岩石及岩体的基本性质

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矿山压力与岩层控制课后习题

矿山压力与岩层控制课后习题

第一章 矿山岩石和岩体的基本性质1、岩石的孔隙性、孔隙度和孔隙比有什么不同?研究它们有何意义?2、岩石受载时会产生哪些类型的变形?岩石的塑性和流变性有什么不同?3、将某矿的页岩岩样做成5cm ×5cm ×5cm 的三块立方体试件,分别作剪切角度为45°、55°和65°的抗剪强度实验,施加的最大载荷相应地为22.4、15.3和12.3KN ,求该页岩的内聚力C 和内摩擦角值,并绘出该页岩的抗剪强度曲线图。

4、对某矿石灰岩进行抗剪强度实验结果,当时,当时。

如果已知该岩石的单向抗压强度,求侧压力时其三轴抗压强度是什么?5、莫尔强度理论和格里菲斯强度理论在本质上有何区别?为什么莫尔强度理论较广泛地用作岩石强度条件?他可用来解释那些问题?6、试叙述单向拉伸、单向压缩、双向拉伸、双向压缩、双向不等拉压、纯剪、三向等拉、三向等压和三向不等压的应力圆(设压应力为正,、、分别为最大、中间和最小应力)。

7、岩石强度的压性能有何意义?如何根据莫尔应力圆和斜直线型强度包络线求解岩石试件在单向受力条件下的压拉比?8、如果某种岩石的强度条件为试求:(1)这种岩石的单轴抗压强度;(2)设压应力为正,单位为MPa ,则下列应力状态的各点是否会产生破坏,(40,30,20);(53,7,30,6.3);(53.7,30,1);(1000,1000,1000)。

9、某种岩石在单轴压缩过程中,其压应力达到28MPa 时即发生破坏,破坏面与最大主平面的夹角为60°,假定抗剪强度随正应力呈线性变化,计算,(1)这种岩石的内摩擦角;(2)在正应力为零的平面上的抗剪强度;(3)上述试验中与最大主平面成30°夹角的平面上的抗剪强度;(4)破坏面上的正应力和剪应力。

10、解释岩体强度变化曲线图的含义,是考虑是否有其他方式能更多的反映岩体ϕMPa n 8.41=σMPa 8.151=τMPa n 2.81=σMPa 181=τMPa R 6.821=MPa 53=σ1σ2σ3σ)MPa (tan 10300+=ατ321σσσ>>强度特征?11、某矿按双千斤顶法对主井井口表土层下基岩中制取的四个试体进行了原地剪切试验,每次先施加法线力N 到一定值且稳定不变后再施加倾斜15°的推力P ,直到试体沿底板岩面发生剪切破坏,试验结果如下:擦角υ值。

岩石的基本物理性质以及工程分类

岩石的基本物理性质以及工程分类
(1)吸水率:岩石的吸水率(a)是指岩石试件在大气压力条件下自 由吸入水的质量(mw1)与岩样干质量(ms)之比,用百分数表示,岩石 的颗粒密度属实测指标,常用比重瓶法进行测定。

mW 1 100% ms
1.2 .3 岩石的水理性质
岩石的水理性质: 饱和吸水率
岩石的饱和吸水率( ρ )是指岩石在高压(一般压力为 15Mpa )或真 空条件下吸入水的质量( mw2)与岩样干质量( ms )之比 ,用百分数表示,
VV V
d *100%=(1- s
)100%
(1-4) (1-5) (1-6) (1-7) (1-8)
VV 0 V VVb V VVa V VVc V
*100% *100% *100%=n0-nb *100%=n-n0
1.2 .3 岩石的水理性质
岩石的水理性质:
岩石在水溶液作用下表现出来的性质,称为水理性质。主要有吸水 性、软化性、抗冻性、渗透性、膨胀性及崩解性等。 1) 岩石的吸水性 岩石在一定的试验条件下吸收水分的能力,称为岩石的吸水性。常 用吸水率,饱和吸水率与饱水系数等指标表示。
Kh Rcw Rc
(1-13)
KR愈小则岩石软化性愈强。研究表明:岩石的软化性取决于岩石的 矿物组成与空隙性。 当岩石中含有较多的亲水性和可溶性矿物,且含大开空隙较多时, 岩石的软化性较强,软化系数较小。
1.2 .3 岩石的水理性质
岩石的水理性质: 岩石的抗冻性 岩石抵抗冻融破坏的能力,称为抗冻性。常用冻融系数和质量损失 率来表示。
1.2 .3 岩石的水理性质
岩石的水理性质: 岩石的膨胀性 岩石的膨胀性是指岩石浸水后体积增大的性质。 大多数结晶岩和化学岩是不具有膨胀性的,这是因为岩石中的矿物 亲水性小和结构联结力强的缘故。如果岩石中含有绢云母、石墨和 绿泥石一类矿物,由于这些矿物结晶具有片状结构的特点,水可能 渗进片状层之间,同样产生楔劈效应,有时也会引起岩石体积增大。 岩石膨胀大小一般用膨胀力和膨胀率两项指标表示,这些指标可通 过室内试验确定。目前国内大多采用土的固结仪和膨胀仪的方法测 定岩石的膨胀性。

岩体和岩石

岩体和岩石
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第四节 岩体工程分类
分类的目的 (1)为岩石工程建设的勘察、设计、施工和编 制定额提供必要的基本依据。 (2)便于施工方法的总结,交流,推广。 (3)便于行业内技术改革和管理。
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遵循的主要原则
(1)分类形式要简单,含义要明确。
(2)分类应具科学意义和实用价值。
(3)分类指标不易过多并应容易获得。指标过多,必须增加研究工 作量,不便推广和应用。
3
本章主要参考书
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第一节 概述
岩石力学是研究岩石的力学性状的一门理论和应 用科学,它是力学的一个分支,是探讨岩石对其周围 物理环境中力场的反应。
5
1、岩石
岩石是由一种或几种矿物所组成的集合体,它是岩体 的基本组成部分,一般将岩石分为表土和基岩两个部分。
(1)表土:覆盖在地壳上部的第四纪沉积物称为表土或 松散性岩石,如黄土、流砂、粘土、淤泥、砾石等。
最坚固的砂岩及石灰岩1515iiiiii坚固的岩石坚固的岩石致密的花岗岩及花岗岩类岩石很坚固的砂岩及石灰岩石英致密的花岗岩及花岗岩类岩石很坚固的砂岩及石灰岩石英质矿脉坚固的砾岩很坚固的铁矿石质矿脉坚固的砾岩很坚固的铁矿石1010iiiaiiia坚固的岩石坚固的岩石坚固的石灰岩不坚固的花岗岩坚固的砂岩坚固的大理岩坚固的石灰岩不坚固的花岗岩坚固的砂岩坚固的大理岩白云岩黄铁矿白云岩黄铁矿88iviv相当坚固的岩石相当坚固的岩石一般的砂岩铁矿石一般的砂岩铁矿石66ivaiva相当坚固的岩石相当坚固的岩石砂质页岩泥质砂岩砂质页岩泥质砂岩55vv坚固性中等的岩石坚固性中等的岩石坚固的页岩不坚固的砂岩及石灰岩软的砾岩坚固的页岩不坚固的砂岩及石灰岩软的砾岩44vava坚固性中等的岩石坚固性中等的岩石各种不坚固的页岩致密的泥灰岩各种不坚固的页岩致密的泥灰岩33vivi相当软的岩石相当软的岩石软的页岩很软的石灰岩白垩岩盐石膏冻土无烟煤软的页岩很软的石灰岩白垩岩盐石膏冻土无烟煤普通泥灰岩破碎的砂岩胶结的卵石及粗沙砾多石块的土普通泥灰岩破碎的砂岩胶结的卵石及粗沙砾多石块的土22viavia相当软的岩石相当软的岩石碎石土破碎的页岩结块的卵石及碎石坚硬的烟煤硬化碎石土破碎的页岩结块的卵石及碎石坚硬的烟煤硬化的粘土的粘土1515viivii致密的粘土软的烟煤坚固的表土层致密的粘土软的烟煤坚固的表土层1010viiaviia微砂质粘土黄土细砾石微砂质粘土黄土细砾石0808viiiviii土质岩石土质岩石腐植土泥煤微砂质粘土湿砂腐植土泥煤微砂质粘土湿砂0606ixix松散岩石松散岩石砂细砾松土采下的煤砂细砾松土采下的煤0505xx流沙状岩石流沙状岩石流砂沼泽土壤包含水的黄土既包含水的土壤流砂沼泽土壤包含水的黄土既包含水的土壤030341根据f值的大小将岩石分为10级共15种

1.5岩石的工程地质性质

1.5岩石的工程地质性质
软化系数表示。 软化系数kd:等于岩石在饱和状态下的极限抗压强度与
在风干状态下极限抗压强度的比。用小数表示。其值越小, 表明岩石在水作用下的强度和稳定性越差。
岩石的软化性决定于岩石的矿物成分、结构和构造特征。 岩浆岩和变质岩的软化系数大都接近于1.0;粘土矿物含量 高、孔隙度大、吸水率高的岩石,软化系数越小,如泥灰 岩和页岩。
降低岩石的强度。在工程中应当重视岩石中这些低强度 矿物含量的增长对岩石强度的降低作用。
但也不能简单地认为,含有高强度矿物的岩石,其强度一定就 高。因为岩石受力作用后,内部应力是通过矿物颗粒的直接接 触来传递的,如果强度较高的矿物在岩石中互不接触,则应力 的传递必然会受中间低强度矿物的影响,岩石不一定就能显示 出高的强度。
180~300
岩石名称 辉绿岩
抗压强度 (MPa)
200~350
岩石名称 页岩
抗压强度 (MPa)
10~100
100~250
玄武岩
150~300
砂岩
20~200
180~300
石英岩
150~350
砾岩
10~150
100~250 100~250 80~250
大理岩 片麻岩 灰岩
100~250 50~200 20~200
岩体 = 结构面 + 结构体
岩块的强度高,岩体的强度不一定高。
结构面的发育程度、性质、充填情况以 及连通程度等,对岩体的工程性质有很 大的影响。
29/35
1. 结构面
结构面:存在于岩体中的各种地质界面。
(1)结构面类型: 原生结构面:成岩时形成
沉积结构面:层面、层理、夹层等 火成结构面:原生节理、流纹面、接触面等等 变质结构面:片麻理、片理等等

矿山压力与岩层控制

矿山压力与岩层控制

象。

粘性流动——蠕变后卸载,部分变形不能恢复的现象。
矿山压力与岩层控制


与岩石类别有关(粘土矿物岩石蠕变显著)

岩石蠕变

• 段)
与应力大小有关(高应力蠕变明显,超过极限
应力,蠕变进入不稳定阶

蠕变试验:时间长;

测量要求精度高(用千分表);

载荷恒定。


研究蠕变的意义:了解岩石的长时强度。
矿物:存在地壳中的具有一定化学成分和物理性质的自然元素和化合物。 结构:组成岩石的物质成分、颗粒大小和形状以及其相互结合的情况。
(结晶、胶结)
构造: 组成成分的空间分布及其相互间排列关系。
(节理、裂隙、空隙、边界、缺陷)
矿物、结构、构造是影响岩石力学性质和物理性质的三个重要因素 。
矿山压力与岩层控制
要确保试验岩样的天然状态。 岩样应具有一定的代表性。 钻孔采样时应尽量垂直于层面打孔,偏斜角不大于0.5°。 采取的岩(煤)块规格大体为长×宽×高=20×20×15cm。 上下端面的不平整度不大于0.1mm,上下端面的直径差不大于0.2mm。 试件端面垂直于试件轴的偏差不大于0.001rad。 圆柱形试件:φ4.8-5.2cm ,高H=(2-2.5)φ 长方体试件:边长L= 4.8-5.2cm , 高H=(2-2.5)L
•理想塑性
•具有应变硬化的塑性
矿山压力与岩层控制
••3、一般岩石的变形: • • 瞬时弹性变形 • • 后效弹性变形 • • 塑性变形
• • 岩石与其它金属及晶体矿物不同,因其有节理、裂隙存在,在应 力不高阶段,内部结构即有破坏,在产生弹性变形的同时,产生塑性 变形。

工程地质-岩石及岩体的工程地质性质幻灯片课件

工程地质-岩石及岩体的工程地质性质幻灯片课件
岩石受水作用后,强度和稳定性发生变化的性 质称为岩石的软化性。软化学性主要决定于岩 石的矿物成分、结构和构造特征。黏土矿物含 量高、孔隙度大 、吸水率高的岩石,与水作 用容易软化而丧失其强度和稳定性。
• 软化性指标是软化系数(softening coefficient): 在数值上,等于岩石在饱和状态下的极限抗压 强度和在风干状态下的极限抗压强度的比,用 小数表示。其值越小,表示岩石在水作用下的 强度和稳定性越差。软化系数小于0.75的岩石, 认为是软化性强的岩石,工程性质比较差。
• 1)第一变形阶段为图中OA段曲线,属于微裂隙压密阶段, 岩石中微裂隙在压力作用下逐渐被压密,岩石的应力—应 变曲线呈上凹形。
• 2)第二变形阶段为图中AB段曲线,属于弹性变形阶段, 岩石中微裂隙进一步闭合及压密,孔隙被压缩,因而岩石 的应力—应变曲线为曲型的直线形式。曲线上B点所对应
的应力e为弹性极限强度或比例极限。
膨胀试验仪器
岩石的主要物理性质指标
2、岩石的主要力学性质指标
• (1)岩石的变形性质 • 岩石变形有弹性变形、塑性变形和黏性变形三种。 • 1)弹性变形 • 岩石在外力作用下发生变形,当外力撤去后又恢复其原
有的形状及体积的变形称为弹性变形。
• 2)塑性变形 • 岩石在超过其屈服极限外力作用下发生变形,当外力撤
包括孔隙)部分单位体积的重量。在数值上,等于岩石固体颗 粒的重量与同体积的水在4℃时重量的比。其大小,决定于岩
石中矿物的比重及其在岩石中的相对含量。
• (2)重度(容重, unit weight):指岩石单位体积的重
量,在数值上等于岩石试件的总重量(包括孔隙中的水重)与 其总体积(包括孔隙体积)之比。其大小,决定于岩石中矿物 的比重,岩石的孔隙性及其含水情况。

岩石与岩体

岩石与岩体

首先取决于岩体的结构类型与特征, 其次才是组成岩体的岩石的性质。
其意义在于结构面的特征决定岩体
的性质。
不同结构类型岩体的工程地质性质:
整体块状结构: 强度高 各向同性 抗风化能力强
层状结构岩体: 强度较高 各向异性 层间滑动
碎裂结构岩体: 完整性差 强度低
散体结构岩体:
碎石土类 各向同性 强度最差
岩石的抗压强度最高,抗剪强度
居中,抗拉强度最小。抗剪强度约为
抗压强度的10%~40%;抗拉强度仅 为抗压强度的2%~16%。岩石越坚硬, 其值相差越大。 抗压和抗剪强度是评价岩石(岩
体)稳定性的指标。
(三)影响岩石工程性质的因素 1. 矿物成分: 应注意矿物对岩石强度影响 2. 结构 岩石按结构分类:结晶联结 胶结物联结 强度上的一般规律:
结构体:被结构面切割成的块体。
形状:柱状、块状、板状、楔状、锥状等 等 原因:与岩层的产状有关。 结构体大小可用体积裂隙数Jv来表示,指 岩体单位体积通过的总裂隙数。 Jv =1/S1+1/S2+1/S3+… …+1/Sn=∑1/Si Si :岩体内第i组结构面的间距 1/Si:该组结构面的裂隙数(裂隙数/m)
4.软化性 岩石吸水后,其强度和稳定性发生变化的性 质。 软化系数kd:等于岩石在饱和状态下的极限 抗压强度与在风干状态下极限抗压强度的比。 用小数表示。 5. 抗冻性 岩石抵抗冻胀压力作用的能力。一般用强度 降低率来表示。
(二)岩石的力学性质
变形特性:弹性模量 泊淞比
弹性模量E:应力和应变之比。 泊淞比:横向应变与纵向应变之比。 强度特性:岩石抵抗外力破坏的能力。 抗压强度Rc:抵抗压碎破坏的能力 抗拉强度Rt :约为0.02~0.16Rc 抗剪强度[]:约为0.1~0.4 Rc

岩石、岩体与土体的性质

岩石、岩体与土体的性质

岩石、岩体与土体的性质岩体和土体是同工程建设密切相关的物质,在工程建设过程中,需要查明建设场地岩土的工程技术性质,合理地利用场地岩土作为工程建(构)筑物的地基、围岩或构成材料,有时还需要有效地改善场地岩土的工程技术性质,使之适应工程建设的要求。

2.1 岩石的工程性质岩石是由矿物按一定的结构形态组成,具有一定构造形式,质地比较坚硬的地质集合体。

岩石的工程技术性质是指与工程建设有关的岩石的物理性质、水理性质和力学性质。

岩石的物理性质、水理性质和力学性质是由岩石的成分结构和构造所决定的。

2.1.1 岩石的种类岩石按成因可分为岩浆岩、沉积岩和变质岩三大类。

岩石按软硬程度(强度)可分为硬质岩石(极硬岩、硬质岩)、软质岩石(软质岩、极软岩)两大类。

每种岩石的组织结构都可经历不同的风化程度。

1)硬质岩石微风化:组织结构基本未变,仅节理面有铁锰质渲染或矿物略有变色。

有少量风化裂隙,岩体完整性好。

中等风化:组织结构部分破坏,矿物成分基本未变化,仅沿节理面出现次生矿物。

风化裂隙发育,岩体完整性差。

岩体被切割成20~50 cm的岩块。

锤击声脆,且不易击碎,不能用镐挖掘,岩芯钻探方可钻进。

强风化:组织结构已大部分破坏,矿物成分已显著变化。

长石、云母已风化成次生矿物。

裂隙很发育,岩体破碎,完整性极差。

岩体被切割成2~20 cm的岩块,可用手折断。

用镐可挖掘,干钻不易钻进。

全风化:组织结构已大部分破坏,但尚可辨认,并且有微弱的残余结构强度,可用镐挖,干钻也可钻进。

残积土:组织结构全部破坏。

矿物成分除石英外,大部分已风化成土状,锹镐易挖掘,干钻易钻进,具有可塑性。

2)软质岩石微风化:组织结构基本未变,仅节理面有铁锰质渲染或矿物略有变色。

有少量风化裂隙,岩体完整性好。

中等风化:组织结构部分破坏,矿物成分发生变化,节理面附近的矿物已风化成土状。

风化裂隙发育,岩体完整性差,岩体被切割成20~50 cm的岩块,锤击易碎,用镐难挖掘,岩芯钻探方可钻进。

岩石及岩体的工程地质性质

岩石及岩体的工程地质性质
括细微的裂隙 )的发育程度,对岩石的强度和 稳定性产生重要的影响。岩石的孔隙性用孔隙 度表示。孔隙度在数值上等于岩石中各种孔隙 (包括裂隙)的总体积与岩石总体积的比。用 百分数表示。
岩石的孔隙率的大小,主要决定于 岩石的 结构构造,同时也受风化作用、岩浆作用、构 造运动和变质作用的影响。
(3)吸水性 岩石的吸水性,反映岩石在一定条件下的吸
2.岩石的主要力学性质
岩石的力学性质是指岩石抵抗外力作用的 性能。岩石在外力作用下,首先发生变形,当 外力增加到某一数值时,岩石便开始破坏。所 以在研究岩石的力学性质时,既要考虑岩石的 变形特性,也要考虑岩石的强度特性。 (1)岩石的变形
岩石典型的应力~应变曲线岩石在外力作 用下产生变形,且其变形性质分为 弹性和塑性 两种。 根据曲率的变化,可将岩石变形过程划 分为四个阶段:
岩石和岩体过去统称岩石。实际上.从工程 地质观点看,岩石是矿物的集合体,没有显著软 弱面的石质材料,岩体则是岩石的地质综合体。 岩石的工程地质性质,是岩体的基础,岩体工程 地质性质,严格受其结构面的控制。
§4.1 岩石工程地质性质
就大多数的工程地质问题来看,岩石的工程 地质性质主要决定于岩体内部裂隙系统的性质及 其分布情况,但岩石本身的性质也起着重要的作 用。岩石的工程地质性质包括 物理性质和力学性 质二个主要方面。
形由压缩转变为膨胀。应力增加,裂隙进一步扩展,岩石局部破损,且破
损范围逐渐扩大形成员通的破裂面,导致岩石“破坏”。c点对应的应力
达到最大值,称为峰值强度或单轴极限抗压强度。
(4)峰值后阶段(图中c点之后) 岩石被环后,经过较大的变形,应力下
降到一定程度开始保持常数,d点对应的应力称为残余强度。
E
由于大多数岩石的变形具有不同程度的弹 性性质,且工程实践中建筑物所能作用于岩石 的压应力远远 低于单轴极限抗压强度。因此, 可在一定程度上将岩石看作 准弹性体,用弹性 参数表征其变形特征。

岩石力学与工程岩体力学性质

岩石力学与工程岩体力学性质

岩石力学与工程岩体力学性质
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四、结构面对岩体强度的影响
结构面是通过结构面的产状、形态、延展尺度 等几何特征参数和密集度与充填物等状态,来 描述对岩体强度和工程稳定性影响的。
1.结构面的产状对岩体是否沿某一结构面滑动 起控制作用。
2.结构面形态决定结构面抗滑力的大小,当结 构面的粗糙度越高,其抗滑力就越大。
3.结构面的延展尺度在工程岩体范围内,延展 尺度大的结构面程岩体力学性质
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三、岩体破碎程度的指标(补充)
1.裂隙度
(1)定义 裂隙度K是指沿着取样线方向,单位长度上节理 的数量。
(2)计算
1)设某节理取样线长度为L,沿L内出现节理的数 量为n,则 Kn L
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岩石力学与工程岩体力学性质
划分依据 原生岩体结构呈块状 原生岩体结构呈层状 原生岩体结构呈块状 原生岩体结构呈层状 原生岩体结构呈块状 原生岩体结构呈层状 原生岩体结构呈块状 原生岩体结构呈层状 原生岩体结构呈块状 原生岩体结构呈层状 原生岩体结构特征已消失 原生岩体结构特征已消失
7
2)沿取样方向节理的平均间距d为
d 1 L Kn
岩石力学与工程岩体力学性质
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2.切割度
(1)切割度
是指岩体被节理割裂、分离的程度。
(2)计算
1)仅含一个节理面的平直断面,节理面面积 a,平
直断面面积A,其切割度 X e 为
Xe
a A
2)当岩体被完全切割时,Xe 1 ;未被切割时,
级 序 结构类型
划分依据
Ⅰ Ⅰ1 块裂结构 多数软弱结构面切割,块 状结构体
Ⅰ2 板裂结构 一组软弱结构面切割,板 状结构体

第二章 岩石的物理性质

第二章 岩石的物理性质

wsa
Ww2 100% Ws
2.2 基本性质指标
岩石的水理性质: 饱水系数
岩石的吸水率( a )与饱和吸水率( sa )之比,称为饱水系数。
K
a sa
它反映了岩石中开口孔隙的发育程度。一般说来,饱 水系数愈大,岩石中的开口孔隙相对愈多。
饱水系数大,说明常压下吸水后余留的孔隙就愈少, 岩石愈容易被冻胀破坏,因而其抗冻性差。
Vvc nc 100% V
总孔隙率与开口和封闭孔隙率的关系
n no nc
(读2-3)
2.2 基本性质指标
岩石的水理性质: 岩石在水溶液作用下表现出来的性质,称为水理性质。主要有吸水 性、抗冻性、软化性、渗透性、膨胀性及崩解性等。
岩石的吸水性
岩石在一定的试验条件下吸收水分的能力,称为岩石的吸水性。常 用吸水率,饱和吸水率(饱水率)与饱水系数等指标表示。
导电性:岩石介质传导电流的能力,常用电导率或电阻率表示。
学科内应用较少

导电性复杂易变:矿物成分,结构,孔隙溶液的多少、化学组成、浓度等 电阻率岩浆岩高,变质岩次之,沉积岩变化范围大、垂直层理较高
2.4
概述
岩石的渗透性
在水力坡降作用下,水在岩体 孔隙和裂隙中的流动,即渗流; 该过程称为渗透。 而岩石的渗透性就是指在水压 力作用下,岩石的孔隙和裂隙 透过水的能力。
影响因素:取决于矿物成分及含量,可作常数看。 水的影响重要 含水状态岩石的比热可用干试样的比热等指标来进行换算,公式如下:
CS
m C mwt Cwt m mwt
2.3
岩石的热学和电学性质
导热性:岩石传导热量的能力
导热系数(热导率)λ:温度梯度为1时,单位时间内通过单位面积岩石所传 导的热量(cal/(cm2· s· ℃)) 多数造岩矿物λ介于0.40~0.80~4.00~7.00之间(2.10, 0.63, 0.021),岩石λ与岩石 密度有关(沉积岩骨架密度15~20%,一倍),注意各向异性岩石λ的差异(顺高 10~30%)。

矿山岩石和岩体的基本性质

矿山岩石和岩体的基本性质

软弱岩体
完整性差、岩石强度低, 工程地质条件较差。
不均质岩体
岩石强度和完整性在空间 上变化较大,工程地质条 件复杂。
04
矿山岩石和岩体的环境影响
岩石和岩体的化学稳定性
总结词
岩石和岩体的化学稳定性是指它们抵抗化学侵蚀的能力,主要取决于其矿物成分 和化学成分。
详细描述
不同的岩石和岩体具有不同的化学稳定性。例如,某些岩石和岩体可能容易受到 酸雨、地下水或工业废水的侵蚀,而另一些岩石和岩体可能具有更好的耐腐蚀性 。了解岩石和岩体的化学稳定性对于评估其对环境的长期影响至关重要。
导热性
岩石传递热量的能力。
影响因素
矿物成分、颗粒大小和排列方式、胶结物和裂隙等 。
02
矿山岩石的力学性质
抗压强度
总结词
抗压强度是指岩石在单向压力作用下抵抗破坏的能力,是衡量岩 石力学性质的重要指标之一。
详细描述
岩石的抗压强度取决于其矿物成分、结构、缺陷和温度等因素。 一般来说,岩石的抗压强度较高,但不同岩石之间的抗压强度存 在较大差异。
03
岩体的工程地质性质
岩体的结构特征
结构面
岩体中存在的各种破裂面、节 理、层理和断层等,对岩体的 完整性、连续性和强度有重要 影响。
结构体
由结构面围限的岩块,是构成 岩体的基本单元。结构体的形 状、大小和相互排列关系决定 了岩体的整体特征。
软弱夹层
岩体中抗剪强度低、变形性能 大的夹层或软弱带,对岩体的 稳定性有较大影响。
05
矿山岩石和岩体的工程应用
岩石和岩体在采矿工程中的应用
采矿工程中,岩石和岩体是主要的开采对象,其基本性质如硬度 、抗压强度、抗剪强度等对采矿工艺和安全有着重要影响。

岩石的主要物理性质和力学性质

岩石的主要物理性质和力学性质


)
干密度是指岩石孔隙中的液体全部被蒸发后单位体积 岩石的质量,相应的重度即为干重度。
Ws d V
(g/cm3) (kN /m3)
d d g
式中:Ws——岩石试件烘干后的质量(g); V——岩石试件的体积(cm3); g——重力加速度。
3、饱和密度(ρ )和饱和重度(γ w)
饱和密度就是饱水状态下岩石试件的密度。
八、 岩石的变形特性
弹性:指物体在外力作用下发生变形,当外力撤出后变形
能够恢复的性质。
塑性:指物体在外力作用下发生变形,当外力撤出后变形 不能恢复的性质。 脆性:物体在外力作用下变形很小时就发生破坏的性质。 延性:物体能够承受较大的塑性变形而不丧失其承载能力
的性质。
线弹性变形 弹性变形 变形 塑性变形 非线弹性变形
岩石构造的影响
岩石的构造——指岩石中不同矿物集合体之间或矿物 集合体与其他组成部分之间的排列方式及充填方式。 岩浆岩:颗粒排列无一定的方向,形成块状构造; 沉积岩:层理构造、页片状构造; 变质岩:板状构造、片理构造、片麻理构造。 层理、片理、板理和流面构造等统称为层状构造。 宏观上,块状构造的岩石多具有各向同性特征,而层 状构造岩石具有各向异性特征。
W 1 1 100 % Ws
岩石的吸水率的大小,取决于岩石所含孔隙、裂隙 的数量、大小、开闭程度及其分布情况,并且还与试验 条件(整体和碎块,浸水时间等)有关。
(2)岩石的饱水率(ω 2)
岩石的饱水率指在高压(150 个大气压)或真空
条件下,岩石吸入水的重量Wω 2与岩石干重量Ws之比,
十、
影响岩石力学性质的因素
(1)矿物成分对岩石力学性质的影响
矿物硬度大,岩石的弹性越明显,强度越高。

02-岩体的基本性质

02-岩体的基本性质

2 岩体的基本性质通常把在地质历史过程中形成的,具有一定的岩石成分和一定结构,并赋存于一定地应力状态的地质环境中的地质体,称为岩体。

岩体在形成过程中,长期经受着建造和改造两大地质作用,生成了各种不同类型的结构面,如断层、节理、层理、片理等。

受其影响,岩体往往表现出明显的不连续、非均质和各向异性,具有一定的结构是岩体的显著特征之一,它决定了岩体的工程特性及其在外力作用下的变形破坏机理。

因此,从抽象的、典型化的概念来说,可以把岩体看作是由结构面和受它包围的结构体共同组成的。

所谓“结构面”,是指在地质发展历史中,尤其是地质构造变形过程中形成的,具有一定方向、延展较大、厚度较小的二维面状地质界面,它包括岩石物质的分界面和不连续面,如岩体中存在的层面、节理、断层、软弱夹层等,可统称为结构面。

结构面是岩体的重要组成单元,由于受结构面的切割,岩体的物理力学性质与岩石有很大的差别。

岩体的物理力学性质取决于结构面和结构体两部分的组合情况,尤其在工程上,岩体的工程力学稳定性质主要取决于岩体内结构面的数量、空间大小、空间组合情况、结构面特征以及充填介质的性质等。

所谓结构体是指由结构面切割而成的岩石块体。

结构体的四周都被结构面包围,常见的结构体大都是有棱角的多面体,如立方体、长方体、柱状体、板状体、菱形体、梯形体、楔形体、锥形体等。

结构体也是岩体的重要组成部分,它本身的物质组成和排列组合方式也影响到岩体的力学性质。

总之,岩体是由结构面和结构体两部分组成的,这也决定了其物理力学性质不是单纯取决定于某一方面的结果,而是二者共同作用和表现的结果,这在岩体力学分析和研究时是十分重要的。

在上一章开始时曾简单介绍过岩石和岩体二者之间的关系,指出工程上的岩石可视为岩体中的结构体(岩块),在无特殊说明的情况下,工程中的岩石均是指岩体中的结构体即岩块而言的。

从力学角度来看,岩体与岩石有许多区别,其中较明显的特征可归纳为以下几点:1)岩体的非均质性岩体可以由一种或几种岩石组成,而且以后者居多。

矿山岩石和岩体的基本性质1

矿山岩石和岩体的基本性质1
《矿山压力与岩层控制》
第一章 矿山岩石和岩体的基本性质
第一节 岩石的基本物理性质
一、岩石的基本概念
岩石:组成地壳的基本物质,由各种造岩矿物或岩屑在地 质作用下按一定规律组合成的岩块。
岩石分类: 1.岩石成因:岩浆岩、沉积岩、变质岩 2.颗粒间结合特征:固结性、粘结性、散粒状、流动性 3.强度和坚实性:坚硬岩石、松软岩石
整体结构、块状结构、层状结构、碎裂结构、松 散结构
第五节
岩体的基本力学性能与分级标准
一、岩体变形特征
1.岩体应力应变曲线 压密阶段、弹性阶段、塑性阶段、破坏阶段
2.影响岩体变形的因素
岩体结构影响、岩体结构面影响、试验条件影响 二、岩体强度及其影响因素 影响岩体强度因素: 结构面产状、结构面密度、试件尺寸、环境围压、
一、岩石的破坏机理
1.岩石破坏形式
脆性破坏、塑性破坏 2.岩石破坏机理 张裂或压裂破坏、压剪破坏、塑流破坏 二、莫尔强度理论、格里菲斯强度理论
莫尔应力圆、强度曲线、莫尔强度准则
裂纹扩展的能量准则 裂纹扩展的应力准则
第四节
岩体的基本特征和类型
一、岩体的基本概念
二、岩体结构面及结构体特征 三、岩体的基本特征 非均质性、各向异性、非连续性 四、岩体结构的类型
孔隙水压
第二节
岩石强度和变形特性
一、岩石变形性质的类别及指标
1.岩石变形性质的类别
1)弹性变形
线弹性、完全弹性、滞弹性
2)塑性变形
第二节
二、岩石的抗剪强度
岩石强度和变形特性
第二节
岩石强度和变形特性
三、岩石的单轴强度及变形特性 1.岩石的单轴抗压强度及变形特征 2.岩石单轴抗拉强度 四、岩石在三轴应力作用下的强度及变形特性

岩石及岩体的基本性质[详细]

岩石及岩体的基本性质[详细]

第一章岩石及岩体的基本性质第一节概述岩石是组成地壳的基本物质,它由各种造岩矿物或岩屑在地质作用下按一定规律(通过结晶或借助于胶结物粘结)组合而成.一、岩石的分类自然状态下的岩石,按其固体矿物颗粒之间的结合特征,可分为:①固结性岩石:固结性岩石是指造岩矿物的固体颗粒间成刚性联系,破碎后仍可保持一定形状的岩石.②粘结性岩石、③散粒状岩石、④流动性岩石等.在煤矿中遇到的大多是固结性岩石.常见的有砂岩、石灰岩、砂质页岩、泥质页岩、粉砂岩等.按岩石的力学性质不同,常把矿山岩石分为:①坚硬岩石②松软岩石两类.工程中常把饱水状态下单向抗压强度大于10米Pa的岩石叫做坚硬岩石,而把低于该值的岩石称为松软岩石.松软岩石具有结构疏松、密度小、孔隙率大、强度低、遇水易膨胀等特点.从矿压控制角度看,这类岩石往往会给采掘工作造成很大困难.二、岩石的结构和构造岩石的强度与岩石的结构和构造有关.1.岩石的结构指决定岩石组织的各种特征的总合.如岩石中矿物颗粒的结晶程度、颗粒大小、颗粒形状、颗粒间的联结特征、孔隙情况,以及胶结物的胶结类型等.岩石中矿物颗粒大小差别很大,在沉积岩中,有的颗粒小到用肉眼难以分辩(如石灰岩、泥岩、粉砂岩中的细微颗粒),有的颗粒可大至几厘米(如砾岩中的粗大砾石).组成岩石的物质颗粒大小,决定着岩石的非均质性.颗粒愈均匀,岩石的力学性质也愈均匀.一般来说,组成岩石的物质颗粒愈小,则该岩石的强度愈大.2.岩石的构造是指岩石中矿物颗粒集合体之间,以及与其它组成部分之间的排列方式和充填方式.主要有以下几种构造:1.整体构造——岩石的颗粒互相紧密地紧贴在一起,没有固定的排列方向;2.多孔状构造——岩石颗粒间彼此相连并不严密,颗粒间有许多小空隙;3.层状构造——岩石颗粒间互相交替,表现出层次叠置现象(层理).岩石的构造特征对其力学性质有明显影响,如层理的存在常使岩石具有明显的各向异性.在垂直于层理面的方向上,岩石承受拉力的性能很差,沿层理面的抗剪能力很弱.受压时,随加载方向与层理面的交角不同,强度有较大差别.第二节 岩石的物理性质一、岩石的相对密度(比重)岩石的相对密度就是岩石固体部分实体积(不包括空隙)的质量与同体积水质量的比值.其计算公式为:w c dV G γ•=∆ (1-1)式中 Δ—岩石的比重;G d —绝对干燥时岩石固体实体积的重量,g;V c —岩石固体部分实体积,厘米3;γw —水的密度,g/厘米3岩石比重的大小取决于组成岩石的矿物比重,而与岩石的空隙和吸水多少无关.岩石的比重可用于计算岩石空隙度和空隙比.煤矿中常见岩石的比重见表1-1.二、岩石的质量密度岩石的密度是指单位体积(包括空隙)岩石的质量.根据含水状态不同,岩石的密度分为天然密度、干密度、和饱和密度.天然密度是岩石在天然含水状态下的密度.干密度是岩石在105~110℃烘箱内烘至恒重时的密度.饱和密度是岩石在吸水饱和状态下的密度.干密度、饱和密度和天然密度的表达式如下:V G d d =γVG sat sat =γ (1-2) VG =γ 式中 G d 、G sat 、G —分别是干燥岩石、水饱和岩石和天然含水岩石的质量,g;γd 、γsat 、γ—岩石的干密度、饱和密度和天然密度,g/厘米3V —岩石的体积,厘米3.通常,不说明含水状态时,即指岩石的干密度.煤矿常见的岩石密度见表1-1. 对于遇水易膨胀的某些松软岩石,区分干密度和湿密度有重要意义.三、岩石的空隙性岩石的空隙性是指岩石中孔隙和裂隙的发育程度,常用空隙度表示.所谓空隙度是指岩石中各种空隙、裂隙的体积的总和与岩石总体积之比.按下式计算:%1001⨯⎪⎭⎫ ⎝⎛∆-=d n γ (1-3) 式中 n —岩石的空隙度(也称空隙率);γd —岩石的干密度,g/厘米3;Δ—岩石的比重值.岩石的空隙性也可用空隙比表示.空隙比是指岩石中各种孔隙和裂隙体积 总和与岩石内固体部分实体积之比.表达式如下:co V V e = (1-4) 式中 e —岩石的空隙比;V o —岩石内各种空隙和裂隙体积的总和,厘米3;V c —岩石内固体部分实体积,厘米3;空隙比与空隙度之间有如下关系:nn e -=1 (1-5) 岩石的空隙性对岩石的其它性质有显著影响.一般来说,空隙度增大可使岩石密度和强度降低,使塑性变形和透水性增加.煤矿中常见岩石的空隙度和空隙比见表1-1.四、岩石的碎胀性和压实性岩石破碎以后的体积将比整体状态下增大,这种性质称为岩石的碎胀性.碎胀系数——岩石的碎胀性可用岩石破碎后处于松散状态下的体积与破碎前处于整体状态下的体积之比来表示,该值称为碎胀系数.表达式如下:VV k p '= (1-6) 式中 k p —岩石的碎胀系数;V ’—岩石破碎膨胀后的体积,厘米3;V —岩石处于整体状态下的体积,厘米3.岩石的碎胀系数对矿山压力控制,特别是采煤工作面的顶板管理有重要意义.碎胀系数与岩石的物理性质、破碎后块度的大小及其排列状态等因素有关.例如,坚硬岩石成大块破坏且排列整齐时,碎胀系数较小,如破碎后块度较小且排列较杂乱,则碎胀系数较大.煤矿中常见岩石的碎胀系数见表1-2.岩石破碎后,在其自重和外加载荷的作用下会逐渐压实,体积随之减小,碎胀系数比初始破碎时相应变小.这种压实后的体积与破碎前原始体积之比,称为残余碎胀系数,以k ‘p 表示,其值见表1-2.五、岩石的水理性质1.岩石的吸水性.岩石的吸水性是指遇水不崩解的岩石,在一定试验条件下(规定的试尺寸和试验压力)吸入水分的能力.通常以岩石的自然吸水率和强制吸水率表示.岩石的自然吸水率是指试件在大气压力作用下吸入水分的质量与试件的烘干质量之比.岩石的强制吸水率(也称饱和吸水率)是指试件在加压(150个大气压)条件下吸入水分的质量与烘干质量之比.两种吸水率表达式如下:(1-7)%100⨯=d w G G ω%100⨯=⋅d s w sat G G ω式中 ω、ωsat —岩石的自然吸水率和强制吸水率;G w —岩石试件在大气压力下吸入水分的质量,g;G d —岩石试件烘干后质量,g;G w·s —岩石试件强制饱和吸水后质量,g.2.岩石的透水性.在地下水水力坡度(压力差)作用下,岩石能被水透过的性能称为岩石的透水性.用渗透系数来表征岩石透水性能的大小.渗透系数的大小取决于岩石孔隙的大小、数量和相互贯通情况.根据达西定律:KAI Q = (1-8)式中 Q —单位时间透水量;K —渗透系数;A —渗透面积;I —水力坡度(压力差);3.岩石的软化性.岩石浸水后的强度明显降低,可用软化系数表示水分对岩石强度的影响程度.软化系数是水饱和岩石试件的单向抗压强度与干燥岩石试件单向抗压强度的比值,其关系式如下:1≤=ccw c R R η (1-9) 式中 ηc —岩石的软化系数;R cw —水饱和岩石试件的单向抗压强度,米Pa;R c —干燥岩石试件的单向抗压强度,米Pa.岩石浸水后的软化程度,与岩石中亲水矿物和易溶性矿物的含量、空隙的发育程度、水的化学成份,以及岩石浸水时间的长短等因素有关.亲水矿物和易溶矿物含量越多,张性裂隙越发育,则岩石浸水后强度降低程度越大.此外,岩石浸水时间越长,其强度降低程度也越大.如某些砂岩浸水3天后,单向抗压强度降低32~35%,浸水9天后降低51~59%.研究岩石的软化性对用高压注水法控制坚硬难冒落顶板有重要意义.表1-3为煤矿中几种常见岩石的软化系数,由该表可看出,各种岩石的软化系数都小于1,说明岩石普遍具有软化性.第三节岩石的变形性质变形是岩石的主要力学性质.岩石受载时将首先发生变形,当载荷超过一定数值(极限强度)时导致破坏.变形和破坏是载荷作用下岩石的力学性质发展变化的两个阶段.一、岩石的弹性和塑性岩石受力后既可出现弹性变形,也可出现塑性变形.但岩石与一般固体材料不同,它的弹性变形和塑性变形往往同时出现.岩石是兼有弹性和塑性的材料.二、在单向压缩下岩石的变形特性1. 脆性岩石的变形性质.图l-l a为脆性岩石的应力—应变曲线.其特点是岩石在破坏前没有明显的塑性变形,总应变量也较小.通常把在外力作用下破坏前总应变小于3%的岩石,叫做脆性岩石.可将图l-l a所示曲线分为三段:OA段表示岩石受载初期,由于岩石中的各种空隙受压闭合,曲线出现上弯,OA段称为岩石的压密阶段;AB段接近于直线,可近似地称为线弹性阶段,这时可认为岩石处于弹性状态;在BC段内,自B点开始岩石内部已有微破裂不断发生,到C点发生破坏,故BC段可称为破裂发展阶段.C点即为岩石的强度极限.图l-1a是利用具有普通刚度的试验机所得的结果,岩石破碎时发出巨大的声响,岩石碎块强烈弹出,这就是一般所说的脆性破坏.如果采用刚度很大的材料试验机(常称为刚性试验机)加压,就可以使原先呈炸裂性破坏的岩石试件平静地产生破坏,从而可使试验继续进行下去,并得出岩石的应力—应变全程曲线(图l-l b).它说明岩石应力达到最大值以后,并不立即完全丧失承载能力,而是要达到D点才完全破坏.D点称为完全破坏点,而该点所保持的某一较小的应力值称为残余强度.岩石具有残余强度的特性,对地下开采过程中合理地利用已经受到破坏的围岩(或煤体)的自承能力有重要意义.图l-l 脆性岩石的应力应变曲线2. 塑性岩石的变形性质.图l-2为塑性岩石的应力应变曲线,它的特点是岩石在破坏之前的应变量较大.通常把外力作用下破坏前总应变大于5%的岩石叫做塑性岩石.由图l-2可知,塑性岩石应变曲线的斜率开始较陡,以后逐渐平缓.工程上把开始变缓的转折点称为屈服点,该点的应力值称为屈服极限σT.有时为了方便起见,也将OEF曲线简化为OEG折线.认为岩石在达到屈服极限以前处于近似弹性状态,而σT表示塑性流动开始.塑性岩石产生的塑性变形要比弹性变形大得多.图1-2 塑性岩石的应力应变曲线三、三向压缩条件下岩石的变形特性图l-3a、b为干砂岩和湿砂岩在常温和不同侧压(或称围压)三向压缩条件下的变形曲线.图中的纵坐标表示最大的主应力σ1(一般为垂直应力)与最小应力σ,(一般为侧向应力)之差,横坐标表示轴向应变.试验时侧向应力σ2=σ3.由图可知: 3(l)当岩石受三向压缩时,其应力应变的开始阶段,有一段近似于直线的关系,说明在主应力差值(σ1-σ3)的峰值前不远的范围内,岩石属弹性变形.(2)岩石的脆性和塑性是相对的,在单向应力或较低的三向应力状态下表现为脆性的岩石,在高压三向应力状态下破坏前也能表现出很大的塑性.(3)三向压缩时,随着侧向应力σ3和主应力差值(σ1-σ3)的增加,强度极限(峰值)也随之增大.(4)岩石在三向压缩条件下破坏以后,虽然其结构发生了变化,但仍然保留一定的承载能力.这对于在井下控制煤柱和岩体的稳定性很有实际意义.图1-3 砂岩在常温和不同侧压三向压缩下的应变曲线a-干砂岩;b-湿砂岩四、岩石的蠕变性在恒定载荷持续作用下,应变随时间增长而变化的现象称为蠕变,表示这一特征的曲线叫做蠕变曲线.图l-4是岩石的典型蠕变曲线.由图可知,在开始加载时,试件立即产生一个瞬时应变(图中OA段),由于这一段作用的时间极短,故可近似地认为是弹性变形.在AB段,应变不断增加,但应变速率不断降低,故曲线呈下凹型,这个阶段的蠕变称为第一阶段蠕变或短暂蠕变.在BC段,应变以稳定恒速增长,这个阶段的蠕变称为第二阶段蠕变或定常蠕变,且这个阶段的时间延续最长.在CD 段,应变以加速增长,曲线呈上凹型,这个阶段的蠕变称第三阶段蠕变或加速蠕变.当应变达到某数值D时,最终引起试件破坏.图1-4岩石的典型蠕变曲线第四节 岩石的强度特性在载荷的作用下,岩石变形达到一定程度就会破坏.岩石发生破坏时所能承受的最大载荷称为极限载荷,用单位面积表示则称为极限强度.在不同应力条件下,岩石具有不同的极限强度.岩石的强度可分为单向抗压强度、单向抗拉强度、抗剪强度、抗弯强度、三向抗压强度等.一、岩石的单向抗压强度岩石试件在单向压缩时所能承受的最大应力值,称为岩石的单向抗压强度.它是地下工程中使用最广的岩石力学特性参数,在煤矿中研究岩石分类、确定破坏准则以及表达围岩坚硬程度时,常采用这一指标.测定岩石的单向抗压强度,通常采用直径5厘米和高径比为2的圆柱形试件,在压力机上以50~100N/s 的速度加载,直到试件破坏,然后按下式计算:AP R c (1-10) 式中 R c —岩石试件的单向抗压强度,kPa;P —岩石试件破坏时施加的载荷,kN;A —试件初始截面积,米2.煤矿常见岩石的单向抗压强度见表1-4.二、岩石的单向抗拉强度岩石试件在单向拉伸时能承受的最大拉应力值,称为单向抗拉强度.它是岩石力学性质中的重要指标.由于岩石的抗拉强度远小于抗压强度,在受载不大时就可能出现拉伸破坏,因此,它对研究井下巷硐失稳等问题有重要意义.目前,测定岩石抗拉强度的基本方法基本上可分两类,即直接拉伸法和间接拉伸法.直接拉伸法与金属材料拉伸试验类似.可按下式求得岩石的抗拉强度:AP R t t = (1-11) 式中 R t —岩石试件的单向抗拉强度,kPaP t —试件破坏时的总拉力,kN;A —试件破坏断面积,米2.由于直接拉伸法的岩石试件加工复杂,目前广泛采用劈裂法间接地测定岩石的单向抗拉强度.这种方法是用直径为5厘米和厚2.5厘米的圆盘形试件,在材料试验机上以3~5N/s 的速度加载,直至试件被压裂(图1-5).此时,可按下式计算试件的抗拉强度:DtP R p π2= (1-12) 式中 R p —圆盘形试件的抗拉强度,kPa;P —试件裂开破坏时的竖向总压力,kN;D 、t —圆盘形试件的直径和厚度,米.图1-5 劈裂法试验装置示意图1-试件;2-钢丝垫条;3-承压板图1-6 倾斜压模剪切装置三、岩石的抗剪强度岩石的抗剪强度是指岩石抵抗剪切作用的能力.目前广泛采用倾斜压模法测定岩石抗剪强度.如图1-6所示,将规格为5厘米×5厘米×5厘米的立方体试件放在两个钢制的倾斜压模之间,以50~100N/s 的速度加载迫使试件沿预定的剪切面AB 剪断.这时作用在破坏面上的应力为:(1-13)式中 T 、N —作用在剪切破坏面上的剪应力和正应力,kN;τ—抗剪强度,kPa;σn —剪切破坏面上的正应力,kPa;P —试件发生剪切破坏时压力机施加的总压力,kN;A —试件剪切破坏面的面积,米2;α—试件与水平面的夹角,(°)ατsin A P A T ==ασcos A P A N n ==四、岩石的三向抗压强度岩石在三向应力作用下所能抵抗的最大轴向应力,称为岩石的三向抗压强度.它通常是在轴对称应力组合方式(即σ1>σ2=σ3)的三向应力条件下,利用岩石三轴应力试验机测定的.图1-7 三轴试验装置1-压力室;2-密封设备;3-球面底座;4-压力液进口;5-排气口;6-侧向压力;7-试件如图1-7所示,测定时将试件放在密闭的高压容器内,用油泵向压力室内送入高压油,对试件施加侧向压力(σ2=σ3),达到预定值后封闭压力室,然后以50~100N/s 的稳定速度,连续均匀地通过压力机活塞施加轴向载荷,直至试件破坏.试件在相应侧压力下的三向抗压强度可按下式计算:AP R c 3 (1-14) 式中 R 3c —在一定侧向压力作用下的岩石三向抗压强度,kPa;P —试件破坏时的轴向载荷,kN;A —试件的初始横断面积,米2.岩石因受力状态不同,其极限强度相差很大.岩石在不同应力状态下的各种极限强度一般符合下列顺序:三向等压抗压强度>三向不等压抗压强度>双向抗压强度>单向抗压强度>抗剪强度>抗弯强度>单向抗拉强度.此外,单向抗压强度R c 、单向抗拉强度R t 和抗剪强度τ之间有以下数量关系:第五节 岩石的破坏类型岩石在外力作用下首先产生不同形式的变形,继而产生微细裂缝和破裂,如果破裂不断发展,将导致岩石最终破坏.有些岩石在破坏前出现很大的变形,而另一些岩石破坏前出现的变形很小或可忽略不计.通常把岩石在载荷作用下没有显著的变形而突然发生的破坏称为脆性破坏,把岩石在载荷作用下出现较大的变形以后才发生的破坏称为塑性破坏.但是在脆性破坏和塑性破坏之间并无明确的界限,岩石呈现脆性破坏还是塑性破坏,不仅取决于岩石本身的性质,还在很大程度上取决于外界条件,如岩石所处的应力状态,温度,压力,水分,受载时间等等.例如,在常温、低围压和高应变率条件下呈现为脆性破坏的岩石,在高温、高围压、多水分和低应变率的条件下,岩石可呈现为塑性破坏.不论在何种受力状态下,岩石发生破坏的基本形式只有两种:拉断破坏和剪切破坏.例如岩石在受单向压缩时,根据其上下端面的润滑情况,可能出现拉断破或剪切破坏.岩石试件在受弯曲时,往往是由于下部表面受到拉应力的作用而导致拉断破坏.至于塑性破坏(例如粘土类岩石),它实质上是塑性岩石颗粒间产生微小剪切滑移的结果,仍属于剪切破坏.因此,尽管由于岩石性质、构造特征、受力方式以及试件形状和尺寸不同,试件的破坏形态有很大差别,但从岩石的破坏方式和机理来看,都可归结为拉断破坏和剪切破坏这两种基本类型.一、拉断破坏151~21=c R τ381~51=c R R τ3c R R ⋅≅ττ拉断破坏可以直接由拉力引起的拉应力造成,也可以由压缩、弯曲等衍生的拉应力造成,但不论加载方式如何,都是由于拉应力超过极限强度而造成的破坏,其特点是岩石破坏时呈现出沿破坏面发生拉开的运动.拉断破坏又称张性破坏.图l-8 拉断破坏的两种情况a—直接拉断;b、c—间接拉断根据加载方式不同,拉断破坏可分两种情况:(一)直接拉断直接拉断(图l-8a)的特点是断裂面与受力方向垂直,断裂面明显分离.而在断裂面之间没有错动.(二)间接拉断间接拉断(图l-8b、c)的特点是断裂而与受力方向平行.当在受压面上涂润滑剂时,由于加压板与试件受压面之间无摩擦阻力或摩擦阻力很小,在纵向压缩过程中,引起试件自由地产生横向变形.当横向变形伸长量超过试件抵抗伸长的能力时,就会导致试件产生纵向劈裂而被拉断.这种因压缩而引起的拉断破坏形式又叫“压裂”或“横向张裂”.尽管以上两种拉断破坏的受力方式不同,但两者共同之处都是由拉应力引起破坏,而且都出现张开的裂缝.二、剪切破坏剪切破坏可以直接由剪切破坏或者由压缩衍生的剪应力造成.但无论加载方向如何,都是由于剪应力超过极限强度而造成的破坏.其特点是岩石破坏时呈现出沿破坏面发生相互错动的运动.剪切破坏又称剪破裂或剪裂.根据加载方式不同,剪切破坏有两种情况:(一)直接剪切通常由外加的剪力造成,其特点是剪切破坏面与外加剪力方向一致(图1-9,a).图1-9 剪切破坏的两种情况a—直接剪切;b、c—间接剪切(二)间接剪切由轴向压缩或其它受力方式引起的剪切破坏.当受压面上不涂润滑剂时,加压板与试件受压面之间有很大的摩擦阻力,试件不易产生横向变形.于是试件内部产生剪应力,最后沿与最大压应力垂直方向成一定角度α的某个平面发生剪切破坏(图1-9b、c).α称为剪切破坏角.剪切破坏角与岩石强度有关.通常,坚硬岩石的剪切破坏角较大,软岩则较小,常见岩石剪切破坏角见表1-5.尽管直接剪切和间接剪切破坏的受力方式不同,但两者共同之处是其破坏形式表现为试件的一部分相对于另一部分产生滑移,即形成剪切裂缝.但这种裂缝通常都不张开,而是呈闭合的形式,常称之为剪裂面.通常,试件内部的剪应力具有对称性,试件受剪切破坏时常出现成对的倾斜裂缝,常称为“X形剪裂隙”(图1-9c).第六节岩体的基本性质前面讨论的岩石力学性质,都是以对小块岩石试件(岩块)进行的实验和研究为基础,与大范围天然岩体的力学性质有很大差别.为了有效地解决与工程有关的岩石力学实际问题,需要了解岩体的特征及其有关的力学性质.概括来说,岩体在以下三个方面与实验室岩石试件有显著不同:l)岩体以天然状态埋藏在地下,处于特定的自然物理环境(地下水、地温、地应力等)之中,这些因素无疑将对岩体的物理力学性质有很大影响.2)岩体由一定数量的岩石组成,没有特定的自然边界.岩体的范围根据解决问题的需要来圈定.3)岩体中存在各种地质弱面和地质构造.岩体在自然状态下经历了漫长的地质作用过程.在地应力作用下,岩体内部保留了各种永久变形和地质构造形迹,例如:不整合、褶皱、断层、层理、节理、裂隙等等.根据上述特征,岩体可定义为自然界中由各种岩性各种结构特征的岩石的集合体.从工程实际来看,大多数情况下遇到的岩体,是存在有各种弱面的坚硬天然岩石.因此,从抽象的、典型化的角度来说,可以把岩体看作是由结构面和受它包围的结构体共同组成的.所谓“结构面”是指在地质发展历史中,尤其是地质构造运动过程中形成的,具有一定方向、延展较大、厚度较小的地质界面,它包括岩石物质的分界面和不连续面,如岩体中存在的层面、节理、断层、软弱夹层等,可统称为结构面.结构面是岩体的重要组成单元,它的性质影响到岩体的性质.所谓“结构体”是指由不同产状的结构面相互切割而形成的单元块体,也称单元岩块.结构体的四周都被结构面包围,常见的结构体大都是有棱有角的多面体,如立方体、柱状体、板状体、菱形体、梯形体、楔形体、锥形体等.结构体也是岩体的重要组成部分,它本身的物质组成和排列组合方式也影响到岩体的力学性质.一、岩体的基本类型根据岩体结构特征的不同,岩体可分为以下几种基本类型(图1-10),1. 整体岩体(图1-10a)它是指只遭受轻微构造变动的厚层沉积岩,岩层多呈水平或缓斜状,节理不发育,很少有断层,通常可认为是均质、连续介质.这类岩体本身有很高的力学强度和抗变形能力,岩体的整体强度接近于岩石的强度,具有很好的自稳性能.。

地质学基础第七章岩体

地质学基础第七章岩体

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流变性:
指在恒定条件下,应力或变形随时间而变化的特性。 蠕变(creep):
在一定应力下,变形随时间 持续增长。 松弛(relaxation):
在变形保持一定时,应力随 时间逐渐减小。
图 7—8 不同应力条件下岩体的蠕变曲线
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强度特性
最主要是抗剪强度
m
cm
图 7—12 岩体抗剪强度包络线 1-结构面强度线;2-岩块强度线;3-岩体强度包络线变化范围
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当结构面走向与边坡走向成直交时,稳定坡角最大,可 达90°;当结构面走向与边坡走向平行时,稳定坡角最 小,即等于结构面的倾角。
图 7—23 结构面走向与边坡走向成直交
图 7—24 结构面走向与边坡走向平行
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2. 力学讨论
滑动面上岩体的内摩擦角
滑动面上岩体的粘聚力
K F Ntg cL G costg cL
结构分析图解法——赤平极射投影
图 7—15 赤平极射投影原理
图 7—16
图 7—17
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表 7—12
图 7—18 吴尔夫投影网
图 7—19
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(一) 一组结构面的分析
1.结构分析
①当岩层(结构面)的走向与边 坡的走向一致时:
边坡的投影为弧AMC
J1与坡面AC倾向相反 ,边坡稳定。 J2与坡面AC倾向相同 ,但其倾角
内部因素(岩石的地质特征)
• 矿物成分 • 结构 • 构造
外部因素
• 水的作用 • 风化作用
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3.岩石的工程性质评述
岩浆岩
• 深成侵入岩具结晶结构,晶粒粗大均匀,力学强度 高。一般是良好的建筑地基和天然建筑石材。但由于 多种矿物结晶组成,抗风化能力较差。 • 浅成侵入岩特别是脉状岩体穿插于不同的岩石中, 易蚀变风化,使其强度降低、透水性增大。 • 喷出岩若具有气孔构造、流纹构造及发育有原生裂 隙,透水性较大。多呈岩流状产出,岩体厚度小,岩 相变化大,对地基均一性和稳定性影响大。
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第一章岩石及岩体的基本性质第一节概述岩石是组成地壳的基本物质,它由各种造岩矿物或岩屑在地质作用下按一定规律(通过结晶或借助于胶结物粘结)组合而成。

一、岩石的分类自然状态下的岩石,按其固体矿物颗粒之间的结合特征,可分为:①固结性岩石:固结性岩石是指造岩矿物的固体颗粒间成刚性联系,破碎后仍可保持一定形状的岩石。

②粘结性岩石、③散粒状岩石、④流动性岩石等。

在煤矿中遇到的大多是固结性岩石。

常见的有砂岩、石灰岩、砂质页岩、泥质页岩、粉砂岩等。

按岩石的力学性质不同,常把矿山岩石分为:①坚硬岩石②松软岩石两类。

工程中常把饱水状态下单向抗压强度大于10MPa的岩石叫做坚硬岩石,而把低于该值的岩石称为松软岩石。

松软岩石具有结构疏松、密度小、孔隙率大、强度低、遇水易膨胀等特点。

从矿压控制角度看,这类岩石往往会给采掘工作造成很大困难。

二、岩石的结构和构造岩石的强度与岩石的结构和构造有关。

1.岩石的结构指决定岩石组织的各种特征的总合。

如岩石中矿物颗粒的结晶程度、颗粒大小、颗粒形状、颗粒间的联结特征、孔隙情况,以及胶结物的胶结类型等。

岩石中矿物颗粒大小差别很大,在沉积岩中,有的颗粒小到用肉眼难以分辩(如石灰岩、泥岩、粉砂岩中的细微颗粒),有的颗粒可大至几厘米(如砾岩中的粗大砾石)。

组成岩石的物质颗粒大小,决定着岩石的非均质性。

颗粒愈均匀,岩石的力学性质也愈均匀。

一般来说,组成岩石的物质颗粒愈小,则该岩石的强度愈大。

2.岩石的构造是指岩石中矿物颗粒集合体之间,以及与其它组成部分之间的排列方式和充填方式。

主要有以下几种构造:1.整体构造——岩石的颗粒互相紧密地紧贴在一起,没有固定的排列方向;2.多孔状构造——岩石颗粒间彼此相连并不严密,颗粒间有许多小空隙;3.层状构造——岩石颗粒间互相交替,表现出层次叠置现象(层理)。

岩石的构造特征对其力学性质有明显影响,如层理的存在常使岩石具有明显的各向异性。

在垂直于层理面的方向上,岩石承受拉力的性能很差,沿层理面的抗剪能力很弱。

受压时,随加载方向与层理面的交角不同,强度有较大差别。

第二节 岩石的物理性质一、岩石的相对密度(比重)岩石的相对密度就是岩石固体部分实体积(不包括空隙)的质量与同体积水质量的比值。

其计算公式为:w c dV G γ•=∆ (1-1)式中 Δ—岩石的比重;G d —绝对干燥时岩石固体实体积的重量,g ;V c —岩石固体部分实体积,cm 3;γw —水的密度,g/cm 3岩石比重的大小取决于组成岩石的矿物比重,而与岩石的空隙和吸水多少无关。

岩石的比重可用于计算岩石空隙度和空隙比。

煤矿中常见岩石的比重见表1-1。

二、岩石的质量密度岩石的密度是指单位体积(包括空隙)岩石的质量。

根据含水状态不同,岩石的密度分为天然密度、干密度、和饱和密度。

天然密度是岩石在天然含水状态下的密度。

干密度是岩石在105~110℃烘箱内烘至恒重时的密度。

饱和密度是岩石在吸水饱和状态下的密度。

干密度、饱和密度和天然密度的表达式如下:VG d d =γ VG sat sat =γ (1-2) VG =γ 式中 G d 、G sat 、G —分别是干燥岩石、水饱和岩石和天然含水岩石的质量,g ; γd 、γsat 、γ—岩石的干密度、饱和密度和天然密度,g/cm 3V —岩石的体积,cm 3。

通常,不说明含水状态时,即指岩石的干密度。

煤矿常见的岩石密度见表1-1。

对于遇水易膨胀的某些松软岩石,区分干密度和湿密度有重要意义。

三、岩石的空隙性岩石的空隙性是指岩石中孔隙和裂隙的发育程度,常用空隙度表示。

所谓空隙度是指岩石中各种空隙、裂隙的体积的总和与岩石总体积之比。

按下式计算:%1001⨯⎪⎭⎫ ⎝⎛∆-=d n γ (1-3) 式中 n —岩石的空隙度(也称空隙率);γ d —岩石的干密度,g/cm 3;Δ—岩石的比重值。

岩石的空隙性也可用空隙比表示。

空隙比是指岩石中各种孔隙和裂隙体积 总和与岩石内固体部分实体积之比。

表达式如下:co V V e = (1-4) 式中 e —岩石的空隙比;V o —岩石内各种空隙和裂隙体积的总和,cm 3;V c —岩石内固体部分实体积,cm 3;空隙比与空隙度之间有如下关系:nn e -=1 (1-5) 岩石的空隙性对岩石的其它性质有显著影响。

一般来说,空隙度增大可使岩石密度和强度降低,使塑性变形和透水性增加。

煤矿中常见岩石的空隙度和空隙比见表1-1。

四、岩石的碎胀性和压实性岩石破碎以后的体积将比整体状态下增大,这种性质称为岩石的碎胀性。

碎胀系数——岩石的碎胀性可用岩石破碎后处于松散状态下的体积与破碎前处于整体状态下的体积之比来表示,该值称为碎胀系数。

表达式如下:VV k p '= (1-6) 式中 k p —岩石的碎胀系数;V ’—岩石破碎膨胀后的体积,cm 3;V —岩石处于整体状态下的体积,cm 3。

岩石的碎胀系数对矿山压力控制,特别是采煤工作面的顶板管理有重要意义。

碎胀系数与岩石的物理性质、破碎后块度的大小及其排列状态等因素有关。

例如,坚硬岩石成大块破坏且排列整齐时,碎胀系数较小,如破碎后块度较小且排列较杂乱,则碎胀系数较大。

煤矿中常见岩石的碎胀系数见表1-2。

岩石破碎后,在其自重和外加载荷的作用下会逐渐压实,体积随之减小,碎胀系数比初始破碎时相应变小。

这种压实后的体积与破碎前原始体积之比,称为残余碎胀系数,以k ‘p 表示,其值见表1-2。

五、岩石的水理性质1.岩石的吸水性。

岩石的吸水性是指遇水不崩解的岩石,在一定试验条件下(规定的试尺寸和试验压力)吸入水分的能力。

通常以岩石的自然吸水率和强制吸水率表示。

岩石的自然吸水率是指试件在大气压力作用下吸入水分的质量与试件的烘干质量之比。

岩石的强制吸水率(也称饱和吸水率)是指试件在加压(150个大气压)条件下吸入水分的质量与烘干质量之比。

两种吸水率表达式如下:(1-7)式中 ω、ωsat —岩石的自然吸水率和强制吸水率;G w —岩石试件在大气压力下吸入水分的质量,g ;G d —岩石试件烘干后质量,g ;G w·s —岩石试件强制饱和吸水后质量,g 。

2.岩石的透水性。

在地下水水力坡度(压力差)作用下,岩石能被水透过的性能称为岩石的透水性。

用渗透系数来表征岩石透水性能的大小。

渗透系数的大小取决于岩石孔隙的大小、数量和相互贯通情况。

根据达西定律:KAI Q = (1-8)式中 Q —单位时间透水量;K —渗透系数;A —渗透面积;I —水力坡度(压力差);3.岩石的软化性。

岩石浸水后的强度明显降低,可用软化系数表示水分对岩%100⨯=d w G G ω%100⨯=⋅ds w sat G G ω石强度的影响程度。

软化系数是水饱和岩石试件的单向抗压强度与干燥岩石试件单向抗压强度的比值,其关系式如下:1≤=ccw c R R η (1-9) 式中 ηc —岩石的软化系数;R cw —水饱和岩石试件的单向抗压强度,MPa ;R c —干燥岩石试件的单向抗压强度,MPa 。

岩石浸水后的软化程度,与岩石中亲水矿物和易溶性矿物的含量、空隙的发育程度、水的化学成份,以及岩石浸水时间的长短等因素有关。

亲水矿物和易溶矿物含量越多,张性裂隙越发育,则岩石浸水后强度降低程度越大。

此外,岩石浸水时间越长,其强度降低程度也越大。

如某些砂岩浸水3天后,单向抗压强度降低32~35%,浸水9天后降低51~59%。

研究岩石的软化性对用高压注水法控制坚硬难冒落顶板有重要意义。

表1-3为煤矿中几种常见岩石的软化系数,由该表可看出,各种岩石的软化系数都小于1,说明岩石普遍具有软化性。

第三节 岩石的变形性质变形是岩石的主要力学性质。

岩石受载时将首先发生变形,当载荷超过一定数值(极限强度)时导致破坏。

变形和破坏是载荷作用下岩石的力学性质发展变化的两个阶段。

一、岩石的弹性和塑性岩石受力后既可出现弹性变形,也可出现塑性变形。

但岩石与一般固体材料不同,它的弹性变形和塑性变形往往同时出现。

岩石是兼有弹性和塑性的材料。

二、在单向压缩下岩石的变形特性1. 脆性岩石的变形性质。

图l -l a 为脆性岩石的应力—应变曲线。

其特点是岩石在破坏前没有明显的塑性变形,总应变量也较小。

通常把在外力作用下破坏前总应变小于3%的岩石,叫做脆性岩石。

可将图l-l a所示曲线分为三段:OA段表示岩石受载初期,由于岩石中的各种空隙受压闭合,曲线出现上弯,OA段称为岩石的压密阶段;AB段接近于直线,可近似地称为线弹性阶段,这时可认为岩石处于弹性状态;在BC段内,自B点开始岩石内部已有微破裂不断发生,到C点发生破坏,故BC段可称为破裂发展阶段。

C点即为岩石的强度极限。

图l-1a是利用具有普通刚度的试验机所得的结果,岩石破碎时发出巨大的声响,岩石碎块强烈弹出,这就是一般所说的脆性破坏。

如果采用刚度很大的材料试验机(常称为刚性试验机)加压,就可以使原先呈炸裂性破坏的岩石试件平静地产生破坏,从而可使试验继续进行下去,并得出岩石的应力—应变全程曲线(图l-l b)。

它说明岩石应力达到最大值以后,并不立即完全丧失承载能力,而是要达到D点才完全破坏。

D点称为完全破坏点,而该点所保持的某一较小的应力值称为残余强度。

岩石具有残余强度的特性,对地下开采过程中合理地利用已经受到破坏的围岩(或煤体)的自承能力有重要意义。

图l-l 脆性岩石的应力应变曲线2. 塑性岩石的变形性质。

图l-2为塑性岩石的应力应变曲线,它的特点是岩石在破坏之前的应变量较大。

通常把外力作用下破坏前总应变大于5%的岩石叫做塑性岩石。

由图l-2可知,塑性岩石应变曲线的斜率开始较陡,以后逐渐平缓。

工程上把开始变缓的转折点称为屈服点,该点的应力值称为屈服极限σT。

有时为了方便起见,也将OEF曲线简化为OEG折线。

认为岩石在达到屈服极限以前处于近似弹性状态,而σT表示塑性流动开始。

塑性岩石产生的塑性变形要比弹性变形大得多。

图1-2 塑性岩石的应力应变曲线三、三向压缩条件下岩石的变形特性图l-3a、b为干砂岩和湿砂岩在常温和不同侧压(或称围压)三向压缩条件下的变形曲线。

图中的纵坐标表示最大的主应力σ1(一般为垂直应力)与最小应力σ3,(一般为侧向应力)之差,横坐标表示轴向应变。

试验时侧向应力σ2=σ。

由图可知:3(l)当岩石受三向压缩时,其应力应变的开始阶段,有一段近似于直线的关系,说明在主应力差值(σ1-σ3)的峰值前不远的范围内,岩石属弹性变形。

(2)岩石的脆性和塑性是相对的,在单向应力或较低的三向应力状态下表现为脆性的岩石,在高压三向应力状态下破坏前也能表现出很大的塑性。

(3)三向压缩时,随着侧向应力σ3和主应力差值(σ1-σ3)的增加,强度极限(峰值)也随之增大。

(4)岩石在三向压缩条件下破坏以后,虽然其结构发生了变化,但仍然保留一定的承载能力。

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