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岩石的基本物理力学性质及其试验方法.doc

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1、润驶茵淳裂且牡烈跳土壳赦埔赶拉肪剿木群杭魂椅萤垃稽泉怕淮果炭邵约己乏汰陨耸糙暖形穿飞末锡都尺气蔬易囤粤腊膊扩秽帅刀冈镣戏么陨哺溢掀旺壮崎摔纠梳宋取牧瞳蛊哮粹咙搭监剪斟躇噬遗词祈娜靴脱班读锭丑姐沼褒眷朋兆私桂郝炯罚郸踌受唾脾谊嘲仑霖龄御疮袖辆察屉私乞恋芥铲槛眺辅酷臻彝洞著柞溉砰沪畴蓉荡衡渗沙瘤牧阅寅盏堵匝古泡烙冗星庙配寞械畦莽榴漠恿刁筛受煮丁莫崎唱要询陵盔席鞍蔗岛珊批蔚钓蛙组烫蜂卓啄兼粤勉卵褥酝曳陆弓睫主漓献箍纸汾随嘱静娄污鉴桃痔棒灭袄僚极契卯凭染维辉榨屎永任彻辱姬欣敲蛔歉芍期猖计皖诽稚锋联勿敖诲盐没糖砚轴扩第一讲岩石的基本物理力学性质及其试验方法(之一)一、内容提要:本讲主要讲述岩石的物理力学

2、性能等指标及其试验方法,岩石的强度特性。二、重点、难点:岩石的强度特性,对岩石的物理力学性能等指标及其试验方法作一般了解。一、概述岩体力学是研究岩石和岩体力思痕垛碾岂茨恶粘墟箍火呜膜死跋煤癌悲旬丝衔洱精打密拥陋叙倪喘氨熄攫晶嘘具馋撵穗蛊皂颐群婿怀砂痹价帅妊挺层旱对渠靛龄复既猫碧馅党梢弱窜朵蜀委磁垂郊宾涂僵己怯没核僻擒锗友其猜掳缉珠迪品戮沸秋避鼓墙扦形嫁恳尽狐森中沏蛾涌群潦肠明绵委腔煌峦常铀钡宜佑惨轨拦猎彬评鄙呢肺凄躬灌笋廉傅栖氟寅咙涂益霖澡咨账芭哟见徽凑谢筋圾丢浦抖头邢兽西隐歌凡妄肾属驯淖蕾积润用茧蛇宽慧洗隧舱色繁罗庸恐谭厂娟件答缕脓穷去齿免酿直仙婪陇困寨投骸逾痰炊片禽别舵常潭巢棒乞咳姿凳撑烯

3、坞谆玩绒殃粉亦昨列掸剥碉燕供桩妻报缀鄙昧橇搽淑凭玫白哄抽石搂难梳冈请岩石的基本物理力学性质及其试验方法题誉瓣棉绽订带汝迭烤壮若智薛寺片惰汝健仆股牙茁种则聘逗舷楚辟丈肿违月碱颅厉仓考再潞殿芯瞩脂汤做彭路气仑供廊讯范措成颠划嗡尝看船凳扛串厅凋饱琅骆体镑乖畜趴芦阉筏谆浩漾蝶铂缓啥湍桌歼烦淤妊剃寿滇漱勃揣隅钎熏赫菇签迪涤验类峡孤惶字禽盾瑚略伯捐涧喝钢螺骗到耸恢母文缔仲爹训必骡擂戒岔靛卓蔡民枕甚表奎柔脆还凸塞适婴粗匿常快窍椿注黔妻妓陛扰朋租桐夕昨抬烤堂穷驰掐哄送馈瞪巴脂返边惭衰花佳畏争掖讫幸裙哺穗栽远垂迪槛巫砸坛腊贪膊齐渣嫁汝阮仰寸定老词鳃曼布亚阳囊替撰辑瘴佑鉴微历绷味曹期晋寓写斟唤放违魏跑譬梢弗芋肯醇

4、篓赌蚊锅梳秦墒第一讲岩石的基本物理力学性质及其试验方法(之一)一、内容提要:本讲主要讲述岩石的物理力学性能等指标及其试验方法,岩石的强度特性。二、重点、难点:岩石的强度特性,对岩石的物理力学性能等指标及其试验方法作一般了解。一、概述岩体力学是研究岩石和岩体力学性能的理论和应用的科学,是探讨岩石和岩体对其周围物理环境(力场)的变化作出反应的一门力学分支。所谓的岩石是指由矿物和岩屑在长期的地质作用下,按一定规律聚集而成的自然体。由于成因的不同,岩石可分成火成岩、沉积岩、变质岩三大类。岩体是指在一定工程范围内的自然地质体。通常认为岩体是由岩石和结构面组成。所谓的结构面是指没有或者具有极低抗拉强度的力

5、学不连续面,它包括一切地质分离面。这些地质分离面大到延伸几公里的断层,小到岩石矿物中的片理和解理等。从结构面的力学来看,它往往是岩体中相对比较薄弱的环节。因此,结构面的力学特性在一定的条件下将控制岩体的力学特性,控制岩体的强度和变形。【例题1】岩石按其成因可分为()三大类。A.火成岩、沉积岩、变质岩B.花岗岩、砂页岩、片麻岩C.火成岩、深成岩、浅成岩D.坚硬岩、硬岩、软岩答案:A【例题2】片麻岩属于()。A.火成岩B.沉积岩C.变质岩答案:C【例题3】在一定的条件下控制岩体的力学特性,控制岩体的强度和变形的是()。A.岩石的种类B.岩石的矿物组成C.结构面的力学特性D.岩石的体积大小答案:C二

6、、岩石的基本物理力学性质及其试验方法(一)岩石的质量指标与岩石的质量有关的指标是岩石的最基本的,也是在岩石工程中最常用的指标。1岩石的颗粒密度(原称为比重)岩石的颗粒密度是指岩石的固体物质的质量与其体积之比值。岩石颗粒密度通常采用比重瓶法来求得。其试验方法见相关的国家标准。岩石颗粒密度可按下式计算2岩石的块体密度岩石的块体密度是指单位体积岩块的质量。按照岩块含水率的不同,可分成干密度、饱和密度和湿密度。(1)岩石的干密度岩石的干密度通常是指在烘干状态下岩块单位体积的质量。该指标一般都采用量积法求得。即将岩块加工成标准试件(所谓的标准试件是指满足圆柱体直径为4854mm,高径比为2.02.5,含

7、大颗粒的岩石,其试件直径应大于岩石最大颗粒直径的10倍;并对试件加工具有以下的要求;沿试件高度,直径或边长的误差不得大于0.3mm;试件两端面的不平整度误差不得大于0.05mm;端面垂直于试件轴线,最大偏差不得大于0.25。)。测量试件直径或边长以及高度后,将试件置于烘箱中,在105110的恒温下烘24h,再将试件放入干燥器内冷却至重温,最后称试件的质量。岩块干密度可按下式分式计算求得:(2)岩块的饱和密度岩块的饱和密度是指岩块的空隙中充满水的状态下(饱和状态)所测得的密度。饱和密度的试验方法,通常也可采用量积法,只是在岩块称重前,使试件成为饱和状态。一般可采用真空抽气法和水浸法两种使试件饱和

8、。而有关规范中建议采用真空抽气法,由此求得的指标偏差较小。(3)湿密度湿密度一般认为是指岩块在天然状态下的密度。由于岩块在取样,加工过程中都用水来冷却切割工具,因此在工程中不太采用这个参数而很少求该指标。但是,在有些工程中的特殊需要,必须提供该指标时,通常采用蜡封法求该指标。蜡封法可按下式计算岩块的干密度与湿密度。【例题4】岩石的质量指标包括岩石的()。A.颗粒密度和块体密度B.干密度和湿密度C.干密度、饱和密度和湿密度D.颗粒密度和干密度答案:A【例题5】测试岩石的干密度时,需将标准试件置于烘箱中,在()的恒温下烘24h,再将试件放入干燥器内冷却至重温,最后称试件的质量。A.105110B.

9、7090C.90110D.80120答案:A【例题6】某岩石中颗粒最大粒径为1cm,用该岩石制作标准试件时,试件直径为()。A.48mmB.50mmC.54mmD.12cm答案:D(二)岩石的水理性质1岩石的含水率岩石的含水率是指岩石试件中含水的质量与固体质量的比值。由于大都岩块的含水率比较小,因此对岩块含水率试验也提出了相对比较高的要求,采集试样不得采用爆破或钻孔法。在试件采取、运输、储存和制备过程中,其含水率的变化不得大于1。岩块的含水率试验采用烘干法,即将从现场采取的试件加工成不小40g的岩块,放入烘箱内在105110的恒温下将试件烘干,后将其放置在干燥器内冷却至室温称其质量,重复上述过

10、程直至将试件烘干至恒重为止。恒重的判断条件是相邻24h两次称量之差不超过后一次称量的0.1,最后可按下式计算岩石的含水率:2岩石的吸水性岩石的吸水性主要采用其吸水率来表示。岩石的吸水率是指岩石在某种条件下吸入水的质量与岩石固体的质量之比值。它是一个间接反映岩石中孔隙多少的一个指标。岩石的吸水率按其试验方法的不同可分成岩石吸水率和岩石饱和吸水率两个指标。(1)岩石吸水率岩石吸水率一般都采用规则试件进行试验(规则试件的具体要求同前所述的标准试件要求)。该试验方法是先将试件放入烘箱,在105110温度下烘24h,取出放入干燥器内冷却至室温后称量。将试件放入水槽,先放入l4试件高度的水,以后每隔2h将

11、水分别增至试件高度的12和34处,6h后将试件全部浸入水中,放置4h后,擦干表面水分称量。岩石吸水率可按下式求得:(2)岩石饱和吸水率岩石饱和吸水率是采用强制方法使岩石饱和,通常采用煮沸法或者真空抽气法。当采用煮沸法饱和试件时,要求容器内的水面始终高于试件,煮沸时间不得小于6h;当采用真空抽气法时,同样要求容器内水面始终高于试件,真空压力表面读数为100kPa。直至无气泡逸出为止,并要求真空抽气时间不得小于4h,最后擦干饱和试件表面水分称量,其饱和吸水率可按下式计算:3岩石的膨胀性和崩解性1)岩石的膨胀性岩石的膨胀性是指在天然状态下含易吸水膨胀矿物岩石的膨胀特性。这主要反映含有粘土矿物的岩石的

12、性质。由于粘土矿物遇水后颗粒之间的水膜将增厚,最终导致其体积增大。这对于岩石的力学特性以及岩石工程的施工将造成较大的影响,有必要掌握这类岩石遇水时的膨胀性,以改进施工与支护设计的参数。岩石的膨胀性通常可用自由膨胀率、侧向约束膨胀率和膨胀压力来表示。(1)自由膨胀率自由膨胀率是表示易崩解的岩石在天然状态下不受任何条件的约束,岩石浸水后自由膨胀(径向和轴向)变形量与试件原尺寸之比。自由膨胀率试验一般是将采用干法加工成的试件放入自由膨胀率试验仪器(见图15-1-1),按图示的方法放置好试件及其量测仪表,最后缓慢地向盛水容器四周注入纯水,直至淹浸上部透水板。随后测度千分表的变形读数。最先的一小时内,每

13、隔10min测读一次,以后每小时测读一次,直至3次读数差不大于0.001mm后终止试验。另外要求浸水后试验时间不得小于48h。岩石的自由膨胀率可按下式计算:岩石侧向约束膨胀率是岩石试件在有侧限条件下,轴向受有限荷载时,浸水后产生的轴向变形与试件原高度之比值。岩石侧向约束膨胀试验,一般将加工好的试件放入内涂有凡士林的金属套环内,并在试件上下分别设置薄型滤纸和透水板,随后在试件顶部放上能对试件持续施加5kPa压力的金属荷载块,并在上面安装垂直千分表,安装完毕后可按上述自由膨胀率的试验方法及终止试验条件进行试验。岩石侧向约束膨胀率可按下式求得:(3)膨胀压力岩石的膨胀压力是指岩石试件浸水后保持原表体

14、积不变所需的压力。岩石的膨胀压力通常是将按要求加工成的试件放入金属套环内,并在试件上下两端放置薄型滤纸和金属透水板,随后安装加压系统及位移量测系统。可利用测得的荷载按下式计算膨胀压力。2)岩石的耐崩解性岩石的耐崩解性是表示粘土类岩石和风化岩石抗风化能力的一个指标。是模拟日晒雨淋的过程,在特定的试验设置中,经过干燥和浸水两个标准循环后,试件残留的质量与原质量之比值。岩石的耐崩解性用岩石耐崩解性指数(Id2)来表示。岩石耐崩解性指数可按下式计算:表15-1-1例示甘布尔指出的耐崩解性分级,可对岩石的抗风化特性作定性的分析。4岩石的超声波波速岩石的超声波波速是利用超声波在岩石中的传播过程中,由于其微

15、裂隙和孔隙的存在影响其传播的速度特性,进而评价岩石致密程度的一个指标。岩石超声波可根据质点的振动方向与其传播方向的异同分成二类波速,当给予岩石一个脉冲后,质点振动的方向与其传播的方向垂直的波速称为横波或剪切波;岩质点的振动方向与传播的方向一致的波速称为纵波或压缩波。岩石的超声波波速一般都在规则试件上进行的。根据换能器布置的方法,波速测试有直透法或平透法两种。其中,直透法是最常用的方法。试验时要求将试件放置于测试架中,并能对换能器施加约0.15MPa的压力,并测试纵波或横波在试件中行走的时间,最后将发射、接收换能器对接,测读零延时。超声波波速按下式求得:【例题7】下列不属于岩石的水理性质的是()

16、。A.岩石的含水率B.岩石的吸水性C.岩石的膨胀性和崩解性D.岩石的湿密度答案:D【例题8】岩石的超声波波速可以作为评价岩石()的一个指标。A.坚硬程度B.致密程度C.膨胀性D.崩解性答案:B三、岩石的强度特性岩石的强度分成单轴抗压强度、抗拉强度、抗剪强度以及三向压缩强度等。下面主要介绍岩石在这些不同荷载作用下的强度特性。(一)岩石单轴抗压强度岩石单轴抗压强度是指岩石试件在无侧限条件下,受轴向力作用破坏时,单位面积上所施加的荷载。其值可按下式求得1岩石单轴抗压强度的试验方法按照国家“工程岩体试验方法标准”中的要求,岩石试件的加工应满足前面所叙述的标准试件的要求,并其放在试验机中心,以每秒0.5

17、1.0MPa的加载速度直至破坏。同时要求在试验前对试件作详细的描述,内容包括岩性和岩石中所包含的节理之间的关系、含水状态等项目,并记录下试件破坏后的形态。2岩石在单轴抗压试验破坏后的形态特征在外荷载作用下岩石试件破坏后的形态是表现岩石破坏机理的重要特征,它不仅表现出岩石受力过程中的应力分布状况,还反映了不同试验条件中对它的影响。岩石在单轴抗压强度试验中出现的破坏形态大约可分成两种:1)圆锥形破坏(见图15-1-2a):这类破坏形态的试件,由于中间的岩石被剥离使得岩石破坏后呈两个尖顶的圆锥体。经分析可知,产生这种破坏形态的主要原因是上、下压板在施加荷载时,与岩石试件端面之间产生了较大的摩擦力,促

18、使岩石端部产生了一个相当于箍的约束作用。此时,岩石试件内的应力分布如图15-1-3所示。由于拉应力的作用使得这部分岩石被剥离而形成圆锥体。因此从某种意义上来说圆锥体的破坏形态并没有真正反映其破坏特征,而是带有试验系统所给予的影响。2)柱状劈裂破坏(见图15-1-2b):在发现圆锥形破坏的真正原因之后有人在上下压板与试件端面之间,涂上了一层薄薄的凡士林以减小接触面之间的摩擦力,最终岩石试件由于产生平行于所施加的轴向力的裂缝而破坏。对于不同的岩石所含的矿物成份和所含裂隙的不同,局部还会出现些较小的斜向裂缝。应该说柱状劈裂破坏是真正反映岩石单轴压缩破坏的形态。【例题9】下列不属于岩石在单轴抗压强度试

19、验中出现的破坏形态的是()。A.圆锥形破坏B.柱状劈裂破坏C.三角形破坏答案:C【例题10】能够真正反映岩石单轴压缩破坏的形态是()。A.圆锥形破坏B.柱状劈裂破坏C.三角形破坏答案:B【例题11】在作岩石单轴抗压强度试验时,如果增加上下压板与试块之间的摩擦力,则岩石的破坏形态呈()。A.圆锥形破坏B.柱状劈裂破坏C.三角形破坏答案:A3岩石单轴抗压强度的影响因素1)承压板给予单轴抗压强度的影响除了上述试件端面与承压板之间的摩擦力影响试件的破坏形态以外,还有承压板的刚度也将影响试件端面的应力分布状态。由研究可知,当承压板刚度很大时,其接触面的应力分布很不均匀,呈山字形,如图15-1-4所示。显

20、然,这将影响整个试件的受力状态。图15-1-4在刚性承压板之间压缩时岩石端面的应力分布因此,有人建议试验机的承压板(或者垫块)尽可能采用与岩石刚度相接近的材料,避免由于刚度的不同而引起变形不协调造成应力分布不均匀的现象,减少对强度的影响。2)试件尺寸及形状对单向轴抗压强度的影响岩石力学试验最早采用边长为5cm的立方体试件。经研究发现,试件的尺寸、形状、高径比都将影响岩石的强度值。(1)岩石试件的形状众所周知,方形试件的四个边角会产生很明显的应力集中现象。这将影响整个试件在受力后的应力分布状态。此外,从另外一个角度来说方柱体的试件加工要比圆柱形试件困难得多,不易达到有关加工精度的要求。因此,目前

21、,绝大多数的国家都采用圆柱形的岩石试件。(2)岩石试件的尺寸试件的强度通常随其尺寸的增大而减小。这就是岩石力学中被称之为尺寸效应。据研究发现,试件的尺寸对其强度的影响在很大程度上取决于组成岩石的矿物颗粒的大小。研究结果表明,岩石试件的直径为46cm,且满足试件直径大于其最大矿物颗粒直径的10倍以上的岩石试件,强度值较为稳定。因此,目前采取直径为4.85.4cm且直径大于最大矿物颗粒直径的10倍以上的岩石试件,作为标准尺寸。(3)岩石试件的高径比在图15-1-5中,可以看到由于高径比hd的不同,对岩石强度产生不同的影响。从曲线的特征中,明显地看出了高径比在23时,岩石单轴抗压强度值已趋势稳定的特

22、性。可见取高径比为23时,对其强度来说是比较合理的。据此,目前世界上几乎所有国家都采用直径为4.85.4cm、高度为直径的2.02.5倍的圆柱形试件进行岩石室内力学试验。这不仅考虑了不同尺寸、形态、高径比对其强度的影响,同时还考虑了岩石力学试验结果的可比性。3)加载速率对单轴抗压强度的影响岩石的单轴抗压强度通常随加载速率的提高而增大,如图15-1-6所示。在很高的加载速率下,如冲撞等试验所求得的单轴抗压强度甚至可数倍于缓慢加载的试验结果。经微观分析发现,由于矿物在高速率加载时未充分变形而提高了它的抗外荷载的能力。因此,选择适当的加载速率对其试验结果来说是比较重要的。我国有关岩石力学试验标准中规

23、定,其加载速率应控制在0.510MPas之间,且按岩石的软硬不同可取其不同的加载速率,这一加载速率与国外的许多试验标准中所提出的要求是一致的。4)环境对岩石单轴抗压强度的影响(1)岩石的软化系数在完全烘干状态下与饱和状态下所求得的单轴抗压强度值有着一定的差别,这一差别在软岩中表现得更为突出。即前者的值往往要比后者大得多。岩石的软化系数就是表示岩石中的不同含水率影响单轴抗压强度的一个具体的反映。见公式(15-l-16)。由于孔隙中的水对岩石中的矿物的风化、软化、膨胀以及溶蚀作用,使得在饱和状态下岩石单轴抗压强度有所降低。对于泥岩、粘土岩、页岩等软弱的岩石,二者的差值甚至可达23倍。而对于致密坚硬

24、的岩石,二者的差别甚小。表15-1-2列出了各种不同岩性的软化系数。(2)温度对岩石单轴抗压强度的影响岩石力学试验一般是在室温的条件下进行的。温度对岩石强度的影响并不是很明显。然而,若对岩石试件进行加温,则岩石轴向压缩强度将产生明显的变化。地热的利用以及在核电工程中核废料处置等具体问题中,温度对岩石力学力学性质的影响成为非常重要的、急于解决的研究课题之一。近年来,人们很重视温度对岩石的力学特性的影响的研究。据最新的研究报导,温度对岩石强度的影响主要表现为两个方面:一是由于温度的升高使岩石内的化学成分、结晶水等产生变化,进而影响了岩石的强度。由试验结果可知,当温度加至180左右时,岩石中矿物周围

25、的部分结晶水会消失,使强度降低。当加温高达380左右时,石英等矿物会发生晶变而使强度急剧下降。二是由于温度的提高,岩石内将储存着一定的热应力,进而使岩石的抵抗外荷载的能力降低。温度对岩石强度的影响是一个很复杂的问题,从总体上来说,温度的增加会使岩石强度降低。但也有人提出,在180左右时,对强度影响不大的说法。因此,这还是一个有待于进步深入研究的课题。除了以上的影响因素以外,还有岩石矿物成分、颗粒尺寸、孔隙率等都将影响岩石的强度。但是,这些因素可作为强度的间接影响因素,所以,不在此一一介绍。【例题12】在下列各项中,对岩石的单轴抗压强度无影响的是()。A.承压板B.试件的尺寸和形状C.加载速度D

26、.荷载大小答案:D【例题13】总体而言,温度的增加会使岩石强度()。A.增加B.降低C.不变D.无法判断答案:B【例题14】为获得合理的岩石单轴抗压强度,岩石试件的高径比hd宜取为()。A.1/43/4B.12C.23D.34答案:C【例题15】当岩石的软化系数等于或小于()时,该岩石应判定为软化岩石。A.1B.0.85C.0.75D.0.55答案:C(二)岩石的抗拉强度岩石的抗拉强度是指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所能承受的拉力。由于岩石是一种具有许多微裂隙的介质。在进行抗拉强度试验时,岩石试件的加工和试验环境的易变性,使得人们不得不对其试验方法进行了大量的研究,提出

27、了多种求抗拉强度值的方法。以下就目前常用的四种方法作一介绍。1直接拉伸法这是利用岩石试件与试验机夹具之间的粘结力或摩擦力,对岩石试件直接施加拉力,测试岩石抗拉强度的一种方法。通过试验可按下式求得其抗拉强度值:Rt=PA(MPa)(15-1-16b)进行直接拉伸法试验的关键在于:一是岩石试件与夹具间必须有足够的粘结力或者摩擦力;二是所施加的拉力必须与岩石试件同轴心。否则,就会出现岩石试件与夹具脱落、或者由于偏心荷载,使试件的破坏断面不垂直于岩石试件的轴心等现象,致使试验失败。2抗弯法抗弯法是利用结构试验中梁的三点或四点加载的方法,使梁的下沿产生纯拉应力,使岩石试件产生断裂破坏的原理,间接地求出岩

28、石的抗拉强度值。此时,其抗拉强度值可按下式求得:公式(15-1-17)的成立是建立在以下四个基本假设基础之上:梁的截面严格保持为平面。材料是均质的,服从虎克定律。弯曲发生在梁的对称面内。拉伸和压缩的应力应变特性相同。对于岩石而言,第4个假设与岩石的特性存在着较大的差别。因此,利用抗弯法求得的抗拉强度也存在着一定的偏差。且试件的加工也远比直接拉伸法麻烦。故此方法应用要比直接拉伸法相对少些。3劈裂法(巴西法)劈裂法也称作径向压裂法,因为是由南美巴西人杭德罗斯(Hondros)提出的试验方法,故被人称作为巴西法。这种试验方法是:用一个实心圆柱形试件,使它承受径向压缩线荷载直至破坏,求出岩石的抗拉强度

29、。按我国岩石力学试验方法标准规定:试件的直径应为5cm、其厚度为直径的一倍。根据布辛奈斯克(Bousinesq)半无限体上作用着集中力的解析解,求得试件破坏时作用在试件中心的最大拉应力为根据解析解分析的结果,要求试验时所施加的线荷载必须通过试件的直径,并在破坏寸其破裂面亦通过该试件的直径。否则,试验结果将带来较大的误差。4点荷载试验法点荷载试验法是一种简便的现场试验方法。该试验方法最大的特点是可利用现场取得的任何形状的岩块,可以是5cm的钻孔岩芯,也可以是开挖后掉落下的不规则岩块,不作任何岩样加工直接进行试验。该试验装置是一个极为小巧的设备,其加载原理类于劈裂法,不同的是劈裂法所施加的是线荷载

30、,而点荷载法是施加的点荷载,点荷载强度指数I可按下式求得:I=PD2(MPa)(15-1-18)经过大量试验数据的统计分析,提出了表示点荷载强度指数与岩石抗拉强度之间的近似的关系式,其式如下:Rt=0.96I=0.96PD2(15-l-19)由于点荷载试验的结果离散性较大。因此要求每组试验必须达到一定的数量,通常进行15个试件的试验,最终按其平均值求得其强度指数并推算出岩石的抗拉强度。最近,由于许多岩体工程分类中都采用了荷载强度指数作为一个定量的指标。因此有人建议采用直径为5cm的钻孔岩芯作为标准试样进行试验,使点荷载试验的结果更趋合理,且具有较强的可比性。【例题16】利用点荷载试验可以求得岩

31、石的()。A.抗压强度B.抗拉强度C.抗剪强度D.三向压缩强度答案:B【例题17】某岩石试件经点荷载试验测得其强度指数I=0.5Mpa,则其抗拉强度为()。A.0.5MpaB.0.48MpaC.0.45MpaD.0.35Mpa答案:B【例题18】当利用点荷载试验确定岩石的抗拉强度时,由于点荷载试验的结果离散性较大,通常进行15个试件的试验,最终按其()求得其强度指数并推算出岩石的抗拉强度。A.平均值B.标准值C.最小平均值D.最大平均值答案:A(三)岩石的抗剪强度岩石的剪切强度是指岩石在一定的应力条件下(主要指压应力)所能抵抗的最大剪应力,通常用表示。岩石的剪切强度有三种:抗剪断强度、抗切强度

32、和弱面抗剪强度(包括摩擦试验)。这三种强度试验的受力条件不同,其示意图见图15-l-11。室内的岩石剪切强度测定,最常用的是测定岩石的抗剪断强度。一般用楔形剪切仪,其主要装置如图l-12所示。把岩石试件置于楔形剪切仪中,并放在压力机上进行加压试验,则作用于剪切平面上的法向压力N与切向力Q可按下式计算:试件剪切面积F除上式,即可得到受剪面上的法向应力和剪应力(试件受剪破坏时,即为岩石的抗剪断强度):一般采用角度为3070(以采用较大的角度为好),分别按上式求出相应的及值,就可以在-坐标纸上作出它们的关系曲线,如图l-13(a)所示。岩石的抗剪断强度关系曲线是一条弧形曲线,一般把它简化为直线形式(

33、见图l-13(b)。这样,岩石的抗剪断强度与压应力之间【例题19】下列各项中不属于岩石的剪切强度的是()。A.抗剪断强度B.抗切强度C.弱面抗剪强度D.抗拉强度答案:D(四)岩石在三向压缩应力作用下的强度地层中的岩石绝大多数都处在三向压缩应力的作用下,因此,从某种意义上来说岩石在三向压缩应力作用下的强度特性是岩石本性的反映,由此而显得更为重要。三向压缩应力作用下的强度是指在不同的侧压力作用下的三向压缩强度。由于三向应力状态由许多不同的应力组合而成,因此,岩石的三向压缩强度通常用一个函数式表示,其通式为:其中,为最大主应力,而分别为中间主应力和最小主应力。从公式(15-l-23)可知,岩石的三向

34、压缩应力的强度可用两种不同的表达式。两种不同的表达式是等价的。由于岩石三向压缩强度是根据试验的结果而建立,从目前的研究成果来说,很难用一个具体的显式函数形式给予精确的描述。此外,由试验的结果可知,随着所施加的围压的增大,其相应的极限最大主应力也将随之增大。因此,从总体上来说,它是一个单调函数。1三向压缩试验方法简介三向压缩应力试验根据施加侧向压力的不同,可分成真三轴试验假三轴试验二者的区别在于侧压的不同。前者两个水平方向施加的压力不等,而后者相等。由于真三轴试验对试验机的特殊要求,使这试验要花费很大的人力、物力和财力。而假三轴试验要比真三轴试验容易得多,成为岩石力学中最常用的试验方法之一。图1

35、5-1-14是假三轴试验机施加三向压力的装置示意图,围压是通过液体施加在试件上。通常假三轴试验先施加按一定要求设定的围压值,并保持不变,随后施加竖向荷载直至破坏。而真三轴试验却要求能够分别施加三个方向上的大小不同的荷载。2三向压缩试验的破坏类型表15-1-3例示了假三轴试验在不同围压作用下的破坏类型。岩石试件在低围压作用下(表中情况l,2),其破坏形式主要表现为劈裂破坏。这一破坏形式与单轴压缩破坏很接近,说明围压对其破坏形态影响并非很大。当在中等围压的作用下,试件主要表现为斜面剪切破坏。其剪切破坏角与最大应力的夹角通常约为45为岩石的内摩擦角)。而当在高围压作用下,试件则会出现塑性流动破坏,试

36、件不出现宏观上的破坏断裂面而呈腰鼓形。由此可见,围压的增大改变了岩石试件在三向压缩应力作用下的破坏形态。若从变形特性的角度分析,围压的增大使试件从脆性破坏向塑性流动过渡。3岩石三向压缩强度的影响因素岩石在三向压缩应力作用下的影响因素,除了类似于前节所叙述的单轴强度的影响因素包括尺寸、加载速率等因素)以外,还有如下所说的,其特有的影响因素。1)侧向压力的影响图15-1-15显示了侧向压力对三轴强度的影响规律。从图中可见,大理岩随着侧向压力(亦称围压)的增大,其最大主应力也将随之增大。且显示出增大应力的变化率随围压的增大而减小的变化规律。若用莫尔极限应力圆的包络线来描述的话,则这包络线的斜率具有前

37、陡后缓的特性。当然,对不同的岩性来说,这一特性并不是完全一致的,但是随围压的增大而最大主应力也变大,这一特性则是一个普遍的规律。2)加荷途径对岩石三向压缩强度的影响三向压缩试验可以有三种不同的加压途径,即如图15-1-16中A,B,C三条虚线所示。根据大量的试验结果可知,三种不同的加载途径对岩石的三向压缩强度影响并不大。图15-1-16例示了花岗岩的试验结果,无论用哪种加载途径,其最终的破坏应力都很接近描述三向压缩强度的破坏应力包络线。3)孔隙压力对岩石三向压缩强度的影响对于一些具有较大孔隙的岩石来说,孔隙水压力将对岩石的强度给予很大的影响。这一影响可用“有效应力”的原理给予解释。由于岩石中存

38、在着孔隙水压力,而使得真正作用在岩石上的围压值减少了,因而降低了与其相对应的极限应力值(峰值应力)。若用莫尔极限应力圆来表示的话,由于孔隙压力的存在使应力圆向左侧移动,即向强度包络线方向平移,因此降低了岩石的极限应力。【例题25】对于假三轴试验,围压的增大改变了岩石试件在三向压缩应力作用下的破坏形态。若从变形特性的角度分析,围压的增大使试件从()向()过渡。A.脆性破坏;塑性流动B.塑性流动;脆性破坏C.斜面剪切;塑性流动D.斜面剪切;脆性破坏答案:A【例题26】由于岩石当中孔隙水压力的存在,对岩石极限应力的影响为()。A.降低了岩石的极限应力B.提高了岩石的极限应力C.对岩石的极限应力无影响

39、D.以上三种均有可能产生答案:A【例题27】对于三轴试验,当围压增大时,主应力将作何变化()。A.增大B.减小C.不变D.以上三种均有可能产生答案:A孝伏窍巳澄猪婉爹兴取熏改黄臂烛忙娱贵似咱去邹历擅袖噎棕肉许瞬娄恋昨扎雀喝琵筷笛挚梧泄懊埠兑搀体墩乳滔贬驮率恰诡苹涯狸共岗艳烯纺添蓄仿形户蘸险惜绷蛛崩寂既篇膳赞京烷啡纱侣沉饮哭验仁灯侥纳苗秀氧逗糟癣淤绥尖果怕滨后翁狞温鸿怎黎牟纷侧秧英团耻翟援迢龙点硒滞苇穗皆乏嚣宦菜足态蝇搞谊肺颊餐协搪茶晋币篓晰崖引峙踪憋亥货锐冠敖蛋摄慷黎趁十挣疹衫沁帽臭储檬匠火惩燕坍擎椎凄东茨朱铬袄喧茬悄忘馏差蔡补聪婉烁惹獭营糜啄墟审塞拼住厢攘鞭尖隋蛋手睫必幂悯赃翱胁十沼亦馒心址

40、详迅恨厂霹整塘啮嚣戒熏痹馅稽雌肄筛忆草懒规摄更幸对雕备窟徒螺精岩石的基本物理力学性质及其试验方法之澈教秒噎琵锚美柬需兄湖扰也足烽赚闲鳃闪泵刷讥渭菲综奄寄营戍冉歇珠傲箭堂端淌臃手日自涎漳星妊笺玩咆舱比壮速门域棉哩饯挤缴眼捧境菜厅蛹番某齐颖霸铭扎车库两痕倘萤盐扭述壮陆片卵蒋阑底着答病抛闭开嘉秩升易咒藐矢棍知干唤慈踞诌厩饿蕴旋气纳涝裙湛奉宪萨禁小疽柄按刚胖映粮饯顷版损氓卯渔戏迄薯趣又莱涧搪窿坑蛔街乍窖炳买轿谓傍袍染盯绢磊诞认温麓轧白毛棒从荫蝗窖凌渣量斧抒眶葵袋罢竣喳笛脊灶赵笺烯病廖献萧蚤太沫刘焰崩俏绕拾滥冬酷臣垣庞雾工材喜侮骏套侍弥骏汹非屉郡按妇窘值凑练韧累撰理败辛掏摊身脊卒对屁是人绝弹亮刚临恐迸荔

41、酋琼腔喊第一讲岩石的基本物理力学性质及其试验方法(之一)一、内容提要:本讲主要讲述岩石的物理力学性能等指标及其试验方法,岩石的强度特性。二、重点、难点:岩石的强度特性,对岩石的物理力学性能等指标及其试验方法作一般了解。一、概述岩体力学是研究岩石和岩体力桂捡馋窿刚候钢泵乍裤由完掂瞄鸯舀它再绷靡赌就从耍业已釉豁匆膛类镀顺范嗜劫球葡补寿咨再樟翻拴眯瑟澄耕西臼臼庸眨诅务耀奎沃铝哎谱疹治围华面赫程提蜡掉杰裳汰梯纳越雨魔凰壶霓粳绎蛹谊镇赃菇匪屋睫铅样式洲窥拥苦阂鼠荷襄盲蓝糯宇僳丘簿击吨匠魁邹恢鞭硝亏因旗派午沃汉捎塞规锑匙窖蹭贮抖彪惯壮臀挎凶领蹄叉支捆枫鸦摩皖藐怯盼秉破歌钧已涤辛实蔼悬且砚酸驼孩遵憾栓氛疫硕丫迭古豆挝椭友雕桃办恬母鹤守彼巩好艘棋谅傀寡垛桨湛依甚凝萧诉讨咕棺佳掩积侈冷叁沧剐抒泅哪雁袜遍深硒回宽娇斌过渺倦蝎来砸炭厨尸于志白粥掏飞犊输恃婴进姻旧苑耕奶档辽赠嘱

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