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6岩石的工程地质性质

* [过程化、结构化和面向对象的程序设计] * [过程化、结构化和面向对象的程序设计] * [过程化、结构化和面向对象的程序设计] * [过程化、结构化和面向对象的程序设计] * [过程化、结构化和面向对象的程序设计] * [过程化、结构化和面向对象的程序设计] * [过程化、结构化和面向对象的程序设计] * [过程化、结构化和面向对象的程序设计] * [过程化、结构化和面向对象的程序设计] * [过程化、结构化和面向对象的程序设计] (一)、单轴抗压强度σc 1、定义:在单向压缩条件下,岩块能承受的最大压应力,简称抗压强度(MPa) 。 2、意义:?衡量岩块基本力学性质的重要指标 ?岩体工程分类、建立岩体破坏判据的重要指标 ?用来大致估算其他强度参数 3、测定方法:抗压强度试验 试 样 p A * 常规压力机 * 4、破坏方式:拉破坏、剪破坏、对顶锥破坏 * 常见岩石的抗压强度 岩石名称 抗压强度(MPa) 岩石名称 抗压强度(MPa) 岩石名称 抗压强度(MPa) 辉长岩 180~300 辉绿岩 200~350 页岩 10~100 花岗岩 100~250 玄武岩 150~300 砂岩 20~200 流纹岩 180~300 石英岩 150~350 砾岩 10~150 闪长岩 100~250 大理岩 100~250 板岩 60~200 安山岩 100~250 片麻岩 50~200 千枚岩、片岩 10~100 白云岩 80~250 灰岩 20~200 * 5.影响因素 (1)岩石自身的性质( 矿物组成 、 粒间连接、 岩性、结构特征 、颗粒大小及形状、风化程度 、微结构面) (2)实验条件 试件形状、尺寸及加工精度 断面形状:强度:圆形六多边形四边形三边形试件 尺寸效应:尺寸越大,岩块强度越低。 试件的高径比h/D增大,岩块强度降低。 加工精度:表现在试件端面的平整度和平行度. 加荷速率 强度常随加荷速率增大而增高 温度、湿度 含水量越高,强度越低;温度越高,强度越低。 * 端面条件?端面效应 层理结构?强度各向异性 * (二)、单轴抗拉强度σt 1.定义:单向拉伸条件下,岩块能承受的最大拉应力,简称抗拉强度。 2.意义:衡量岩体力学性质的重要指标 用来建立岩石强度判据,确定强度包络线 选择建筑石材不可缺少的参数 3.测定方法: 直接拉伸 间接法 (劈裂法、点荷载法、三点弯曲法) 直接拉伸法是将圆柱状试件两端固定在材料试验机的拉伸夹具内,然后对试件施加轴向拉荷载至破坏。 Pt Pt * 劈裂试验是用圆柱体或立方体试件,横置于压力机的承压板上,且在试件上、下承压面上各放一根垫条。然后以一定的加荷速率加压,直至试件破坏。 在线布荷载(p)作用下,沿试件竖直向直径平面内产生的近于均布的水平拉应力σx=2p/πDL 在水平向直径平面内产生的压应力σy= 6p/? DL 抗拉强度σt= 2pt /πDL (圆形试样) σt= 2pt /πa2 (方形试样) * 点荷载试验是将试件放在点荷载仪中的球面压头间,加压至试件破坏,利用破坏荷载求岩块的点荷载强度。 点荷载强度Is=pt/D2 抗拉强度σt= kIs * 4.影响因素:结构面的影响(裂隙空隙) 岩石中包含有大量的微裂隙和孔隙,岩块抗拉强度受其影响很大,直接削弱了岩块的抗拉强度。相对而言,空隙对岩块抗压强度的影响就小得多,因此,岩块的抗拉强度一般远小于其抗压强度。 通常把抗压强度与抗拉强度的比值称为脆性度,用以表征岩石的脆性程度。 * 常见岩石的抗拉强度 岩石名称 抗拉强度(MPa) 岩石名称 抗拉强度(MPa) 岩石名称 抗拉强度(MPa) 辉长岩 15~36 花岗岩 7~25 页岩 2~10 辉绿岩 15~35 流纹岩 15~30 砂岩 4~25 玄武岩 10~30 闪长岩 10~25 砾岩 2~15 石英岩 10~30 安山岩 10~20 灰岩 5~20 大理岩 7~20 片麻岩 5~20 千枚岩、片岩 1~10 白云岩 15~25 板岩 7~15 * (三)、剪切强度 1、定义:在剪切荷载作用下,岩块抵抗剪切破坏的最大剪应力,称为剪切强度 2、类型: (1)抗剪断强度:指试件在一定的法向应力作用下,沿预定剪切面剪

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