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文檔簡介
1§
2.5巖塊的變形性質(zhì)加荷方式單軸加載三軸加載單軸壓縮單軸拉伸連續(xù)加載循環(huán)加載逐級循環(huán)加載反復循環(huán)加卸載加剪力tptptp2
一、單軸壓縮條件下的巖塊變形(一)連續(xù)加載
1、峰值前變形階段裂紋壓密階段(OA)峰值前變形階段峰值后變形階段破壞后階段(DE)裂紋加速擴展階段(CD)
D點:峰值強度裂紋穩(wěn)定擴展階段(BC)
C點:屈服極限彈性變形階段(AB)
B點:彈性極限(比例極限)(-)L
oABCDE(+)V
d
342、峰值前巖塊的變形特征
(1)前過程曲線類型及特征
彈性型彈-塑性型塑-彈性型塑-彈-塑性型1塑-彈-塑性型2彈性-蠕變型5(2)變形參數(shù)1)變形模量(modulusofdeformation)是指單軸壓縮條件下,軸向壓應(yīng)力與軸向應(yīng)變之比。應(yīng)力-應(yīng)變曲線為直線型這時變形模量又稱為彈性模量Lo2501i1502ioLii應(yīng)力-應(yīng)變曲線為“S”型
初始模量(Ei)指曲線原點處切線斜率切線模量(Et)指曲線上任一點處切線的斜率,在此特指中部直線段的斜率割線模量(Es)指曲線上某特定點與原點連線的斜率,通常取σc/2處的點與原點連線的斜率62)泊松比(μ)(poisson`sratio)是指在單軸壓縮條件下,
橫向應(yīng)變(εd)與軸向應(yīng)變(εL)之比
在實際工作中,常采用σc/2處的εd與εL來計算巖塊的泊松比。巖塊的變形模量和泊松比受巖石礦物組成、結(jié)構(gòu)構(gòu)造、風化程度、空隙性、含水率、微結(jié)構(gòu)面及其與荷載方向的關(guān)系等多種因素的影響,變化較大。7
常見巖石的變形模量和泊松比巖石名稱變形模量(×104MPa)泊松比巖石名稱變形模量(×104MPa)泊松比初始彈性初始彈性花崗巖2~65~100.2~0.3片麻巖1~81~100.22~0.35流紋巖2~85~100.1~0.25千枚巖、片巖0.2~51~80.2~0.4閃長巖7~107~150.1~0.3板巖2~52~80.2~0.3安山巖5~105~120.2~0.3頁巖1~3.52~80.2~0.4輝長巖7~117~150.12~0.2砂巖0.5~81~100.2~0.3輝綠巖8~118~150.1~0.3礫巖0.5~82~80.2~0.3玄武巖6~106~120.1~0.35灰?guī)r1~85~100.2~0.35石英巖6~206~200.1~0.25白云巖4~84~80.2~0.35大理巖1~91~90.2~0.3583)其他變形參數(shù)剪切模量(G)拉梅常數(shù)(λ)體積模量(KV)彈性抗力系數(shù)(K)9剛性壓力機試驗結(jié)果3.峰值后巖塊的變形特征脆性大的巖石塑性大的巖石穩(wěn)定破裂傳播型非穩(wěn)定破裂傳播型10(二)
循環(huán)加載2.
卸荷點(P)的應(yīng)力高于巖石的彈性極限(A)1.卸荷點(P)的應(yīng)力低于巖石的彈性極限(A)113.反復加卸荷(巖石記憶、回滯環(huán)、疲勞破壞)12二、三軸壓縮條件下的巖塊變形性(一)三軸試驗真三軸試驗1>2>3
常規(guī)三軸試驗1>2=3
13
(二)圍壓對變形破壞的影響1、巖石破壞前應(yīng)變隨3增大而增大2、巖石的峰值強度隨3增大而增大3、隨3增大巖石變形模量增大,軟巖增大明顯,致密的硬巖增大不明顯144、隨3增大,巖石的塑性不斷增大,隨3增大到一定值時,巖石由彈脆性轉(zhuǎn)變?yōu)樗苄?。這時,3的大小稱為“轉(zhuǎn)化壓力”。
5、隨3的增大,巖塊從脆性劈裂破壞逐漸向塑性剪切及塑性流動破壞方式過渡。15三、巖石的蠕變性質(zhì)在外部條件不變的情況下,巖石的變形或應(yīng)力隨時間而變化的現(xiàn)象叫流變,主要包括蠕變、松弛。蠕變(creep)是指巖石在恒定的荷載作用下,變形隨時間逐漸增大的性質(zhì)。
1.蠕變曲線特征(三個階段)AB段-初始蠕變階段BC段-等速蠕變階段CD段-加速蠕變階段162.影響蠕變的因素巖性應(yīng)力溫度、濕度173.蠕變模型及本構(gòu)方程(1)理想物體基本模型彈性元件
粘性元件
塑性元件18(2)組合模型
Maxwall
模型19Kelvin模型20其他模型21§
2.6巖塊的強度性質(zhì)巖塊強度:巖塊抵抗外力破壞的能力。巖塊破壞方式脆性破壞塑性破壞(延性破壞)拉破壞剪切破壞一、單軸抗壓強度二、單軸抗拉強度三、剪切強度四、三軸壓縮強度受力狀態(tài)22
一、單軸抗壓強度σc1、定義:在單向壓縮條件下,巖塊能承受的最大壓應(yīng)力,簡稱抗壓強度(MPa)。
2、意義:衡量巖塊基本力學性質(zhì)的重要指標
巖體工程分類、建立巖體破壞判據(jù)的重要指標
用來大致估算其他強度參數(shù)
3、測定方法:抗壓強度試驗試樣pA點荷載試驗
23常規(guī)壓力機244、破壞方式:拉破壞、剪破壞、對頂錐破壞25常見巖石的抗壓強度
巖石名稱抗壓強度(MPa)巖石名稱抗壓強度(MPa)巖石名稱抗壓強度(MPa)輝長巖180~300輝綠巖200~350頁巖10~100花崗巖100~250玄武巖150~300砂巖20~200流紋巖180~300石英巖150~350礫巖10~150閃長巖100~250大理巖100~250板巖60~200安山巖100~250片麻巖50~200千枚巖、片巖10~100白云巖80~250灰?guī)r20~200265.影響因素
(1)巖石自身的性質(zhì)(礦物組成、粒間連接、巖性、結(jié)構(gòu)特征、顆粒大小及形狀、風化程度、微結(jié)構(gòu)面)
(2)實驗條件試件形狀、尺寸及加工精度
斷面形狀:強度:圓形>六多邊形>四邊形>三邊形試件尺寸效應(yīng):尺寸越大,巖塊強度越低。
試件的高徑比h/D增大,巖塊強度降低。
加工精度:加荷速率
強度常隨加荷速率增大而增高
溫度、濕度
含水量越高,強度越低;溫度越高,強度越低。27端面條件端面效應(yīng)層理結(jié)構(gòu)強度各向異性28
二、單軸抗拉強度σt1.定義:單向拉伸條件下,巖塊能承受的最大拉應(yīng)力,簡稱抗拉強度。2.意義:衡量巖體力學性質(zhì)的重要指標用來建立巖石強度判據(jù),確定強度包絡(luò)線選擇建筑石材不可缺少的參數(shù)
3.測定方法:
直接拉伸間接法(劈裂法、點荷載法、三點彎曲法)直接拉伸法是將圓柱狀試件兩端固定在材料試驗機的拉伸夾具內(nèi),然后對試件施加軸向拉荷載至破壞。PtPt29劈裂試驗是用圓柱體或立方體試件,橫置于壓力機的承壓板上,且在試件上、下承壓面上各放一根墊條。然后以一定的加荷速率加壓,直至試件破壞。在線布荷載(p)作用下,沿試件豎直向直徑平面內(nèi)產(chǎn)生的近于均布的水平拉應(yīng)力σx=2p/πDL在水平向直徑平面內(nèi)產(chǎn)生的壓應(yīng)力σy=6p/DL抗拉強度σt=2pt
/πDL(圓形試樣)
σt=2pt
/πa2
(方形試樣)30點荷載試驗是將試件放在點荷載儀中的球面壓頭間,加壓至試件破壞,利用破壞荷載求巖塊的點荷載強度。點荷載強度Is=pt/D2抗拉強度σt=kIs314.影響因素:結(jié)構(gòu)面的影響(裂隙空隙)巖石中包含有大量的微裂隙和孔隙,巖塊抗拉強度受其影響很大,直接削弱了巖塊的抗拉強度。相對而言,空隙對巖塊抗壓強度的影響就小得多,因此,巖塊的抗拉強度一般遠小于其抗壓強度。通常把抗壓強度與抗拉強度的比值稱為脆性度,用以表征巖石的脆性程度。
32
常見巖石的抗拉強度
巖石名稱抗拉強度(MPa)巖石名稱抗拉強度(MPa)巖石名稱抗拉強度(MPa)輝長巖15~36花崗巖7~25頁巖2~10輝綠巖15~35流紋巖15~30砂巖4~25玄武巖10~30閃長巖10~25礫巖2~15石英巖10~30安山巖10~20灰?guī)r5~20大理巖7~20片麻巖5~20千枚巖、片巖1~10白云巖15~25板巖7~1533三、剪切強度
1、定義:在剪切荷載作用下,巖塊抵抗剪切破壞的最大剪應(yīng)力,稱為剪切強度
2、類型:
(1)抗剪斷強度:指試件在一定的法向應(yīng)力作用下,沿預定剪切面剪斷時的最大剪應(yīng)力。
(2)抗切強度:
指試件上的法向應(yīng)力為零時,沿預定剪切面剪斷時的最大剪應(yīng)力。
(3)摩擦強度:
指試件在一定的法向應(yīng)力作用下,沿已有破裂面(層面、節(jié)理等)再次剪切破壞時的最大剪應(yīng)力。343、意義:反映巖塊的力學性質(zhì)的重要指標用來估算巖體力學參數(shù)及建立強度判據(jù)
4、抗剪斷強度的測試方法:
直剪試驗、變角板剪切試驗、三軸試驗
直剪試驗在直剪儀上進行,按庫侖定律求巖塊的剪切強度參數(shù)C、φ值。35變角板剪切試驗是將立方體試件,置于變角板剪切夾具中加壓直至試件沿預定的剪切面破壞。
36
四、三軸壓縮強度1.定義:試件在三向壓應(yīng)力作用下能抵抗的最大的軸向應(yīng)力。2.測定方法:在一定的圍壓σ3下,對試件進行三軸試驗時,
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