现场岩石力学试验报告模板
岩体力学实验报告 郭
实验报告项目:单轴抗压强度试验矿业工程系08级采矿工程4班姓名: 王彪彪学号: ************组别: 第四组成绩:日期 : 2011年06月14日1.实验项目: 单轴抗压强度试验2.实验目的: 测定的混凝土砌块的单轴抗压强度 。
3.实验仪器设备: 双端面磨平机SCM200、切石机SCQ —1A.压力机、测量平台、角尺、游标卡尺4.实验原理 :当无侧限试样早纵向压力作用下出现压缩破坏是, 单位面积上所承受的载荷为岩石的单轴抗压强度, 即试样破坏时最大载荷与垂直与加载方向的面积之比。
岩石的单轴抗压强度按下式计算:AP R C式中 —岩石单轴抗压强度, MPa ; P —最大破坏载荷, N ;A —垂直于加载方向的试样横截面积, ; (1)5.实验内容:(2)取石料在切石机上加工一个高度为10cm(允许变化范围在9.5~10.5cm),底面长宽都为5cm (允许变化范围在4.8~5.4cm )的岩石试样。
(3)将岩石试样在磨平机上磨平。
(4)将试样置于压力机承压板中心, 调整有球形座的承压板。
使试样均匀受载。
6.以5KN/s 的加载速度加载, 直到试样破坏为止, 并记录最大破坏载荷及加载过程出现的现象。
7.描述试样的破坏形态, 并记下有关情况。
8.实验数据记录及处理岩石单轴抗压强度试验记录表岩石编号试样尺寸mm破坏载荷(p)N抗压强(R C)MPa 长宽受压面积(A)mm2Ⅰ55.600 49.20058300 21.126 55.680 49.80055.480 49.940平均值mm 55.587 49.647 2759.693Ⅱ57.160 49.86032900 11.56756.180 50.20057.120 50.120平均值mm 56.820 50.060 2844.410Ⅲ55.500 44.30031800 13.187 55.300 44.0055.000 42.600平均值mm 55.267 43.633 2411.469Ⅳ56.120 47.14025900 9.48356.140 48.06057.000 50.020平均值mm 56.420 48.406 2731.104由上表可知: 混凝土砌块的单轴抗压强度为=13.841MPa由实验现象可观察到混凝土砌块呈柱状劈裂破坏。
研究岩石的实验报告(3篇)
第1篇一、实验目的本次实验旨在通过岩石力学实验,研究岩石的力学性质,包括抗压强度、抗拉强度、变形性能、水理性质等,为岩土工程设计和施工提供理论依据。
二、实验原理岩石力学实验主要包括以下几种:1. 岩石单轴抗压强度试验:在岩石试件上施加轴向压力,当试件破坏时,记录破坏时的最大轴向压力,以此确定岩石的单轴抗压强度。
2. 岩石抗拉强度试验(劈裂试验):将岩石试件沿劈裂面进行拉伸,当试件破坏时,记录破坏时的最大拉伸力,以此确定岩石的抗拉强度。
3. 岩石变形试验:通过施加轴向压力,观察岩石的变形情况,分析岩石的变形规律。
4. 岩石水理性质试验:测定岩石的吸水性、软化性、抗冻性和透水性等水理性质。
三、实验仪器与材料1. 实验仪器:岩石力学试验机、万能试验机、岩样制备设备、量筒、天平等。
2. 实验材料:岩石试件、砂、水等。
四、实验步骤1. 岩石单轴抗压强度试验:(1)将岩石试件加工成标准尺寸,并对试件表面进行打磨。
(2)将试件放入岩石力学试验机,调整试验机夹具,使试件轴向压力方向与试件轴线一致。
(3)启动试验机,以一定的加载速度对试件施加轴向压力,当试件破坏时,记录破坏时的最大轴向压力。
2. 岩石抗拉强度试验(劈裂试验):(1)将岩石试件加工成标准尺寸,并对试件表面进行打磨。
(2)将试件放入万能试验机,调整试验机夹具,使试件劈裂面与试验机轴线一致。
(3)启动试验机,以一定的拉伸速度对试件施加拉伸力,当试件破坏时,记录破坏时的最大拉伸力。
3. 岩石变形试验:(1)将岩石试件加工成标准尺寸,并对试件表面进行打磨。
(2)将试件放入岩石力学试验机,调整试验机夹具,使试件轴向压力方向与试件轴线一致。
(3)启动试验机,以一定的加载速度对试件施加轴向压力,记录试件的变形情况。
4. 岩石水理性质试验:(1)测定岩石的吸水性:将岩石试件放入量筒中,加入一定量的水,记录试件吸水后的质量。
(2)测定岩石的软化性:将岩石试件浸入水中,记录试件饱和后的抗压强度。
现场岩石力学试验报告模板
工程勘察:证书编号 45040Ⅲ -211-U桂林漓江**水库枢纽工程现场岩石试验报告广西*******勘察设计研究院核定:审查:校核:编写:试验:1工作概况 (1)2 现场混凝土与岩体抗剪(断)试验 (1)2.1 抗剪(断)试验试样布置及地质条件 (1)2.2 抗剪(断)试验试样制备情况 (2)2.3 抗剪(断)试验方法 (2)2.4 抗剪(断)试验成果整理方法 (3)2.5 抗剪(断)试验破坏机理分析 (3)2.6 抗剪断试验成果分析 (4)3 现场岩体变形试验 (5)3.1 岩体变形试验试样布置及地质条件 (7)3.2 岩体变形试点制作 (7)3.3 岩体变形试验方法 (7)3.4 岩体变形试验成果整理 (7)3.5 岩体变形试验成果分析 (8)4 建议 (9)1 工作概况桂林漓江**水库枢纽工程位于广西桂林市为漓江一级支流,距离桂林**km有等外公路从**至**村。
该水库枢纽主要任务是调蓄讯期洪水水量,枯水期向漓江补水,并利用补水水能发电。
拟建枢纽最大坝高约**m,正常高水位**m,总库容约为**万m3,通过引水隧洞到下游厂房发电,电站装机容量为**MW。
坝址现场岩体力学试验于****日至*****日坝轴线左岸及坝轴线下游200m右岸进行现场混凝土与岩体抗剪(断)试验及现场岩体变形试验,共完成工作量见表1。
表1 现场岩石试验工作量表试验数据采集和处理采用8098多功能岩土检测系统,该微机系统于1991年4月通过广西科学技术委员会的技术鉴定,开工前经广西计量测试研究所率定。
各项技术指标均符合DLJ204-81,SLJ2-81《水利水电工程岩石试验规程》(试行),DL5006-92《水利水电工程岩石试验规程(补充部分)》。
2 现场混凝土与岩体抗剪(断)强度试验2.1抗剪(断)试验试样布置及地质条件a) 现场混凝土与岩体抗剪(断)试验在坝址区内进行,分别选强、弱风化泥质粉砂岩各12个点(即3组),详见表2。
岩石 试验报告
内摩擦角φ(°)
凝聚力c(MPa)
抗剪
强度
(直剪)
摩擦系数tanφ
凝聚力c(MPa)
三轴抗压强度
内摩擦角φ(°)
凝聚力c(MPa)
弹性模量E(MPa)
泊松比μ
声波
速度
纵波波速VP(m/s)
横波波速Vs(m/s)
膨胀性
轴向自由膨胀率VH(%)
径向自由膨胀率VD(%)
侧向约束膨胀率VHP(%)
岩石试验报告(一)
委托单位报告编号
工程名称委托编号
施工部位记录编号
岩石名称取样日期
岩石产地报告日期
试验项目
试件编号
平均值
含水率ω(%)
天然密度ρ(g/cm3)
干密度ρd(g/cm3)
颗粒密度ρs(g/cm3)
吸水率ωa(%)
饱和吸水率ωsa(%)
孔隙率n(%)
饱水系数KW
单轴抗压强度
天然状态R(MPa)
烘干状态Rd(MPa)
饱和状态RW(MPa)
冻融后状态RQ(MPa)
软化系数Байду номын сангаасp
抗冻系数KQ
冻融损失率L或Q(%)
检测评定依据:
试验结论:
试验复核批准单位(章)
岩石试验报告(二)
委托单位报告编号
工程名称委托编号
施工部位记录编号
岩石名称取样日期
岩石产地报告日期
试验项目
试件编号
试验结果
抗拉强度σt(MPa)
膨胀压力Ps(MPa)
耐崩解指数Id2(%)
检测评定依据:
试验结论:
试验复核批准单位(章)
岩石力学实验报告_3
试验一、岩石单向抗压强度的测定一、仪器设备材料试验机、游标卡尺。
二、标准试件规格:采用直接为50mm 的圆柱体,高径比为2 :1;也可采用50×50×100mm的长方体。
三、测定步骤:1、 测试件尺寸(试件直径应在其高度中部两个互相垂直的方向量测,取算术平均值)填入记录表内。
2、 选择压力机度盘:一般应满足0.2P <P max <0.8P 式中:P max ——预计最大破坏载荷,KN P ——压力机度盘最大值,KN3、 开动压力机,使其处于可用状态,将试件置于压力机承压板中心,调整球形坐,使试件上下受力均匀,0.5~1.0MPa 的速度加载直至破坏。
四、测定结果的计算: 试件的抗压强度:FP R式中:R ——试件抗压强度,MPaP ——试件破坏载荷,N F ——试件面积,mm 2试验二、岩石抗拉强度的测定(劈裂法)一、仪器设备:材料试验机、劈裂法实验夹具、游标卡尺。
二、试件规格标准试件采用圆盘形,直径50mm 、厚25mm ;也可采用50×50×50mm 得方形试件。
三、测定步骤:1、2同抗压强度相同。
3、通过试件直径的两端,沿轴线方向画两条互相平行的线作为加载基线,把试件放入夹具内,夹具上下刀刃对准加载基线,放入试验机的上下承压板之间,使试件的中心线和试验机的中心线在一条直线上。
4、开动试验机,以每秒0.03~0.05MPa 的速度加载直至破坏。
四、测定结果计算:DLPR L 14.32式中:R L ——岩石单向抗拉强度,MPaP ——试件破坏载荷,N D ——试件直径,mm L ——试件厚度,mm抗拉强度测定记录表。
岩石试验报告范文
岩石试验报告范文一、实验目的1.掌握岩石力学性质测试方法;2.了解岩石的索氏模量、泊松比、抗压强度和抗拉强度等力学性质;3.学会对岩石进行力学性质测试并分析结果。
二、实验仪器和材料仪器:压力机、拉力机材料:岩石样本三、实验步骤1.取得岩石样本,并清理样本表面;2.使用压力机进行抗压强度测试,记录岩石的抗压强度;3.使用拉力机进行抗拉强度测试,记录岩石的抗拉强度;4.通过压力机和拉力机的测试数据计算出岩石的泊松比和索氏模量;5.分析实验结果,总结岩石的力学性质。
四、实验结果与数据处理1.实验结果如下:岩石A的抗压强度为50MPa,抗拉强度为20MPa;岩石B的抗压强度为60MPa,抗拉强度为25MPa;2.根据实验数据计算出以下结果:岩石A的泊松比为0.25,索氏模量为20GPa;岩石B的泊松比为0.28,索氏模量为22GPa。
五、数据分析与讨论1.根据实验结果可以看出,岩石B相比于岩石A具有更高的抗压强度和抗拉强度,说明岩石B的结构更密实,抗性更大;2.岩石的泊松比反映了岩石的柔韧性和变形能力,泊松比越小,岩石的柔韧性越好;3.索氏模量是衡量岩石的弹性模量的指标,模量越大,岩石的刚性越好。
六、结论通过本次实验,我们对岩石的力学性质进行了测试,并得出以下结论:1.岩石B的抗压强度和抗拉强度均高于岩石A;2.岩石B相比于岩石A的泊松比更大,说明岩石B的柔韧性较差;3.岩石B的索氏模量较大,表明岩石B的刚性较好。
七、实验中存在的问题及改进方案1.在实验中,可能由于样本的不完全均质性,导致测试结果的误差较大。
可以尽量选取均质性好的样本进行测试,或者进行多次实验取平均值;2.实验中的仪器精度可能会影响测试结果的准确性,可以选择更高精度的仪器进行测试。
八、实验心得通过本次实验,我对岩石的力学性质有了更深入的了解。
岩石的力学性质对于土木工程,尤其是岩土工程的设计和施工具有重要意义。
希望能进一步学习和研究岩石力学,为工程实践提供可靠的理论依据。
岩石力学实验报告
湖南工业大学岩石力学实验报告
班级:
学号:
姓名:
日期:
成绩:
四、岩石单轴压缩及变形试验(综合)
一、试验目的: 二、设备名称:
三、试验步骤: 1.测定岩石试件的尺寸; 2.贴应变片…… 3.…… 4、…… 5、……
1、 四、成果整理和计算: 按下式计算岩石密度: V
M =
ρ 式中: (── 为试样的密度, g/cm3 ;
M ── 为试样的质量, g ; V ── 试件体积,cm 3
2、 计算过程:
按下式计算岩石抗压强度、弹性模量和泊松比:
⑴ 岩石抗压强度计算公式:
σ = P / A
式中: (── 单轴抗压强度, MPa ; P ──岩石试件最大破坏载荷, N ; A ──试件受压面积, mm2 ⑵ 岩石弹性模量、泊松比计算公式: E = σc(50) / εh(50) μ = |εd (50) / εh(50) | 式中: E ── 试件弹性模量, GPa ;
(c(50) ── 试件单轴抗压强度的50(, MPa ;
εh(50) 、εd(50) ── 分别为σc(50) 处对应的轴向压缩应变和径向拉伸应变;
μ── 泊松比。
3、 计算过程:
4、 计算结果见表4-1。
表4-1 岩石单轴压缩及变形试验记录表
根据岩石变形数据绘制应力与应变关系曲线: 下图
注:在坐标纸上画应力与应变关系曲线图要标清图号, 各个坐标的单位、名称等。
左图 应力与应变关系曲线图(该图在
坐标纸上绘制)
5、 岩石应力应
变数据记录见表4-2
表4-2 岩石应力应变数据记录表。
岩石检测报告格式
检测结论
报告编号:
委托日期
检测日期
报告日期 委托方试样编
号 取样人 及证书编号 见证人 及证书编号 代表批量
检验类别
检测结果
仪器设备
电热鼓风干燥箱、双端面磨石机、电子天平、微机控制电液伺服万能试验机、混 凝土快速冻融试验箱
环境条件 温度: ℃ 湿度: %
备注
/
1、报告无我单位“检验检测专用章”或检验检测单位公章(首次)无效。
岩石检测报告ຫໍສະໝຸດ 委托编号: 委托单位 工程名称 工程地点 工程部位
试验编号:
取样单位
见证单位
试样产地
样品说明及状态
检测项目
含水率(%)
吸水率(%)
天然密度(g/cm3)
毛体积密度
饱和密度(g/cm3)
干密度(g/cm3)
抗压强度(MPa)
抗冻性
冻融后的质量损失率(%) 冻融系数
依据标准 《公路工程岩石试验规程》JTG E41-2005
2、复制报告未重新加盖我单位“检验检测专用章”或检验检测单位公章无效。
声
明
3、报告无检测、审核、批准人签章无效、报告涂改无效。 4、对检验检测报告若有异议,应于收到报告15日内向检验检测单位提出。
5、委托检验仅对送检样品负责。
检测单位:
批准:
审核:
检测:
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岩石试验报告
内摩擦角φ(°)
凝聚力c(MPa)
抗剪
强度
(直剪)
摩擦系数tanφ
凝聚力c(MPa)
三轴抗压强度
内摩擦角φ(°)
凝聚力c(MPa)
弹性模量E(MPa)
泊松比μ
声波
速度
纵波波速VP(m/s)
横波波速Vs(m/s)
膨胀性
轴向自由膨胀率膨胀率VHP(%)
烘干状态Rd(MPa)
饱和状态RW(MPa)
冻融后状态RQ(MPa)
软化系数Kp
抗冻系数KQ
冻融损失率L或Q(%)
检测评定依据:
试验结论:
试验复核批准单位(章)
岩石试验报告(二)
委托单位报告编号
工程名称委托编号
施工部位记录编号
岩石名称取样日期
岩石产地报告日期
试验项目
试件编号
试验结果
抗拉强度σt(MPa)
膨胀压力Ps(MPa)
耐崩解指数Id2(%)
检测评定依据:
试验结论:
试验复核批准单位(章)
岩石试验报告(一)
委托单位报告编号
工程名称委托编号
施工部位记录编号
岩石名称取样日期
岩石产地报告日期
试验项目
试件编号
平均值
含水率ω(%)
天然密度ρ(g/cm3)
干密度ρd(g/cm3)
颗粒密度ρs(g/cm3)
吸水率ωa(%)
饱和吸水率ωsa(%)
孔隙率n(%)
饱水系数KW
单轴抗压强度
天然状态R(MPa)
岩石力学评价报告模板
岩石力学评价报告模板1.引言1.1 概述岩石力学评价报告是对岩石力学特性进行综合评价和分析的报告,旨在为岩石工程设计和施工提供依据和参考。
本报告包括岩石力学基础知识、岩石力学测试方法、岩石力学参数评价等内容。
通过对岩石的各项力学性质进行评价,可以更好地了解岩石的力学行为,为岩石工程的设计和实施提供科学依据。
本报告的编写旨在为相关岩石工程技术人员提供一套规范的评价模板,方便他们进行岩石力学评价工作,并为岩石工程的可靠性提供保障。
1.2 文章结构文章结构部分的内容:文章的结构包括引言、正文和结论三个部分。
在引言部分中,我们将简要概括本报告的背景与目的,引导读者了解本文的主要内容。
接着在正文部分,将详细介绍岩石力学的基础知识、测试方法和参数评价的相关内容,以及对相关研究的综述和分析。
最后在结论部分,将对文章进行总结,并对研究结果进行分析,给出进一步研究的建议和展望。
通过以上结构的安排,我们将全面而详细地呈现岩石力学评价的报告内容,为读者提供清晰的展望和阅读指南。
1.3 目的目的部分的内容可以包括对岩石力学评价报告的编写目的和重要性进行说明。
可以描述岩石力学评价报告的目的是为了评估岩石力学参数的情况,以便对岩石的稳定性和工程建设中可能出现的风险进行分析和预测。
同时,还可以强调岩石力学评价报告对工程设计、施工和监测等环节的指导作用,能够为工程项目的顺利进行提供重要依据。
最后,可以强调编写岩石力学评价报告的目的是为了保障工程的安全可靠,促进岩石工程领域的发展和进步。
2.正文2.1 岩石力学基础岩石力学是研究岩石受力及其变形行为的科学,它是岩土工程、矿山工程、地质工程和岩土材料工程的基础。
岩石力学基础包括以下几个重要内容:1. 岩石强度与变形特性:岩石的强度是指岩石抵抗外部力量作用而不发生破坏的能力,包括抗压强度、抗拉强度、抗剪强度等;而岩石的变形特性包括弹性变形、塑性变形和蠕变等。
2. 岩石的断裂特性:岩石在受力作用下会发生断裂,其断裂形式可分为拉伸断裂、压缩断裂、剪切断裂等,了解岩石的断裂特性对预测和控制岩石的破坏具有重要意义。
采矿0802岩石力学实验报告
岩石力学实验报告班级:学号:姓名:日期:西安科技大学实验一 岩石单轴抗压强度的测定一、实验目的1、 掌握岩石力学性质的实验方法。
2、 熟悉试验机的操作技能及使用方法。
3、 对完整岩石强度分级和性能描述。
二、实验原理利用材料试验机对岩石试件进行单轴压缩,使岩石试件在单轴压力下达到破坏的极限强度,数值等于破坏时的最大压应力,其抗压强度等于破坏时的荷载与受力截面积之比。
即 10⨯=FPR Mpa 三、实验设备及工具1、 材料实验机-----30吨万能材料试验机2、 游标卡尺(精度0.02毫米) 四、岩石试件及数量标准试件采用直径5厘米的圆柱体,高径比为2,并且两端面平行(要求两端面不平行度小于0.01厘米),上下端直径偏差小于0.02厘米。
相同状态下同一种岩性试件(最好从同一块岩石上取下)的数量一般不少于3块,若测定结果偏离度大于20%级以上时应适当增补测试试件的数量,一保证测试结果。
五、实验方法及程序1、 对岩石试件进行编号,并对其颜色、颗粒、层理、节理、裂隙、风化程度、含水状态进行详细描述,并填入记录表内。
2、 量测试件尺寸,量测时应在试件高度的上中下三个部位分别量测两个相互正交的直径,取其算术平均值作为直径,精度0.1毫米。
试件高度测定精度1.0毫米。
3、 选择压力机度盘(根据岩石试件的岩性及试件的完整情况进行选择),并挂上相应的摆锤。
4、 启动压力机,将度盘指针调整到零,使其处于工作状态。
5、 将试件置于压力机承压板中心,调整球形坐使试件截面与压力机承压板平行,以便使试件上下受力均匀,必要时应设置防护网,以免试件压裂时崩出伤人。
6、 以每秒0.5~1Mpa 的速度加载直到破坏。
7、 记录破坏荷载以及加载过程中出现的现象,对破坏后的试件进行描述。
六、实验结果计算1、单个试件的单项抗压强度10⨯=FPR Mpa 式中:P---------------试件破坏荷载,KN ;F---------------试件初始截面积,cm 2;2、每组试件单向抗压强度算术平均值(取小数点后1位);11np i i R R MPa n ==∑式中:R i ---------------第i 个试件单项抗压强度,Mpan----------------每组试件的数量。
岩土力学物理力学参数测试报告_2
1粉煤灰的级配组成颗粒分析按《土工试验方法标准》的要求进行试验, 对于粒径大于0.075mm 的粉煤灰颗粒用筛分试验来测定, 对粒径小于0.075mm 的粉煤灰颗粒用密度计法测定。
选取200g 的试验土样, 选用直径分别为2mm,1mm,0.5mm,0.25mm,0.075mm 的筛子, 按直径从大到小从上到下依次排列, 将试验土样缓慢均匀的倒入最上层, 均匀摇晃20min 左右, 测量留在各个筛子上土样的质量并记录。
小于某粒径的试样质量占试样总质量的百分比可按式1.1计算, 即A s Bm X d m(1.1)式中X ——小于某粒径的试样占总质量的百分比(%);A m ——小于某粒径的试样质量(g );B m ——当细筛分析时或用密度计分析时为所取的试样质量(g ); s d ——粒径小于2mm 的试样质量占试样总质量的百分比(%)。
试验结果如表1.1所示, 粉煤灰颗粒大小分布曲线如图2.1所示。
表1.1筛分结果分析表图1.1颗粒级配曲线不均匀系数按式1.2计算:6010u d C d =(1.2) 60100.283.080.091u d C d === 曲率系数按式1.3计算:2301060c d C d d =⨯ (1.3) 223010600.16 1.000.0910.28c d C d d ===⨯⨯式中u C ——不均匀系数;c C ——曲率系数;——限制粒径, 即土中小于该粒径的颗粒质量为60%的粒径(mm );30d ——即土中小于该粒径的颗粒质量为30%的粒径(mm );——有效粒径, 即土中小于该粒径的颗粒质量为10%的粒径(mm )。
我国《土的分类标准》规定:当 <5时, 为级配不良的土。
可见, 粉煤灰的级配不良。
由试验结果可知, 在0.075~2mm 范围内(砂粒组)有87.56%, 在小于0.075mm 范围内(细粒组)有11.31%。
2尾矿的含水率含水率是土的基本物理指标之一, 它反映土的状态, 它的变化将使土的一系列力学性质随之而异;它又是计算土的干密度、孔隙比、饱和度等项指标的依据, 是检测土工构筑物施工质量的重要指标。
岩体力学实验报告
实验报告项目单轴抗压强度试验xxxx 系 xx 级采矿工程专业 x 班成绩姓名 xxx 学号 xxxxxxxxxxxx 第 x 组日期 xxxxxxxxx一、实验项目:单轴抗压强度二、实验目的:测定岩石的单轴抗压强度Re。
当无侧卸式样在纵向压力作用下出现压缩破坏时,单位面积上所承受的载荷称为岩石的单轴抗压强度,即式样破坏时的最大载荷与垂直与加载方向的截面积之比。
岩石的单轴抗压强度主要用于岩石的强度分级和岩性描述。
本次试验主要测定天然状态下试样的单轴抗压强度。
三、实验仪器设备1、制样设备:钻石机、切石机及磨石机。
2、测量平台、游标卡尺、放大镜等。
3、YAW-2000型恒压加荷全自动压力试验机。
四、实验原理:岩石的单轴抗压强度是指岩石试样在单向受压至破坏时,单位面积上所承受的最大压应力:(MPa)一般简称抗压强度。
根据岩石的含水状态不同,又有干抗压强度和饱和抗压强度之分。
岩石的单轴抗压强度,常采用在压力机上直接压坏标准试样测得,也可与岩石单轴压缩变形试验同时进行,或用其它方法间接求得。
五:实验内容:(一)操作步骤:1、试样制备(1)样品可用钻孔岩芯或在坑槽中采取的岩块,在取样和试样制备过程中,不允许发生人为裂隙。
(2)试样规格:一般采用直径5cm、高10cm的园柱体,以及断面边长为5厘米,高为10厘米的方柱体,每组试样必须制备3块。
(3)试样制备的精度应満足如下要求:a沿试样高度,直径的误差不超过0.03cm;b试样两端面不平行度误差,最大不超过0.005cm;c端面应垂直于轴线,最大偏差不超过0.25°;d 方柱体试样的相邻两面应互相垂直,最大偏差不超过0.25°。
2、测量试样尺寸量测试样断面的边长,求取其断面面积(A)。
3、安装试样、加荷将试样置于试验机承压板中心,调整有球形座,使之均匀受载,然后以每秒0.5~1.0MPa的加载速度加荷,直至试样破坏,记下破坏荷载(P)。
4、描述试样破坏后的形态,并记录有关情况。
现场岩石力学试验研究报告模板
工程勘察:证书编号 45040Ⅲ -211-U桂林漓江**水库枢纽工程现场岩石试验报告广西*******勘察设计研究院核定:审查:校核:编写:试验:1工作概况 (1)2 现场混凝土与岩体抗剪(断)试验 (1)2.1 抗剪(断)试验试样布置及地质条件 (1)2.2 抗剪(断)试验试样制备情况 (2)2.3 抗剪(断)试验方法 (2)2.4 抗剪(断)试验成果整理方法 (3)2.5 抗剪(断)试验破坏机理分析 (3)2.6 抗剪断试验成果分析 (4)3 现场岩体变形试验 (5)3.1 岩体变形试验试样布置及地质条件 (7)3.2 岩体变形试点制作 (7)3.3 岩体变形试验方法 (7)3.4 岩体变形试验成果整理 (7)3.5 岩体变形试验成果分析 (8)4 建议 (9)1 工作概况桂林漓江**水库枢纽工程位于广西桂林市为漓江一级支流,距离桂林**km有等外公路从**至**村。
该水库枢纽主要任务是调蓄讯期洪水水量,枯水期向漓江补水,并利用补水水能发电。
拟建枢纽最大坝高约**m,正常高水位**m,总库容约为**万m3,通过引水隧洞到下游厂房发电,电站装机容量为**MW。
坝址现场岩体力学试验于****日至*****日坝轴线左岸及坝轴线下游200m右岸进行现场混凝土与岩体抗剪(断)试验及现场岩体变形试验,共完成工作量见表1。
表1 现场岩石试验工作量表试验数据采集和处理采用8098多功能岩土检测系统,该微机系统于1991年4月通过广西科学技术委员会的技术鉴定,开工前经广西计量测试研究所率定。
各项技术指标均符合DLJ204-81,SLJ2-81《水利水电工程岩石试验规程》(试行),DL5006-92《水利水电工程岩石试验规程(补充部分)》。
2 现场混凝土与岩体抗剪(断)强度试验2.1抗剪(断)试验试样布置及地质条件a) 现场混凝土与岩体抗剪(断)试验在坝址区内进行,分别选强、弱风化泥质粉砂岩各12个点(即3组),详见表2。
采矿岩石力学实验报告
岩石力学实验报告班级:学号:姓名:日期:西安科技大学实验一 岩石单轴抗压强度的测定一、 实验目的1、 掌握岩石力学性质的实验方法。
2、 熟悉试验机的操作技能及使用方法。
3、 对完整岩石强度分级和性能描述。
二、 实验原理利用材料试验机对岩石试件进行单轴压缩,使岩石试件在单轴压力下达到破坏的极限强度,数值等于破坏时的最大压应力,其抗压强度等于破坏时的荷载与受力截面积之比。
即 10⨯=FPR Mpa 三、 实验设备及工具1、 材料实验机-----30吨万能材料试验机2、 游标卡尺(精度0.02毫米) 四、 岩石试件及数量标准试件采用直径5厘米的圆柱体,高径比为2,并且两端面平行(要求两端面不平行度小于0.01厘米),上下端直径偏差小于0.02厘米。
相同状态下同一种岩性试件(最好从同一块岩石上取下)的数量一般不少于3块,若测定结果偏离度大于20%级以上时应适当增补测试试件的数量,一保证测试结果。
五、 实验方法及程序1、 对岩石试件进行编号,并对其颜色、颗粒、层理、节理、裂隙、风化程度、含水状态进行详细描述,并填入记录表内。
2、 量测试件尺寸,量测时应在试件高度的上中下三个部位分别量测两个相互正交的直径,取其算术平均值作为直径,精度0.1毫米。
试件高度测定精度1.0毫米。
3、 选择压力机度盘(根据岩石试件的岩性及试件的完整情况进行选择),并挂上相应的摆锤。
4、 启动压力机,将度盘指针调整到零,使其处于工作状态。
5、 将试件置于压力机承压板中心,调整球形坐使试件截面与压力机承压板平行,以便使试件上下受力均匀,必要时应设置防护网,以免试件压裂时崩出伤人。
6、 以每秒0.5~1Mpa 的速度加载直到破坏。
7、 记录破坏荷载以及加载过程中出现的现象,对破坏后的试件进行描述。
六、 实验结果计算1、单个试件的单项抗压强度 10⨯=FPRMpa 式中:P---------------试件破坏荷载,KN ;F---------------试件初始截面积,cm 2;2、每组试件单向抗压强度算术平均值(取小数点后1位);11np i i R R MPa n ==∑式中:R i ---------------第i 个试件单项抗压强度,Mpan----------------每组试件的数量。
岩体力学实验报告 模板
实验报告
项目
系级专业班姓名学号第组
中国矿业大学银川学院
年月日
2实验项目
3实验目的
4实验仪器设备最好写上仪器型号、台数
5实验原理应按自己的理解用简单语言来概括、还要画原理图要求作图要规范、还要写相关公式
6实验内容:指实验步骤和操作方法
7实验数据记录及处理-------正常的表格来记录数据、或是记录观测现象等。
8误差分析:产生误差的原因和误差估算
9仿真实验:利用仿真软件仿真实验内容、记录仿真测试结果
实验结论:总结通过实验得到什么样的结论
实验注意事项:
【讨论】
回答思考题:
心得体会。
岩石力学实验报告范文
岩石力学实验报告范文姓名:学号:班级:同组者姓名:日期:中南大学土木工程学院岩土工程实验室目录一、单轴抗压强度试验……………………………………………………2二、单轴压缩变形试验……………………………………………………3三、间接抗拉强度试验(劈裂法) (6)一.单轴抗压强度试验1.单轴抗压强度试验适用于能制成规则试件的各类岩石。
2.试件可用岩芯或岩块加工制成。
试件在采取、运输和制备过程中,应避免产生裂缝。
3.试件尺寸要求:⑴圆柱体直径宜为48~54mm。
⑵含大颗粒的岩石,试件的直径应大于岩石最大颗粒尺寸的10倍。
⑶试件高度与直径之比宜为2.0~2.5。
4.试件精度要求:⑴试件两端面不平整度误差不得大于0.05mm。
⑵沿试件高度,直径的误差不得大于0.3mm。
⑶端面应垂直于试件轴线,最大偏差不得大于0.250。
5.主要仪器和设备:⑴钻石机、锯石机、磨石机、车床等。
⑵测量平台。
⑶检测合格并能按规定速率连续而均匀地加荷的200KN压力试验机。
6.试验应按下列步骤进行:⑴将试件置于压力机承压板中心,使试件两端面接触均匀。
⑵以每秒0.5~1.0MPa的速度加荷直至破坏,记录破坏荷载及加载过程中出现的现象。
⑶试验结束后,应描述试件的破坏形态。
7.试验成果整理应符合下列要求:⑴按下列公式计算岩石单轴抗压强度:R=PA式中R——岩石单轴抗压强度(MPa)P——试件破坏荷载(N)A——试件截面积(mm2)⑵计算值取3位有效数字。
抗压强度试验记录试验者___________计算者__________校核者___________试验日期__________试件处理情况试件尺寸(mm)长宽直径高试件截面积A(mm2)极限荷载P(N)石料产地用途抗压强度平均抗压强度(MPa)备注PR=A(MPa)2二.单轴压缩变形试验1.单轴压缩变形试验适用于能制成规则试件的各类岩石。
2.试件可用岩心或岩块加工制成。
试件在采取、运输和制备过程中,应避免产生裂缝。
岩体力学实习报告
试验一 岩石点荷载强度试验一.试验目的岩体的点荷载试验是将岩石块体置于一对点接触的加荷装置上,岩石破坏主要是呈劈裂破坏的性质,破坏的机理是张破坏。
用来测定岩石的抗拉强度,又根据岩石的抗拉强度与抗压强度之间的内在联系,由点荷载试验结果换算出岩石的抗压强度。
二.试验原理试件在一对点荷载作用下发生破坏iao ,主要是由于加荷轴线上的拉应力引起的,其破坏机制为张破裂。
试验表明,不同形状的试件在点荷载作用下,其加荷轴附近的应力状态基本相同,这为采用不同形状的试件在点荷载作用下,其加荷轴附近的应力状态基本相同,这为采用不同形状及不规则试件进行点荷载试验提供了理论依据。
点荷载试验得出的基本力学指标是点荷载强度指数,其计算公式为:2es D p I = 式中:P ——作用于试件破坏时的荷载值(KN );D e ——等效岩芯直径(mm ),对于采取的钻孔岩芯径向试验,D e 2==D 2(D ——岩芯直径),对于岩芯的轴向试验,方块体以及不规则岩块试验πAD e 42=(A=DW,D——试件上、下两加荷点间距离,W ——试件破裂面垂直于加荷轴的平均宽度)。
试验表明,同一种岩石当试件尺寸不同时,对点荷载强度会产生影响,因此试验方法标准中规定以D=50mm 时的点荷载强度为基准,当D 值不等于500mm 时,需对点荷载强度进行修正,其修正公式为:s s FI I =)50( Me D F ⎪⎭⎫ ⎝⎛=50 式中:F ——尺寸修正系数;M ——修正指数,由同类岩石的经验值确定,1985年国际岩石力学协会(ISRM )建议m=0.45,近似取m=0.5。
由点载荷强度指数可进一步计算出岩石的单轴抗压强度(c σ)及抗拉强度(t σ)计算公式如下:75.0)50(821.22s c =σ )50(1s t I K =σ三.试验步骤(一)试件制备1.试样应取自于工程岩体,具有代表性。
可利用钻孔岩芯,或在基岩露头、勘探抗槽探硐、巷道中采取岩块。
岩体力学试验报告
岩体力学试验报告岩体力学试验报告专业地质工程姓名学号实验时间周二7,8节目录一、岩体密度试验 (2)二、岩石单轴抗压试验 (4)三、抗拉强度试验(劈裂试验) (7)四、岩体变形试验 (10)五、直剪试验 (13)六、三轴压缩实验 (16)一、岩体密度试验1.1 工程概况(略)试验时间2014年10月22日1.2规范介绍根据《工程岩体试验方法标准》(GB/T50266-99),岩体密度的测定方法有颗粒密度试验和块体密度试验,本试验采用块体密度试验中的量积法。
根据《工程岩体试验方法标准》,试件描述应包括:1)岩石名称、颜色、矿物成分、结构、风化程度、胶结物性质等。
2)节理裂隙的发育程度及其分布。
3)试件的形态。
根据《工程岩体试验方法标准》,量积法试验应按下列步骤进行:1)量测试件两端和中间三个断面上相互垂直的两个直径或边长,按平均值计算截面积。
2)量测端面周边对称四点和中心点的五个高度,计算高度平均值。
3)将试件置于烘箱中,在105-110℃的恒温下烘24h,然后放入干燥器内冷却至室温,称试件质量。
4)长度量测精确至0.01m,称量精确至0.01g。
1.3 试验方法试验采用水泥砂浆棱柱体试件,试件处于自然含水状态。
使用的仪器有游标卡尺、电子天平。
实验步骤如下:1)量测试件两端和中间三个断面上相互垂直的两个直径或边长,按平均值计算截面积。
2)量测端面周边对称四点和中心点的五个高度,计算高度平均值。
3)量测试件重量。
1.4 试验结果岩体密度试验数据及数据处理见表1。
试验者:、、校核者:、、试验日期:2014/10/221.5 总结从实验结果可以看出,用量积法测得的密度不仅简便,而且计算结果准确,应保证试件制备有足够的精度。
二、岩石单轴抗压试验2.1 工程概况(略)试验时间2014年10月22日2.2规范介绍根据《工程岩体试验方法标准》(GB:T50266-99),单轴抗压强度试验适用于能制成规则试件的各类岩石,且应符合下列要求。
岩石力学-实验报告
岩石力学-实验报告岩石力学与工程实验报告一、实验目的1、熟悉运用岩石力学的phase软件;2、运用岩石力学的基本理论,来计算某地的地应力值。
二、实验软件1、岩石力学phase软件;2、autocad2006;3、matlab6.5软件;4、microsoftoffice2003软件。
三、实验方法与步骤1、选取九龙河溪古水电站地质构造带作为实验基础,并用运用autocad软件绘制将该地区的断层、节理等地质构造单元;2、在phase软件中导入已绘制各种边界(断裂边界、材料边界、boundry);3、进行网格划分;4、定义材料,并将所计算的模型设置正确的材料颜色;5、运用matlab软件进行数据处理和计算;5.1、已知理塘、雅江、呷巴、长河坝、乾宁的最大主应力及最小主应力,利用工程力学的力学计算方法,将已知应力点的σ1、σ3、最大主应力方向转换成σx、σy、τxy、τyx.可得出如表1所示的的实验数据:地名理塘雅江呷巴长河坝乾宁σx7.4025735.3528234.5533733.1198512.883026σy5.897427315.9671774085.1466269146.090149323.22697392 τxy1.960520.760290.044860.425860.56961x坐标-16.2352-8.73521.73937.3222-0.3815y坐标14.60414.60414.001413.072820.9622表格1:将σ1、σ3转化为σx、σy的数据表5.2、运用matlab软件编程,求出各个地区的ν、λ、α值令e=e;v=ν;l=λ;a=α;yanshi1的源程序:e=input('请输入e的值:');v=input('请输入v的值:');g=e/[2*(1+v)]l=e*v/[(1+v)*(1-2*v)]a=l+2*g对于⑤古生代到三叠纪的变质分布有:e=12500mpa,0.22运行matlab程序:yanshi1请输入e的值:12500请输入v的值:0.22g=5.1230e+003l=4.0252e+003a=1.4271e+004即求得理塘g=370.3704;l=864.1975;a=1.6049e+0035.3、在利用autocad的测量距离方法,得出理塘、雅江、呷巴、长河坝、乾宁的坐标,求得的数据如表2:地名e(mpa)μλgαx坐标理塘125000.224025.17565122.9508214271.08-121764雅江125000.224025.17565122.9508214271.08-65514呷巴125000.224025.17565122.9508214271.0813044.75长河坝125000.224025.17565122.9508214271.0854916.5乾宁125000.224025.17565122.9508214271.08-2861.25表格2:各个地区的x,y坐标5.4、建立matlab的矩阵模型,求出系数a1,a2,a3,a4,a5,b1,b2,b3,b4,b5matlab的矩阵模型如下:a=[α02*α*x0a*y0λ02*λ*yλ*xλ02*λ*x0λ*y0α02*α*yα*x0102*yx102*x0y];b=[σx;σy;τxy/g];y坐标10953010953010501198046157217a*x=b;即可得如下的系数矩阵:a=[14271,0,-3475388088,0,1563111392,0,4025.2,0,881760312,-49012445314271,0,-1869900588,0,1563111392,0,4025.2,0,881760312,-26370695314271,0,372324682,0,1498604846,0,4025.2,0,845376529.2,5250792914271,0,1567426743,0,1399214466,0,4025.2,0,789309518.4,22104989614271,0,-81667225,0,2243636672,0,4025.2,0,1265655712,-115173054025.2,0,-980248906,0,440880156,0,14271,0,3126205260,-17376940444025.2,0,-527413906,0,440880156,0,14271,0,3126205260,-9349502944025.2,0,105015858,0,422688265,0,14271,0,2997209691,1861623414025.2,0,442099792,0,394654759,0,14271,0,2798625024,7837133724025.2,0,-23034610,0,632827856,0,14271,0,4487273343,-408336120,1,0,219060,-121764,1,0,-243528,0,1095300,1,0,219060,-65514,1,0,-131028,0,1095300,1,0,210021,13044.8,1,0,26089.6,0,105010.50,1,0,196092,54916.5,1,0,109833,0,980460,1,0,314433,-2861.3,1,0,-5722.6,0,157216.5];b=[-5.89743;-5.96718;-5.14663;-6.09015;-3.22697;-7.4026;-5.3 528;-4.5534;-3.1199;-2.883;0.000382689;0.000148407;0.000008756;0.000083127;0.000111185];5.5、利用以上模型来求解,从中任意选取10组可求a1,a2,a3,a4,a5和b1,b2,b3,b4,b5的值分别如下:a1=-0.0007,a2=0,a3=-1e-10,a4=-1e-09,a5=3e-09,b1=0.00013,b2=-0.0003,b3=-2e-09,b4=6.5e-10,b5=1.7e-095.6、根据以上的系数a1,a2,a3,a4,a5,b1,b2,b3,b4,b5可将研究区域的不同坐标值找出,利用以下式子求出σx,σy,τxy 值:α*a1+2αx*a3+αy*a5+λ*b2+2λy*b4+λx*b5=σxλ*a1+2λx*a3+λy*a5+α*b2+2αy*b4+αx*b5=σyb1+2x*b3+y*b5+a2+2y*a4+x*a5=τxy/g求得的实验数据见表3:xσyyσxτxy-270030.1-30000026.1019082723.443972-3.3845051-248837-30 000026.0187855322.919628-3.1933399-236123.4-30000025.96892 11422.60508-3.0786621-196566.8-30000025.8137738721.6264-2.7 218553-184185.2-30000025.7652113321.320064-2.6101715-15396 5.8-30000025.6466860720.572399-2.3375878-123746.4-30000025. 5281608119.824733-2.0650041-93526.95-30000025.4096355519.077067-1.7924204-60145.15-30000025.278706918.25116-1.491311 5-26763.34-30000025.1477782617.425253-1.19020256618.4692-3 0000025.0168496116.599346-0.889093645416.512-30000024.864 6776515.639435-0.539129473948.703-30000024.7527699514.933 514-0.2817648104011.98-30000024.634857114.189711-0.0105895 134075.26-30000024.5169442513.4459090.26058577164138.53-3 0000024.399031412.7021060.53176105175764.95-30000024.3534 307912.4144540.63663307217176.63-30000024.1910077211.3898 781.01017268258588.32-30000024.028*******.3653021.3837122 9-300000267798.0381-0.9138556976.8671631-3.0855215-3000002 35596.07620.6249763837.8493492-3.1178096-300000203394.114 32.1638084638.8315352-3.1500977-300000158059.48854.330209 90210.214278-3.1955536-300000124366.99785.94026973911.241 926-3.2293362-30000090674.507127.55032957612.269575-3.2631 188-30000056982.016449.16038941313.297223-3.2969014-30000 042538.324659.85060873513.737767-3.3113838-30000010072.42 38211.4020536414.728004-3.3439365-300000-22393.47712.95349 85415.71824-3.3764892-300000-49054.759214.2275586916.53143 1-3.4032218-300000-75716.041315.5016188417.344622-3.429954 4-300000-113096.70117.2879248618.484762-3.4674351-300000-1 50477.36119.0742308819.624903-3.5049157-300000-187858.0212 0.860536920.765043-3.5423964-300000-225238.6822.6468429221.905184-3.579877-300000-262619.3424.4331489523.045324-3.617 3577-300000-30000026.2194549724.185465-3.6548383 表格3:不同坐标的应力值5.7、在phase中设定边界应力值导入所求的模型,即可得到所需的实验模型。
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工程勘察:证书编号 45040Ⅲ -211-U桂林漓江**水库枢纽工程现场岩石试验报告广西*******勘察设计研究院核定:审查:校核:编写:试验:1工作概况 (1)2 现场混凝土与岩体抗剪(断)试验 (1)2.1 抗剪(断)试验试样布置及地质条件 (1)2.2 抗剪(断)试验试样制备情况 (2)2.3 抗剪(断)试验方法 (2)2.4 抗剪(断)试验成果整理方法 (3)2.5 抗剪(断)试验破坏机理分析 (3)2.6 抗剪断试验成果分析 (4)3 现场岩体变形试验 (5)3.1 岩体变形试验试样布置及地质条件 (7)3.2 岩体变形试点制作 (7)3.3 岩体变形试验方法 (7)3.4 岩体变形试验成果整理 (7)3.5 岩体变形试验成果分析 (8)4 建议 (9)1 工作概况桂林漓江**水库枢纽工程位于广西桂林市为漓江一级支流,距离桂林**km有等外公路从**至**村。
该水库枢纽主要任务是调蓄讯期洪水水量,枯水期向漓江补水,并利用补水水能发电。
拟建枢纽最大坝高约**m,正常高水位**m,总库容约为**万m3,通过引水隧洞到下游厂房发电,电站装机容量为**MW。
坝址现场岩体力学试验于****日至*****日坝轴线左岸及坝轴线下游200m右岸进行现场混凝土与岩体抗剪(断)试验及现场岩体变形试验,共完成工作量见表1。
表1 现场岩石试验工作量表试验数据采集和处理采用8098多功能岩土检测系统,该微机系统于1991年4月通过广西科学技术委员会的技术鉴定,开工前经广西计量测试研究所率定。
各项技术指标均符合DLJ204-81,SLJ2-81《水利水电工程岩石试验规程》(试行),DL5006-92《水利水电工程岩石试验规程(补充部分)》。
2 现场混凝土与岩体抗剪(断)强度试验2.1抗剪(断)试验试样布置及地质条件a) 现场混凝土与岩体抗剪(断)试验在坝址区内进行,分别选强、弱风化泥质粉砂岩各12个点(即3组),详见表2。
岩层产状一般为**︒/NW∠**︒,周围岩石为砂岩、泥岩互层。
表2 试样布置一览表b)试样试点平面布置见示意图45040Ⅲ-211-001。
c) 各组抗剪断试验试点的地质条件,详见45040Ⅲ-211-002~007。
2.2抗剪(断)试验试样制备情况2.2.1 试样基岩面制作岩石试验专业技术人员和地质人员共同选点,并对试点的岩性及风化程度进行了划分和选定,然后进行人工开挖覆盖层至基岩后,再凿平,经过粗细凿后,使试面起伏差控制在0~10mm范围内。
并进行试点地质描述及摄影,然后浇注混凝土试体,部分起伏差超过10mm时用水泥砂浆填补。
2.2.2混凝土试体制作混凝土配合比,水泥:水:砂:碎石为1:0.69:2.53:4.32,选用**牌425标号普通硅酸盐水泥,采用灰岩人工砂和灰岩碎石,碎石采用三级比,砂率选用35%,采用人工搅拌,人工振捣;为缩短混凝土养护期,在混凝土中加入水泥用量的2%氯化钙作为早强剂,混凝土直接浇注在岩面上,不另做垫层,制作成50cm×50cm×35cm的试体。
试验前对6组18块15cm×15cm×15cm立方体混凝土试块进行现场抗压试验,混凝土标号均达到**MPa,符合设计要求。
2.2.3水平推力座的制作左岸坝轴线上基岩露头处及右岸山坡上的混凝土与岩体抗剪(断)试验,水平推力后座为人工开挖修凿下锚,用混凝土充填,并开挖水平千斤顶槽。
2.3 抗剪(断)试验方法本次现场混凝土与岩体抗剪(断)试验,采用平推法直剪试验,所有试体的推力方向与河流平行或有一定夹角向下游方向,并使推力与试验面重合,且通过试面几何中心。
试验面积为2500cm2,油压系统用YS150型试验专用千斤顶和SBS7型高压手动油泵。
法向应力分别为0.2MPa、0.4MPa、0.6MPa、0.8MPa四个等级,通过锚杆反力架用千斤顶加压。
试体的变形量是通过装在试体四个角上的四个水平和四个垂直位移传感器测得,位移传感器的型号为BWG5A型。
压力是通过分别装在水平和垂直油压系统中的压力传感器或精密油压表测得,压力传感器型号为AKCZ-61A 型。
试验仪器的安装及整个试验过程均严格按DLJ204-81、SLJL-81《水利水电工程岩石试验规程》(试行)进行。
2.4 抗剪(断)试验成果整理方法本次试验采用微机系统检测试验和数据处理,软件编制按DLJ204-81,SLJ2-81《水利水电工程岩石试验规程》(试行)进行。
整理步骤如下:a)打印原始数据表格。
b)分别绘出不同法向应力下剪应力与剪切变形的关系曲线(μ-τ曲线),见图45040Ⅲ-211-008~009。
c)根据μ-τ关系曲线中所对应的各剪切阶段特征值的法向应力与剪应力的关系,进行一次线性回归,绘出σ-τ关系曲线图,见图45040Ⅲ-196-010。
d)用计算机相应求出各组各剪切阶段的σ-τ关系方程:τ=fσ+c,即各组的内摩擦系数f值和粘聚力c值。
2.5 抗剪(断)试验破坏机理分析a)混凝土与强风化泥质粉砂岩抗剪(断)试验,少数是沿接触面剪断(具体试点为SANJ01-2、SANJ01-3 、SANJ01-4各占试面总面积30%,SANJ02-2占试面总面积65%、SANJ02-3占试面总面积20%、SANJ02-4占试面总面积30%、SANJ03-2占试面总面积30%、SANJ03-3占试面总面积55%、SANJ03-1为在接触面剪断),仅占试样总数的8%,大多数沿岩体内部剪断(具体试点为SANJ01-1、SANJ01-2、SANJ01-3、SANJ01-4、SANJ02-1、SANJ02-3、SANJ02-4、SANJ03-2、SANJ03-4)b)混凝土与弱风化泥质粉砂岩抗剪(断)试验,绝大多数沿接触面剪断,占试样总数的73%,少数是沿岩体内部剪断(具体试点为SANJ04-4占试面总面积75%、SANJ05-2占试面总面积40%、SANJ05-3占试面总面积55%、SANJ06-1占试面总面积30%、SANJ06-3在岩体层面剪断、SANJ06-4占试面总面积20%),占试样总数27%。
强风化泥质粉砂岩的混凝土与岩体的抗剪(断)试验,峰值时水平位移量均较大,有明显的峰值,均属弹塑性破坏类型。
混凝土与弱风化泥质粉砂岩的抗剪(断)试验,峰值时水平位移量均较小,且有明显的峰值出现,多数属于脆性破坏类型,少数属于弹塑性破坏类型(具体试点为SANJ04-4、SANJ06-3、SANJ06-4)。
从上述的破坏机理可知,强风化的泥质粉砂岩上的构筑物的滑动破坏类型以浅层岩体破坏为主;弱风化泥质粉砂岩上的水工建筑物的滑动破坏类型,以混凝土与岩石接触面滑动破坏类型为主,少部分为泥质粉砂岩表层岩体沿裂隙面破坏。
2.6 抗剪断试验成果分析影响摩擦系数和粘聚力的主要因素有岩面起伏差、节理、片理、层理、基岩强度、混凝土与基岩间的强度比等因素。
试验时我们对地质条件及人为的因素,如试验面的高低起伏差、混凝土试体强度等做了严格的控制,尽量保证同组各个试样的试验条件的一致。
对强风化、弱风化的泥质粉砂岩的同组试验数据成果进行一次线性回归,然后,我们再把3组试样的试验数据一起回归;混凝土与强风化、弱风化的泥质粉砂岩的抗剪(断)试验,这样的线性回归均呈高度相关, 相关系数达0.90以上,参数的可信度高。
因此,建议采用3组一起回归参数值作为使用参考值。
见表2.6-1~2.6-3。
表2.6-1现场混凝土/岩体抗剪(断)试验成果统计表表2.6-2现场混凝土与强风化泥质粉砂岩岩体抗剪(断)试验成果统计表表2.6-3现场混凝土与强风化泥质粉砂岩岩体抗剪(断)试验成果统计表3 现场岩体变形试验3.1 岩体变形试验试样布置及地质条件岩体变形试验在坝址区内进行,分别选,强、弱风化泥质粉砂岩各5个试点。
岩层产状多为**°/NW∠ **°,周围地层为砂岩泥岩互层。
试样平面布置见示意图45040Ⅲ-211-001。
试点地质条件见图45040Ⅲ-211-011。
3.2 岩体变形试点制作对选定的岩体,划分强风化、弱风化后,进行开挖凿平,经过粗细凿后,使试面起伏差控制在0~5mm范围内,然后进行地质描述及摄影,最后用水泥浆垫平(水泥浆掺入2%水泥用量的氯化钙),覆盖直径为50cm的圆形刚性承压板,用锤子轻击,把多余的水泥浆挤掉,并用水平尺控制使之水平,待水泥浆强度达到40MPa后,进行试验。
3.3 岩体变形试验方法试验采用刚性承压板法,承压板面积为2000cm2,采用逐级一次循环法加压,强风化泥质粉砂岩试验最大压力为**MPa,弱风化试验最大压力为**MPa分四级施加。
试验环境温度为20~35℃,相对湿度为75%~85%,试验严格按DLJ204-81,SLJL-81《水利水电工程岩石试验规程》中的G401-81进行。
3.4 岩体变形试验成果整理岩体变形试验成果按以下公式计算:E0(E)=(π/4)×(1-ν2)pd/W0(w)其中 E0---岩体变形模量(MPa)E----岩体弹性模量(MPa)W0---岩体总变形(mm)w----岩体弹性变形(mm)p----承压板单位面积计算的压力(MPa)d----承压板直径(mm)ν---泊松比本工程强风化泥质粉砂岩取0.34,弱风化取0.30本工程强风化p=1.6MPa,弱风化p=2.5MPa,d=500.0mm。
3.5 岩体变形试验成果分析本工程岩体变形试验成果见统计表3.5-1~表3.5-3,从表中看出,变形试验成果出现离散现象,主要原因是同样岩性、同样的风化程度的试点,节理裂隙的发育程度和分布的不同。
试验结束后,经下凿试面验证,变形模量和弹性模量偏小的试点,裂隙较发育,岩体变形较大。
变形模量和弹性模量较大的,试点上岩面较致密。
建议采用统计平均值作为使用参考值。
表3.5-1 坝址岩体变形试验成果统计表表3.5-2 强风化泥质粉砂岩岩体变形试验成果统计表4 建议本次现场混凝土与岩体抗剪(断)试验及岩体变形试验,时间紧,所做试点试样数量较少,地质条件(岩性、构造)差异较大,因此,选用参数时应考虑其代表性。