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1、第一讲 岩石的根本物理力学性质一, 内容提要:本讲主要讲解并描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, 概述岩体力学是探讨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)的变更作出反响的一门力学分支。所谓的岩石是指由矿物和岩屑在长期的地质作用下,按确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。岩体是指在确定工程范围内的自然地质体。通常认为岩体是由岩石和构造面组成。所谓的构造面是指没有或者具有极低抗拉强度的力学不连续面,
2、它包括一切地质别离面。这些地质别离面大到延长几公里的断层,小到岩石矿物中的片理和解理等。从构造面的力学来看,它往往是岩体中相比照拟薄弱的环节。因此,构造面的力学特性在确定的条件下将限制岩体的力学特性,限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】在确定的条件下限制岩体的力学特性,限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.
3、构造面的力学特性 D. 岩石的体积大小答案:C二, 岩石的根本物理力学性质及其试验方法(一)岩石的质量指标及岩石的质量有关的指标是岩石的最根本的,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及其体积之比值。 岩石颗粒密度通常接受比重瓶法来求得。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。依据岩块含水率的不同,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。该指标一般都接受量积法求得。即将岩块加工成标准试件(所谓的标准试
4、件是指满意圆柱体直径为4854mm,高径比为2.02.5,含大颗粒的岩石,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;试件两端面的不平整度误差不得大于;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,再将试件放入枯燥器内冷却至重温,最终称试件的质量。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溢水的状态下(饱和状态)所测得的密度。饱和密度的试验方法,通常也可接受量积法,只是在岩块称重前,使试件成为饱和状态。一般
5、可接受真空抽气法和水浸法两种使试件饱和。而有关标准中建议接受真空抽气法,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自然状态下的密度。由于岩块在取样,加工过程中都用水来冷却切割工具,因此在工程中不太接受这个参数而很少求该指标。但是,在有些工程中的特殊须要,必需供应当指标时,通常接受蜡封法求该指标。蜡封法可按下式计算岩块的干密度及湿密度。【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,再将试件放入枯
6、燥器内冷却至重温,最终称试件的质量。A. 105110 B. 7090 C. 90110 D. 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. 48mm B. 50mm C. 54mm D. 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及固体质量的比值。由于大都岩块的含水率比拟小,因此对岩块含水率试验也提出了相比照拟高的要求,采集试样不得接受爆破或钻孔法。在试件实行, 运输, 储存和制备过程中,其含水率的变更不得大于1。岩块的含水率试验接受烘干法,即将从现场实行的试件加工成不小40g的岩块
7、,放入烘箱内在105110的恒温下将试件烘干,后将其放置在枯燥器内冷却至室温称其质量,重复上述过程直至将试件烘干至恒重为止。恒重的推断条件是相邻24h两次称量之差不超过后一次称量的0.1,最终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接受其吸水率来表示。岩石的吸水率是指岩石在某种条件下吸入水的质量及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接受规那么试件进展试验(规那么试件的详细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
8、度下烘24h,取出放入枯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,擦干外表水分称量。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接受强制方法使岩石饱和,通常接受煮沸法或者真空抽气法。当接受煮沸法饱和试件时,要求容器内的水面始终高于试件,煮沸时间不得小于6h;当接受真空抽气法时,同样要求容器内水面始终高于试件,真空压力外表读数为100kPa。直至无气泡逸出为止,并要求真空抽气时间不得小于4h,最终擦干饱和试件外表水分称量,其饱和吸水率可按下式计算:3 岩石的膨胀性和崩解性
9、1)岩石的膨胀性岩石的膨胀性是指在自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,有必要驾驭这类岩石遇水时的膨胀性,以改进施工及支护设计的参数。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自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)变形量及试件原尺寸之比。自由膨胀率试验一般是将接受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
10、量测仪表,最终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及试件原高度之比值。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
11、展试验。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实力的一个指标。是模拟日晒雨淋的过程,在特定的试验设置中,经过枯燥和浸水两个标准循环后,试件残留的质量及原质量之比值。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
12、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。岩石超声波可依据质点的振动方向及其传播方向的异同分成二类波速,当赐予岩石一个脉冲后,质点振动的方向及其传播的方向垂直的波速称为横波或剪切波;岩质点的振动方向及传播的方向一样的波速称为纵波或压缩波。岩石的超声波波速一般都在规那么试件上进展的。依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,最终
13、将放射, 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】以下不属于岩石的水理性质的是( )。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
14、石单轴抗压强度的试验方法依据国家“工程岩体试验方法标准中的要求,岩石试件的加工应满意前面所表达的标准试件的要求,并其放在试验机中心,以每秒0.51.0MPa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, 含水状态等工程,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
15、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缘由是上, 下压板在施加荷载时,及岩石试件端面之间产生了较大的摩擦力,促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局部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赐予的影响。2)柱状劈裂破坏(见图15-1-2b):在发觉圆锥形破坏的真正缘由之后有人在上下压板及试件端面之间,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
16、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。应当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】以下不属于岩石在单轴抗压强度试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,假如增加上下压板及试块之间的摩擦力,那么岩石的破坏形态呈( )。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)承压板赐予单轴抗压强度的影响 除了
17、上述试件端面及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。由探讨可知,当承压板刚度很大时,其接触面的应力分布很不匀整,呈山字形,如图15-1-4所示。明显,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)尽可能接受及岩石刚度相接近的材料,防止由于刚度的不同而引起变形不协调造成应力分布不匀整的现象,削减对强度的影响。2)试件尺寸及形态对单向轴抗压强度的影响岩石力学试验最早接受边长为5cm的立方体试件 。经探讨发觉,试件的尺寸, 形态, 高径比都将影响岩石的强度值。(1)岩石试
18、件的形态众所周知,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,不易到达有关加工精度的要求。因此,目前,绝大多数的国家都接受圆柱形的岩石试件。(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。据探讨发觉,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。探讨结果说明,岩石试件的直径为46cm,且满意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,目前实行直径为4.85.4cm且直径大于最大矿物颗粒直径的10
19、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性。可见取高径比为23时,对其强度来说是比拟合理的。据此,目前世界上几乎全部国家都接受直径为4.85.4cm, 高度为直径的2.02.5倍的圆柱形试件进展岩石室内力学试验。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
20、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。经微观分析发觉,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实力。因此,选择适当的加载速率对其试验结果来说是比拟重要的。我国有关岩石力学试验标准中规定,其加载速率应限制在0.510MPas之间,且按岩石的软硬不同可取其不同的加载速率,这一加载速率及国外的许多试验标准中所提出的要求是一样的。4)环境对岩石单轴抗压强度的影响(1)岩石的软化系数 在完全烘干状态下及饱和状态下所求得的单轴抗压强度值有着确定的差异,这一差异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详
21、细的反映。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。而对于致密坚硬的岩石,二者的差异甚小。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展的。温度对岩石强度的影响并不是很明显。然而,假设对岩石试件进展加温,那么岩石轴向压缩强度将产生明显的变更。地热的利用以及在核电工程中核废料处置等详细问题中,温度对岩石力学力学性质的影响成为特殊重要的, 急于解决的探讨课题之一。近年来,人们很
22、重视温度对岩石的力学特性的影响的探讨。据最新的探讨报导,温度对岩石强度的影响主要表现为两个方面:一是由于温度的上升使岩石内的化学成分, 结晶水等产生变更,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,岩石中矿物四周的局部结晶水会消逝,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,岩石内将储存着确定的热应力,进而使岩石的抗拒外荷载的实力降低。温度对岩石强度的影响是一个很困难的问题,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化探讨的课题。除了以上的影响因素
23、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】在以下各项中,对岩石的单轴抗压强度无影响的是( )。A. 承压板 B. 试件的尺寸和形态 C. 加载速度 D. 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. 无法推断答案: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. 1/43/4 B. 12 C. 23 D. 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. 1 B
24、. 0.85 C. 0.75 D. 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。在进展抗拉强度试验时,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展了大量的探讨,提出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 干脆拉伸法这是利用岩石试件及试验机夹具之间的粘结力或摩擦力,对岩石试件干脆施加拉力,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)进展干脆拉伸法试验的关键在于:一是岩石试件及夹具
25、间必需有足够的粘结力或者摩擦 力;二是所施加的拉力必需及岩石试件同轴心。否那么,就会出现岩石试件及夹具脱落, 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构造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根本假设根底之上:梁的截面严格保持为平面。材料是均质的,听从虎克定律。弯曲发生在梁的对称面内。拉伸和压缩的应力应变特性一样。对于岩石而言,第4个假设及岩石的特性存在着较大的差异。因此,利用抗弯法求
26、得的抗拉强度也存在着确定的偏差。且试件的加工也远比干脆拉伸法麻烦。故此方法应用要比干脆拉伸法相对少些。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。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。依据布辛奈斯克(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依据解析解分析的结果,要求试验时所施加的线荷载必需通过试件的直径,并在破坏寸其裂开面亦通过该试件的
27、直径。否那么,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态的岩块,可以是5cm的钻孔岩芯,也可以是开挖后掉落下的不规那么岩块,不作任何岩样加工干脆进展试验。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,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及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
28、。因此要求每组试验必需到达确定的数量,通常进展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接受了荷载强度指数作为一个定量的指标。因此有人建议接受直径为5cm的钻孔岩芯作为标准试样进展试验,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=0.5 Mpa ,那么其抗拉强度为( )。 Mpa B. 0.48 Mpa C. 0.45 Mpa D. 0.35 Mpa答案:B【例
29、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,通常进展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确定的应力条件下(主要指压应力)所能抗拒的最大剪应力,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
30、,并放在压力机上进展加压试验,那么作用于剪切平面上的法向压力N及切向力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):一般接受 角度为3070(以接受较大的角度为好),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(见图l-13(b)。这样,岩石的抗剪断强度 及压应力 之间【例题19】以下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
31、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依据试验的结果而建立,从目前的探讨成果来说,很难用一个详细的显式函数形式赐予精确的描述。此外
32、,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依据施加侧向压力的不同,可分成真三轴试验假三轴试验 二者的区分在于侧压的不同。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简洁得多,成为岩石力学中最常用的试验方法之一。图15-1-14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确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
33、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(表中状况l,2),其破坏形式主要表现为劈裂破坏。这一破坏形式及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。其剪切破坏角及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,试件那么会出现塑性流淌破坏,试件不出现宏观上的破坏断裂面而呈腰鼓形。由此可见,围压的增大变更了岩石试件在三向压缩应力作用下的破坏形态。假设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
34、流淌过渡。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,除了类似于前节所表达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更率随围压的增大而减小的变更规律。假设用莫尔极限应力圆的包络线来描述的话,那么这包络线的斜率具有前陡后缓的特性。当然,对不同的岩性来说,这一特性并不是完全一样的,但是随围压的增大而最大主应力也变大,这一特性那么是一个普遍的规律。2)加荷途径对岩石三向
35、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。依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赐予很大的影响。这一影响可用“有效应力的原理赐予说明。由于岩石中存在着孔隙水压力,而使得真正作用在岩石上的围压值削减了,因而降低了及其相对应的极限应力值(峰值应力)。假设用莫尔极限应力圆来表示的话,由于孔隙压力的存在使
36、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,围压的增大变更了岩石试件在三向压缩应力作用下的破坏形态。假设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;塑性流淌 B. 塑性流淌;脆性破坏C. 斜面剪切;塑性流淌 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 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,主应力将作何变更( )。A. 增大 B. 减小
37、 C. 不变 D. 以上三种均有可能产生答案:A第三讲 岩体的初始应力状态一, 内容提要:本讲主要讲解并描述岩体初始应力的根本概念, 量测方法及岩体初始应力状态的分布规律;二, 重点, 难点:岩体初始应力场及其计算;岩体初始应力的影响因素;岩体初始应力的分布规律;对于岩体初始应力水压致裂法及应力解除法的根本原理作一般了解;三, 内容讲解:一, 岩体初始应力的根本概念(一)初始应力状态的概念及意义所谓岩体的初始应力,是指在自然状态下存在于岩体内部的应力。在地质学中,通常又称它为地应力。岩体的初始应力主要是由岩体的自重和地质构造运动所引起的。明显,岩体的地质构造应力是及岩体的特性(例如岩体中的裂隙
38、发育密度及方向,岩体的弹性, 塑性, 粘性等)有密切关系,也及正在发生过程中的地质构造运动以及及历次构造运动所形成的各种地质构造现象(例如断层, 褶皱等)有密切关系。因此,岩体中每一单元的初始应力状态都是随该单元的位置不同而有所变更。此外,影响岩体初始应力状态的因素还有地形, 地震力, 水压力, 热应力等,但这些因素所产生的地应力,大都是次要的,只是在特定的状况下才需考虑。因此,对于岩石工程来说,主要应考虑自重应力和地质构造应力。【例题1】以下各项有关岩体初始应力的表达,正确的选项为。A.岩体的初始应力是由岩体的自重和地质构造运动引起的;B.地形, 地震力, 水压力, 热应力等因素不会产生地应
39、力;C.岩体中每一单元的初始应力状态及该单元的位置无关;D.对于岩石工程而言,主要应考虑自重和地质构造应力;答案: D【例题2】岩体的的初始应力主要由以下哪些因素引起。A.地震力B.热应力C.地形D.构造运动答案: D地面和地下工程的稳定状态及岩体的初始应力状态密切相关。岩体在开挖以后,变更了岩体的初始应力状态,使岩体应力重新分布,有可能使得岩体中某些部位形成应力集中,从而引起岩体的变形或破坏。对于地下洞室工程来讲,我们把及洞室本身稳定性密切相关的岩体称为围岩。洞室的开挖引起围岩的应力变更,这将影响洞室本身的稳定状态。而且为了维持围岩的稳定,岩体工程能正常运营,必需进展人工支护。合理地设计支护
40、构造,确定经济合理的衬砌尺寸,都及岩体的初始应力状态严密相关。所以,探讨岩体的初始应力状态,就是为了正确地确定开挖岩体过程中的岩体内部应力变更,合理地设计岩体工程的加固措施。(二)岩体初始应力场及其计算1.岩体自重应力场岩体自重应力场的计算,大都是建立在假定岩体为匀整连续介质根底之上的。因此,可以应用连续介质力学的原理来计算岩体的自重应力场。设岩体为半无限体,地面为水平面,距地表深度为H处,有一单元体,其上作用的应力【例题3】某场地土层自地表以下20m深度范围内均为粉质粘土,地下水位在地表以下10m3,饱和重度为20.1 KN/m3,试确定:1, 地表以下10m处土的自重应力值为。A.186k
41、paB. 201kpaC. 86kpaD. 101kpa答案:A2, 地表以下15m处土的有效自重应力值为。A.279kpaB. 302kpaC. 129kpaD.237kpa答案:D【例题4】在地下某深度处,岩体自重应力场中,垂直应力为2000kpa,水平应力为500kpa,那么该深度处的侧压力系数为( )。A.1B.0.75C.0.5D.0.25答案:D假设岩体由多层不同重力密度的岩层所组成(图15-3-2)。每层岩层的厚度依次为hl,h2,hi,hn,各层的重力密度依次分别为 y1, y2, yi,yn,那么岩体的自重初始应力为:国外有资料说明,工程的现场量测结果中,侧压力系数并不符合海
42、姆假说。这种状况往往及地质构造应力有密切关系。假如岩体由松散的碎石, 砂及卵石组成,可以近似地认为岩体是志向松散介质,可由松散介质极限平衡条件来建立垂直应力及侧向应力的关系:【例题6】对于志向的松散岩体,其侧压力系数的大小只及岩体的有关。A.泊松比B.粘聚力C.内摩擦角D.重力密度答案:C【例题7】对于志向的松散岩体,其侧压力系数的大小为。A.1B.0.5C.0.33D.0.25答案:C实际裂开岩体一般不能视为志向松散介质,而把它看作为具有确定粘聚力的松散介质。2.岩体的构造应力场地壳的各种地质构造是在大范围内的巨大的地质构造应力场作用下发生和形成的。在各个不同的地质年头里,都有不同的地质构造
43、运动发生,地质构造运动过程一般须要很长时间。在同一个地区,一个构造运动完毕之后,或者就在这个构造运动发生的过程中,又有新的构造运动发生,就会形成新的构造应力场及老构造应力场的叠加,形成困难的复合构造应力场。各种困难的地质构造就是在长期的地质构造运动作用下形成的。由于地质构造运动,岩体经受了相当大的外力作用,形成了各种地质构造,例如向斜, 背斜和各种褶皱,以及产生断裂而形成各种节理及断层等。在地质构造应力场作用下,使岩体产生弹性变形和塑性变形,因而使岩体中储存着弹性能,岩体的塑性变形使局部能量转化为热能及位能,或者由于岩体的流变特性,使得构造应力场中的地质构造应力得以局部释放。因此,在地质构造运
44、动中,岩体中储存的能量是通过弹性变形才能到达的,岩体的弹性变形越大,那么岩体贮存的能量就越多。当岩体中的应力到达强度极限,岩体产生破坏。除岩体中保存一局部剩余变形外,其储存的能量将局部或全部释放,构造应力也就局部或全部消逝。假设岩体中的应力尚未到达强度极限,但由于岩体的流变特性,也会使构造应力局部消逝。因此,地质构造运动产生地质构造应力,但岩体中储存的构造应力不行能无限地积累起来,视所处地区不同或地质条件不同,岩体的构造应力可能全部或局部释放,成为剩余应力。【例题9】在地质构造运动过程中,岩体当中的储存的能量是通过哪种方式形成的。A.弹性变形B.塑性变形C.流淌变形D.剩余变形答案:A【例题10】岩体当中的剩余应力属于。A.自重应力B.构造应力C.地震力D.热应力答案:B因此,岩体构造应力可以分为现代构造应力及地质构造剩余应力。由于地壳是处于不断运动之中,