岩石力学课件第三章-岩体力学性质.ppt
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- 岩石 力学 课件 第三 体力 性质
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1、第三章 岩体的力学特性 ?本章内容 ?3.1 概述 ?3.2 岩体结构基本类型; ?3.3 岩体的结构面及其自然特征; ?3.4 结构面的力学性质 ?3.5 岩体的变形性质 ?3.6 岩体的强度特性 ?3.7 岩体的水力学性质 ?3.8 岩体质量评价及其分类 ?基本要求 ?了解岩体结构的基本类型,理解岩体结构面特征; ?掌握结构面的力学性质及岩体的变形性质; ?理解岩体的强度特性,了解岩体的水力学性质; ?掌握岩体质量评价及其分类方法; 第三章 岩体的力学性质 ?第一节 概述 ?第二节 岩体结构的基本类型 ?第三节 岩体的结构面及其自然特征 ?第四节 结构面的力学性质 ?第五节 岩体的变形性质
2、 ?第六节 岩体的强度特性 ?第七节 岩体的水力学性质 ?第八节 岩体质量评价及其分类 主要内容 岩体=结构面(弱面)+结构体(岩石块体) 结构面结构面:断层、褶皱、节理统称 影响岩体力学性质的基本因素: 结构体(岩石岩石)力学性质、结构面力学性质、岩体结构力学效应和环境因素 (特别是水和地应力的作用 ) 3.1 概述 3.2岩体结构的基本类型 (地质学、复习、了解) 3.3岩体中的结构面及自然特征 次生结构面 3.3.1结构面类型(自学、了解、提问) 火成结构面 沉积结构面 变质结构面 成因及类型 原生结构面 构造结构面 断层 节理 劈理 3.3.2结构面的自然特征结构面的自然特征 1. 充
3、填胶结特征 几何形态特征 有充填 无充填 薄膜充填(2mm以下) 断续充填 连续充填 厚层充填(数十厘米至数米) 平直型 波浪型 锯齿型 台阶型 凹凸度 (量化指标) 起伏度(起伏角i) 粗糙度(五级) 2. 3. 空间分布特征 产状(即方位)及其变化 延展性 密集程度 组合关系 ? 结构面的产状及其变化:结构面的走向与倾向及其变化 ? 结构面的延展性:结构面在某一方向上的连续性或结构面连续段长短的程度。 分为非贯通性的、半贯通性及贯通性的结构面 ? 结构面的结构面的密集程度 设取样线长度为l ,在l上 出现的节理条数为n,则 节理之间的平均间距为 裂隙度 K 切割度 Xe ?nK?Knld1
4、?20m 实例:k=4/20=0.2/m d=1/k=5m a.单组节理(具有同一走向) (1)裂隙度K :同一组结构面沿法线方向单位长度上的节理数量 l d180cm 整体结构 d=30180 块状结构 d30 破裂结构 d6.5 极破裂结构 K=01/m 疏节理 K=110/m 密节理 K=10100/m 很密节理 K=1001000/m 糜棱节理 按间距分类 按裂隙度分类 两组节理的裂隙度计算图 b.两组节理 bbaabaddmmKKK?coscos1121?niidKi1cos?ma: 沿取样线节理平均间距; da: 节理垂直间距; c.多组节理 (2)切割度 Xe:节理在岩体内的贯通
5、程度。 AaXe?niiaa1多处不连续切割叠加:多处不连续切割叠加: 假设在岩体中取一平直断假设在岩体中取一平直断面,总截面积为面,总截面积为A,其中,其中被节理面切割的面积为被节理面切割的面积为a;则切割度为则切割度为 3.4 3.4 结构面的力学性质 法向变形 切向变形 变形性质 强度性质 (一)法向变形 1.变形特性 ? 在法向荷载作用下,结构面间隙呈非线性减小,应力与法向变形呈指数关系。 (原因) ? 当荷载去除时,将引起明显的后滞和非弹性效应。 K Kn法向变形刚度 2maxn0nmaxn0n0nKKKK?Kn0结构面的初始刚度 趋势趋势:n ,Kn (Goodman,1974)
6、Goodman方法: 节理无抗拉强度 极限闭合量max e(节理的厚度) (1)基本假设 (2)状态方程 tnnnA)(m ax00?2. 闭合变形量计算: 原始应力,由测量时的初始条件决定; n, max结构面闭合量,最大闭合量; A, t回归参数,与结构面几何特征、岩石力学性质有关。 0?(二)节理的切向变形 通常有两种形式:A)粗糙粗糙(或非充填)结构面剪切变形曲线;B)平坦平坦(或有充填物)的结构面 区别及原因 ttK?见下页力学模型 结构面的剪切变形: 与岩石强度、结构面粗糙性和法向力有关 法向力不足够大 沿凸台斜面滑动 剪胀(或扩容) 法向力足够大 沿凸台剪断 不产生明显剪胀 (三
7、)抗剪强度(三)抗剪强度 ?tgc ?i 服从库仑准则服从库仑准则: 影响抗剪强度的三个基本因素: ?法向力 n ?粗糙度 JRC ?结构面强度 JCS 结构面抗剪强度公式(Barton和choubey, 1977): ?bnnJCSJRC?lgtan粗糙度 JRC (目测) 分维数 3.5 岩体的变形性质 法向变形特征 剪切变形特征 各向异性变形特性 岩体的变形 (一)法向变形特征: 1. 法向变形试验: 承压板法、 钻孔变形法、 狭缝法、 (MPa) )1 (2?mmpDE1)承压板法 选具有代表性的试验地点选具有代表性的试验地点 清除浮石,平整岩面清除浮石,平整岩面 逐级一次循环法加压逐
8、级一次循环法加压 岩体变形模量岩体变形模量Em和弹性模量和弹性模量Eme公式:公式: p承受板单位面积上的压力(MPa); D承压板直径或边长(cm); ?、 ? e相应于p下的岩体总变形和弹性变形(cm); 与承压板形状与刚度有关的系数,对圆形板0.785;方形板0.886; m岩体的泊松比。 (MPa) )1 (2emmepDE?(J. Boussineq) 2)钻孔变形法 岩体的变形模量(Em) 计算公式: UdpEmm)1(?U径向变形 m岩体的泊松比; 厚壁圆筒理论 ?对岩体扰动较小; ?可在地下水位以下和相当深的部位进行; ?试验方向基本不受限制,试验压力大; ?可以同时测量几个方
9、向的变形,便于研究各向异性; 优点(相对于承压板法来说): 缺点:涉及的岩体体积小,代表性差。 3)狭缝法: ? ?21212sin2sin1tantan12?mmmplEp作用于槽壁上的压力(MPa); ?量测点A1、A2的相对位移值(cm), ? =y2-y1。 m岩体的泊松比; 2. 法向变形曲线及特征: (1)直线型(弹性岩体) 岩性均匀且结构面不发育或结构面分布均匀的岩体 (2)上凹型(塑-弹性岩体) 含软弱夹层的层状岩体及裂隙岩体 (3)上凸型(弹-塑性岩体) 结构面发育且有泥质充填的岩体。 (4)复合型:阶梯或“S” 型(塑-弹-塑性岩体) 结构面发育不均或岩性不均匀的岩体。 (
10、二)剪切变形特征: 峰前变形平均斜率小,破坏位移大;峰后强度损失小。 (a)沿软弱结构面剪切 峰前变形平均斜率较大,峰值强度较高;峰后有明显应力降。 (b)沿粗糙结构面、软弱岩体及强风化岩体剪切 峰前变形斜率大,峰值强度高,破坏位移小;峰后残余强度较低。 (c)坚硬岩体受剪切 (三)各向异性变形特征:(P101蔡) 造成岩体变形各向异性的两个基本因素: 物质成分和物质结构的方向性; 节理、结构面和层面的方向性。 岩石的全部或部分物理、力学特性随方向不同而表现出差异的现象称为岩石的各向异性。 3.6岩体的强度特性 3.6.1岩体强度的测定 (一)岩体单轴抗压强度的测定 图3-24 岩体单轴抗压强
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