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第2章 岩石的基本物理力学性质第3三节
第四节 岩石的变形特性;;a.分三全阶段 (1)原生微裂隙压密阶段(OA级) 特点: ① 曲线 ,应变率随应力增加而减小; ②塑性变形(变形不可恢复) 原因:微裂隙闭合(压密);(2)弹性变形阶段(AB段) 特点: ① 曲线是直线; ② 弹性模量,E为常数(变形可恢复) 原因:岩石固体部分变形,B点开始屈服,B点对应的 应力为屈服极限 。;(3)塑性变形阶段(BC) 特点: ① 曲线 ,软化现象; ② 塑性变形,变形不可恢复; ③ 应变速率 不断增大。 原因: 新裂纹产生,原生裂隙扩展。; 岩石越硬,BC段越短,脆性性质越显著。 脆性:应力超出屈服应力后,并不表现出明显的塑性变形的特性,而破坏,即为脆性破坏。; b.弹性常数与强度的确定 弹性模量国际岩石力学学会(ISRH)建议三种方法 初始模量 割线模量 切线模量 极限强度;2、反复循环加载曲线;3、岩石应力-应变曲线形态的类型 (1)直线型:弹性、脆性 石英岩、玄武岩、坚硬砂岩。 (2)下凹型:弹—塑性 石灰岩、粉砂岩;软化效应。 (3)上凹型:塑—弹性 硬化效应,原生裂隙压密,实体部分坚硬的岩石。例如:片麻岩。 (4)S型:塑—弹—塑型 多孔隙,实体部分较软的岩石:沉积岩(页岩);;(二)刚性试验机下的单向压缩的变形特性 普通试验机得到峰值应力前的变形特性,多数 岩石在峰值后工作。 注:C点不是破坏的 开始(开始点B), 也不是破坏的终。 说明:崩溃原因, Salamon1970年提 出了刚性试验机下 的曲线。 ;(1)刚性试验机工作简介 压力机加压(贮存弹性应能) 岩石试件达峰点强度(释放 应变能)导致试件崩溃。 AA′O2O1面积——峰点后, 岩块产生微小位移所需的能。 ACO2O1面积——峰点后, 刚体机释放的能(贮存的能) ABO2O1——峰点后, 普通机释放的能(贮存的能)。;(2)应力、应变全过程曲线形态 在刚性机下,峰值前后的全部应力、应变曲线分四个阶段:1-3阶段同普通试验机。 4阶段应变软化阶段 ;特点: ①岩石的原生和新生裂隙贯穿,到达D点,靠碎块间的摩擦 力承载,故 —称为残余应力。 ②承载力随着应变增加而减少,有明显的软化现象。 (3)全应力——应变曲线的补充性质 ①近似对称性 ②B点后卸载有残余应变,重复加载沿另一曲线上升形成滞环(hysteresis) ,加载曲线不过原卸载点,但邻近和原曲线光滑衔接。 ;③ C点后有残余应变,重复加载滞环变大,反复加卸载随着变形的增加,塑性滞环的斜率降低,总的趋势不变。 ④C点后,可能会出现压应力下的体积增大现象,称此为扩容(dilatancy)现象。一般岩的 =0.15-0.35, 当 0.5时,就是扩容. 体积应变 :;(3)克服岩石试件单向压缩时生产爆裂的途径 提高试验机的刚度 改变峰值后的加载方式 伺服控制试件的位移;伺服试验机原理示意图 1.岩石试件;2.垫块;3.上压板;4.下压板; 5.位移传感器。 ;;(二)当 为常数时,岩石的变形特性;(四)岩石的体积应变特性;三、岩石的流变特性;(一)典型的蠕变曲线(分三阶段) ;典 型 蠕 变 曲 线 ;(二)岩石蠕变的影响因素 ;(2)温度对蠕变的影响 ① 总的应变量越大。 ②第二阶段的斜率,温度高,斜率越大。 (3)湿度 饱和试件第二阶段 和总应变量都将大于干燥状态下的试件结果。 ;(三)蠕变特性和常规变形特性的联系;五、岩石介质的力学模型 ;5.1 描述流变性质的三个基本元件;5.1 描述流变性质的三个基本元件;5.1 描述流变性质的三个基本元件;5.1 描述流变性质的三个基本元件;5.1 描述流变性质的三个基本元件;5.1 描述流变性质的三个基本元件;5.1 描述流变性质的三个基本元件;5.2 组合模型及其性质;5.2 组合模型及其性质;5.2 组合模型及其性质;(2)马克斯威尔(Maxwell)体;(2)马克斯威尔(Maxwell)体;(2)马克斯威尔(Maxwell)体;(2)马克斯威尔(Maxwell)体;(2)马克斯威尔(Maxwell)体;瞬变应变量;(3)开尔文(kelvin)
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