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文檔簡介
1、第六章巖石的工程學(xué)科地質(zhì)特性、主觀雄、6.1巖石的物理性質(zhì)1、巖石的密度2、巖石的孔隙度6.2巖石的水力特性1、巖石的吸水性2、巖石的軟化性3、巖石的抗凍性4、巖石的透水性6.3巖石的力學(xué)特性、6.1巖石的物理性質(zhì)定義:物理性質(zhì)(definition)1、巖石密度2、巖石間隙、1、巖石密度、1、粒子密度(s) s=ms/Vs 2、塊密度()=m/V注意:(1)s和差值(s) -。吸水性2。軟化性3??购?。透水性1。吸收率(Wa):巖石試件的大氣壓力和室溫條件下自由吸水的質(zhì)量(mw1)和巖石干質(zhì)量(ms)的比率,2 .飽和吸收率,巖石的飽和吸收率(Wp)是指巖石,它反映了巖石中大小間隙的相對
2、比例關(guān)系。多個巖石的可吸收性指標(biāo)值,2,巖石的抗凍系數(shù)cf,意味著巖石樣品在250C的溫度期間反復(fù)冷卻、董潔、融化、變暖,然后測量抗壓強度下降值(c-cf),以牙齒強度下降值與董潔實驗前抗壓強度C的比率表示防凍系數(shù)Cf。也就是說,你可以看到。3,巖石的抗凍性,3,巖石的抗凍性,抗凍性系數(shù)(Rd):巖石試件的重復(fù)董潔融化后干抗壓強度(C2)與董潔融化前干抗壓強度(C1)的比率,以百分比表示,質(zhì)量損失率(Km),以及地下水存在于巖石縫隙,空隙中,大部分巖石的縫隙連接在一起,在一定的壓力下,地下水可以滲透到巖石中。巖石的這種透水性稱為巖石的透水性。巖石的透水性大小不僅與巖石的多孔大小有關(guān),還與孔隙大
3、小及其穿透有關(guān)。測量巖石透水性的指標(biāo)是滲透系數(shù)(k)。一般來說,完全致密的巖石的滲透系數(shù)往往很小。巖石的滲透系數(shù)一般是通過在鉆孔中抽水或進行水壓實驗來測量的。一般來說,巖石中的水流就像水從土中流動一樣,是線性滲透規(guī)律,即,4,巖石的透水性,永久膨脹系數(shù)(剩馀膨脹系數(shù))無法進一步壓縮時的膨脹系數(shù)稱為永久膨脹系數(shù)。6.3巖石的機械性質(zhì),巖石的強度:巖石抵抗外力的能力,巖石破壞時能承受的最大應(yīng)力。a .單向抗壓強度b .單向拉伸強度c .剪切強度D. 3軸抗壓強度巖石的變形:外力下巖石的形態(tài)(形狀、體積)變化。a .單向壓縮變形b .反復(fù)負載變形C. 3軸壓縮變形d .剪切變形,巖石變形特性,彈性:
4、表示物體受外力變形,外力撤離時變形可以恢復(fù)的特性。可塑性:指物體在外力作用下變形,外力撤退時變形不能恢復(fù)的性質(zhì)。脆性:物體在外力作用下變形時,會產(chǎn)生破壞性質(zhì)。延性:物體在不喪失承載能力的情況下,能承受大塑性變形的性質(zhì)。粘性(流動變性):物體受力后變形瞬間完成,隨應(yīng)力大小(d/dt)變化的特性。巖石強度與外力有關(guān)。外力特性:動態(tài)載荷,靜態(tài)載荷b .外力方法:拉伸、壓縮、剪切c .應(yīng)力狀態(tài):單向、雙向、3向、1巖石1軸抗壓強度1)定義:巖石在1軸壓縮載荷下破壞之前可以承受的圖。2)計算公式:c=P/A,3)4茄子破壞類型:1。x型共軛斜剪切破壞,最常見的破壞形式。2.單斜剪切破壞,牙齒破壞也是剪切
5、破壞。塑料流動變形,線變形10。4.拉伸破壞,軸向壓縮應(yīng)力下橫向產(chǎn)生拉伸應(yīng)力。這是泊松效應(yīng)的結(jié)果。這種類型的破壞是由于橫向拉伸應(yīng)力超過巖石拉伸極限而引起的。4)試驗方法a .試件的標(biāo)準立方體為505050毫米或707070毫米圓柱,但使用最廣泛的是圓柱。圓柱直徑d通常必須至少為50mm。L/D=2.53.0(國際巖石力學(xué)委員會ISRM建議的尺寸)要求:兩端不平衡0.5mm;尺寸誤差0.3mm;兩端垂直于軸誤差0.25度。負載速度:0.50.8pa/s,B .對鄭智薰標(biāo)準試件測試結(jié)果的影響和修改,C .壓縮實驗設(shè)備圖表(500t壓力機),d .結(jié)束效果和消除方法結(jié)束效果:消除方法3360潤滑試件
6、(例如墊)結(jié)束黃油結(jié)束。在拉伸載荷下,試樣的破壞部分一般分為沿橫截面斷裂的破壞、巖石的拉伸破壞實驗兩類:直接實驗和間接實驗。2)直接拉伸實驗桿和先導(dǎo)圖表,計算公式:破壞時最大軸向拉伸載荷(Pt)除以試件的橫截面積(A)。即t=Pt/A,2)直接拉伸試驗負載和試驗圖表(繼續(xù)),3)間接拉伸試驗負載和試驗圖表巴西試驗法(Brazilian test)通常被稱為分割試驗法。a .原型:是巖石光盤,加載如圖所示。實際載荷沿圓弧添加,但高不可超過圓盤直徑的1/20。b .應(yīng)力分布:圓盤直徑Y(jié)Y上的圓盤應(yīng)力分布和xx方向上的壓縮應(yīng)力。離開邊后,YY方向上的壓力應(yīng)力仍然存在,但是應(yīng)力值比邊明顯減少。傾向于均
7、勻化。Xx方向為拉伸應(yīng)力。沿著Yy的長距離顯示出均勻分布狀態(tài)。c .破壞原因:如圖中所示,拉伸應(yīng)力值遠低于壓力應(yīng)力值,但巖石的拉伸強度較低,因此演示了X方向的拉伸應(yīng)力導(dǎo)致直徑的分割破壞。破壞是從直徑中心開始發(fā)展到兩端的,反映了巖石的抗拉強度遠低于抗壓強度的事實。d .計算公式:t=x=-2p/dt y=(1/R1 1/R2-1/d)2p/t以磁盤為中心:t=x=-2p/dt y=非限制性剪切實驗在剪切面中只有剪切應(yīng)力,沒有正應(yīng)力。限制性剪切實驗除剪切面中的剪切應(yīng)力外,還具有正應(yīng)力。2)四茄子典型的非限制性剪切強度試驗:a .剖面剪切試驗,b .沖擊剪切試驗,c .雙面剪切試驗,d .扭轉(zhuǎn)剪切試
8、驗,各見圖。3)非限制性剪切強度用So計算公式記錄。(A)剖面剪切試驗So=Fc/A (b)沖擊剪切試驗So=Fc/2ra (c)雙面剪切試驗So=Fc/2A (d)扭轉(zhuǎn)剪切試驗4)四茄子典型限制剪切強度試驗A .直剪機(A原因:剪切破壞1需要克服凝聚力,2需要克服摩擦力,正應(yīng)力越大,摩擦力也越大。破壞時標(biāo)注剪應(yīng)力和正應(yīng)力。應(yīng)力平面是一點,徐璐其他正應(yīng)力和剪切應(yīng)力組合是另一點。連接所有點后,可獲得莫爾強度包絡(luò),如下所示:殘余強度:如果剪切面的剪切應(yīng)力超過最高剪切強度,則剪切將破壞發(fā)生,巖石將隨著較小的剪切力沿剪切面滑動。滑動破壞面所需的小剪應(yīng)力是破壞面的剩馀強度。正應(yīng)力越大,殘余強度越高,如圖
9、所示。因此,只要正應(yīng)力存在,巖石剪切破壞面仍具有抗剪的能力。4軸抗壓強度,1)定義:巖石在三向壓縮載荷下到達破壞時可承受的最大壓力應(yīng)力稱為巖石的三軸抗壓強度。與單軸壓縮實驗相比,詩篇不僅受到軸向壓力,還受到側(cè)向壓力。側(cè)壓力限制試件的側(cè)變形,所以三軸實驗是有限抗壓強度實驗。2)實驗加載方法:a .實際3軸加載:試件為立方體,加載方法如圖所示。應(yīng)力狀態(tài):12 3這種負載方式實驗裝置繁雜,六面都可能暴露在加壓鐵板引起的摩擦力下,對實驗結(jié)果影響很大,因此實用意義不大。因此很少有人做這種三軸實驗。b .假3軸實驗3360,試件為圓柱,試件直徑25150毫米,長度和直徑的比率為2: 1或3: 1。軸向壓力
10、的加載方式與單軸壓縮實驗相同,如圖所示。但是,由于橫向壓力,加載時的結(jié)束效果比單軸載荷輕得多。應(yīng)力狀態(tài):12=3,3軸壓縮實驗桿圖表實際3軸12 3假3軸12=3,3)假3軸實驗裝置圖表:由于試樣的側(cè)表面包裹在加壓圓柱的橡膠套中,所以液壓油不會在試樣表面產(chǎn)生摩擦,因此側(cè)壓力可以均勻應(yīng)用于試樣。那個實驗裝置的示意圖如下。4)第一次經(jīng)典三軸實驗a .實驗者和時間:意大利人馮卡門(VonKarman)牙齒1911年完成。b .實驗巖石:非常細的粒子和非常均勻的白色圓柱大理石測試。c .測試發(fā)現(xiàn):限制壓力小于0時,大理石試件以脆的方式破壞傾斜的裂縫破壞集。隨著包圍壓的增加,試樣的延性變形和強度繼續(xù)增加
11、,直到完全發(fā)生延性或塑性流動變形,隨著工作硬化,試樣變成粗腰筒。在考試開始階段,詩篇的體積減少,到了抗壓強度的一半,膨脹出現(xiàn),泊松比迅速增加。5) 3軸實驗和莫爾強度包絡(luò)A. 3軸壓縮實驗的最重要結(jié)果:對同一巖石的其他試驗或其他實驗條件,給出幾乎一定的強度指標(biāo)值。牙齒強度指示器值以“莫爾強度包絡(luò)”(Mohrs strength envelop)格式提供。b .莫爾強度包絡(luò)圖:對牙齒巖石的56個示范,需要進行3軸壓縮實驗。每次實驗的限制壓力值從小到大不等。在每個試樣的破壞中,求出應(yīng)力摩爾源。一般在單軸壓縮實驗和拉伸實驗破壞中,使用應(yīng)力摩爾強度包絡(luò)進行繪制。如圖所示。曲線型:直線型:6) 3軸實驗巖石強度參數(shù)確定a。直線型:軸的截距被稱為巖石的粘合性(或凝聚力),C(MPa),與軸的角度為巖石的內(nèi)摩擦角(度)。b .曲線:一種茄子方法是將包絡(luò)和軸截距設(shè)置為c,將包絡(luò)和軸交點處包絡(luò)外切線和軸夾角設(shè)置為內(nèi)摩擦角。另一種方法是根據(jù)實際應(yīng)力狀態(tài)在莫爾包絡(luò)線中查找
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