岩石的基本物理力学性质.pptx
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1、会计学1岩石的基本物理力学性质岩石的基本物理力学性质(3 3 3 3)干密度:岩块中的孔隙水全部蒸发后的单位)干密度:岩块中的孔隙水全部蒸发后的单位)干密度:岩块中的孔隙水全部蒸发后的单位)干密度:岩块中的孔隙水全部蒸发后的单位体积质量(体积质量(体积质量(体积质量(108108108108烘烘烘烘24242424h h h h)2、岩石的比重:岩石固体质量(、岩石的比重:岩石固体质量(G G1 1)与同体积与同体积水在水在44时的质量比时的质量比VC固体积;水的比重G1岩石固体的质量。(KN/m3)第1页/共83页二、岩石的孔隙性:反映裂隙发育程度的指标(一)孔隙比VV孔隙体积(水银充填法求
2、出)(二)孔隙率V=VC+VVen关系关系第2页/共83页天然状态下饱和状态下三、岩石的水理性质三、岩石的水理性质(一)含水性(一)含水性1、含水量:岩石孔隙中含水量GW与固体质量之比的百分数W=GW/G1(%)2、吸水率:岩石吸入水的质量与固体质量之比Wd=(%)吸水率是一个间接反映岩石内孔隙多少的指标第3页/共83页 (二)(二)渗透性渗透性 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,大多渗透性可用达西(Darcy)定律描述:(m3/s)水头变化率;qx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。第4页/共83页 四、岩石的抗风化指标、岩
3、石的抗风化指标(3类)(1)(1)软化系数软化系数(表示抗风化能力的指标)Rcc干燥单轴抗压强度、Rcd饱和单轴抗压强度;()越小,表示岩石受水的影响越大。耐崩解性指数是通过对岩石试件进行烘干,浸水循环试验所得的指标。试验时,将烘干的试块,约500g,分成10份,放入带有筛孔的圆筒内,使圆筒在水槽中以20rs速度连续转10分钟,然后将留在圆筒内的石块取出烘干称重。如此反复进行两次,按下式计算耐崩解性指数:(2)(2)岩石耐崩解性指数岩石耐崩解性指数试验前的试件烘干质量试验前的试件烘干质量 ;残留在筒内的试件烘干质量;残留在筒内的试件烘干质量第5页/共83页 1 1、自由膨胀率自由膨胀率:无约束
4、条件下,浸水后胀变形与原尺寸 之比轴向自由膨胀轴向自由膨胀 (%)H试件高度 径向自由膨胀径向自由膨胀 (%)D直径 返回返回(三)岩石的膨胀性(三)岩石的膨胀性评价膨胀性岩体工程的稳定。第6页/共83页第二节第二节第二节第二节 岩石的强度特性岩石的强度特性岩石的强度特性岩石的强度特性工程师对材料提出两个问题工程师对材料提出两个问题 1 1 最大承载力最大承载力许用应力许用应力?2 2 最大允许变形许用应变最大允许变形许用应变?本节讨论本节讨论 问题问题强度:材料受力时抵抗破坏的能力。强度:材料受力时抵抗破坏的能力。强度单向抗压强度单向抗拉强度剪切强度三轴压缩真三轴假三轴第7页/共83页一一一
5、一 岩石的单轴抗压强度岩石的单轴抗压强度岩石的单轴抗压强度岩石的单轴抗压强度1.定义定义:指岩石试件在无侧限的条件下,受轴向压力作用破坏时单位面积上承受的荷载。式中:P无侧限的条件下的轴向破坏荷载 A试件界面积2.2.试件方法:试件方法:圆柱形试件:4.85.2cm,高H=(22.5)长方体试件:边长L=4.85.2cm,高H=(22.5)L 试件两端不平度0.5mm;尺寸误差0.3mm;两端面垂直于轴线0.25o(1)试件标准:第8页/共83页3.3.3.3.单向压缩试件的破坏形态单向压缩试件的破坏形态单向压缩试件的破坏形态单向压缩试件的破坏形态破坏形态有两类:破坏形态有两类:(1 1)圆锥
6、形破坏)圆锥形破坏 原因:压板两端存在摩擦力,箍作用(又称端部效应)原因:压板两端存在摩擦力,箍作用(又称端部效应),在工程中也会出现。,在工程中也会出现。(2 2)柱状劈裂破坏)柱状劈裂破坏 张拉破坏(岩石的抗拉强度远小于抗压强度)张拉破坏(岩石的抗拉强度远小于抗压强度)是岩石单向压缩破坏的真实反映(消除了端部效应)是岩石单向压缩破坏的真实反映(消除了端部效应)消除试件端部约束的方法消除试件端部约束的方法 润滑试件端部(如垫云母片;涂黄油在端部)润滑试件端部(如垫云母片;涂黄油在端部)加长试件加长试件 破坏形态是表现破坏机理的重要特征;破坏形态是表现破坏机理的重要特征;其主要影响因素:其主要
7、影响因素:应力状态应力状态 试验条件试验条件第9页/共83页第10页/共83页第11页/共83页4.4.4.4.影响单轴抗压强度的主要因素影响单轴抗压强度的主要因素影响单轴抗压强度的主要因素影响单轴抗压强度的主要因素(1 1)承压板端部的摩擦力及其刚度(加垫块的依据)承压板端部的摩擦力及其刚度(加垫块的依据)(2 2)试件的形状和尺寸)试件的形状和尺寸 形状:圆形试件不易产生应力集中,好加工形状:圆形试件不易产生应力集中,好加工 尺寸:大于矿物颗粒的尺寸:大于矿物颗粒的1010倍;倍;5050的依据的依据 高径比:研究表明;高径比:研究表明;h/d(2h/d(23)3)较合理较合理(3 3)加
8、载速度)加载速度 加载速度越大,表现强度越高加载速度越大,表现强度越高(见图见图2 25 5)我国规定加载速度为我国规定加载速度为0.5 0.5 1.01.0MPa/sMPa/s(4 4)环境环境 含水量:含水量越大强度越低;岩石越软越明显,对含水量:含水量越大强度越低;岩石越软越明显,对泥岩、粘土等软弱岩体,干燥强度是饱和强度的泥岩、粘土等软弱岩体,干燥强度是饱和强度的2 23 3倍。倍。见表见表2 22 2 温度:温度:180180以下不明显:大于以下不明显:大于180180,温度越高强度,温度越高强度越小。越小。第12页/共83页第13页/共83页第14页/共83页二二二二 岩石的抗拉强
9、度岩石的抗拉强度岩石的抗拉强度岩石的抗拉强度1.1.1.1.定义定义定义定义:岩石试件在受到轴向拉应力后其试件发生破坏时:岩石试件在受到轴向拉应力后其试件发生破坏时的单位面积上所受的拉力。的单位面积上所受的拉力。由于试件不易加工,除研究直接的拉伸的夹具外,研究由于试件不易加工,除研究直接的拉伸的夹具外,研究了大量的间接试验方法。了大量的间接试验方法。2.2.2.2.直接拉伸法直接拉伸法直接拉伸法直接拉伸法 抗拉强度抗拉强度关键技术试件和夹具之间的连接加力P与试件同心第15页/共83页第16页/共83页3.3.3.3.间接方法间接方法间接方法间接方法岩石是各向同性的线弹性材料满足平面假设的对称面
10、内弯曲适用条件:(1)抗弯法抗弯法(梁的三点弯曲试验)抗拉强度 三点弯曲梁内的最大拉应力;梁发生破坏时 的 就是M 作用在试件上的最大弯矩C 梁边缘到中性轴的距离I 梁截面绕中性轴的惯性矩 第17页/共83页(2 2 2 2)劈裂法(巴西法),对称径向压裂法)劈裂法(巴西法),对称径向压裂法)劈裂法(巴西法),对称径向压裂法)劈裂法(巴西法),对称径向压裂法 由巴西人由巴西人由巴西人由巴西人HondrosHondrosHondrosHondros提出提出提出提出要求荷载沿轴向均匀分布破坏面必须通过试件的直径注:端部效应 并非完全单向应力试件:实心圆柱50mm;25mm试验:径向压缩破坏(张开)
11、计算公式:由弹性力学Boursinesq公式式中:试验中心的最大拉应力,即p 试验中破坏时的压力D 试件的直径t 试件的厚度第18页/共83页(3 3 3 3)点荷载试验法)点荷载试验法)点荷载试验法)点荷载试验法是上世纪发展起来的一种简便的现场试验方法。试件:试件:任何形状,尺寸大致5cm,不做任何加工。试验:试验:在直接带到现场的点荷载仪上,加载劈裂破坏。第19页/共83页 计算:式中:P 试件破坏时的极限 D 加载点试件的厚度统计公式:要求:(由于离散性大),每组15个,取均值,即建议:用5cm的钻孔岩芯为试件。第20页/共83页三三三三 岩石的抗剪强度岩石的抗剪强度岩石的抗剪强度岩石的
12、抗剪强度1.1.1.1.定义定义定义定义 指一定的应力条件下(主要指压应力),所能抵抗指一定的应力条件下(主要指压应力),所能抵抗的的最大剪应力常用最大剪应力常用 表示表示 2.2.2.2.类型类型类型类型:a.抗剪断试验b.抗切断试验c.弱面抗剪试验第21页/共83页第22页/共83页3.3.3.3.室内试验(抗切断试验)室内试验(抗切断试验)室内试验(抗切断试验)室内试验(抗切断试验)试验试验试验试验 楔形剪切仪,加载装置楔形剪切仪,加载装置楔形剪切仪,加载装置楔形剪切仪,加载装置 计算公式计算公式计算公式计算公式式中:式中:p压力机的总压力压力机的总压力 试件倾角试件倾角 f 圆柱形滚子
13、与上下压板的摩擦系数圆柱形滚子与上下压板的摩擦系数第23页/共83页抗剪断仪抗剪断仪QQNNPfP 第24页/共83页剪切破坏面上的正应力和剪应力为:第25页/共83页岩石的抗剪断岩石的抗剪断曲线(强曲线(强度曲线)度曲线)n n改变夹具倾角改变夹具倾角;在在3030度到度到7070度之间度之间n n做一组(大于做一组(大于5 5次)不同次)不同的试验,记录所得的试验,记录所得的的 ,值;由该组值作曲线近似直线得方值;由该组值作曲线近似直线得方程程 式中式中 tantan岩石抗剪切内摩擦系数岩石抗剪切内摩擦系数 c c 岩石的粘结力(内聚力)岩石的粘结力(内聚力)第26页/共83页第27页/共
14、83页四四四四岩石在三向压缩应力作用下的强岩石在三向压缩应力作用下的强岩石在三向压缩应力作用下的强岩石在三向压缩应力作用下的强度度度度1 1 1 1.定义定义 指在不同三向压缩应力作用下岩石抵抗外荷指在不同三向压缩应力作用下岩石抵抗外荷载的最大应力载的最大应力 2.2.三向压缩试验简介三向压缩试验简介 (1 1)真三轴真三轴 见图见图 (2 2)假三轴假三轴 见图见图0000第28页/共83页第29页/共83页第30页/共83页第31页/共83页3.3.3.3.三轴压缩试验的破坏类型三轴压缩试验的破坏类型三轴压缩试验的破坏类型三轴压缩试验的破坏类型第32页/共83页4.4.4.4.岩石三向压缩
15、强度的影响因素岩石三向压缩强度的影响因素岩石三向压缩强度的影响因素岩石三向压缩强度的影响因素(1 1)侧压力的影响)侧压力的影响 围压越大,轴向压力越大围压越大,轴向压力越大第33页/共83页(2 2 2 2)加载途径对岩石三向压缩强度影响(图)加载途径对岩石三向压缩强度影响(图)加载途径对岩石三向压缩强度影响(图)加载途径对岩石三向压缩强度影响(图2-2-2-2-13131313)A A、B B、C C三条虚线是三个不同的加载途径,加载途径三条虚线是三个不同的加载途径,加载途径对岩的最终三向压缩强度影响不大。对岩的最终三向压缩强度影响不大。第34页/共83页(3 3 3 3)孔隙水压力对岩石
16、三向压缩强度的影响)孔隙水压力对岩石三向压缩强度的影响)孔隙水压力对岩石三向压缩强度的影响)孔隙水压力对岩石三向压缩强度的影响 孔隙水压力使有效应力(围压孔隙水压力使有效应力(围压)减小减小 强度降低强度降低返回返回第35页/共83页第三节第三节第三节第三节 岩石的变形特性岩石的变形特性岩石的变形特性岩石的变形特性说明变形分析的重要性(直观、易测、建立模型、准则)说明变形分析的重要性(直观、易测、建立模型、准则)说明变形分析的重要性(直观、易测、建立模型、准则)说明变形分析的重要性(直观、易测、建立模型、准则)一、岩石在单轴压缩应力作用下的变形特性一、岩石在单轴压缩应力作用下的变形特性(一)普
17、通试验机下(一)普通试验机下(一)普通试验机下(一)普通试验机下的变形特性的变形特性的变形特性的变形特性应力、应变应力、应变曲线形状与岩性有关曲线形状与岩性有关 1 1 1 1、典型的岩石、典型的岩石、典型的岩石、典型的岩石应力、应变曲线应力、应变曲线应力、应变曲线应力、应变曲线第36页/共83页a.a.a.a.分三全阶段分三全阶段分三全阶段分三全阶段(1 1)原生微裂隙压密阶段()原生微裂隙压密阶段(OAOA级)级)特点:特点:曲线曲线,应变率随应力增加而减小;应变率随应力增加而减小;塑性变形(变形不可恢复)塑性变形(变形不可恢复)原因:微裂隙闭合(压密)原因:微裂隙闭合(压密)(2 2)弹
18、性变形阶段()弹性变形阶段(ABAB段)段)特特点点:曲曲线线是是直直线线;弹弹性性模模量量,E E为为常常数(变形可恢复)数(变形可恢复)原原因因:岩岩石石固固体体部部分分变变形形,B B点点开开始始屈屈服服,B B点点对对应应的的应力为屈服极限应力为屈服极限 。第37页/共83页(3 3)塑性变形阶段()塑性变形阶段(BCBC)特点:特点:曲线 ,软化现象;塑性变形,变形不可恢复;应变速率不断增大。原因:新裂纹产生,原生裂隙扩展。岩石越硬,BC段越短,脆性性质越显著。脆性脆性:应力超出屈服应力后,并不表现出明显的塑性变形的特性,而破坏,即为脆性破坏。第38页/共83页b.b.弹性常数与强度
19、的确定弹性常数与强度的确定弹性模量国际岩石力学学会(弹性模量国际岩石力学学会(ISRHISRH)建议三种方法建议三种方法 初始模量初始模量 割线模量割线模量 切线模量切线模量极限强度极限强度 第39页/共83页2 2、反复循环加载曲线、反复循环加载曲线特点:特点:卸载应力越大,塑性滞理越大(原因:由裂隙的扩大,能量的消耗);卸载线,相互平行;反复加、卸载、曲线、总趋势保持不变(有“记忆功 能”)。第40页/共83页3 3、岩石应力、岩石应力-应变曲线形态的类型应变曲线形态的类型(1 1)直线型:弹性、脆性)直线型:弹性、脆性石英岩、玄武岩、坚硬砂岩。石英岩、玄武岩、坚硬砂岩。(2 2)下凹型:
20、弹)下凹型:弹塑性塑性石灰岩、粉砂岩;软化效应。石灰岩、粉砂岩;软化效应。(3 3)上凹型:塑)上凹型:塑弹性弹性硬硬化化效效应应,原原生生裂裂隙隙压压密密,实实体体部部分分坚坚硬硬的的岩岩石石。例如:片麻岩。例如:片麻岩。(4 4)S S型:塑型:塑弹弹塑型塑型多孔隙,实体部分较软的岩石:沉积岩(页岩)多孔隙,实体部分较软的岩石:沉积岩(页岩)第41页/共83页第42页/共83页(二二)刚刚性性试试验验机机下下的的单单向向压压缩缩的的变形特性变形特性 普通试验机得到峰值应力前的变形特性,多数岩石在普通试验机得到峰值应力前的变形特性,多数岩石在峰值后工作。峰值后工作。注注:C C点不是破坏的点
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