岩石的基本物理力学性质 (I).ppt
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1、第二章 岩石的基本物理力学性质,岩石的基本物理力学性质是岩体最基本、最重要的性质之一,也是岩石力学学科中研究最早、最完善的内容之一。第一节 基本物理性质 一、岩石的质量指标(一)密度和比重 1、岩石的密度:单位体积内岩石的质量。岩石含:固相、液相、气相。三相比例不同而密度不同。,(2)饱和密度:岩石中的孔隙被水充填时的单 位体积质量(水中浸48小时),(1)天然密度:自然状态下,单位体积质量,G岩石总质量;V总体积。,VV孔隙体积,(3)干密度:岩块中的孔隙水全部蒸发后的单位体积质量(108烘24h),2、岩石的比重:岩石固体质量(G1)与同体积水在4时的质量比VC固体积;水的比重,G1岩石固
2、体的质量。,(KN/m3),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(水银充填法求出),(二)孔隙率,V=VC+VV,en关系,天然状态下饱和状态下,三、岩石的水理性质,(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,(二)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
3、面面积;k渗透系数。,四、岩石的抗风化指标(3类),(1)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)岩石耐崩解性指数,试验前的试件烘干质量;残留在筒内的试件烘干质量,1、自由膨胀率:无约束条件下,浸水后胀变形与原尺寸 之比轴向自由膨胀(%)H试件高度 径向自由膨胀
4、(%)D直径,返回,(三)岩石的膨胀性,评价膨胀性岩体工程的稳定。,第二节 岩石的强度特性,工程师对材料提出两个问题 1 最大承载力许用应力?2 最大允许变形许用应变?本节讨论 问题强度: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,一 岩石的单轴抗压强度,1.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.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0.3
5、mm;两端面垂直于轴线0.25o,(1)试件标准:,3.单向压缩试件的破坏形态,破坏形态有两类:(1)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),在工程中也会出现。(2)柱状劈裂破坏 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)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)加长试件,破坏形态是表现破坏机理的重要特征;其主要影响因素:应力状态 试验条件,4.影响单轴抗压强度的主要因素,(1)承压板端部的摩擦力及其刚度(加垫块的依据)(2)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 尺寸:大于矿物颗粒的10
6、倍;50的依据 高径比:研究表明;h/d(23)较合理(3)加载速度 加载速度越大,表现强度越高(见图25)我国规定加载速度为0.5 1.0MPa/s(4)环境 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23倍。见表22 温度:180以下不明显:大于180,温度越高强度越小。,二 岩石的抗拉强度,1.定义: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。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。2.直接拉伸法 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,3.间接方法,岩石是各向同性的线弹性
7、材料满足平面假设的对称面内弯曲,适用条件:,(1)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,(2)劈裂法(巴西法),对称径向压裂法 由巴西人Hondros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)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,(3)点荷载试验法,是上世纪发展起来的一种简
8、便的现场试验方法。试件:任何形状,尺寸大致5cm,不做任何加工。试验:在直接带到现场的点荷载仪上,加载劈裂破坏。,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。,三 岩石的抗剪强度,1.定义 指一定的应力条件下(主要指压应力),所能抵抗的最大剪应力常用 表示 2.类型:,a.抗剪断试验b.抗切断试验c.弱面抗剪试验,3.室内试验(抗切断试验),试验 楔形剪切仪,加载装置 计算公式,式中:p压力机的总压力 试件倾角 f 圆柱形滚子与上下压板的摩擦系数,抗剪断仪,Q,Q,N,N,P,fP,剪切破
9、坏面上的正应力和剪应力为:,岩石的抗剪断曲线(强度曲线)改变夹具倾角;在30度到70度之间做一组(大于5次)不同的试验,记录所得的,值;由该组值作曲线近似直线得方程,式中 tan岩石抗剪切内摩擦系数 c 岩石的粘结力(内聚力),岩石在三向压缩应力作用下的强度,1.定义 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,2.三向压缩试验简介(1)真三轴 见图(2)假三轴 见图00,3.三轴压缩试验的破坏类型,4.岩石三向压缩强度的影响因素,(1)侧压力的影响 围压越大,轴向压力越大,(2)加载途径对岩石三向压缩强度影响(图2-13),A、B、C三条虚线是三个不同的加载途径,加载途径对岩的最终三
10、向压缩强度影响不大。,(3)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)减小 强度降低,返回,第三节 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),一、岩石在单轴压缩应力作用下的变形特性(一)普通试验机下的变形特性应力、应变曲线形状与岩性有关 1、典型的岩石应力、应变曲线,a.分三全阶段(1)原生微裂隙压密阶段(OA级)特点:曲线,应变率随应力增加而减小;塑性变形(变形不可恢复)原因:微裂隙闭合(压密)(2)弹性变形阶段(AB段)特点:曲线是直线;弹性模量,E为常数(变形可恢复)原因:岩石固体部分变形,B点开始屈服,B点对应的应力为屈服极限。,(3)塑性
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