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第五章巖石力學基礎背景圖片是大理巖在擠壓應力作用下的變形實驗結果本章主要內容巖石變形的應力-應變曲線影響巖石力學性質的外界因素巖石的微觀破裂機制格里菲斯剪切破裂準則的主要內容一、巖石的變形階段

脆性和韌性巖石的變形一般都經歷彈性變形、塑性變形和破裂變形三個階段。由于受到巖石自身的力學性質、邊界條件、物理化學條件、外力的性質等因素的影響,不同巖石的這三個階段各不相同。大理巖在擠壓應力作用下的變形實驗結果巖石變形的應力-應變曲線(1)彈性變形(2)塑性變形(3)破裂變形y'yP12破裂塑性變形區(qū)彈性變形區(qū)巖石變形的一般化應力-應變曲線根據材料在破裂前塑性變形的應變量可以把材料分為脆性材料(<5%)、韌性材料(>10%)、韌-脆性材料(5~7.5%)和脆-韌性材料(7.5~10%)。eee二、影響巖石力學性質的外界因素1.圍壓--影響巖石的極限強度和韌性使固體物質的質點彼此接近,增強了質點的內聚力,從而使晶格不易破壞,因而不易破裂。圍壓與深度和構造環(huán)境有關。2.溫度--影響巖石的韌性和屈服極限溫度升高時巖石質點的熱運動增強,減弱了它們之間的聯(lián)系能力,使物質質點更容易位移。溫度與深度和構造環(huán)境有關。3.孔隙流體--影響巖石的強度和質點遷移能力封閉的孔隙流體可能導致異常壓力,對斷層的形成有重要意義。4.時間(1)時間對應變速率的影響長時間受力時質點有充足的時間固定下來,易于產生永久變形;快速受力時質點來不及重新排列就破裂了,表現出脆性特征。(2)蠕變與松弛--長時間地緩慢變形會降低彈性極限在應力不增加的情況下,應變隨著時間的增長緩慢增加的現象就是蠕變,反映了巖石的流動性。在應變恒定的情況下,所需應力可以隨時間增長不斷減小的現象就是松弛。巖石中各種地質構造主要是巖石蠕變的產物。三、巖石變形的微觀機制1.脆性變形機制--微破裂作用、碎裂作用和碎裂流巖石中固有的微裂隙引起應力集中,從而導致脆性破裂。2.塑性變形機制--晶內滑動和位錯滑動、位錯蠕變(多邊形化作用、動態(tài)重結晶作用和核幔構造)、擴散蠕變、溶解蠕變(壓溶作用)、顆粒邊界滑動巖石中礦物晶體特性和缺陷對塑性變形過程具有重要意義。四、巖石的破裂準則1.庫倫破裂準則--水平直線型莫爾包絡線理論破裂準則是用來解釋巖石破裂時臨界應力狀態(tài)的理論。0222水平直線型莫爾包絡線當一點應力狀態(tài)的與應力莫爾圓與莫爾包絡線相切時,巖石在該點處開始破裂。巖石首先沿著與最大主應力軸呈45o和135o的截面破裂,兩組破裂面應相互垂直。對于塑性材料或高圍壓情況比較合適。2.斜線型莫爾包絡線理論

巖石抵抗剪切破裂的能力不僅與作用在截面上的剪應力有關,還與該截面上的正應力有關。為此引入內摩擦角()的概念,巖石沿著與最大主應力軸分別呈45o-/2和135o-/2夾角的兩個截面破裂。剪切破裂時的斜線型莫爾包絡線理論3.格里菲斯剪切破裂準則

巖石中隨機分布的大量微裂隙對巖石的破裂強度有顯著影響,這些微裂隙可以近似地看作扁平的橢圓形裂隙。麥克林托與華西(1962)又作了修正。平面格里菲斯莫爾包絡線格里菲斯莫爾包絡線修正的格里菲斯莫爾包絡線五、應變測量概述確定巖石內的有限應變狀態(tài)及其分布規(guī)律的一個方法,就是測量和統(tǒng)計變形巖石內已知原始形狀的標志物在變形后的形態(tài)變化,然后加以對比分析。根據變形標志物中已知長度或相對長度比的線性標志物發(fā)生的長度變化,可以計算伸縮線應變。根據兩條直線之間原始角度的變化可以計算角剪應變和剪應變。礫石、砂粒、氣孔、鮞粒、放射蟲、還原斑等原始形狀規(guī)則的標志物:變形化石和變形晶體等與變形有關的小型構造標志物:壓力影、生長礦物纖維、石香腸構造、線理、面理、節(jié)理等已知原始形狀的其它標志物原始為圓球或橢

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