岩体的力学性质.ppt
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1、第六章 岩体的力学性质,6.1 岩体的变形性质*6.2 岩体的强度性质*6.3 岩体的动力学性质*6.4 岩体的水力学性质*6.5 岩体的工程分类*,6.1 岩体的变形性质,一、岩体变形试验及其变形参数确定二、岩体变形参数估算三、岩体变形曲线类型及其特征四、影响岩体变形性质的因素,岩体变形量从岩体的定义:岩体=岩块+结构面岩体变形=岩块变形+结构面闭合+充填物压缩+其他变形,在一般情况下,岩体的结构变形起着控制作用。,研究岩体变形的意义,一、岩体变形试验及其变形参数确定,第六章 岩体的力学性质,静力法的基本原理:在选定的岩体表面、槽壁或钻孔壁面上施加法向荷载,并测定其岩体的变形值;然后绘制出压
2、力-变形关系曲线,计算出岩体的变形参数。动力法的基本原理:用人工方法对岩体发射(或激发)弹性波(声波或地震波),并测定其在岩体中的传播速度,然后根据波动理论求岩体的变形参数。,第六章 岩体的力学性质,1、承压板法,第六章 岩体的力学性质,刚性承压板法柔性承压板法,承压板,千斤顶,传力柱,钢板,混凝土顶板,是与承压板形状与刚度有关的系数。对于圆形板0.785;对于方形板0.886,第六章 岩体的力学性质,布西涅斯克公式,2、钻孔变形法,优点:对岩体扰动小;可以在地下水位以下和相当深的部位进行;试验方向基本上不受限制,而且试验压力可以达到很大;在一次试验中可以同时量测几个方向的变形,便于研究岩体的
3、各向异性。缺点:试验涉及的岩体体积小,代表性受到局限。,第六章 岩体的力学性质,径向变形,3、狭缝法(狭缝扁千斤顶法),第六章 岩体的力学性质,常见岩体的弹性模量和变形模量,几种岩体用不同试验方法测定的弹性模量,岩体的变形模量比岩块的小,而且受结构面发育程度及风化程度等因素影响十分明显。不同地质条件下的同一岩体,其变形模量相差较大。试验方法不同、压力大小不同,岩体变形模量不同。,二、岩体变形参数估算,一是在现场地质调查的基础上,建立适当的岩体地质力学模型,利用室内小试件试验资料来估算。二是在岩体质量评价和大量试验资料的基础上,建立岩体分类指标与变形参数之间的经验关系,并用于变形参数估算。,第六
4、章 岩体的力学性质,1、层状岩体变形参数估算,层状岩体的地质力学模型假设各岩层厚度相等为S,且性质相同。层面的张开度可忽略不计假设岩块的变形参数为E,和G,层面的变形参数为Kn,Ks。取n-t坐标系,n垂直层面,t平行层面。由岩块和层面组成单元体。,(1)法向应力n作用下的岩体变形参数,1)沿n方向加荷,2)沿t方向加荷,变形由岩块引起,(2)剪应力作用下的岩体变形参数,若岩层厚度及岩块参数都不相同时,应采用别的方法进行计算。,2、裂隙岩体变形参数的估算,(1)用RMR值估算岩体变形模量,(2)用Q值估算纵波速度和岩体平均变形模量,三、岩体变形曲线类型及其特征,1、法向变形曲线直线型 上凹型
5、上凸型 复合型,第六章 岩体的力学性质,直线型,通过原点的直线,其方程为pf(W)KW加压过程中W随p成正比增加(岩体刚度为常数)岩体岩性均匀、结构面不发育或结构面分布均匀,岩体刚度大,不易变形,岩体较坚硬、完整、致密均匀、少裂隙,以弹性变形为主,接近于均质弹性体。,岩体刚度低、易变形,由多组结构面切割且分布较均匀、岩性较软弱且均质、平行层面加压。有明显的塑性变形和回滞环、非弹性变形。,陡直线型,缓直线型,上凹型,曲线方程为pf(W),dp/dW随p增大而递增,dp/dW0层状及节理岩体多呈这类曲线,岩体刚度随循环次数增加而增大,弹性变形成分较大。多为垂直层面加压的较坚硬层状岩体。,卸压曲线较
6、陡,变形大部分为塑性变形。多为存在软弱夹层的层状岩体及裂隙岩体、垂直层面加压的层状岩体。,第二种情况,第一种情况,上凸型,曲线方程为pf(W),dp/dW随p增加而递减,d2p/dW20。结构面发育且有泥质充填的岩体、较深处埋藏有软弱夹层或岩性软弱的岩体常呈这类曲线。,复合型,p-W曲线呈阶梯或“S”型。结构面发育不均或岩性不均匀的岩体,常呈此类曲线。,2、剪切变形曲线,峰值前曲线平均斜率小,破坏位移大;一般可达2-10mm,峰值后应力降很小或不变。r/p10.6,多为沿软弱结构面剪切。峰值前曲线平均斜率较大,峰值强度较高。峰值后应力降较大。r/p0.80.6,多为沿粗糙结构面、软弱岩体及剧风
7、化岩体剪切。峰值前曲线斜率大,线性段和非线性段明显,峰值强度高,破坏位移小,一般约1mm左右,峰值后应力降大,残余强度较低。r/p0.80.3,多为剪断坚硬岩体。,四、影响岩体变形性质的因素,第六章 岩体的力学性质,影响因素:岩性、结构面特征、风化程度、试验方法、试件尺寸、加荷条件、温度、湿度等。结构面密度:密度增大,完整性变差,变形变大,E减小结构面的张开度及充填特征:张开度大且无充填或充填薄时,变形大,E小,说明密度大到一定程度,对变形影响不明显,结构面方位,6.2 岩体的强度性质,一、岩体的剪切强度二、裂隙岩体的压缩强度三、裂隙岩体强度的经验估算,岩体强度是指岩体抵抗外力破坏的能力。岩体
8、的强度既不同于岩块的强度,也不同于结构面的强度,一般情况下,其强度介于岩块与结构面强度之间。岩体和岩块一样,岩体强度也有抗压强度、抗拉强度和剪切强度之分。,一、岩体的剪切强度,岩体的剪切强度是指岩体内任一方向剪切面,在法向应力作用下所能抵抗的最大剪应力。剪切强度分为抗剪断强度、抗剪强度和抗切强度。抗剪断强度是指在任一法向应力下,横切结构面剪切破坏时岩体能抵抗的最大剪应力。抗剪强度是指在任一法向应力下,岩体沿已有破裂面剪切破坏时的最大应力。抗切强度是指剪切面上的法向应力为零时的抗剪断强度。,第六章 岩体的力学性质,1、原位岩体剪切试验及其强度参数确定,双千斤顶法直剪试验,第六章 岩体的力学性质,
9、第六章 岩体的力学性质,岩体剪应力()-剪位移(u)曲线及法向应力()-法向变形(W)曲线。剪切强度曲线(-)及岩体剪切强度参数Cm,m值,第六章 岩体的力学性质,各类岩体的剪切强度参数表,岩体内摩擦角与岩块较接近而内聚力则大大低于岩块。说明结构面的存在主要是降低了岩体的连结能力进而降低其内聚力。,2、岩体的剪切强度特征,岩体的剪切强度是具有上限和下限的值域,其强度包络线也是有上限和下限的曲线族。上限是岩体的剪断强度,下限是结构面的抗剪强度。应力较低时,强度变化范围较大,随着应力增大,范围逐渐变小。应力高到一定程度时,包络线变为一条曲线,岩体强度将不受结构面影响而趋于各向同性体。,沿结构面剪切
10、(重剪破坏)时,岩体剪切强度最低,等于结构 面的抗剪强度。横切结构面剪切(剪断破坏)时,岩体剪切强度最高。沿复合剪切面剪切(复合破坏)时,其强度介于以上两者之间。,第六章 岩体的力学性质,坚硬岩体的强度曲线,m45,Cm=0.14MPa,强度包络线上下限相差大软弱岩体的强度曲线m=3040,Cm=0.010.5MPa,强度包络线上下限较接近,二、裂隙岩体的压缩强度,岩体的压缩强度分为单轴抗压强度和三轴压缩强度。在生产实际中,通常是采用原位单轴压缩和三轴压缩试验来确定。,第六章 岩体的力学性质,单轴压缩,三轴压缩,单结构面理论,第六章 岩体的力学性质,岩体的强度(13)随结构面倾角的变化而变化当
11、j或90时,岩体不可能沿结构面破坏,而只能产生剪断岩体破坏。只有当12时,岩体才能沿结构面破坏。,单结构面理论,单结构面理论,当45j2时,岩体强度取得最低值,三轴压缩强度,单轴,单结构面理论,含多组结构面,且假定各组结构面具有相同的性质时,可分步运用单结构面理论确定岩体强度包络线及岩体强度。随结构面组数的增加,岩体的强度趋向于各向同性,并被大大削弱,且多沿复合结构面破坏。含四组以上结构面岩体的强度可按各向同性考虑。当3接近于mc时,可视为各向同性体。,三、裂隙岩体强度的经验估算,Hoek-Brown(1980)的经验方程,M、S、A、B、T为与岩性及结构面情况有关的常数,根据岩体性质查表确定
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