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1、2023年【影响岩石力学性质和岩石变形的因素(1)】影响岩石力学性质的主要因素有哪些 第期山西焦煤科技 年月 记 专题综述 影响岩石力学性质和岩石变形的因素 贺才智 (晋城煤业集团赵庄煤业,山西晋城) 摘要岩石的力学性质和岩石变形不仅受岩石内部因素,如成分、结构和构造的限制,而且受 岩石所处外部环境,如温度、围压、应力作用时间等因素的影响。本文就影响岩石的力学性质和岩石变形的内部与外部因素进行探讨分析。 关键词力学性质;岩石变形;影响因素 中图分类号:文献标识码:文章编号:() 岩石力学与工程的探讨对象就是岩石或岩体,岩表沉积岩与火成岩平均矿物成分比较表 石或岩体是赋存于自然界中特别困难的介质
2、,它是自然地质作用的产物,是自然界各种矿物的集合体,它们在形成过程中都有各自不同的成因特点,并且经受 了漫长的地质作用,相识所探讨的对象一岩石或岩体 的基本构成和基本分类,必需了解岩石的主要物理性质和力学性质及其影响这些性质的主要因素。 岩石的成分、结构和构造 不同成分的岩石,其抗压、抗张、抗剪强度相差很 悬殊。一般说来,含硬度大的颗粒矿物越多的岩石,强度越大,往往呈脆性变形,如石英砂岩、花岗岩等;含硬度小的片状矿物,尤其含具有滑感的鳞片状矿物越多的岩石,强度越小,往往呈韧性变形,如黏 围压 土岩、片岩等。沉积岩与火成岩平均矿物成分比较岩石的围压是指四周岩体对它施加的压力。在 表见表。 地下深
3、处岩石的围压,主要是由上覆岩石的重量所从表可以看出,沉积岩的矿物成分较火成岩有致,故常称为静岩压力。 很大差别。首先,在沉积岩中几乎看不到火成岩中大 。 () 量出现的橄榄石、辉石、角闪石等铁镁矿物和基性斜 式中: 长石,而黏土矿物、氧化物矿物、氢氧化物矿物和碳酸匕一静岩压力;盐矿物大量出现;其次,火成岩中长石多于石英,而沉一覆盖层的平均密度;积岩中石英多于长石,而且长石中是以钾长石为主,一重力加速度; 酸性斜长石次之,其它种类长石罕见。 一岩石的埋深。 收稿日期:一一 、 作者简介:贺才智(一),男,山西太原人,年毕业于太原理工高校(函授),助理工程师,主要从事煤矿开采技术管理工作 ()殍
4、万方数据 山西焦煤科技年第期 围压一方而增加了岩石的韧性;另一方面大大提高了岩石的强度极限,而弹性极限也有所增高。在温度不变的状况下,白云岩的塑性变形随着围压的增加而明显增加,见图。围压小于时,各应力一应变到达曲线终点时,白云岩就会裂开;而围压为 及其以上的各条试验曲线,却不表明各自的 应力一应变达到曲线终点时白云岩也发生裂开口。 在不同围压下对白云石进行压缩试验的应力一应变 曲线见图。 皇 氇 应变 图在不同围压下白云石压缩试验的应力一应变曲线 温度 很多岩石在常温常压下是脆性的,随着温度的升 高,岩石的强度就会降低,弹性就有所减弱,韧性则大 为增加,易于变形。格里格斯(,)对大理岩进行试验
5、所作出的应力一应变曲线见图。围压在下,对标本施加压力时,室温条件下,大理岩的弹性极限为 左右;温度增高 到时,弹性极限降低为 左右。 这条曲线表明,随着温度增高,岩石易于变形,且抗压 强度低。所以,岩石在温度增高时易于形成剪裂。温 度和溶液对大理石的影响见图。因此,在上升温度的条件下,较小的应力也能使岩石发生较大的塑性变形。 应力作用时间 时间对岩石力学性质和变形的影响,主要表现在施力速度、重复受力和蠕变与松弛。 施力速度 快速施力,能加快岩石变形速度,使岩石表现为 脆性变形。缓慢施力,则会使脆性物质发生塑性变 形。于年在不同施力速度条件下 万方数据 对砂岩进行了一系列单轴压缩试验。试验结果表
6、明, 山日 宴 穴瑁 邕 加 应变 图温度和溶液对大理石的影响 砂岩在不同应变速度下,每条应力一应变曲线都有一 个应力峰值,它随着应变速度的增加而增加,反映抗 压强度随着施力和应变速度的减慢而降低,见图。 山 啊 芒 目 应变 图 在不同施力和应变速度下砂岩的应力一应变曲线 岩石的单轴抗压强度通常随加载速率的提高而时,选择适当的加载速率对其试验结果来说是比较重 ,一般从实。 重复受力 使岩石多次重复受力,虽然作用力不大,也能使 的说明,即:当重复作用的应力低于岩石的弹性极限, 于岩石的弹性极限与疲惫极限之间,在应力作用间歇增大。在很高的加载速率下,如冲击等试验所求得的 单轴抗压强度甚至可达数倍
7、于低加载速率的试验结果。所以,在探讨岩石准静态载荷作用下的力学性质 要的,因此,按建议的,在进行单轴抗压强度试验时,其加载速率应限制在验起先直至试件破坏的时间为 岩石裂开。对疲惫现象产生的缘由,有人作这样在应力作用间歇期间变形复原原状,重复作用的次数再多也只是被限制在作用应力范围以内发生弹性变 形,所以岩石不会发生裂开;假如重复作用的应力,介期间,变形就不完全复原原状,而出现一些塑性应变,每次出现的塑性应变就都会累积在一起。但是随 年第期 贺才智:影响岩石力学性质和岩石变形的因素 着应力重复作用次数的增加,而逐次累积起来的塑性应变的增量将成对数地削减,直至为零,所以塑性应变累积到肯定程度时就不
8、再增加,岩石仍旧不会发生裂开;若重复作用的应力,达到或超过岩石的疲惫极限,逐次累积的塑性应变始终在增加,并且增量不再 减小。当塑性应变累积到能使岩石破坏的应变量时, 岩石就会发生疲惫破坏。重复作用的应力的上限与 完全应力一应变曲线尾部的交点,即是疲惫破坏点, 见图。它反映了重复作用的应力与疲惫破坏时积 累的塑性应变之问的关系。重复作用的应力越大,疲惫破坏时累积的塑性应变越小;应力达到或超过岩石强度极限时,就无需重复作用,岩石便会破坏。疲惫破坏应变与完全应力一应变曲线的关系示意图见图。 厦受 图疲惫破坏应变与完全应力一应变曲线的关系示意图 蠕变与松驰 )蠕变。岩石在受力变形过程中,若保持应力不变
9、,应变则随时间的增长而渐渐加大,这种现象称蠕变。不同应力作用下的蠕变曲线是不同的,见图。不同温度条件下的蠕变曲线也不一样,见图。 时 譬 毯 时间, 图石灰岩压缩试验的蠕变曲线图万方数据 倒 温度 图蠕变曲线 蠕变是不行复原的永久应变。从材料的典型蠕变曲线(图)可以看出,总应变由两部分组成:一部分为弹性应变;另一部分为塑性应变。典型的蠕变过程可以分为三个阶段:第一阶段称过渡蠕变阶段,图中曲线的段,其应变速率不断减小,达到点时为最小值;其次阶段称稳态蠕变阶段,或定常蠕变 阶段,即曲线的段,其应变速率大致保持肯定,这也是应变速率最小的一个阶段;第三阶段为加速蠕变 阶段,即曲线的段,随着时间的增长,
10、其应变速率 显著加快,由于试件颈缩的原因,到达点后试件破 坏。 )松驰。 若保持变形不变,而应力随时间的增长渐渐减 小,这种现象称为松驰。从典型的松驰曲线图上,见图,松驰过程分两个阶段,第一阶段,即线段的 应力快速减小松驰速度急剧下降;其次阶段,即 线段的应力减小速度缓慢松驰速度渐渐下降,并趋于某一极限值。 倒 时间 图松弛曲线 蠕变和松弛现象显示了应力和应变的时间效 山西焦煤科技叭年第期 应。地质上的岩石变形是在漫长的地质历史时期部因素影响。探讨影响岩石力学性质和岩石变形的 中发生的,因此,蠕变和松弛对岩石变形的探讨尤为内部与外部因素,主要包括岩石的成分、结构和构造、 重要。 围压、温度、应
11、力作用时间几个因素。各种因素通过 结语 不同的形式对岩石的力学性质和岩石变形产生不同岩石的力学性质和岩石变形受岩石的内部与外 的影响。 参考文献 蔡美峰岩石力学与工程,北京:科学出版社,:孙广忠岩石力学基础北京:科学出版社,:郑永学矿山岩体力学北京:冶金工业出版社,: 耶格著中国科学院工程力学探讨所译岩石力学基础北京:科学出版社,: 高磊矿山岩石力学北京:机械工业出版社,:一, 华东水利学院,成都科技高校岩石力学,北京:水力电力出版社,:一,张清,杜静岩石力学基础北京:中国铁道出版社,:一 , , , 矗, 咖 ; (上接第页) 参考文献 邹逸江空问数据立方体分析操作原理,武汉高校学报:信息科
12、学版,():张立,龚健雅地理空间元数据管理的探讨和实现武汉测绘科技高校学报,():一 吴金华空间数据仓库的元数据探讨武汉:武汉高校, , , , 。 ; 万方数据 影响岩石力学性质和岩石变形的因素 作者: 作者单位:刊名:英文刊名:年,卷(期): 贺才智, He Zhi-hui 晋城煤业集团赵庄煤业,山西晋城,046605山西焦煤科技 Shanxi Cooking Coal Science & Technology2023,36(7) 1. 蔡美峰 岩石力学与工程 20232. 孙广忠 岩石力学基础 19833. 郑永学 矿山岩体力学 1988 4. J.C.耶格;中国科学院工程力学探讨所 岩石力学基础 19765. 高磊 矿山岩石力学 1987 6. 华东水利学院;成都科技高校 岩石力学 19867. 张清;杜静 岩石力学基础 1997 本文链接: