井巷工程PPT课件-岩石的性质及其工程分级.ppt
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1、1.岩石的性质与工程分级1.岩石性质与工程分级岩石性质与工程分级井巷施工基本过程:破岩井巷施工基本过程:破岩井巷施工基本过程:破岩井巷施工基本过程:破岩形成空间形成空间形成空间形成空间维护维护维护维护1.1 1.1 概述概述概述概述1.2 1.2 岩石的物理性质岩石的物理性质岩石的物理性质岩石的物理性质 1.3 1.3 岩石的力学性质岩石的力学性质岩石的力学性质岩石的力学性质 1.4 1.4 岩石的工程分级岩石的工程分级岩石的工程分级岩石的工程分级2 21.岩石性质与工程分级岩石性质与工程分级1.1 1.1 概述概述概述概述影响岩石性质的因素影响岩石性质的因素影响岩石性质的因素影响岩石性质的因
2、素pp矿物矿物矿物矿物pp结构和构造结构和构造结构和构造结构和构造岩石、岩体和岩块,弱面的影响,层理、节理、岩石、岩体和岩块,弱面的影响,层理、节理、岩石、岩体和岩块,弱面的影响,层理、节理、岩石、岩体和岩块,弱面的影响,层理、节理、断层和裂隙面。各向异性、非均质性和不连续性。断层和裂隙面。各向异性、非均质性和不连续性。断层和裂隙面。各向异性、非均质性和不连续性。断层和裂隙面。各向异性、非均质性和不连续性。表土和基岩,煤系地层常见石灰岩、砂岩、砂质表土和基岩,煤系地层常见石灰岩、砂岩、砂质表土和基岩,煤系地层常见石灰岩、砂岩、砂质表土和基岩,煤系地层常见石灰岩、砂岩、砂质页岩和页岩等,局部岩浆
3、岩。页岩和页岩等,局部岩浆岩。页岩和页岩等,局部岩浆岩。页岩和页岩等,局部岩浆岩。3 31.2 岩石物理性质岩石物理性质一、相对密度和密度一、相对密度和密度一、相对密度和密度一、相对密度和密度相对密度:实体积(不包括空隙)质量与同体积相对密度:实体积(不包括空隙)质量与同体积相对密度:实体积(不包括空隙)质量与同体积相对密度:实体积(不包括空隙)质量与同体积水之比。水之比。水之比。水之比。密度又可分为干、湿两种密度。干密度又可分为干、湿两种密度。干密度又可分为干、湿两种密度。干密度又可分为干、湿两种密度。干指单位体积指单位体积指单位体积指单位体积岩石绝对干燥时密度,湿岩石绝对干燥时密度,湿岩石
4、绝对干燥时密度,湿岩石绝对干燥时密度,湿天然含水或饱水状态天然含水或饱水状态天然含水或饱水状态天然含水或饱水状态下密度下密度下密度下密度重度指单位体积岩石所受的重力,又称重力密度,重度指单位体积岩石所受的重力,又称重力密度,重度指单位体积岩石所受的重力,又称重力密度,重度指单位体积岩石所受的重力,又称重力密度,用用用用 表示。表示。表示。表示。4 4岩石物理性质岩石物理性质二、岩石的孔隙性二、岩石的孔隙性二、岩石的孔隙性二、岩石的孔隙性岩石中裂隙和孔隙的发育程度,指标为孔隙比和岩石中裂隙和孔隙的发育程度,指标为孔隙比和岩石中裂隙和孔隙的发育程度,指标为孔隙比和岩石中裂隙和孔隙的发育程度,指标为
5、孔隙比和孔隙度。孔隙度。孔隙度。孔隙度。pp孔隙度:各种裂隙、孔隙的体积总和与总体积孔隙度:各种裂隙、孔隙的体积总和与总体积孔隙度:各种裂隙、孔隙的体积总和与总体积孔隙度:各种裂隙、孔隙的体积总和与总体积V V之比;之比;之比;之比;pp孔隙比:各种裂隙、孔隙的体积总和与固体矿孔隙比:各种裂隙、孔隙的体积总和与固体矿孔隙比:各种裂隙、孔隙的体积总和与固体矿孔隙比:各种裂隙、孔隙的体积总和与固体矿物颗粒体积物颗粒体积物颗粒体积物颗粒体积V Vc c之比。常根据相对密度之比。常根据相对密度之比。常根据相对密度之比。常根据相对密度d d和干密和干密和干密和干密度度度度 c c计算求得。计算求得。计算
6、求得。计算求得。5 5岩石物理性质岩石物理性质三、岩石的水理性质三、岩石的水理性质三、岩石的水理性质三、岩石的水理性质吸水性:吸水率吸水性:吸水率吸水性:吸水率吸水性:吸水率在大气压力下吸入水的质量在大气压力下吸入水的质量在大气压力下吸入水的质量在大气压力下吸入水的质量g g与试件烘干质量与试件烘干质量与试件烘干质量与试件烘干质量GG之比值。之比值。之比值。之比值。透水性:岩石能被水透过的性能,指标为渗透系数。透水性:岩石能被水透过的性能,指标为渗透系数。透水性:岩石能被水透过的性能,指标为渗透系数。透水性:岩石能被水透过的性能,指标为渗透系数。溶蚀性:由于水的化学作用而把岩石中某些组成物溶蚀
7、性:由于水的化学作用而把岩石中某些组成物溶蚀性:由于水的化学作用而把岩石中某些组成物溶蚀性:由于水的化学作用而把岩石中某些组成物质带走的现象。围岩为石灰岩的矿井中常见。质带走的现象。围岩为石灰岩的矿井中常见。质带走的现象。围岩为石灰岩的矿井中常见。质带走的现象。围岩为石灰岩的矿井中常见。软化性:常用软化系数来表示,水饱和岩石试件的软化性:常用软化系数来表示,水饱和岩石试件的软化性:常用软化系数来表示,水饱和岩石试件的软化性:常用软化系数来表示,水饱和岩石试件的单向抗压强度与干燥试件之比。单向抗压强度与干燥试件之比。单向抗压强度与干燥试件之比。单向抗压强度与干燥试件之比。膨胀性和崩解性:膨胀应力
8、和膨胀率、耐崩解指数膨胀性和崩解性:膨胀应力和膨胀率、耐崩解指数膨胀性和崩解性:膨胀应力和膨胀率、耐崩解指数膨胀性和崩解性:膨胀应力和膨胀率、耐崩解指数6 6岩石物理性质岩石物理性质四、岩石的碎胀性四、岩石的碎胀性四、岩石的碎胀性四、岩石的碎胀性破碎以后的体积将比整体状态下增大,碎胀系数破碎以后的体积将比整体状态下增大,碎胀系数破碎以后的体积将比整体状态下增大,碎胀系数破碎以后的体积将比整体状态下增大,碎胀系数表示,表示,表示,表示,Tab1.4Tab1.47 71.3 岩石的力学性质岩石的力学性质8 8岩石风化程度岩石风化程度岩石风化程度岩石风化程度A AB BD岩石的变形特征岩石的变形特征
9、C岩石的强度特性岩石的强度特性弹性模量弹性模量E 泊松比泊松比 抗剪强度抗剪强度 弹性弹性 塑性塑性脆性脆性(Elastic modulus)(Poissons ratio)力学性质力学性质 单轴抗压强度单轴抗压强度 单轴抗拉强度单轴抗拉强度 一、岩石的变形特征一、岩石的变形特征变形和破坏是岩石在荷载作用下的两个发展阶段。变形和破坏是岩石在荷载作用下的两个发展阶段。变形和破坏是岩石在荷载作用下的两个发展阶段。变形和破坏是岩石在荷载作用下的两个发展阶段。变形中包含着破坏的因素,而破坏是变形发展所变形中包含着破坏的因素,而破坏是变形发展所变形中包含着破坏的因素,而破坏是变形发展所变形中包含着破坏的
10、因素,而破坏是变形发展所致。致。致。致。(一一一一)静荷载下岩石的变形特征静荷载下岩石的变形特征静荷载下岩石的变形特征静荷载下岩石的变形特征I0AI0A段,曲线呈上凹型,这是原有裂隙和孔隙受段,曲线呈上凹型,这是原有裂隙和孔隙受段,曲线呈上凹型,这是原有裂隙和孔隙受段,曲线呈上凹型,这是原有裂隙和孔隙受压后逐渐闭合所致,称为裂隙压密闭合阶段。对压后逐渐闭合所致,称为裂隙压密闭合阶段。对压后逐渐闭合所致,称为裂隙压密闭合阶段。对压后逐渐闭合所致,称为裂隙压密闭合阶段。对于致密岩石这个阶段很小甚至没有。于致密岩石这个阶段很小甚至没有。于致密岩石这个阶段很小甚至没有。于致密岩石这个阶段很小甚至没有。
11、ABAB段,呈直线型,即斜率近似为常数,称为段,呈直线型,即斜率近似为常数,称为段,呈直线型,即斜率近似为常数,称为段,呈直线型,即斜率近似为常数,称为线弹性阶段。在线弹性阶段。在线弹性阶段。在线弹性阶段。在I I、段内,如果卸除荷载,变形段内,如果卸除荷载,变形段内,如果卸除荷载,变形段内,如果卸除荷载,变形能完全恢复。能完全恢复。能完全恢复。能完全恢复。B B点应力称为弹性极限或屈服应力,点应力称为弹性极限或屈服应力,点应力称为弹性极限或屈服应力,点应力称为弹性极限或屈服应力,B B点称为屈服点。点称为屈服点。点称为屈服点。点称为屈服点。9 9(一一)静荷载下岩石的变形特征静荷载下岩石的变
12、形特征BCBC段,呈下凹型,斜率逐渐减小,局部破损段,呈下凹型,斜率逐渐减小,局部破损段,呈下凹型,斜率逐渐减小,局部破损段,呈下凹型,斜率逐渐减小,局部破损逐渐增大而导致岩石达到强度极限逐渐增大而导致岩石达到强度极限逐渐增大而导致岩石达到强度极限逐渐增大而导致岩石达到强度极限c c点,称为破裂点,称为破裂点,称为破裂点,称为破裂发展阶段。发展阶段。发展阶段。发展阶段。刚性试验机,由于加载系统储存的弹性能量大大刚性试验机,由于加载系统储存的弹性能量大大刚性试验机,由于加载系统储存的弹性能量大大刚性试验机,由于加载系统储存的弹性能量大大减少和试验机及时地减少荷载,则可以观察到应减少和试验机及时地
13、减少荷载,则可以观察到应减少和试验机及时地减少荷载,则可以观察到应减少和试验机及时地减少荷载,则可以观察到应力应变曲线第力应变曲线第力应变曲线第力应变曲线第阶段。如果在阶段。如果在阶段。如果在阶段。如果在BCBC段内任一点段内任一点段内任一点段内任一点P P卸卸卸卸载,曲线按载,曲线按载,曲线按载,曲线按PQPQ变化;重新加载,曲线按变化;重新加载,曲线按变化;重新加载,曲线按变化;重新加载,曲线按QRQR变化。变化。变化。变化。PQRPQR称为塑性滞环。称为塑性滞环。称为塑性滞环。称为塑性滞环。QSQS为弹性变形,卸载时可恢为弹性变形,卸载时可恢为弹性变形,卸载时可恢为弹性变形,卸载时可恢复
14、;复;复;复;OQOQ为塑性变形,卸载时不能恢复。为塑性变形,卸载时不能恢复。为塑性变形,卸载时不能恢复。为塑性变形,卸载时不能恢复。C C点对应点对应点对应点对应的应力称为极限抗压强度。的应力称为极限抗压强度。的应力称为极限抗压强度。的应力称为极限抗压强度。1010(一一)静荷载下岩石的变形特征静荷载下岩石的变形特征CDCD段,为软化阶段。仍保持一整体继续抵抗段,为软化阶段。仍保持一整体继续抵抗段,为软化阶段。仍保持一整体继续抵抗段,为软化阶段。仍保持一整体继续抵抗荷载;直到荷载;直到荷载;直到荷载;直到D D点才最终破裂;以后应力基本不变点才最终破裂;以后应力基本不变点才最终破裂;以后应力
15、基本不变点才最终破裂;以后应力基本不变而应变无限增长。而应变无限增长。而应变无限增长。而应变无限增长。D D点应力为残余强度。点应力为残余强度。点应力为残余强度。点应力为残余强度。CDCD存在,说明在达到极限强度后,仍有承载能力。存在,说明在达到极限强度后,仍有承载能力。存在,说明在达到极限强度后,仍有承载能力。存在,说明在达到极限强度后,仍有承载能力。这符合一部分矿山工程的实际情况,如巷道围岩这符合一部分矿山工程的实际情况,如巷道围岩这符合一部分矿山工程的实际情况,如巷道围岩这符合一部分矿山工程的实际情况,如巷道围岩多数平稳地破裂,破裂后仍然具有一定的强度。多数平稳地破裂,破裂后仍然具有一定
16、的强度。多数平稳地破裂,破裂后仍然具有一定的强度。多数平稳地破裂,破裂后仍然具有一定的强度。因此,在岩体已经开裂破坏而尚未垮落的情况下,因此,在岩体已经开裂破坏而尚未垮落的情况下,因此,在岩体已经开裂破坏而尚未垮落的情况下,因此,在岩体已经开裂破坏而尚未垮落的情况下,如能采取措施制止或缓和岩体变形,则岩体破坏如能采取措施制止或缓和岩体变形,则岩体破坏如能采取措施制止或缓和岩体变形,则岩体破坏如能采取措施制止或缓和岩体变形,则岩体破坏就会停止而仍然保持相当大的承载能力。锚喷支就会停止而仍然保持相当大的承载能力。锚喷支就会停止而仍然保持相当大的承载能力。锚喷支就会停止而仍然保持相当大的承载能力。锚
17、喷支护就是制止岩体变形的十分有效的措施。护就是制止岩体变形的十分有效的措施。护就是制止岩体变形的十分有效的措施。护就是制止岩体变形的十分有效的措施。1111(一一)静荷载下岩石的变形特征静荷载下岩石的变形特征岩石受单轴压缩时,体积变化一般规律是在弹性岩石受单轴压缩时,体积变化一般规律是在弹性岩石受单轴压缩时,体积变化一般规律是在弹性岩石受单轴压缩时,体积变化一般规律是在弹性阶段体积减小而在塑性阶段体积膨胀。通常将体阶段体积减小而在塑性阶段体积膨胀。通常将体阶段体积减小而在塑性阶段体积膨胀。通常将体阶段体积减小而在塑性阶段体积膨胀。通常将体积改变量积改变量积改变量积改变量v v与原体积与原体积与
18、原体积与原体积V V的比值称为体积应变,也的比值称为体积应变,也的比值称为体积应变,也的比值称为体积应变,也称体积改变率。称体积改变率。称体积改变率。称体积改变率。体积由减小到增大的转折点大约体积由减小到增大的转折点大约体积由减小到增大的转折点大约体积由减小到增大的转折点大约 处。处。处。处。塑性阶段的体积膨胀称为扩容现象,主因为变形塑性阶段的体积膨胀称为扩容现象,主因为变形塑性阶段的体积膨胀称为扩容现象,主因为变形塑性阶段的体积膨胀称为扩容现象,主因为变形裂隙发展和张开。它对于研究巷道变形和围岩对裂隙发展和张开。它对于研究巷道变形和围岩对裂隙发展和张开。它对于研究巷道变形和围岩对裂隙发展和张
19、开。它对于研究巷道变形和围岩对支护造成的压力等问题有重要意义。支护造成的压力等问题有重要意义。支护造成的压力等问题有重要意义。支护造成的压力等问题有重要意义。岩石受载后变形很小即破裂的性质称为脆性。小岩石受载后变形很小即破裂的性质称为脆性。小岩石受载后变形很小即破裂的性质称为脆性。小岩石受载后变形很小即破裂的性质称为脆性。小于于于于3 3为脆性,大于为脆性,大于为脆性,大于为脆性,大于5 5为塑性,为塑性,为塑性,为塑性,3 35 5为过渡为过渡为过渡为过渡状态。状态。状态。状态。1212(一一)静荷载下岩石的变形特征静荷载下岩石的变形特征弹性、塑性和脆性随受力状态、加载速度、温度弹性、塑性和
20、脆性随受力状态、加载速度、温度弹性、塑性和脆性随受力状态、加载速度、温度弹性、塑性和脆性随受力状态、加载速度、温度等条件变化而变化。等条件变化而变化。等条件变化而变化。等条件变化而变化。岩石在弹性和塑性变形中消耗能量,冲击凿岩和岩石在弹性和塑性变形中消耗能量,冲击凿岩和岩石在弹性和塑性变形中消耗能量,冲击凿岩和岩石在弹性和塑性变形中消耗能量,冲击凿岩和爆破不利。如果凿岩冲击功不大,弹性大的岩石爆破不利。如果凿岩冲击功不大,弹性大的岩石爆破不利。如果凿岩冲击功不大,弹性大的岩石爆破不利。如果凿岩冲击功不大,弹性大的岩石会使钎杆在孔底跳动而影响钻进速度。爆破时,会使钎杆在孔底跳动而影响钻进速度。爆
21、破时,会使钎杆在孔底跳动而影响钻进速度。爆破时,会使钎杆在孔底跳动而影响钻进速度。爆破时,药包爆炸能量中有相当大的一部分要消耗在岩石药包爆炸能量中有相当大的一部分要消耗在岩石药包爆炸能量中有相当大的一部分要消耗在岩石药包爆炸能量中有相当大的一部分要消耗在岩石的弹性震动上。相反,脆性较大时,变形所耗能的弹性震动上。相反,脆性较大时,变形所耗能的弹性震动上。相反,脆性较大时,变形所耗能的弹性震动上。相反,脆性较大时,变形所耗能量较小,对局部应力敏感而易于冲击破碎;脆性量较小,对局部应力敏感而易于冲击破碎;脆性量较小,对局部应力敏感而易于冲击破碎;脆性量较小,对局部应力敏感而易于冲击破碎;脆性大易于
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- 工程 PPT 课件 岩石 性质 及其 分级
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