wangyue1岩石的力学性质qiangduPPT课件.ppt
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1、1 岩石的力学性质岩石的强度:岩石的强度:岩石抵抗外力作用的能力,岩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。石破坏时能够承受的最大应力。a.单向抗压强度b.单向抗拉强度c.剪切强度d.三轴抗压强度岩石的变形:岩石的变形:岩石在外力作用下发生形态岩石在外力作用下发生形态(形状、体积)变化。(形状、体积)变化。a.单向压缩变形b.反复加载变形c.三轴压缩变形d.剪切变形 岩石强度与外力有关 a.外力性质:动载荷、静载荷 b.外力方式:拉伸、压缩、剪切 C.应力状态:单向、双向、三向 1.1 岩石单轴抗压强度 1)定义:岩石在单轴压缩荷载作用下达到破坏岩石在单轴压缩荷载作用下达到破坏前
2、所能承受的最大压应力称为岩石的单轴抗压强前所能承受的最大压应力称为岩石的单轴抗压强度度(Uniaxial compressive strength),或称为非限制性抗压强度(unconfined compressive strength)。如图所示。2)计算公式:c=P/A3)4种破坏形式:1.X状共轭斜面剪切破坏,是最常见的破坏形式。2.单斜面剪切破坏,这种破坏也是剪切破坏。3.塑性流动变形,线应变10。4.拉伸破坏,在轴向压应力作用下,在横向将产生拉应力。这是泊松效应的结果。这种类型的破坏就是横向拉应力超过岩石抗拉极限所引起的。4)实验方法 a.试件标准试件标准 立方体505050mm或
3、707070mm 圆柱体,但使用最广泛的是圆柱体。圆柱体直径D一般不小于50mm。L/D=2.53.0(国际岩石力学委员会ISRM建议的 尺寸)要求:两端不平度0.5mm;尺寸误差0.3mm;两端面垂直于轴线误差0.25度。加载速率:0.50.8Pa/s b.非标准非标准试件的对试验结果的影响及其修正试件的对试验结果的影响及其修正 c.压缩实验设备示意图压缩实验设备示意图(500t压力机压力机)d.端部效应及其消除方法端部效应及其消除方法 端部效应端部效应:消除方法消除方法:润滑试件端部(如垫云母片;涂黄油在端部)加长试件 5)水对单轴抗压强度的影响软化系数 岩石的软化系数:饱和岩石抗压强度b
4、与干燥岩石抗压强度c之比=b/c11.2岩石单轴抗拉强度 1)定义:)定义:岩石在单轴拉伸荷载作用下达到岩石在单轴拉伸荷载作用下达到破坏时所能承受的最大拉应力破坏时所能承受的最大拉应力称为岩石的单轴抗拉强度(Tensile strength),。试件在拉伸荷载作用下的破坏通常是沿其横截面的断裂破坏,岩石的拉伸破坏试验分直接试验和间接试验两类。2)直接拉伸试验加载和试件示意图直接拉伸试验加载和试件示意图 计算公式:计算公式:破坏时的最大 轴向拉伸荷载(Pt)除以试件 的横截面积(A)。即:t=Pt/A 2)直接拉伸试验加载和试件示意图(续)直接拉伸试验加载和试件示意图(续)3)间接拉伸试验加载和
5、试件示意图间接拉伸试验加载和试件示意图 巴西试验法(巴西试验法(Brazilian test),俗称劈裂试验法。),俗称劈裂试验法。a.试件试件:为一岩石圆盘,加载方式如图所示。实际上荷载是沿着一条弧线加上去的,但孤高不能超过圆盘直径的1/20。b.应力分布:应力分布:圆盘在压应力的作用下,沿圆盘直径yy的应力分布和xx方向均为压应力。而离开边缘后,沿yy方向仍为压应力,但应力值比边缘处显著减少。并趋于均匀化;xx方向变成拉应力。并在沿yy的很长一段距离上呈均匀分布状态。c.破坏原因:破坏原因:从图可以看出,虽然拉应力的值比压应力值低很多,但由于岩石的抗拉强度很低,所以试件还是由于x方向的拉应
6、力而导致试件沿直径的劈裂破坏。破坏是从直径中心开始,然后向两端发展,反映了岩石的抗拉强度比抗压强度要低得多的事实。d.计算公式:计算公式:t=x=-2P/dt y=(1/r1+1/r2-1/d)2P/t 圆盘中心处:t=x=-2P/dt y=6P/dt1.3抗剪切强度抗剪切强度 1)定义定义:岩石在剪切荷载作用下达到破坏前所能承受的最大剪应力称为岩石的抗剪切强度(Shear strength)。剪切强度试验分为非限制性剪切强度试验(Unconfined shear strength test)和限制性剪切强度试验(Confined shear strength test)二类。非限制性剪切试验
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