渗透变形试验布置图2.4 2.4 岩石的渗透性岩石的渗透性现场试验也是逐级升压,逐级稳定,并经历试验与逐级减压两个阶段。一般在每级压力下要稳定2
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