工程地质第二章PPT讲稿.ppt
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1、工程地质第二章第1页,共41页,编辑于2022年,星期六 1 1、岩石矿物颗粒间连结牢固;岩石矿物颗粒间连结牢固;岩石矿物颗粒间具有牢固的连结,这既是岩石的重要结构特征,也是岩石区别于土并岩石矿物颗粒间具有牢固的连结,这既是岩石的重要结构特征,也是岩石区别于土并赋予岩石以优良工程地质性质的主要原因。赋予岩石以优良工程地质性质的主要原因。岩石颗粒间连结分结晶连结和胶结连结两种。岩石颗粒间连结分结晶连结和胶结连结两种。结晶连结结晶连结是岩石中矿物颗粒是岩石中矿物颗粒通过结晶相互嵌合在一起的连结,如岩浆岩、大部分变质岩及部分沉积岩均通过结晶相互嵌合在一起的连结,如岩浆岩、大部分变质岩及部分沉积岩均具
2、有这种连结。具有这种连结。胶结连结胶结连结是岩石中颗粒通过胶结物胶结在一起的连结如碎屑沉积岩、是岩石中颗粒通过胶结物胶结在一起的连结如碎屑沉积岩、粘土岩等具有这种连结。粘土岩等具有这种连结。这两种连结都表现出很强的连结力,所以被称为这两种连结都表现出很强的连结力,所以被称为“硬连结硬连结”。而土则缺乏这种。而土则缺乏这种连结土的颗粒间或毫无连结、或是连结力很弱的水胶连结和水连结,其连连结土的颗粒间或毫无连结、或是连结力很弱的水胶连结和水连结,其连结力是无法与岩石颗粒间的连结相比拟的。因此土表现出松散、软弱的特征结力是无法与岩石颗粒间的连结相比拟的。因此土表现出松散、软弱的特征连结力也不稳定。连
3、结力也不稳定。第2页,共41页,编辑于2022年,星期六2 2、岩石强度高、不易变形、整体性和抗水性好岩石强度高、不易变形、整体性和抗水性好 岩石虽然比起土来具有强度高、不易变形以及整体性和抗水性好的优岩石虽然比起土来具有强度高、不易变形以及整体性和抗水性好的优点,但作为建筑物地基或建筑物环境的岩体,也具有缺陷,这就是岩体中点,但作为建筑物地基或建筑物环境的岩体,也具有缺陷,这就是岩体中存在着断层、节理等结构面存在着断层、节理等结构面(带带),使岩体受到不同程度的切割,完整性遭,使岩体受到不同程度的切割,完整性遭到破坏,导致岩体物理、力学性质变差和严重不均匀。到破坏,导致岩体物理、力学性质变差
4、和严重不均匀。当断裂破坏严重时,岩体甚至破碎分散犹如碎屑土。这种被称为构造岩的破当断裂破坏严重时,岩体甚至破碎分散犹如碎屑土。这种被称为构造岩的破碎岩石,有的属于半坚硬岩石,有的已成为松软土。岩体中的这种结构面分割情碎岩石,有的属于半坚硬岩石,有的已成为松软土。岩体中的这种结构面分割情况,在土中是见不到的,只有在某些裂隙粘土或老黄土中才有微弱的裂隙分布。况,在土中是见不到的,只有在某些裂隙粘土或老黄土中才有微弱的裂隙分布。因此,岩体的结构比土体复杂。即使是坚硬、完整的岩块,在其内部也因此,岩体的结构比土体复杂。即使是坚硬、完整的岩块,在其内部也存在有微裂隙和缺陷如解理面,微破裂面等,程度不同地
5、削弱了岩块的强存在有微裂隙和缺陷如解理面,微破裂面等,程度不同地削弱了岩块的强度,同时也导致了岩块力学性质的各向异性。度,同时也导致了岩块力学性质的各向异性。第3页,共41页,编辑于2022年,星期六第二节第二节 岩石的物理性质岩石的物理性质一、岩石的密度一、岩石的密度岩岩石石的的密密度度是是指指单单位位体体积积内内岩岩石石的的质质量量,又又分分为为颗颗粒粒密密度度和和块块体体密密度度。它它是是选选择择建建筑筑材材料料、研研究究岩岩石石风风化化、评评价价工程岩体稳定性及确定围岩压力等必需的计算指标。工程岩体稳定性及确定围岩压力等必需的计算指标。岩岩石石的的颗颗粒粒密密度度(s)是是岩岩石石固固
6、体体相相部部分分的的质质量量与与其其体体积积的的比比值值。它它不不包包括括岩岩石石空空隙隙。其其大大小小取取决决于于组组成成岩岩石石的的矿矿物物密密度度及及其其相相对对含含量量。如如基基性性、超超基基性性岩岩含含密密度度大大的的矿矿物物多多。其其颗颗粒粒密密度度就就大大,酸性岩石则相反,颗粒密度较小。酸性岩石则相反,颗粒密度较小。岩石的颗粒密度常用比重瓶法测定。常见岩石的颗粒密度值岩石的颗粒密度常用比重瓶法测定。常见岩石的颗粒密度值见表见表51。第4页,共41页,编辑于2022年,星期六二、岩石的空隙性二、岩石的空隙性岩岩石石的的空空隙隙性性指指岩岩石石孔孔隙隙性性和和裂裂隙隙性性的的统统称称
7、,用用空空隙隙率率表表示示。岩岩石石的的空空隙隙率率是是岩岩石石中中空空隙隙体体积积与与岩岩石石总总体体积之比,以百分率表示。积之比,以百分率表示。岩岩石石中中的的空空隙隙有有的的与与大大气气相相通通,称称为为开开空空隙隙;有有的的与与大气不相通,称为大气不相通,称为闭空隙闭空隙。开空隙又有大小之分。开空隙又有大小之分。因因此此,可可将将岩岩石石的的空空隙隙率率分分为为总总空空隙隙率率、总总开开空空隙隙率率、大大开开空空隙隙率率、小小开开空空隙隙率率及及闭闭空空隙隙率率5种种。设设V为为岩岩石石体体积积;Vr为为空空隙隙总总体体积积;Vro为为总总开开空空隙隙体体积积;Vrb为为大开空隙体积;
8、大开空隙体积;Vrl为小开空隙体积;为小开空隙体积;Vrc为闭空隙体积。为闭空隙体积。第5页,共41页,编辑于2022年,星期六总空隙率:总空隙率:nVrV100(1-ds)100总开空隙率:总开空隙率:noVroV100大开空隙率:大开空隙率:nbVrbV100小开空隙率:小开空隙率:nlVrlV(no-nb)100闭空隙率:闭空隙率:nCVrcV(n-nO)100第6页,共41页,编辑于2022年,星期六三、岩石的吸水性三、岩石的吸水性岩岩石石在在一一定定试试验验条条件件下下吸吸收收水水分分的的性性能能,称称为为吸吸水水性。常用吸水率、饱和吸水率及饱水系数等指标表示。性。常用吸水率、饱和吸
9、水率及饱水系数等指标表示。岩岩石石的的吸吸水水率率(Wa)是是指指岩岩石石试试件件在在一一个个大大气气压压和和室室温温条条件件下下自自由由吸吸入入水水的的质质量量(mw1)与试件干质量与试件干质量(mS之比,用百分率表示,即之比,用百分率表示,即Wamw1mS100实实测测时时先先将将岩岩佯佯烘烘干干并并称称干干质质量量,然然后后浸浸水水饱饱和和。试试验验是是在在一一个个大大气气压压下下进进行行的的的的,岩岩石石吸吸水水时时,水水只只能能进进入入大大开开空空隙隙,而而不不能能进进入入闭闭空空隙隙和和小小开开空空隙隙算算岩岩石的大开空隙率石的大开空隙率(nb),即,即nbVvbVdWa/w=dW
10、a式中:式中:W为水的密度为水的密度(取为取为1gcm3);其余符号同前。;其余符号同前。第7页,共41页,编辑于2022年,星期六岩石的饱和吸水率岩石的饱和吸水率(Wp)是指岩石试件在高压是指岩石试件在高压(一般为一般为15MPa)或真空条件下吸或真空条件下吸入水的质量入水的质量(mw2)与岩样干质量与岩样干质量(ms)之比,用百分数表示,即之比,用百分数表示,即Wp=mw2/mS100这种条件下,通常认为水能进入所有开空隙中,因此岩石的总这种条件下,通常认为水能进入所有开空隙中,因此岩石的总开空隙率为开空隙率为noVvoV=dWp/W=dWp式中:符号意义同前。式中:符号意义同前。岩石的吸
11、水率与饱和吸水率之比,定义为饱水系数。它是评价岩岩石的吸水率与饱和吸水率之比,定义为饱水系数。它是评价岩石抗冻性的指标。一般来说,岩石的饱水系数为石抗冻性的指标。一般来说,岩石的饱水系数为0.5一一0.8。饱水系数愈。饱水系数愈大,说明常压下吸水后留余的空间有限,岩石愈容易被冻胀破坏,因大,说明常压下吸水后留余的空间有限,岩石愈容易被冻胀破坏,因而岩石的抗冻性就差。而岩石的抗冻性就差。几种常见岩石的吸水性指标值列于表几种常见岩石的吸水性指标值列于表51、5-2中。中。第8页,共41页,编辑于2022年,星期六四、岩石的软化性四、岩石的软化性岩岩石石浸浸水水后后强强度度降降低低的的性性质质,称称
12、为为软软化化性性。岩岩石石的的软软化化性性取取决决于于它它的的矿矿物物组组成成及及空空隙隙性性。当当岩岩石石中中含含有有较较多多的的亲亲水水性性和和可溶性矿物以及大开空隙较多时,则其软化性较强。可溶性矿物以及大开空隙较多时,则其软化性较强。表表征征岩岩石石软软化化性性的的指指标标是是软软化化系系数数(),为为岩岩石石饱饱水抗压强度水抗压强度(CW)与干抗压强度与干抗压强度(Cd)之比,即之比,即CWCd100 显然,显然,值愈小则岩石的软化性愈强。当岩石的人值愈小则岩石的软化性愈强。当岩石的人0.75时,软化性弱;同时也可说明其抗冻性和抗风化时,软化性弱;同时也可说明其抗冻性和抗风化能力强。能
13、力强。由表由表51可知:岩石的软化系数均小于可知:岩石的软化系数均小于1.0,说明岩,说明岩石都具有不同程度的软化性。软化系数在水工建筑勘察中应石都具有不同程度的软化性。软化系数在水工建筑勘察中应用较广。用较广。第9页,共41页,编辑于2022年,星期六五、岩石的抗冻性五、岩石的抗冻性岩岩石石抵抵抗抗冻冻融融破破坏坏的的性性质质,称称为为岩岩石石的的抗抗冻冻性性。岩岩石石浸浸水水后后,当当水水的的温温度度降降至至0以以下下时时,空空隙隙中中的的水水将将冻冻结结体体积积增增大大(可可达达9),对对岩岩石石产产生生冻冻胀胀力力,使使其其结结构构和和连连结结遭遭到到破破坏坏。反反复复冻冻融融后后,将
14、将使使岩岩石石的的强强度度降降低低。岩岩石石的的抗抗冻冻性性常用抗冻系数和质量损失率两个指标表示。常用抗冻系数和质量损失率两个指标表示。抗抗冻冻系系数数(Rd)是是指指岩岩石石冻冻融融实实验验后后干干抗抗压压强强度度(cd2)与与冻融前干抗压强度冻融前干抗压强度(cd1)之比,以百分数表示,即之比,以百分数表示,即Rd=cd2/cd1100第10页,共41页,编辑于2022年,星期六质量损失率质量损失率(Km)是指冻融前后岩样干质量之差是指冻融前后岩样干质量之差(ms1-ms2)与冻融前干质量与冻融前干质量(ms1)之比,以百分率表示,之比,以百分率表示,即即Km(ms1一一ms2)ms110
15、0实验时,要求先将试件浸水饱和,然后在实验时,要求先将试件浸水饱和,然后在-20温度温度下冷冻,冻后融化,融后再冻如此反复冻融下冷冻,冻后融化,融后再冻如此反复冻融25次或更多。次或更多。冻融次数可根据工程地区的气候条件决定。冻融次数可根据工程地区的气候条件决定。岩石的抗冻性,主要取决于岩石中大开空隙的发育情岩石的抗冻性,主要取决于岩石中大开空隙的发育情况、亲水性和可溶性矿物的含量及矿物颗粒间的连结力。况、亲水性和可溶性矿物的含量及矿物颗粒间的连结力。第11页,共41页,编辑于2022年,星期六六、岩石的透水性六、岩石的透水性 岩石能被水透过的性质,称为岩石的透水性,用渗透系数表示它岩石能被水
16、透过的性质,称为岩石的透水性,用渗透系数表示它的大小取决于空隙的数量、大小、方向及连通情况。的大小取决于空隙的数量、大小、方向及连通情况。一般认为水在岩石中的流动服从达西定律,因此可用达西渗一般认为水在岩石中的流动服从达西定律,因此可用达西渗透仪在室内测定完整岩石试件的渗透系数。某些岩石的渗透系数列透仪在室内测定完整岩石试件的渗透系数。某些岩石的渗透系数列于表于表53中。中。第12页,共41页,编辑于2022年,星期六在诸如深埋隧洞、地热利用,高寒地区工程建设及在诸如深埋隧洞、地热利用,高寒地区工程建设及核废料处理方面,都有很重要的实际意义。在岩石的核废料处理方面,都有很重要的实际意义。在岩石
17、的热学性质中热学性质中,常用的是比热容、热导率和热扩散率等指常用的是比热容、热导率和热扩散率等指标标.(一一)岩石的比热容岩石的比热容岩石的比热容,岩石的比热容,是指是指1 1克岩石物质的温度升高克岩石物质的温度升高11所需要所需要的热量的热量用以表示岩石贮存热量的能力。质量为用以表示岩石贮存热量的能力。质量为m的岩石的岩石温度由温度由1升至升至2所需的热量所需的热量Q(J)为)为 Qcm(1-2)式中:式中:c为比热容为比热容JkgK。岩石的比热容在室内可采用差示扫描量热法岩石的比热容在室内可采用差示扫描量热法(DSC法法)测定。各种测定。各种岩石的比热容列于表岩石的比热容列于表54中,由表
18、可知,一般干燥岩石的比热容为中,由表可知,一般干燥岩石的比热容为7621256.04J(JkgK)七、岩石的热学性七、岩石的热学性第13页,共41页,编辑于2022年,星期六(二二)岩石的热导率岩石的热导率根根据据热热力力学学第第二二定定律律,物物体体内内的的热热通通过过热热传传导导从从高高温温点点向向低低温温点点流流动动,其其截截面面积积为为F的的平平面面上上热热流流量量Q与与温温度度梯梯度度dq/dx(cm)及及流流动时间成正比,即动时间成正比,即QkFt(ddx)式式中中:k为为热热导导率率W(mK),是是一一个个与与岩岩石石介介质质性性质质和和温温度度条条件件有有关关的的物物理理量量。
19、在在实实际际应应用用时时,k可可作作为为与与温温度度无无关关的的量量,k的的倒数为热阻率。倒数为热阻率。岩石的热导率可采用非稳定法在室内测定。表岩石的热导率可采用非稳定法在室内测定。表54给出了各种给出了各种岩石的热导率。岩石的热导率。(三三)岩石的热扩散率岩石的热扩散率温温度度变变化化对对岩岩石石的的影影响响程程度度取取决决于于热热扩扩散散率率。热热扩扩散散率率高高的的岩岩石石,对对温温度度变变化化的的反反应应快快受受影影响响的的程程度度也也大大。热热扩扩散散率率(cm2s)可可用用热热导导率率k、比热容、比热容c和密度和密度求得,即求得,即k(.c)各种岩石的热扩散率列于表各种岩石的热扩散
20、率列于表54中。中。第14页,共41页,编辑于2022年,星期六第三节岩石的力学性质第三节岩石的力学性质岩岩石石在在外外力力作作用用下下所所表表现现的的性性质质,称称为为岩岩石石的的力力学学性性质质。在在外外力力作作用用下下岩岩石石首首先先产产生生变变形形,随随着着力力的的不不断断增增加加,达达到到或或超超过过某某一一极极限限值值时时,便便产产生生破破坏坏。岩岩石石遭遭受受破破坏坏时时的的应应力力称称为为强强度度。研研究究岩岩石石的的力力学学性性质质,主主要要研研究究岩岩石石的的变变形形,破破坏与强度等性质坏与强度等性质。一、单向受压条件下的岩石变形一、单向受压条件下的岩石变形在在外外力力作作
21、用用下下变变形形。岩岩石石的的变变形形可可分分为为弹弹性性变变形形和和塑塑性性变变形形两两种种。按按固固体体力力学学定定义义:弹弹性性变变形形是是指指物物体体受受力力发发生生相相应应的的全全部部变变形形,并并在在外外力力解解除除的的同同时时,变变形形立立即即消消失失,因因而而是是可可逆逆变变形形。塑塑性性变变形形是是指指物物体体受受力力变变形形,在在外外力力解解除除后后。变变形形也也不不再恢复,是不可逆变形,又称为永久变形或残余变形。再恢复,是不可逆变形,又称为永久变形或残余变形。岩岩石石的的变变形形规规律律,可可通通过过外外力力作作用用下下的的变变形形过过程程及及变变形形参参数数说说明明。所
22、以,首先来研究岩石的应力所以,首先来研究岩石的应力应变关系。应变关系。第15页,共41页,编辑于2022年,星期六(一一)岩石的应力,应变曲线特征岩石的应力,应变曲线特征岩石在连续加载条件下的应变,可分为岩石在连续加载条件下的应变,可分为轴向应轴向应变变(L)、横向应变横向应变(D)和和体积应变体积应变(V),前两者可用仪,前两者可用仪器测量。体积应变则用器测量。体积应变则用VL2D计算求得。求得了各级计算求得。求得了各级应力下的这三种应变值,就可绘出相应的应力应力下的这三种应变值,就可绘出相应的应力应变曲线应变曲线(图图51),也有的是由,也有的是由绘图仪直接自动绘出。该曲绘图仪直接自动绘出
23、。该曲线是分析研究岩石变形机理的主要依据,其中以压应力线是分析研究岩石变形机理的主要依据,其中以压应力轴向应变曲线(轴向应变曲线(L曲线曲线)应用最广。应用最广。第16页,共41页,编辑于2022年,星期六 据实验研究,在单向压力作用下,典型的应力据实验研究,在单向压力作用下,典型的应力应变全过程曲线如图应变全过程曲线如图5 52 2所示。从图所示。从图5 52 2中可将岩石的变形过程划分为中可将岩石的变形过程划分为6 6个阶段。个阶段。I I微裂隙及孔隙闭合阶段微裂隙及孔隙闭合阶段(图图5 52A)2A)。加载初期,岩石中的裂隙及孔隙被逐渐压密,加载初期,岩石中的裂隙及孔隙被逐渐压密,形成早
24、期非线性变形。形成早期非线性变形。A A段:曲线呈上凹型段:曲线呈上凹型第17页,共41页,编辑于2022年,星期六 .可恢复弹性变形阶段可恢复弹性变形阶段(图图5-2B)5-2B)。随荷载增加,轴向变形成比例增长,并在很大程。随荷载增加,轴向变形成比例增长,并在很大程度上是可恢复的弹性变形。这一阶段的上界应力称为弹性极限。度上是可恢复的弹性变形。这一阶段的上界应力称为弹性极限。B B段:直线型。段:直线型。第18页,共41页,编辑于2022年,星期六部分弹性变形至微裂隙扩展阶段部分弹性变形至微裂隙扩展阶段(图图5 52C)2C)。L L曲线仍呈近似直线,而曲线仍呈近似直线,而V V 曲线则明
25、显偏离直线。这一阶段的上界应力称为屈服极限,这时岩石压密至最密实状态。曲线则明显偏离直线。这一阶段的上界应力称为屈服极限,这时岩石压密至最密实状态。第19页,共41页,编辑于2022年,星期六非稳定裂隙扩展至岩石结构破坏阶段非稳定裂隙扩展至岩石结构破坏阶段(图图5 52D)2D)。特点是微裂隙迅速特点是微裂隙迅速增加和不断扩展,形成局部拉裂或剪裂面体积变形由压缩转为膨胀,最终增加和不断扩展,形成局部拉裂或剪裂面体积变形由压缩转为膨胀,最终导致岩石结构完全破坏。本阶段的上界应力称为峰值强度或单轴抗压强度。导致岩石结构完全破坏。本阶段的上界应力称为峰值强度或单轴抗压强度。第20页,共41页,编辑于
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