第4章-岩石的变形与强度特性(1).课件.ppt
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- 岩石 变形 强度 特性 课件
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1、第 四 章 岩石的变形与强度特性重庆交通大学土木建筑学院重庆交通大学土木建筑学院隧道及岩土工程系隧道及岩土工程系本章内容:本章内容: 4- 4-1 1 概述概述 4 4-2 -2 岩石的变形特性岩石的变形特性 4 4-3 -3 岩石的蠕变特性岩石的蠕变特性 4 4-4 -4 岩石的强度试验岩石的强度试验 4 4-5 -5 岩石的强度理论岩石的强度理论 1 1、岩石的单轴压缩变形特性,应力应变全过程曲线、岩石的单轴压缩变形特性,应力应变全过程曲线的工程意义;的工程意义; 2 2、岩石在三轴压缩条件下的力学特性;、岩石在三轴压缩条件下的力学特性; 3 3、岩石的流变性。、岩石的流变性。 4 4、岩
2、石的抗压强度、抗拉强度、抗剪强度及其实验室测、岩石的抗压强度、抗拉强度、抗剪强度及其实验室测定方法定方法 5 5、岩石在三轴压缩条件下的力学特性;、岩石在三轴压缩条件下的力学特性; 6 6、莫尔强度理论、格里菲斯断裂强度理论及判据;、莫尔强度理论、格里菲斯断裂强度理论及判据;难点:难点:岩石的流变性。岩石的流变性。重点重点: :关键术语关键术语: :脆性、塑性、延性、粘性(流变性);蠕变;松弛;弹脆性、塑性、延性、粘性(流变性);蠕变;松弛;弹性后效;性后效;岩石的变形;全应力应变曲线;刚性压力机;岩石的变形;全应力应变曲线;刚性压力机;岩石的强度;抗压强度;抗拉强度;抗剪强度;岩石的强度;抗
3、压强度;抗拉强度;抗剪强度;峰值强度;峰值强度;长期强度;残余强度;强度理论。长期强度;残余强度;强度理论。要求:要求:1 1、须掌握本章重点难点内容;、须掌握本章重点难点内容;2 2、了解影响岩石力学性质的因素;、了解影响岩石力学性质的因素;3 3、理解岩石流变本构模型。、理解岩石流变本构模型。4 4、了解影响岩石力学性质的因素;、了解影响岩石力学性质的因素;4- 4-1 1 概述概述弹性弹性(elasticity)(elasticity):指物体在外力作用下发生变形,当外力撤:指物体在外力作用下发生变形,当外力撤出后变形能够恢复的性质。出后变形能够恢复的性质。塑性塑性(plasticity
4、)(plasticity):指物体在外力作用下发生变形,当外力撤:指物体在外力作用下发生变形,当外力撤出后变形不能恢复的性质。出后变形不能恢复的性质。脆性脆性(brittleness)(brittleness):物体在外力作用下变形很小时就发生破:物体在外力作用下变形很小时就发生破坏的性质。坏的性质。延性延性(ductility)(ductility):物体能够承受较大的塑性变形而不丧失其:物体能够承受较大的塑性变形而不丧失其承载能力的性质。承载能力的性质。粘性(流变性)粘性(流变性)(viscosity)(viscosity):物体受力后变形不能在瞬间完:物体受力后变形不能在瞬间完成,且应变
5、速度(成,且应变速度(d/dtd/dt)随应力大小而变化的性质。)随应力大小而变化的性质。弹性变形弹性变形塑性变形塑性变形线弹性变形线弹性变形非线弹性变形非线弹性变形变形变形o(a)(b)o(c)o(d)oFPQPFQPNMpe o os os odtd 理想弹性体理想弹性体理想弹塑性体理想弹塑性体线性硬化弹塑性体线性硬化弹塑性体理想粘性体理想粘性体几种典型的材料变形形状示意图几种典型的材料变形形状示意图4 4- -2 2 岩石的变形特性岩石的变形特性 岩石的变形特性只有通过在应力作用下的变形过程才岩石的变形特性只有通过在应力作用下的变形过程才能表现出来,这种变形过程可由岩石的应力与应变关能表
6、现出来,这种变形过程可由岩石的应力与应变关系来描述系来描述 岩石的应力应变之间的关系一般采用由试验获得的应岩石的应力应变之间的关系一般采用由试验获得的应力力- -应变曲线来表示应变曲线来表示 强度特性:岩石抵抗外力作用的能力,岩石破坏时能够强度特性:岩石抵抗外力作用的能力,岩石破坏时能够 承受的最大应力。承受的最大应力。 变形性质:岩石在外力作用下发生形态(形状、体积)变形性质:岩石在外力作用下发生形态(形状、体积) 变化。变化。n单轴压缩云南腾冲柱状节理林县红旗渠林县红旗渠悬挂在山腰的悬挂在山腰的输水渠道输水渠道真是不简单!真是不简单!n 试样试样n试验机第三节 岩石的单轴抗压强度和破坏形式
7、圆柱试样单轴压缩强度是岩样达到破坏过程中承载得的最大载荷与截面积的比值,是岩石材料的特征参数圆柱试样正方形三角形六边形圆柱试样Results of sandstone specimens in uniaxial compressionNo Diameter/Length Dry / Wet Vs DryWet Vp Ed Eav Strength mm m /s m /s GPa GPa MPa A1 49.4 96.9 2217 2358 3698 3307 28.4 8.74 48.3 A2 49.4 91.0 2220 - 2407 - - - - A3 49.5 104.1 2329
8、2283 3731 3337 28.7 10.68 57.0 A4 49.5 67.3 1991 1880 3524 3004 21.7 8.33 53.3 B1 49.4 104.9 2256 2363 3556 3362 29.4 11.00 61.0 B2 49.4 103.2 1801 1633 2695 3018 17.9 6.05 24.1 B3 49.4 102.5 2195 2537 4289 4133 40.1 15.76 79.6 B4 49.5 87.7 1440 1730 3480 3066 19.7 4.92 27.7 C1 49.4 101.1 2038 2368
9、4415 4266 37.2 18.14 95.9 C2 49.4 63.1 1824 1878 3374 3187 22.6 6.54 49.3 C3 49.4 76.9 2309 2262 4179 3964 33.5 14.90 77.9 C4 49.5 68.8 2036 2110 3977 3780 29.5 9.13 59.9 D1 49.5 60.0 - - - - - - - D2 49.5 87.3 1854 1869 2353 2445 14.5 3.18 11.7 D3 49.5 97.5 1942 1757 3328 2982 19.8 4.32 19.7 D4 49.
10、5 79.2 - - - - - 1.30 8.1 一 岩石的单轴抗压强度1.定义定义: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。 APRc/ 式中:P无侧限的条件下的轴向破坏荷载 A试件界面积2.2.试件方法: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0.3mm; 两端面垂直于轴线0.25o(1)试件标准:4.4.影响单轴抗压强度的主要因素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
11、形试件不易产生应力集中,好加工 尺寸:大于矿物颗粒的10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 温度度:180以下部明显:大于180,湿度越高强度越小。一、一、 岩石单轴压缩条件下的变形特性岩石单轴压缩条件下的变形特性 研究岩石最普遍的方法是单轴压缩试验研究岩石最普遍的方法是单轴压缩试验 在单轴压缩试验时,试样大多采用圆柱在单轴压缩试验时,试样大多采用圆柱形,一般要
12、求试样的直径为形,一般要求试样的直径为5cm5cm,高度,高度为为10cm10cm,两端摩平光滑,按照实验要求,两端摩平光滑,按照实验要求,在侧面粘贴电阻丝片,以便观测变形,在侧面粘贴电阻丝片,以便观测变形,然后用压力机对试样加压,见图。在任然后用压力机对试样加压,见图。在任何轴向压力下都测量试样的轴向应变和何轴向压力下都测量试样的轴向应变和侧向应变。设试样的长度为,直径为,侧向应变。设试样的长度为,直径为,试样在荷载试样在荷载P P作用下轴向缩短,侧向膨作用下轴向缩短,侧向膨胀,则试样的轴向应变为。胀,则试样的轴向应变为。 1 1 单轴压缩试验:单轴压缩试验:dll2d/Pllyddx体积应
13、变?32121E321001VVVoABCDE(+) (-) L V d )1 (3,Ekkmm即即:任一点处的体积应变与该点处的三个主应力之和成正比。任一点处的体积应变与该点处的三个主应力之和成正比。n 试样n试验机:刚性试验机 伺服控制器 伺服传感器伺服试验机 Servo-controlled test machine附 加 刚附 加 刚性 组 件性 组 件附加刚附加刚性组件性组件二、二、 岩石的变形特性岩石的变形特性 (一)(一) 连续加载连续加载 1、变形阶段空隙压密阶段(OA)破坏后阶段(DE)全过程曲线前过程曲线非稳定发展阶段(CD) D点:峰值强度微裂隙稳定发展阶段(BC) C点
14、:屈服强度弹性变形阶段(AB) B点:弹性极限峰值前变形阶段峰值后变形阶段oABCDE(+) (-) L V d 2 2、岩石变形曲线的基本形式岩石变形曲线的基本形式(1 1)直线型:坚硬、完整无裂隙岩体)直线型:坚硬、完整无裂隙岩体直线型直线型下凹型下凹型上凹型上凹型S S型型(2 2)下凹型:节理裂隙发育,泥质充填,岩性软弱)下凹型:节理裂隙发育,泥质充填,岩性软弱(3 3)上凹型:坚硬但裂隙发育,多呈张开而无充填物)上凹型:坚硬但裂隙发育,多呈张开而无充填物其它形式可看成是这三种形式的组合,如其它形式可看成是这三种形式的组合,如S S型。型。3 3、峰值前岩块的变形特征、峰值前岩块的变形
15、特征(1 1)前过程曲线类型及特征)前过程曲线类型及特征 Miller.R.PMiller.R.P弹性型弹-塑性型塑-弹-塑性型1塑-弹-塑性型2弹性-蠕变型塑-弹性型伺服机试验结果伺服机试验结果4. 峰值后岩块的变形特征峰值后岩块的变形特征脆性大脆性大的岩石的岩石塑性大塑性大的岩石的岩石n变形参数变形参数 假如岩石服从虎克定律假如岩石服从虎克定律( (线性弹线性弹性材料性材料) ),则压缩时的弹性模量,则压缩时的弹性模量E E由下式给出:由下式给出:AllPllAPEldldYX泊松比为:泊松比为:00.10.20.3-0.1-0.24080120yRc=104(Mpa)斜率=Es斜率=Et
16、,Eavy(%)x(%)Rc/2在实用上,还可定义以下几种模量:在实用上,还可定义以下几种模量:1)1)变形模量变形模量(modulus of deformation)modulus of deformation)是指单轴压缩条件下是指单轴压缩条件下,轴向压应力与轴向应变轴向压应力与轴向应变之比。之比。n应力应力- -应变曲线为直线型应变曲线为直线型 这时变形模量又称为这时变形模量又称为弹性模量弹性模量Lo2501i1502ioLiiEii应力应力- -应变曲线为应变曲线为“S S”型型 初始模量初始模量( (E Ei i) )指曲线原点处切线斜率指曲线原点处切线斜率切线模量切线模量( (E
17、Et t) )指曲线上任一点处切线的指曲线上任一点处切线的斜率,在此特指中部直线段的斜率斜率,在此特指中部直线段的斜率割线模量割线模量( (E Es s) )指曲线上某特定点与原点指曲线上某特定点与原点连线的斜率,通常取连线的斜率,通常取c c处的点与原处的点与原点连线的斜率点连线的斜率1212tE5050iE2)2)泊松比泊松比( ()(poissons ratiopoissons ratio)是指在单轴压缩条件下是指在单轴压缩条件下, 横向应变(横向应变()与轴向应变()与轴向应变()之比)之比n在实际工作中,常采用在实际工作中,常采用处的处的与与来计算岩块来计算岩块的泊松比。的泊松比。n
18、岩块的变形模量和泊松比受岩石矿物组成、结构构造、风化岩块的变形模量和泊松比受岩石矿物组成、结构构造、风化程度、空隙性、含水率、微结构面及其与荷载方向的关系等程度、空隙性、含水率、微结构面及其与荷载方向的关系等多种因素的影响,变化较大。多种因素的影响,变化较大。Ld常见岩石的变形模量和泊松比岩石名称变形模量(104MPa)泊松比岩石名称变形模量(104MPa)泊松比初始弹性初始弹性花岗岩265100.20.3片麻岩181100.220.35流纹岩285100.10.25千枚岩、片岩0.25180.20.4闪长岩7107150.10.3板岩25280.20.3安山岩5105120.20.3页岩13
19、.5280.20.4辉长岩7117150.120.2砂岩0.581100.20.3辉绿岩8118150.10.3砾岩0.58280.20.3玄武岩6106120.10.35灰岩185100.20.35石英岩6206200.10.25白云岩48480.20.35大理岩19190.20.353)3)其他变形参数其他变形参数剪切模量(剪切模量()拉梅常数(拉梅常数()体积模量(体积模量(V V) )弹性抗力系数(弹性抗力系数()oVREKEKEEG)1 ()21 (3)21)(1 ()1 (2为什么要做三轴压缩试验?为什么要做三轴压缩试验?单轴压缩试验单轴压缩试验三轴压缩试验三轴压缩试验 n1)1)
20、定义定义:岩石在三向压缩荷 载作用下,达到破坏时所能 承受的最大压应力称为岩石的三轴抗压强度(Triaxial compressive strength)。n与单轴压缩试验相比,试件除受轴向压力外,还受侧向压力。侧向压力限制试件的横向变形,因而三轴试验是限制性抗压强度(confined compressive strength)试验。n2)实验加载方式:na. a. 真三轴加载真三轴加载: :试件为立方体,如图所示。 应力状态:12 3 这种加载方式试验装置繁杂,且六个面均可受到由加压铁板所引起的摩擦力,对试验结果有很大影响,因而实用意义不大。故极少有人做这样的三轴试验。nb.b.假三轴试验假
21、三轴试验: :,试件为圆柱体,试件直径25150mm,长 度与直径之比为2:1或3:1。轴向压力的加载方式与单 轴压缩试验时相同。 但由于有了侧向压力,其加载上时 的端部效应比单轴加载时要轻微得多。n应力状态: 12=3n3)3)假三轴试验装置图假三轴试验装置图: 由于试件侧表面已被加压油缸的橡皮套包住,液压油不会在试件表面造成摩擦力,因而侧向压力可以均匀施加到试件中。其试验装置示意图如下。n4)4)第一个经典三轴试验第一个经典三轴试验na.试验者和时间:意大利人冯卡门(VonKarman)于1911年完成的。nb.试验岩石:白色圆柱体大理石试件,该大理石具有很细的颗粒并且是非常均质的。nc.
22、试验发现: 在围压为零或较低时,大理石试件以脆性方式破坏,沿一组倾斜的裂隙破坏。 随着围压的增加,试件的延性变形和强度都不断增加,直至出现完全延性或塑性流动变形,并伴随硬化现象,试件也变成粗腰桶形的。 在试验开始阶段,试件体积减小,当达到抗压强度一半时,出现扩容扩容,泊松比迅速增大。n5) 5) 三轴试验与莫尔强度包络线三轴试验与莫尔强度包络线na.a.三轴压缩试验的最重要的成果:三轴压缩试验的最重要的成果:就是对于同一种岩石的不同试件或不同的试验条件给出几乎恒定的强度指标值。这一强度指标值以莫尔强度包络线(Mohrs strength envelop)的形式给出。nb.b.莫尔强度包络线的绘
23、制:莫尔强度包络线的绘制: 须对该岩石的56个试件做三 轴压缩试验,每次试验的围 压值不等,由小到大,得出每 次试件破坏时的应力莫尔圆, 通常也将单轴压缩试验和拉 伸试验破坏时的应力莫尔圆, 用于绘制应力莫尔强度包络线。 (1)(1)、岩石在常规三轴试验条件下的变形特性、岩石在常规三轴试验条件下的变形特性4 4、三轴压缩状态下的岩石变形特性、三轴压缩状态下的岩石变形特性 岩石在常规三轴岩石在常规三轴试验条件下的变形特试验条件下的变形特征通常用轴向应变征通常用轴向应变 1 1与主应力差与主应力差( ( 1 1- - 3 3) )的关的关系曲线表示。系曲线表示。日本学者:茂木清夫图图 三轴应力状态
24、下大理岩的应力应变曲线三轴应力状态下大理岩的应力应变曲线 围压对岩石变形的影响围压对岩石变形的影响围压对岩石刚度的影响围压对岩石刚度的影响砂岩:孔隙较多,岩性较软,砂岩:孔隙较多,岩性较软, 3 3增大,弹性模量变大。增大,弹性模量变大。辉长岩:致密坚硬,辉长岩:致密坚硬, 3 3增大,弹性模量几乎不变。增大,弹性模量几乎不变。三轴应力状态下大理岩的应力应变曲线三轴应力状态下大理岩的应力应变曲线 围压对岩石强度的影响围压对岩石强度的影响 从以上可以看出:围压对变形破坏的影响如下从以上可以看出:围压对变形破坏的影响如下:1 1、岩石破坏前应变随、岩石破坏前应变随 3 3增大而增大增大而增大2 2
25、、岩石的峰值强度、岩石的峰值强度随随 3 3增大而增大增大而增大3 3、随、随 3 3增大岩石变形模量增大,软岩增大明显,致密增大岩石变形模量增大,软岩增大明显,致密的硬岩增大不明显的硬岩增大不明显4 4、随、随 3 3增大,增大,岩石的塑性不断增大,随岩石的塑性不断增大,随 3 3增大到一定值时,岩增大到一定值时,岩石由弹脆性转变为塑性。这时,石由弹脆性转变为塑性。这时, 3 3的大小称为的大小称为“转化压力转化压力” 。5 5、随随 3 3的增大,的增大,岩块从脆性劈裂破坏逐渐向塑性剪切及塑性流岩块从脆性劈裂破坏逐渐向塑性剪切及塑性流动破坏方式过渡。动破坏方式过渡。 2 2 三轴压缩试验:
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