岩体力学考试重点(经典)分析
《岩体力学》期末考试复习提纲
《岩体力学》期末考试复习提纲《岩体力学》期末考试复习提纲第一章1. 何谓岩体力学?它的研究任务和对象是什么?2. 岩体力学采用的研究方法有哪些?第二章3. 何谓岩块?岩休?试比较岩块、岩休与土的异同点。
4. 岩石的矿物组成是怎样影响岩块的力学性质的?5. 何谓岩块结构?它是怎样影响岩块的力学性质的?6. 岩体力学研究岩块有何实际意义?7. 何谓结构面?从地质成因上和力学成因上结构面可划分为哪儿类?各有什么特点?8. 剪性结构面有何特征?为什么岩体屮以剪性结构面数量最多?9. 何谓岩体结构?各类岩体结构的主要区别是什么?10. 结构面特征包括哪些方面?各自用什么指标来表示?定义如何?它们怎样影响岩体的性质?11. 何谓岩休分类?主要有哪儿种分类方法?分类指标是什么?12. RMR 值和Q 值根据哪些指标确定?如何求取?第三章13.何谓岩石的吸水性、软化性、抗冻性、渗透性?各自用什么指标表示?如何定义?第四章14. 岩块在单向压力条件下的变形过程有什么特征?15 . 常用于岩块变形与强度性质的指标有哪些?定义如何?各自的测定方法式什么?影响各种力学指标的因素有哪些?三大类岩的各种指标如何?16 . 何谓三轴压缩强度、强度包络线?围压对岩块变形、破坏及强度的影响如何?17. 试推导出几种岩块强度(强度参数)间的关系式。
1 8. 何谓蠕变、蠕变模型?研究它有何实际意义?常见的几种模型的木构关系如何?19 . 何谓强度判据?常见的几种判据的表达式与应用条件如何?如何判别岩石一点是否破坏?笫五章20. 分别总结结构而的法向变形与剪切变形的主要特征?21. 结构面的法向刚度与剪切刚度的定义如何?各口如何确定?22. 总结四种类型结构面的剪切强度特征(表达式及强度曲线特征)第六章23. 原位岩体的力学试验与岩块力学试验在木质上有什么区别?24. 岩体的变形性质与岩块相比有什么区别?25. 常见确定岩体变形参数的原位试验冇哪几种?平板荷载试验和声波法试验的基木原理是什么?26. 岩体的动弹性模量与静弹性模量相比如何?为什么?27. 在垂直层面的法向应力作用下,层状岩体的变形参数怎样确定?28. 原位岩体剪切试验的原理是什么?通过它可以求得哪些参数?29.工程岩体常见的破坏形式有哪几种?对应的强度叫什么强度?各自有何区另?第七章30. 何谓天然应力、重分布应力及天然应力比值系数?研究天然应力的意义何在?31. 岩体中铅直天然应力与自重应力及天然主应力是否为同一概念?关系如何?32. 岩体屮的天然应力冇哪些基本特征?彩响因素有哪些?33. 常见的实测天然应力的方法有哪些?各口的基木原理如何?第八章34. 何谓地下洞室?地下洞室的岩体力学问题冇哪些?35. 以水平圆形无压洞室为例,说明弹性围岩应力的分布规律。
岩体力学期末考试最新知识点
1.岩体力学:是研究岩体和岩体力学性能的一门学科,是探讨岩石和岩体在其周围物理环境(力场、温度场、地下水等)发生变化后,做出响应的一门力学分支。
2.岩石:由矿物或岩屑在地质作用下按一定规律聚集而形成的自然物体。
3.岩体:一定工程范围内的自然地质体。
4.岩石和岩体的不同之处:岩体是由岩石块和各种各样的结构面的综合体。
5.岩石的结构:组成岩石最主要的物质成分、颗粒大小和形状以及相互结合的情况。
6.岩石的构造:指组成岩石的成分在空间分布及其相互间的排列关系。
7.岩石按成因分:岩浆岩、沉积岩、变质岩8.岩体结构的两大要素:结构体和结构面9.岩体的力学特征:不连续性、各向异性、不均匀性、赋存地质因子特性、残余强度特性10.岩体力学的研究任务:1、基本原理方面2、实验方面3、实际工程应用方面4、监测方面11.岩石的质量指标:指描述岩石质量大小有关的参数,通常采用岩石单位体积质量的大小表示,包括岩石的密度和颗粒密度。
12.岩石的密度:指岩石试件的质量与岩石试件的体积之比13.岩石的颗粒密度P s:岩石固体物质的质量与固体的体积之比(P s=m s/V c)14.岩石的孔隙性:是反应了岩石中微裂隙发育程度的指标。
15.岩石的吸水率:指岩石吸入水的质量与试件固体的质量之比16.岩石的吸水率分为:自由吸水率3a和饱和吸水率3saasa17.软化系数:指岩石饱和单轴抗压强度的平均值与干燥状态下的单轴抗压强度平均值的比值18.岩石的膨胀特性:通常以岩石的自由膨胀率、岩石的侧向约束膨胀率、膨胀压力19.岩石的单轴抗压强度:指岩石试件在无侧限条件下,受轴向里作用破坏时,单位面积承受的最大荷载,即R c=P/A20.岩石的抗拉强度:指岩石试件在受到轴向拉应力后其试件发生破坏时单位面积所能承受的最大拉力21.岩石抗拉强度试验方法:1、直接拉伸法2、抗弯法3、劈裂法4、点荷载试验法22.岩石的剪切强度:指岩石在一定的应力条件下所能抵抗的最大剪应力23.岩石抗剪强度的试验方法:1、抗剪断试验2、抗切试验3、弱面抗剪切试验24. --------------------------------------------------------- 三向压缩应力作用下的破坏形式:低围压劈裂;中围压斜面剪切;高围压---塑性流动25.岩石模量有:初始模量、切线模量、割线模量26.脆性破坏:指应力超出了屈服应力后不表现出明显的塑形变形特性,这类破坏是脆性破坏27.扩容:指岩石受到外力作用后,发生非线性的体积膨胀,且这一体积膨胀是不可逆的28.岩石的流变性包括:1、岩石的蠕变2、岩石的应力松弛3、岩石的长期强度29.蠕变:是指岩石在恒定的外力作用下,应变随时间的增长而增长的特性,也称作徐变。
岩体力学重点
绪论岩体力学:是力学的一个分支学科,是研究岩体在各种力场作用下变形和破坏规律的理论及其实际应用的科学,是一门应用型学科.研究方法:工程地质研究法,试验法,数学力学分析法,综合分析法.岩体地质与结构特征岩体:是指地质历史过程中形成的由岩块和结构面网络组成的,具有一定的结构并赋存于一定天然应力状态和地下水等地质环境中的地质体.结构面:是指地质历史发展过程中,在岩体内形成的具有一定的延伸方向和长度,厚度相对较小的地质界面或带.结构面成因类型:地质成因类型1.原生结构面:岩体在成岩过程中形成的结构面沉积结构面.岩浆结构面,变质结构面.2构造结构面:岩体在形成后在构造应力作用下形成的各种破裂结构面3.次生结构面:岩体在岩体形成后在外营力作用下形成的结构面岩体结构特征及结构控制论:岩体是由结构面网络及其所围限的岩石块体所组成的岩体结构类型划分整体状,块状,层状,碎裂状,散体状(结构)岩体破坏机制张破裂,剪破坏,流动变形岩体的物理力学性质水理性质吸水率:岩石试件在大气压力和室温条件下自由吸入水的质量mw1与岩样干质量之比饱水吸水率:岩石试件在高压和真空条件下自由吸入水的质量mw2与岩样干质量之比饱水系数:吸水率和饱水系数之比,反映岩石总开空隙发育程度软化性:岩石浸水饱和后强度降低的性质,软化系数KR,越小,软化强度越大抵抗冻融破坏的能力:抗冻系数,质量损失率透水性,渗透系数膨胀性:自由膨胀率,侧向约束膨胀率,膨胀压力.崩解性:岩石与水相互作用时失去黏结性,并完全变成丧失强度的松散物质的性能.,耐崩解性系数变形性质单轴压缩条件1.孔隙裂隙压密阶段2.弹性变形至微破裂稳定发展阶段3.非稳定破裂发展阶段4.破坏后阶段压缩-扩容变形模量(初始,切线,割线),泊松比围压对岩块变形破坏的影响:随围压增大塑形增加,当围压增加某个程度,岩石显示出由脆性向延性的过渡状态蠕变(应力不变,应变随时间增加而增加) 减速-等速,加速松弛(应变不变,应力随时间增加而减小)弹性后效(弹性应变滞后于应力)影响单轴抗压强度的因素一.岩石本身的性质(矿物组成,结构构造,密度,风化程度)二.试验条件方面1.试件的几何形状及加工程度2,加载速率3,端面条件4,温度和湿度5,层理结构三轴压缩强度:试件在三向压应力作用下能抵抗的最大轴向应力.单轴抗拉强度:在单向拉伸时能承受的最大的拉应力,。
岩体力学各章内容要点及重点
第七章 岩体中的天然应力
? 本章将主要介绍如下一些内容: 一、概述 二、岩体天然应力的分布特征 三、岩体天然应力的确定
? 其中,应重点掌握天然应力和重分布应力的基本概念;
掌握岩体天然应力的分布特征;掌握天然应力的测试
与计算方法。
第十八页,编辑于星期一:十点 三十三分。
第七页,编辑于星期一:十点 三十三分。
? 在这一章中,岩石的 水理性质是本章的重点 。 通过这一章学习,应掌握 岩石的物理、水理性
质的定义及其指标,各种指标的定义、确定方
法。
第八页,编辑于星期一:十点 三十三分。
第四章 岩块的变形与强度性质
? 从岩体的定义,我们知道岩体是由岩块和结构面两个
基本要素组成的,因此,我们研究力学性质时,总是
第十页,编辑于星期一:十点 三十三分。
第五章 结构面的变形与强度性质
? 岩体中存在大量断层、节理等结构面,它是工程岩体区别 于深部岩体和其它工程材料的显著标志之一。在工程实践
中,我们发现工程岩体的失稳破坏有相当一部分是沿着松
软结构面破坏的,因此,结构面的存在不仅影响岩体的变
形与强度性质,而且还控制着岩体的变形与破坏机理。所
先研究岩块和结构面的力学性质,然后再研究岩体的 力学性质,我们学习时也遵循这一思路。所以,这一
章我们首先学习岩块的力学性质,主要内容如下:
一、岩块的变形 性质 二、岩块的 强度 性质 三、岩石的 破坏判据
? 以上内容是岩石力学的基本研究内容,也是岩体力学
研究的基础。希望大家重点掌握。
第九页,编辑于星期一:十点 三十三分。
? 本章将主要学习如下内容: 一、岩体的 变形性质
二、岩体的 剪切强度 三、岩体的 动力学性质 四、岩体的水力学性质
岩石力学考试重点
岩石?什么叫岩体?它们之间的区别何在?岩石是组成地壳的基本物质,它是由矿物或岩屑在地质作用下按一定规律凝聚而成的自然地质体。
岩体是指一定工程范围内的自然地质体,它经历了漫长的自然历史过程,经受了各种地质作用,并在地应力的长期作用下,在其内部保留了各种永久变形和各种各样的地质构造形迹(不整合、褶皱、断层、层里、节理、劈理等不连续面。
岩石和岩体的重要区别就是岩体包含若干连续面,岩体的强度远低于岩石强度。
岩石的水理性:岩石与水相互作用时所表现的性质称为岩石的水理性,它包括岩石的吸水性、渗透性、软化性、抗冻性、溶蚀性和膨胀性等。
什么叫岩石力学?其研究内容是什么?研究方法有哪些?岩石力学是研究岩石及岩体在各种不同受力状态下产生变形和破坏的规律,并在工程地质定性分析的基础上定量地分析岩体稳定性的一门学科。
岩石力学研究的内容:(1)基本原理,包括岩石的破坏、断裂、蠕变及岩石内应力、应变理论等的研究;(2)实验室试验和现场原位试验,包括各种静力和动力方法,以确定岩块和岩体在静力和动力作用下的性状及tanti内的初始应力;(3)在实际应用方面,包括地表岩石地基的稳定和变形问题、岩石边坡的稳定性等问题的研究。
研究方法有科学实验和理论分析相结合的方法。
影响岩石力学性质的因素主要有哪些?(1)水对岩石力学性质的影响水对岩石力学性质的影响主要体现在以下5个方面:连结作用、润滑作用、水楔作用、孔隙压力作用、溶蚀及潜蚀作用。
(2)温度对岩石力学性质的影响一般来说随着温度的增高,岩石的延性加大,屈服点降低,强度也降低。
(3)加载速度对岩石力学性质的影响做单轴压缩试验时施加载荷的速度对岩石的变形性质和强度指标有明显影响。
加载速率愈快,测得的弹性模量愈大;加载速度愈慢,弹性模量愈小。
加载速度愈大,获得的强度指标愈高。
(4)围压对岩石力学性质的影响由三轴压缩试验可知:岩石的脆性和塑性并非岩石固有的性质,它与其受力状态有关,随着受力状态的改变,其脆性和塑性也是可以相互转化的。
岩石力学复习重点资料
岩石力学复习重点资料岩石力学复习重点第一章、绪论1.岩石材料的特殊性:岩石材料不同于一般的人工制造的固体材料,岩石经历了漫长的地质构造作用,内部产生了很大的压应力,具有各种规模的不连续面和孔洞,而且还可能含有液相和气相,岩石远不是均匀的、各向同性的弹性连续体。
2.岩石与岩体的区别:(1)岩石:是组成地壳的基本物质,他是由矿物或岩屑在地质作用下按一定规律凝聚而成的自然地质体。
(2)岩体:是指一定工程范围内的自然地质体,他经历了漫长的自然历史过程,经受了各种地质作用,并在地应力的长期作用下,在其内部保留了各种永久变形和各种各样的地质构造形迹如不整合褶皱断层层理节理劈理等不连续面。
重要区别就是岩体包含若干不连续面。
起决定作用的是岩体强度,而不是岩石强度。
3.岩体结构的两个基本要素:结构面和结构体。
结构面即岩体内具有一定方向、延展较大、厚度较小的面状地质界面,包括物质的分界面与不连续面。
被结构面分割而形成的岩块,四周均被结构面所包围,这种由不同产状的结构面组合切割而形成的单元体称为结构体。
第二章岩石的物理力学性质1.名词解释:孔隙比:孔隙的体积(Vv)与岩石固体的体积的比值。
孔隙率:是指岩石试样中孔隙体积与岩石总体积的百分比。
吸水率:干燥岩石试样在一个大气压和室温条件下吸入水的重量与岩石干重量之比的百分率。
其大小取决于岩石中孔隙数量多少盒细微裂隙的连通情况。
膨胀性:是指岩石浸水后体积增大的性质。
崩解性:岩石与水相互作用时失去粘结力,完全丧失强度时的松散物质的性质。
扩容:岩石在压缩载荷作用下,当外力继续增加时,岩石试件的体积不是减小,而是大幅度增加的现象。
蠕变:应力恒定,变形随时间发展。
松弛:应变恒定,应力随时间减少。
弹性后效:在卸载过程中弹性应变滞后于应力的现象。
长期强度:当岩石承受超过某一临界应力时,其蠕变向不稳定蠕变发展,当小于该临界值时,其蠕变向稳定蠕变发展,称该临界值为岩石的长期强度。
2.岩石反复冻融后强度下降的原因:①构成岩石的各种矿物的膨胀系数不同,当温度变化时由于矿物的涨缩不均而导致岩石结构的破坏;②当温度减低到0℃以下时岩石孔隙中的水将结冰,其体积增大约9%,会产生很大的膨胀压力,使岩石的结构发生改变,直至破坏。
岩石力学重要知识点总结,期末考试复习
第一章1.岩石力学:固体力学的分支,研究岩石在不同物理环境的力场中产生力学效应的学科,也称为岩体力学。
研究对象:岩石与岩体2.岩石:地质作用下矿物或岩屑按一定规律聚集形成的自然物体。
可以有微小裂纹、间隙、层理等缺陷,但没有弱面,是较完整的岩块。
3.影响岩石的力学和物理性质的三个重要因素:(1)矿物:构成岩石的自然元素和化合物,如方解石、石英、云母等。
(2)结构:构成岩石的物质成分、颗粒大小和形状、相互结合情况。
(3)构造:组成成分的空间分布及其相互间排列关系。
4. 岩石按成因分类(1)岩浆岩:岩浆冷凝形成,也称火成岩。
大数由结晶矿物组成,成分和物性均一稳定,强度较高。
代表:玄武岩、花岗岩。
(2)沉积岩:母岩经风化剥蚀、搬运、海湖沉积、硬结成岩,由颗粒和胶结物组成,显著层状特点。
力学特性与矿物、岩屑、胶结物、沉积环境相关。
代表:砾岩、砂岩、石灰岩。
(3)变质岩:地壳中母岩受变质作用(高温、高压及化学流体)形成。
力学性能与母岩性质、变质作用及变质程度有关。
代表:大理岩、石英岩。
注:沉积岩和变质岩的层理构造产生各向异性特征,应注意垂直及平行于层理构造方向工程性质的变化。
5. 岩体:在地质环境中经受变形、破坏,具有一定结构的地质体。
包括岩石结构体和一定的结构面(地质构造形迹),强度远小于岩石。
6.岩体结构要素:结构面和结构体(1)结构面:一定方向,延展较大,厚度较小的面状地质界面,包括物质的分界面和不连续面,如断层、节理、层理、片理、裂隙等。
结构面产状、切割密度、粗糙度和黏结力、填充物性质等是评定岩体强度和稳定性能的重要依据。
(2)结构体:四周被不同产状结构面分割包围的岩块。
常见的结构体形式:块状、柱状、板状、菱形、楔形等。
7. 岩体结构类型及特征8.岩体特征(1)岩体是非均质各向异性材料;(2)岩体内存在着原始应力场。
主要包括重力和地质构造力,重力应力场以铅垂应力为主,构造应力场是以水平应力为主。
(3)岩体内存在着一个裂隙系统。
岩石力学考试重点 安徽理工大学
一.名词解释1.结构是指矿物颗粒的形状、大小和联结方式所决定的结构特征。
2.构造是指各种不同结构的矿物集合体的各种分布和排列方式。
3.岩石颗粒间的联结分为结晶联结和胶结联结两类。
4.质量密度(ρ)和重力密度(γ):单位体积的岩石的质量称为岩石的质量密度。
单位体积的岩石的重力称为岩石的重力密度(重度)。
所谓单位体积就是包括孔隙体积在内的体积。
γ= W/V γ=ρg(kN /m3)式中:W ――岩石试件的重量(kN) ;V ——岩石试件的体积(m3)5.岩石的相对密度就是指岩石的干重量除以岩石的实体积(不包括岩石中孔隙体积)所得的量与1个大气压下40C 纯水的重量之比值。
Gs ——岩石的相对密度;Ws ——干燥岩石的重量(kN);Vs ——岩石固体体积(m3);—— 40C 时水的重度(kN/m3)。
6.孔隙率是岩石试件内孔隙的体积占试件总体积的百分比。
7.孔隙比是指岩石试件内孔隙的体积(V v)与岩石试件内固体矿物颗粒的体积(Vs)之比。
8.岩石含水率(ω):是指天然状态下岩石中水的重量ωW 与岩石烘干重量Ws 之比。
w s s s V W G γ=w γ%100⨯=VV n V nn V V V V V e V V s V -=-==1%100⨯=sW W ωωw s d G n γγ-=19.渗透性是指在水压力作用下,岩石的孔隙和裂隙透过水的能力。
10.岩石的膨胀性是指岩石浸水后体积增大的性质。
11.岩石的崩解性是指岩石与水相互作用时失去粘结性并变为完全丧失强度的松散物质的性质。
12.岩石的软弱性是指岩石与水相互作用时强度降低的特性。
13.岩石的抗冻性是指岩石抵抗冻融破坏的性能。
14.岩石的强度:是指岩石抵抗破坏的能力。
岩石在荷载作用下,发生破坏时所承受的最大荷载应力就是岩石的强度。
15.岩石在单轴压缩(拉伸)荷载作用下,所能承受的最大压(拉)应力称为岩石的单轴抗压(拉)强度。
16.岩石的抗剪强度时岩石抵抗剪切破坏的极限能力。
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第一章绪论岩体复杂性表现在以下几个方面:(1)不连续性(2)非均质性(3)各向异性(4)岩体中存在不同于自重应力场的天然应力场(5)岩体赋存于一定地质环境之中,岩体中的水、温度、应力场,对岩体性质有较大的影响。
第二章:岩石和岩体的地质特征岩石:矿物,岩屑的集合体。
是指不含显著结构面的岩石块体,是构成岩体的最小岩石单元体。
结构面:是指地质发展过程中,在岩体内形成的具有一定的延伸方向和长度厚度相对较小的地质界面或带。
岩体:指地质历史过程中形成的,由岩块和结构面网络组成的,具有一定的结构并赋存于一定的天然应力状态和地下水等地质环境中的地质体。
岩石风化指标:定性指标:颜色,矿物蚀变程度,破碎程度及开挖锤击技术特征等。
定量指标:风化孔隙率指标和波速指标等。
风化系数;结构面规模:(1)Ⅰ级指大断层或区域性断层,一般延伸约数公里至数十公里以上,破碎带宽约数米至数十米乃至几百米以上。
(2)Ⅱ级指延伸长而宽度不大的区域性地质界面,百米至千米单位。
(3)Ⅲ级指长度数十米至数百米的断层、区域性节理、延伸较好的层面及层间错动等。
(4)Ⅳ级指延伸较差的节理、层面、次生裂隙、小断层及较发育的片理、劈理面等。
是构成岩块的边界面,破坏岩体的完整性,影响岩体的物理力学性质及应力分布状态。
(数十厘米-米)(5)Ⅴ级又称微结构面。
常包含在岩块内,主要影响岩块的物理力学性质,控制岩块的力学性质。
结构面线密度和间距: 1、线密度(Kd)是指结构面法线方向单位测线长度上交切结构面的条数(条/m)。
2、间距(d)则是指同一组结构面法线方向上两相邻结构面的平均距离。
RQD:岩体质量指标RQD:是长度大于10cm的岩心累计长度与回次进尺的比值。
RQD与方向有关,按地质分层计算RQD值大于20厘米为长柱状;10—20厘米为短柱状;小于1厘米为扁柱状;大于5厘米为块状;2---5厘米为碎块状;小于2厘米为碎屑状、粉末状。
岩体5种结构类型:1.整体状结构 2.块状结构 3.层状结构 4.碎裂状结构 5.散体状结构岩体工程分类的目的:通过分类,概括地反映各类工程岩体的质量好坏,预测可能出现的岩体力学问题,为工程设计,支护衬砌,建筑物选型和施工方法选择提供参数和依据。
岩体力学复习要点
1.岩体力学:是力学的一个分支学科,是研究岩体在各种力场作用下变形与破坏规律的理论及其实际应用的科学,是一门应用型基础学科。
2.岩体力学的研究方法:工程地质研究法、试验法、数学力学分析法、综合分析法3.岩体:是指在地质历史过程中形成的,由岩块和结构面网络组成的,具有一定的结构并赋存于一定的天然应力状态和地下水等地质环境中的地质体。
4.结构面:指地质历史发展过程中,在岩体内形成的具有一定的延伸方向和长度,厚度相对较小的地质界面或带。
5.岩块的结构:岩石内矿物颗粒的大小、形状、排列方式及微结构面发育情况与粒间连结方式等反映在岩块构成上的特征。
6.岩块的构造:是指矿物集合体之间及其与其他组分之间的排列组合方式。
7.结构面迹长:是指结构面与露头面交线的长度。
8.岩体质量指标RQD:长度大于10cm的岩心长度之和与钻孔总进尺的百分比。
9.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。
10.岩石的软化性:岩石浸水饱和后强度降低的性质,称为软化性11.蠕变:是指岩石在恒定的荷载作用下,变形随时间逐渐增大的性质。
12.影响单轴抗压强度的因素:岩块的抗压强度受一系列因素影响和控制,主要包括两个方面:一是岩石本身性质方面的因素,如矿物组成、结构构造(颗粒大小、连结及微结构发育特征等)、密度及风化程度等等;二是试验条件方面的因素(试件的几何形状及加工精度、加载速率、端面条件、湿度和温度、层理结构)13.剪切强度: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14.岩石的破坏判据:一、库仑--纳维尔判据适用条件:低应力或坚硬、较坚硬的岩石的剪切破坏.15.二、莫尔判据16.1. 斜直线型:同库仑--纳维尔判据17.2. 二次抛物线型:适用条件:高应力或软弱、较软弱岩石的剪切破坏18.3. 双曲线型:适用条件:中等应力或较坚硬岩的剪切破坏。
三、格里菲斯判据适用条件:非常适用于脆性岩石的拉破坏。
岩体力学期末考试复习资料
岩体⼒学期末考试复习资料岩体⼒学期末考试复习资料第⼀章岩体地质与结构特征1、结构⾯:是指地质历史发展中,在岩体内形成的具有⼀定的延伸⽅向和长度,厚度相对较⼩的地质界⾯或带。
2、岩体:在地质历史中形成的由岩块和结构⾯⽹络组成的,具有⼀定的结构并赋存与⼀定的天然应⼒和地下⽔等地质环境中的地质体,是岩体⼒学研究的对象。
3、结构⾯的分类(1)根据地质成因类型分为原⽣结构⾯、构造结构⾯、次⽣结构⾯;(2)根据⼒学成因类型分为张性结构⾯、剪性结构⾯;(3)根据结构⾯的规模和分级为五级;1)Ⅰ级结构⾯:延伸⼏km~⼏⼗km 以上,破碎带宽度⼏⼗m 以上的⼤断层,对区域构造起控制作⽤。
2)Ⅱ级结构⾯:延伸⼏百m~⼏km,破碎带宽度⼏m~⼏⼗mm 的断层、层间错动带、接触带、风化夹层等,对⼭体稳定起控制作⽤。
3)Ⅲ级结构⾯:延伸⼏百m 的断层、接触带、风化夹层等,宽度⼩于1m,对岩体稳定起控制作⽤。
4)Ⅳ级结构⾯:延伸在⼏⼗m 范围内的节理、裂隙,未错动、不夹泥,影响岩体质量。
5)Ⅴ级结构⾯:延伸差,⽆厚度,随机分布的隐裂隙等细⼩结构⾯,影响岩⽯质量。
4、结构⾯的基本特征(1)⽅位(产状):结构⾯在空间的分布状态,⽤倾向、倾⾓表⽰。
(2)间距:相邻结构⾯之间的垂直距离。
线裂隙率Ks:沿测线⽅向单位长度上结构⾯或裂隙的条数。
(s为结构⾯平均间距)Ks=1 s⾯裂隙率Ka:单位测量⾯积中裂隙⾯积所占的百分率。
Ka=各裂隙⾯积(长?宽)之和所测量的岩体⾯积×100%体积裂隙率Kv:单位测量岩体中裂隙体积所占的百分率。
Kv=各裂隙体积(长?宽?厚)之和s所测量的岩体体积×100%单位体积裂隙数Jv:单位岩体体积内通过的总裂隙数。
(3)延续性:表征结构⾯的展布范围和延伸长度。
(4)粗糙度:指结构⾯侧壁的粗糙程度,⽤起伏度和起伏差表⽰。
形态: 台阶形; 波浪形; 平直形;剖⾯类型: 粗糙的; 平坦的;光滑的。
岩石力学考试知识点
岩石力学考试知识点主要内容:岩石力学是研究岩石的力学性状的一门理论和应用学科,它是力学的一个分支,是探讨岩石对其周围物理环境中立场的反应。
岩石力学是一门认识和控制岩石系统的力学行为和工程功能的学科。
岩石力学是一门关于岩石的力学效应和工程岩体的力学行为规律的学科。
地应力:是存在于地层中的未受工程扰动的天然应力,也称岩体初始应力、绝对应力或原岩应力。
它是引起各种地下或露天岩石开挖工程变形和破坏的根本作用力。
决定洞室布置的决定性因素之一,稳定性分析的重要参数。
重力作用和构造运动是引起地应力的主要原因。
地应力的成因:大陆板块边界受压\地幔热对流\板块边界受压\岩浆侵入\岩体自重应力场地应力测量基本原理:测量原始地应力就是确定存在于拟开挖岩体及其周围区域的未受扰动的三维应力状态,这种测量通常是通过一点一点的量测来完成的。
岩体中一点的三维应力状态可由选定坐标系中的六个分量σx ,σy ,σz ,τxy ,τyz ,τxz 来表示。
直接测量法:由测量仪器直接测量和记录各种应力量,并由这些应力量和原岩应力的相互关系,通过计算获得原岩应力值。
间接测量法:借助某些传感元件或某些介质,测量和记录岩体中某些与应力有关的间接物理量的变化,然后由测得的间接物理量的变化,通过已知的公式计算岩体中的应力值。
应力解除法原理:当需要测定岩体中某点的应力状态时,人为的将该处岩体单元和周围的岩体分离,此时,岩体单元上所受的拉力将被解除。
同时,该单元体的几何尺寸也将产生弹性恢复。
应用一定的仪器,测定弹性恢复的应变值或变形值,并且认为岩体时连续、均质和各向同性的弹性体,于是就可以借助弹性理论的解答计算岩体单元所受的应力状态。
步骤:(1)在测试地点打大孔(2)从大孔底打同心小孔(3)在小孔中央位置安装测量探头(4)用薄壁钻头延伸大孔,使小孔周围岩芯实现应力解除(5)将岩芯与探头一并取回,进行围压率定和温度标定试验。
(6)数据修正和处理,计算地应力值直接测量法(水压致裂法):原理:水压致裂系统将钻孔某段封隔起来,并向该段钻孔注入高压水,当水压超过3σ2-σ1和岩石抗拉强度T之和后,在θ=0o处,也即所在方位将发生孔壁开裂。
岩石力学考试重点
岩石力学考试重点岩石的泊松比:岩石横向与纵向的比值。
扩容:岩石在荷载下,在破坏前产生的一种明显非弹性体积变形。
当外力增加到一定程度,随压力增大,体积不是减小而是大幅增加,且增长速率越来越大最终导致试件完全破坏。
岩爆:岩石破坏后尚余一部分能量,这部分能量突然释放就产生岩爆。
各向异性:岩石全部或部分物理、力学性质随方向不同而表现出差异的现象。
软化系数:岩样饱水状态抗压强度与自然风干状态之比。
岩石吸水率:岩石在常温常压下吸入水的质量与其烘干质量百分比。
弹性:物体在外力作用下瞬间即产生全部变形,去除外力后又能立即恢复原有形状和尺寸的性质。
塑性:物体受力后产生变形,卸载后变形不能完全恢复的性质。
粘性:物体受力后变形不能在瞬时完成,且随的增大而增大。
脆性:物体受力后变形很小即破裂的性质。
延性:物体能承受较大塑性变形而不丧失其承载力的性质。
全曲线:全面显示岩石在受压破坏过程中特征,特别是破坏后强度与力学性质变化规律的曲线。
(OA段:孔隙裂隙压密阶段。
)转化压力:岩石由脆性转化为塑形的临界围压。
塑性滞回环:卸载与加载曲线不重合。
岩石记忆性:每次卸载后再加载,在荷载超过上一次循环的最大荷载后,变形曲线仍沿原来单调加载曲线上升,好像不曾受到反复加载的影响一般。
岩体裂隙度K:沿取样线方向单位长度上的节理数量,K=n/L 切割度:岩体被节理割裂分离的程度,取贯通整体的假想平直断面,节理面面积与断面面积之比。
完整性(龟裂)系数:岩体中纵波速度与岩块之比的平方。
RQD:长度>=10cm岩芯积累长度占钻孔总长度的百分比。
线密度:取样线垂直结构面的K 单结构面强度效应:;地应力:存在于地层中未受工程扰动的天然应力(初始应力、绝对/原岩应力)。
抗冻系数:岩样经冻融后抗压强度下降值与冻融前抗压强度之比。
流变性质:材料的关系与时间因素有关的性质。
流变现象:材料变形过程中具有时间效应的现象。
蠕变:不变,材料变形随时间增加而增长的现象。
岩体力学期末考试重点
期末考试试题一、名词解释1.岩石的孔隙率:岩石孔隙的体积与岩石总体积的比值的百分比。
2.岩石软化系数:岩样饱水状态的单轴抗压强度与自然风干状态单轴抗压强度的比值。
3.单轴抗压强度:是指岩石在单轴压缩荷载作用下达到破坏前所能承受的最大压应力。
4.单轴抗拉强度:是指岩石在单轴拉伸荷载作用下达到破坏时所能承受的最大拉应力。
5.岩石的各项异性:岩石的全部或部分物理、力学性质随方向的不同而表现出差异的现象。
6.岩石的扩容:是指岩石在荷载作用下,在其破坏之前产生的一种明显的非弹性体积变形。
7.岩体的完整性系数:岩体与岩石的纵波速度之比的平方。
8.岩石质量指标:长度在10cm(含10cm)以上的岩芯累计长度占钻孔总长的百分比。
9.围岩-支护共同作用:是指共同体两方面的耦合作用和互为影响的情况。
10.岩石的弹性:是指岩石在外力作用下发生变形,当外力去除时,又恢复到原来的状态。
11.蠕变:当应力保持不变时,变形随时间增加而增长的现象。
12.松弛:当应变保持不变时,应力随时间增加而减小的现象。
二、填空1.结构体和结构面称为岩体结构单元或岩体结构要素。
2.结构面三种类型:原生结构面、构造结构面、次生结构面。
3.岩石种类:岩浆岩、变质岩、沉积岩。
岩浆岩:深成岩、浅成岩、喷出岩。
沉积岩:火山碎屑岩、胶结碎屑岩、黏土岩、化学岩和生物化学岩。
变质岩:接触变质岩、动力变质岩、区域变质岩。
4.通过试件所确定的各种岩石强度指标值受以下因素的影响:试件尺寸、试件形状、试件三维尺寸比例、加载速率、湿度5.岩石变形:弹性变形、塑性变形、黏性变形6.单轴压缩条件下岩石变形特征:(1)孔隙裂隙压密阶段(2)弹性变形至微弹性裂隙稳定发展阶段(3)非稳定破裂发展阶段(累进性破裂阶段)(4)破裂后阶段。
7.地应力成因:大陆板块边界受压引起的应力场、地幔热对流引起的应力场、由地心引力引起的应力场、岩浆侵入引起的应力场、地温梯度引起的应力场、地表剥蚀产生的应力场8.地应力分布的规律:○1地应力是一个具有相对稳定性的非稳定应力场,它是时间和空间的函数、○2实测垂直应力基本等于上覆岩层的重量、○3水平应力普遍大于垂直应力、○4平均水平应力与垂直应力的比值随深度增加而减小,但在不同地区,变化的速度很不相同、○5最大水平主应力和最小水平主应力也随深度呈线性增长关系、○6最大水平主应力和最小水平主应力之值一般相差较大,显示出很强的方向性、○7地应力的上述分布规律还会受到地形、地表剥蚀、风华、岩体结构特征,岩体力学性质、温度,地下水等因素的影响,特别是地形和断层的扰动影响最大。
电大岩体力学复习资料(考试知识点复习考点归纳总结)
三一文库()*电大考试*岩体力学复习资料(考点归纳总结版)1.岩石:是组成地壳的基本物质,它是由矿物或岩屑在地质作用下按一定规律凝聚而成的自然地质体。
一般认为它是均质的和连续的。
岩体:是地质历史过程中形成的,由岩块和结构面网络组成的具有一定结构并赋存于一定的天然应力状态和地下水等地质环境中的地质体。
(区别是岩体包含若干不连续面。
)结构面:岩体内具有一定方向、延展较大、厚度较小的面状地质界面,包括物质的分界面和不连续面,它是在地质发展历史中,尤其是在地质构造变形过程中形成的。
结构体:被结构面分割而形成的岩块,四周均被结构面所包围,这种由不同产状的结构面组合切割而形成的单元体成为结构体。
2.岩体结构分为六类:块状结构、镶嵌、层状、碎裂、层状碎裂、松散结构3.风化作用:岩石长期暴露在地表之后,经受太阳辐射热、大气、水及生物等作用,使岩石结构逐渐破碎、疏松,或矿物成分发生次生变化,称为风化。
衡量岩石(块)风化程度的指标:(1)定性指标:颜色、矿物蚀变程度、破碎程度及开挖锤击技术特征等。
(2)定量指标:风化空隙率指标Iw、波速比指标kv和风化系数kfδ等。
岩石风化分级:未微中等强全4.相对密度G s:岩石的干重量W s(KN)除以岩石的实体积V s(m3)(不包括岩石中孔隙体积)所得的量与1个大气压下4℃时纯水的重度(γw)的比值。
G s=W s/ (V sγw)。
相对相对密度是一个无量纲量,其值可用比重瓶法测定,试验时先将岩石研磨成粉末并烘干;然后用量杯量取相同体积的纯水和岩石粉末并分别称重,其比值即为岩石的相对密度。
岩石的相对密度取决于组成岩石的矿物相对密度,岩石中重矿物含量越多其相对密度越大,大部分岩石的相对密度介于2.50~2.80之间。
5.孔隙率n:岩石试样中孔隙体积Vv与岩样总体积V之比。
孔隙比e:指孔隙的体积VV与固体的体积Vs的比值。
6.含水率w:天然状态下岩石中水的重量W w与岩石烘干重量W s的百分比。
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第二章 岩石的基本物理力学性质1、全应力—应变曲线(岩石试件在(刚性试验机)单轴压缩载荷作用下产生变形的全过程)(1)OA 阶段,通常被称为孔隙裂隙压密阶段。
其特征是应力—应变曲线呈上凹型,在此阶段岩石试件中原有的张开型结构面和微裂隙逐渐闭合,横向膨胀较小,试件体积随载荷的增大而减小。
本阶段对节理裂隙丰富的岩石表现较为明显,对坚硬少裂隙的岩石不明显。
(2)AC 阶段,通常称此阶段为弹性变形阶段。
其中AB 阶段为线弹性变形阶段;BC 为非线性变形阶段。
BC 阶段中出现了微裂隙的破裂,因此也称为破裂稳定发展阶段。
(3)CD 阶段,非稳定破裂发展阶段或称累积性破坏阶段。
C 点是岩石从弹性变为塑性的转折点,称为屈服点,其相应的应力称为屈服应力(屈服极限),数值约为峰值应力的三分之二左右。
进入此阶段后,微破裂的发展出现了质的变化,它们不断聚合形成了宏观裂隙,直至岩石试件完全破坏。
此时,试件由体积压缩转为扩容,轴向应变和体积应变速率迅速增大。
当达到D 点时,岩石已经破坏,此时的强度称为峰值强度。
(4)DE 阶段称为破坏后阶段。
当载荷达到D 点后,岩石试件内部结构已遭到破坏,但试件基本保持整体形状。
进入本阶段后,宏观裂隙快速发展,并且相互交叉联合形成宏观断裂面,岩块的变形主要表现为沿宏观断裂面的块体滑移,试件的承载能力迅速下降,但不会到零,岩石仍具有一定的承载能力。
应该指出,对于坚硬的岩石来说,这一塑性阶段很短,有的几乎不存在,它所表现的是脆性破坏的特征。
所谓脆性是指应力超出了屈服应力却并不表现出明显的塑性变形的特性,而因此达到破坏,即为脆性破坏。
2、单轴压缩条件下的岩石变形特征:①岩石的变形特性通常可以从试验时所记录下来的应力—应变曲线中获得;②岩石的应力—应变曲线反映了各种不同应力水平下所对应的应变(变形)规律;③岩石试件在(刚性试验机)单轴压缩载荷作用下产生变形的全过程,可全应力-应变曲线来表示。
3、三轴压缩条件下的岩石变形特征A 、 时岩石变形特征①岩石的强度随围压( )的增加,岩石的屈服应力随之提高;②总体来说,岩石的弹性模量变化不大,有随围压增大而增大的趋势;③随着围压的增加,峰值应力所对应的应变值23σσ=23σσ=有所增大,其变形特征表现出低围压的脆性向高围压的塑性转换的规律。
B 、 为常数时岩石变形特征①随着 的增大,掩饰的屈服应力有所提高;②弹性模量基本不变,不受 变化的影响;③当 不断增大时,岩石由塑性逐渐向脆性转换。
C 、 为常数时岩石变形特征①其屈服应力几乎不变;②掩饰的弹性模量基本不变;③岩石始终保持塑性破坏的特征,只是随 的增大,其塑性变形量也随之增大。
4、限制性剪切实验5、岩石在弹性阶段时的本构关系称为弹性本构关系;岩石在塑性阶段的本构关系称为塑性本构关系,弹性与塑性本构关系与时间无关,属于即时变形。
3σ2σ2σ2σ2σ3σ如果外界条件不变,岩石的应变或应力随时间而变化,则称该岩石具有流变性,此时的本构关系称为岩石的流变本构关系。
6、岩石的流变包括蠕变、松弛和弹性后效。
7、蠕变的三个阶段岩石的蠕变曲线如图所示,图中三条蠕变曲线是在不同应力下得到的,其中 。
蠕变试验表明,当岩石在某一较小的恒定载荷持续作用下,其变形量虽然随时间增长有所增加,但蠕变变形的速率则随时间增长而减小,最后变形趋于一个稳定的极限值,这种蠕变称为稳定蠕变。
当载荷较大时,如图中的abcd 曲线所示,蠕变不能稳定于某一极限值,而是无限增长直至破坏,这种蠕变称为不稳定蠕变。
这是典型的蠕变曲线,根据应变速率不同,其蠕变过程可分为三个阶段:第一蠕变阶段:ab 段所示,应变速率随时间增加而减小,故称为减速蠕变阶段或初始蠕变阶段;第二蠕变阶段:曲线中bc 段所示,应变速率保持不变,故称为等速蠕变阶段;第三蠕变阶段:曲线中cd 段所示,应变速率迅速增加直到岩石破坏,故称为加速蠕变阶段。
8、一种岩石既可发生稳定蠕变也可发生不稳定蠕变,这取决于岩石应力的大小。
当应力超过某一临界值时,蠕变向不稳定蠕变发展;当应力小于该临界值时,蠕变按稳定蠕变发展。
通常称此临界应力为岩石的长期强度。
通过各种应力水平长期恒载蠕变试验得出。
设在载荷试验的基础上,绘得非衰减蠕变的曲线簇,确定每条曲线加速蠕变达到破坏时的应变值以及载荷作用所经历的时间,如图(a )所示。
以纵坐标表示应力,横坐标表示破坏前所经历的时间,作出其关系曲线,即长期强度曲线,如图(b )所示。
所得曲线的水平渐近线在纵轴上的截距所A B C σσσf f对应值,即为所求长期强度极限值9、蠕变:指岩石在恒定的荷载(应力)条件下,变形随时间增长的现象(或性质)。
松弛:指应变一定时(不变),应力随时间增加而减小的现象。
弹性后效:指加载或卸载时,弹性应变滞后于应力的现象。
粘性流动:即蠕变一段时间后卸载,部分应变永久不恢复的现象。
10、莫尔强度理论优点:①适用于塑性岩石,也适用于脆性岩石的剪切破坏;②较好解释了岩石抗拉强度远远低于抗压强度特征;③解释了三向等拉时破坏,三向等压时不破坏现象;④简单、方便:同时考虑拉、压、剪,可判断破坏方向.不足:①忽视了σ2 的作用,误差:±10%;②没有考虑结构面的影响;③不适用于拉断破坏;④不适用于膨胀、蠕变破坏。
相关公式:11、库伦准则: 材料破坏主要是剪切破坏,当材料某一斜面上的剪应力达到或超过该破坏面上的粘结力和摩擦阻力之和,便会沿该斜面产生剪切滑移破坏。
12、格里菲斯强度理论的基本思想:在脆性材料内部存在着许多杂乱无章的扁平微小张开裂纹。
在外力作用下,这些裂纹尖端附近产生很大的拉应力集中,导致新裂纹产生,原有裂纹扩展、贯通,从而使材料产生宏观破坏。
裂纹将沿着与最大拉应力作用方向相垂直的方向扩展。
优点:①岩石抗压强度为抗拉强度的8倍,反映了岩石的真实情况;②证明了岩石在任何应力状态下都是由于拉伸引起破坏;③指出微裂隙延展方向最终与最大主应力方向一致。
不足:①仅适用于脆性岩石,对一般岩石莫尔强度准则适用性远大于Griffith 准则。
②对裂隙被压闭合,抗剪强度增高解释不够。
③Griffith 准则是岩石微裂隙扩展的条件,并非宏观破坏。
13、结构面的变形包括法向变形和剪切变形两个方面。
14、影响结构面抗剪强度的因素:结构面的形态、连续性、胶结充填特征及壁岩性质、次生变化和受力历史等等。
根据结构面的形态、充填情况及连续性等特征,将其划分为四类:平直(光滑)无填充的结构面;粗糙起伏无填充的结构面(硬性结构面);非贯通断续的结构面;有充填的软弱结构面。
15、地应力:存在于地层中的未受工程扰动的天然应力,也称岩体初始应力、绝对应力或原岩应力。
(指岩体在天然状态下所存在内在应力;人类工程活动之前存在于岩体中的应力。
) ϕστtan +=c二次应力:人类的工程活动将会扰动原岩内地应力场的自然平衡状态,使一定范围内的原岩应力状态发生改变,形成新的应力分布状态,这种变化称为应力重分布,变化后的应力称为次生应力(二次应力场)。
16、原岩:未受工程影响而处入自然平衡状态的岩体称为原岩。
地应力场:地壳中的岩体在漫长的地质年代里始终处在不断的运动和变化中,由于重力和地壳中构造运动等因素的影响,原岩在空间上存在着按一定规律分布的初始应力场,称为原岩应力场(天然应力场)或地应力场。
自重应力场:自重应力在空间有规律的分布状态。
17、地应力分布基本规律:(1)地应力是个相对稳定的非稳定应力场,它是时间和空间的函数。
(2)实测铅垂应力基本等于上覆岩层重量(3)水平应力普遍大于铅垂应力(4)平均水平应力与铅垂应力的比值随深度增加而减小(趋近于1),但在不同地区,变化的速度很不相同。
18、地应力直接测量方法:扁千斤顶法、刚性包体应力计法、水压致裂法、声发射法19、声发射:材料在受到外载荷作用时,其内部存储的应变能快速释放产生弹性波,发生声响,称为声发射。
凯泽效应:1950年,德国人凯泽(J.Kaiser)发现多晶金属的应力从历史最高水平释放后,再重新加载,当应力未达到先前最大应力值时,很少有声发射产生,当应力达到或超过历史最高应力水平后,则大量产生声发射,这一现象叫凯泽效应。
凯泽点:从很少产生声发射到大量产生声发射的转折点称为凯泽点,该点对应的应力水平即为材料先前受到的最大应力。
声发射与弹性波传播有关,所以高强度的脆性岩石有较明显的声发射凯泽效应出现,而多孔隙低强度及塑性岩体的凯泽效应不明显,所以不能用声发射法测定比较软弱疏松岩体中的应力。
20、空心包体测量步骤:①在测试地点打大孔;②从大孔底打同心小孔;③在小孔中央位置安装测量探头;④用薄壁钻头延伸大孔,使小孔周围岩芯实现应力解除;⑤将岩芯与探头一并取回,进行围压率定和温度标定试验;⑥数据修正和处理,计算地应力值。
RQD是一修正的岩芯取出率,仅考虑长度大于100mm的完整岩芯。
优点:能够反映岩石结构非连续性及易碎性等特点,简单易行,能经济、快速地评价岩石质量。
缺点:没有考虑不连续面的刚度、方向、连续性及充填材料的影响,因而不能单独提供对岩体的充分描述。
22、工程岩体分级标准(BQ分级):按岩体的基本质量指标BQ进行初步分级,然后按修正后的BQ值进行详细分级。
修正包括地下水、主要软弱结构面、初始地应力场等方面。
23、岩体基本质量(rock mass basic guality)(BQ):岩体所固有的影响工程岩体稳定性的最基本属性。
由岩石坚硬程度和岩体完整程度两个因素确定。
共Ⅴ级24、岩石在一定条件下吸收水分的性能称为岩石的吸水性,它取决于岩石孔隙的数量、大小、开闭程度和分布情况。
表征岩石吸水性的指标有:吸水率、饱和吸水率与饱水系数。
岩石吸水率:是岩石在常温常压下吸入水的质量与其烘干质量mdr的比值,以百分数表示。
岩石的饱和吸水率:亦称饱水率,是岩石在强制状态(高压或真空、煮沸)下,岩石吸入水的质量与岩样烘干质量的比值,以百分数表示。
25、劈裂法(巴西法):劈裂法也称作径向压裂法,试验使它承受径向压缩荷载至破坏,求出岩石的抗拉强度。
26、围岩:是指在地下工程中,由于受开挖影响周围的应力状态发生改变的那部分岩体。
27、地下结构的稳定性分析主要包括两个方面:①由于应力集中造成的围岩变形破坏;②由不连续结构面切割形成的块体失稳等方面。
28、应力集中系数:K=开巷后应力/开巷前应力=次生应力/原岩应力巷道周边:K=2,为次生应力场的最大应力集中系数。
29、当埋深≥20 R0时,忽略巷道影响范围3R0—5 R0内的岩石自重30、巷道位移只和应力变化量有关,与原岩应力无关。
周边只与P0有关,与R0无关31、扁千斤顶法:又称“压力枕”,由两块薄钢板沿周围焊接而成。
在周边处有一个油压入口和一个出气阀。