岩体力学期末复习知识总结

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岩体力学复习资料

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岩体力学复习资料一、名词解释1、结构面:岩体中存在着的各种不同成因(特性)的地质界面,包括物质的分界面、不连续面,如节理、片理、断层、不整合面等。

2、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。

3、蠕变:是指岩石在恒定的荷载作用下,其变形随时间而逐渐增大的性质。

4、饱和吸水率:岩石试件在高压或真空条件下吸入水的质量与岩样干质量之比。

5、围岩压力:地下洞室围岩在重分布应力作用下产生过量的塑性变形或松动破坏,进而引起施加于支护衬砌上的压力。

6、剪切刚度:在剪切荷载作用下,岩块抵抗剪切破坏的最大剪应力。

7、天然应力:人类工程活动之前存在于岩体中的应力。

8、RQD值:大于10cm的岩芯累计长度与钻孔进尺长度之比的百分数。

9、围岩抗力系数:使洞壁围岩产生一个单位径向变形所需要的内水压力。

10、岩石软化性:是指岩石浸水饱和后强度降低的性质。

11、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坏境中的地质体,是岩体力学研究的对象。

12、单轴抗压强度:在单向压缩条件下,岩块能承受的最大压应力。

13、吸水率:是指岩石试件在大气压力和室温条件下自由吸入水的质量与岩样干质量之比。

14、重分布应力:由于人类工程活动改变后的应力。

15、变形模量:是指在儋州压缩条件下,轴向应力与轴向应变之比二、填空题1、围岩的支承压力分为应力降低区、应力升高区、应力不变区这三个区。

其中以应力峰值点为界限,又将支承压力分为弹性区、极限平衡区。

2、结构体和结构面是岩体结构的两个基本单元。

3、地应力的测量方法分直接法、间接法两大类,分别各举一例:如前者水压致裂(声发射法、扁千斤顶法)、后者应力解除法。

4、按围岩压力的形成机理可划分为变形围岩压力、松动围岩压力、冲击围岩压力、膨胀围岩压力等四类。

5、岩石的破坏形式包括脆性断裂和塑性流动,其中前者细分为拉伸断裂和剪切破坏。

岩体力学总复习

岩体力学总复习

1、岩体力学的研究内容;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。

其研究内容是:(1)岩块、岩体地质特征的研究。

(2)岩石的物理、水理与热学性质的研究。

(3)岩块基本力学性质的研究。

(4)结构面力学性质的研究。

(5)岩体力学性质的研究。

(6)岩体中天然应力分布规律及其量测的理论与方法的研究。

(7)工程岩体分类及分类方法的研究。

(8)岩体变形破坏机理及其本构关系与破坏判据的研究。

(9)边坡岩体、地基岩体及地下洞室围岩等工程岩体的稳定性研究。

(10)岩体性质的改善与加固技术的研究。

(11)各种新技术、新方法与新理论在岩体力学中的应用研究。

(12)工程岩体的模型、模拟实验及原位监测技术的研究。

2、结构面特征及其对岩体性质的影响;结构面对岩体力学性质的影响是不言而喻的,但其影响程度则主要取决于结构面的发育特征。

如岩性完全相同的两种岩体,由于结构面的空间方位、连续性、密度、形态、张开度及其组合关系等的不同,在外力作用下,这两种岩体将呈现出完全不同的力学反应。

因此研究结构面特征及其力学效应是十分必要的。

(1)产状:结构面的产状常用走向、倾向和倾角表示。

结构面与最大主应力间的关系控制着岩体的破坏机理与强度。

当结构面结构面与最大主平面夹角为锐角时,岩体将沿结构面滑移破坏;但夹角等于0度时,表现为横切结构面产生剪断岩体破坏;当夹角为90度时,则表现为平行结构面的劈裂拉张破坏。

随破坏方式不同,岩体强度也发生变化。

当围压不变时,岩体强度随结构面倾角变化而变化。

(2)连续性:结构面的连续性反映结构面的贯通程度,常用线连续性系数、迹长和面连续性系数等表示。

线连续性细数K1是指沿结构面延伸方向上,结构面各段长度只喝预测线长度的比值,K1值越大,说明结构面的连续性越好,当K=1时,结构面完全贯通。

结构面的连续性对岩体的变形、破坏机理、强度及渗透性都有很大的影响。

岩体力学复习提纲

岩体力学复习提纲

1 Ed Vs = [ ]2 ρ (1 + µ d )
纵波频率越低,跨越裂隙宽度俞大, 纵波速度大于横波速度, 纵波频率越低,跨越裂隙宽度俞大, 反之俞小
裂隙越发育和风化破碎 岩体的波速越小=岩石 的密度和完整性越高, 波速越大 试验 得到 的结 论
裂隙数目越多, 裂隙数目越多,则纵波速度愈小 岩体的风化程度愈高弹性波的速度亦 小 夹层厚度愈大弹性波纵波速度愈小 随着有效孔隙率的增加, 随着有效孔隙率的增加,纵波波速 则急剧下降
3、岩体=岩块+结构面 岩体=岩块+ • 结构面:具有极低的或没有抗拉强度的不连续面,包 括一切地质分离面。 • 结构体:被结构面切割城的岩块 • 结构体与结构面组成岩体的结构单元。或岩体是由岩 结构体与结构面组成岩体的结构单元。 石块和各种各样的结构面共同组成的综合体。 石块和各种各样的结构面共同组成的综合体。 • 岩体结构是指结构面的发育程度及其组合关系,或指 结构体的规模、形态及其排列形式所表现的空间形态。 4、岩体的力学特征 不连续; 各向异性; 不均匀性; ①不连续; ②各向异性; ③不均匀性; 赋存地质因子特性( 初应力) ④赋存地质因子特性(水、气、热、初应力)。
劈裂法(巴西法)σ = 2 p / πDt t
1 15 点荷载法 Rt = ∑ 0.96 I i 15 i =1
岩 石 的 强 度 特 性
试验方法 岩石的抗剪 切强度
抗剪断试验 抗切断试验 弱面剪切试验
摩尔-库伦公式 τ = σ tan ϕ + c 试验方法 真三轴、假三轴 侧向应力、试件尺寸与加载速率 加载路径 孔隙压力
在 σ 1 − σ 3 坐标下 σ 1 = 8σ t 在 τ − σ 坐标下
τ 2 = 4σ t (σ + σ t )

岩体力学期末考试复习资料

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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级结构面延伸再m~几km破碎带宽度几~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)W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)1Ks=—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)之和义100%所测量的岩体面积体积裂隙率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x100%s所测量的岩体体积°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。

(5)结构面侧壁强度:与岩石类型和岩体风化或蚀变有关。

岩体力学期末考试最新知识点

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。

岩体力学复习总结

岩体力学复习总结

岩体力学—复习提纲第一章绪论•学科定义:岩体力学、工程岩体力学•工程岩体力学研究的根本目的和任务•工程力学的研究内容•岩体力学的研究方法第二章岩块和岩体的地质特征•岩石•岩块•结构面、软弱结构面•岩体•结构面连续性系数•岩石质量指标RQD•结构面张开度e•粗糙度系数JRC•起伏角i•岩块的结构、岩块的构造•风化空隙率I w、风化系数k f•结构体•岩体的工程分类•岩体基本质量指标BQ•岩体的完整性系数k v•巴顿岩体质量指标Q—六个参数组合、三个重要方面•简述岩石的基本构成•简述岩石的地质成因类型•简述结构面的成因类型(地质成因类型、力学成因类型)•简述结构面的规模与分级•说明岩块与结构体的区别•简述岩体的结构类型•简述国家标准《工程岩体分类标准》(GB50218—94)中建议的工程岩体分类方法第三章岩石的物理、水理与热学性质•岩石的物理性质•岩石的水理性质•岩石的热学性质•岩石的密度:颗粒密度、块体密度(干密度、饱和密度、天然密度)•岩石的空隙率(总空隙率、总开空隙率、大开空隙率、小开空隙率、封闭空隙率)•吸水率w a•饱和吸水率w p•饱水系数k s•渗透系数K•软化系数K R•抗冻系数R d•质量损失率K m•强度损失率R L•比热容C•导热系数k•热扩散率•热膨胀系数•简述在冻融作用下强度降低和破坏的原因•简述温度对岩石特性的影响第四章岩块的形变与强度性质•岩石的力学性质•弹性/ 弹性变形•塑性/ 塑性变形•粘性/ 流变(蠕变、松弛、弹性后效)•脆性•延性、延性度、转化压力•变形模量E / 初始模量E i、切线模量E t、割线模量E s•泊松比ν•循环加荷(逐级循环加荷、反复循环加荷)•回滞环•疲劳强度•常规三轴试验•真三轴试验•应力路径•本构方程•Maxwell模型•Kelvin模型•岩石的破坏•脆性破坏•延性破坏•岩石的强度•单轴抗压强度σ c•三轴抗压强度σ 1m•单轴抗拉强度σ t•脆性度(n b = σ c / σ t)•剪切强度(抗剪断强度σ≠0、抗切强度σ=0、摩擦强度)•强度准则(破坏判据)•强度理论•简述岩块单轴压缩应力—应变全过程曲线的五个变形阶段•说明“试验机刚度效应”•简述“回滞环”的形成机理•简述岩石的“记忆”现象及其形成机理•说明产生疲劳破坏的最低应力水平•按应变速率划分的荷载类型有哪几类?•说明脆性破坏与延性破坏的划分标准•简述典型蠕变的四个阶段•推导Maxwell模型的蠕变本构方程并绘出Maxwell体的蠕变曲线•推导Kelvin模型的蠕变本构方程并绘出Kelvin体的蠕变曲线•简述最大正应变强度理论、莫尔强度理论、八面体应力强度理论和格利菲斯强度理论的基本观点和适用条件•推导库伦—纳维尔(莫尔—库伦)强度准则τ=c+σ⋅tgφ的另外六种形式•根据格利菲斯强度理论,当应力满足σ 1 +3σ 3≥ 0时,最易扩展的裂纹方向与σ1之间的夹角是多大?裂纹开始扩展的强度准则是什么?裂纹尖端附近裂纹扩展的方向与裂纹长轴之间的夹角是多大?第五章结构面的变形与强度性质•结构面的力学性质•结构面法向刚度K n•结构面初始法向刚度K ni•结构面的剪切刚度K s•剪胀效应•剪胀角αd•剪断率a s•剪胀率v•结构面的壁岩强度JCS•结构面的基本摩擦角φ j/ 倾斜试验•充填度•简述结构面法向变形的特征•结构面剪切变形有哪两种类型?•规则锯齿形起伏结构面的剪切强度曲线•简略分析剪胀效应产生的原因•简述结构面充填物成分、充填物厚度对结构面抗剪强度的影响第六章岩体的力学性质•岩体的力学性质•变形模量E0•弹性模量E•岩体变形的结构效应•岩体强度•岩体的抗剪强度(抗剪断强度σ≠0、抗切强度σ=0、结构面抗剪强度)•岩体的抗压强度•结构角•应力比n = σ 1 /σ 3•具有一组结构面的岩体强度分析计算•多组结构面对岩体强度的影响•结构面密度对岩体强度的影响•围压对裂隙化岩体强度的影响第七章岩体中的天然应力•天然应力•重分布应力•天然应力分布的临界深度•天然应力比λ=σh / σv•岩体中天然应力状态的工程意义•简述地应力测量的水压致裂法第八章地下洞室围岩稳定性分析•地下洞室•重分布应力作用•围岩•围岩应力•围岩压力•围岩抗力、围岩抗力系数•应力集中系数•围岩变形•围岩破坏•普氏系数(坚固性系数)f、普氏内摩擦角(似摩擦角)φf•σh = σv = σ0时,圆形洞室的围岩重分布应力公式•λ=σh / σv≠1时,圆形洞室洞壁上的重分布应力公式及洞顶底和洞两侧洞壁围岩的重分布应力变化规律•塑性圈内围岩重分布应力的特点•弹、塑性区分界面上围岩重分布应力的特点•根据围岩压力计算的修正的芬纳公式,分别按塑性松动圈半径R1和洞壁围岩位移u R0的发展,讨论洞室支护的最佳时间•用普氏理论计算洞顶、侧壁和洞底围岩压力•浅埋洞室顶部的围岩压力计算公式及其适用范围•太沙基洞顶围岩压力公式的推导•简述运用极限平衡方法进行围岩压力分析的主要内容1)有一结构面,其起伏角i = 10︒,结构面的粘聚力C j = 0,基本摩擦角φb = 35︒;两壁岩石的内摩擦角φ = 40︒,内聚力C = 10MPa。

岩体力学复习参考资料完整版

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名词解释:红色,加粗,楷体。

简答的题:蓝色,宋体,加粗。

填空的题:粉色,黑体,加粗。

选择的题:绿色,行楷,加粗。

第 0 章绪论一、地质体: 是指由岩石组成的块体及在结垢面切割下具有一定的结构和构造、 占据地球 上一定空间的实体,称为地质体。

(名-1) 二、勘察专业所研究的岩体力学问题为: 与工程活动有关的地壳浅表层岩体变形及稳定性问题:岩石边坡、岩石地 基及硐室围岩等。

第 1 章 岩体地质与结构特征1.1 概述一、岩体 1、概念: 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 结构并赋存于一定的天然应力状态和地下水等地质环境中的地质体。

是岩体力 学研究的对象。

(名-2) 2、岩体的组成由结构面网络及其所围限的岩石块体组成。

3、岩体的物理力学性质特征:非均匀、非连续、各向异性和多相性。

1.2 岩块及其特征一、概念:岩块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。

(名-3) 二、物质组成: 岩石是由具有一定结构构造的矿物集合体组成, 因此岩块的力学性质主要取 决于岩块的矿物成分及其相对含量。

三、岩块的结构与构造: 岩块的结构是指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。

四、风化程度: 1、岩块的风化程度可用定性指标和某些定量指标表述。

2、判断岩块风化程度的定性指标主要有:颜色、矿物蚀变程度、破碎程度 及开挖锤击技术特征等。

3、判断岩块风化程度的定量指标主要有风化空隙率指标和波速指标等。

4、风化空隙率指标(Iw)是快速浸水后风化岩块吸入水的质量与干燥岩块质 量之比。

5、波速指标: (1)风化岩块纵波速度 (2)波速比:风化岩块与新鲜岩块的纵波速度比值; (3)风化系数:风化岩块与新鲜岩块的饱和单轴抗压强度比值。

1.3结构面特征一、概念:结构面(Structural Plane) 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。

岩体力学复习知识点

岩体力学复习知识点

岩体力学复习知识点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。

w=W W / W s ×100%吸水率W a:指干燥岩石试样在一个大气压和室温条件下吸入水的重量W w与岩样干重量W s的百分率。

岩石力学重要知识点总结,期末考试复习

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。

岩体力学期末考试复习资料

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岩体力学复习资料一,名词释义结构面: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.岩体:在地质历史过程中形成的,由岩石单元体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. 颗粒密度:岩石固体相部分的质量与其体积的比值。

块体密度(岩石密度):指岩石单位体积内的质量。

弹性;在一定的应力范围内物体受外力作用产生的全部变形去除外力后能立即恢复原有形状和尺寸。

塑性;物体受力后产生变形,在外力去除后不能完全回复的性质。

粘性;物体受力后变形不能再瞬时完成,且应变速率随应力增加而增加的性质。

脆性; 物体受力后变形很小时就发生碎裂的性质。

延性;物体能承受较大塑性变形而不丧失其承载力的性质。

流变;在外部条件不变的情况下,岩石的变形或应力随时间的变化的现象弹性后效:应变恢复总是落后于应力的现象单轴抗压强度:在单向压缩条件下,岩块能承受的最大压应力法向刚度:在法向应力作用下,结构面产生单位法向变形所需的应力剪切强度:岩体内任一方向剪切面在法向应力作用下所能抵抗的最大剪应力天然应力:人类工程活动之前存在于岩体中的应力重分布应力:岩体中由于工程活动改变后的应力天然应力比值系数:岩体中天然水平应力与铅直应力之比岩爆:高地应力地区由于洞壁围岩中应力高度集中使围岩产生突发性变形破坏的现象围岩压力:地下洞室在重分布应力作用下产生过量的塑性变形或松动破坏,进而引起施加于支护衬砌上的压力围岩抗力:围岩对衬砌的反力围岩抗力:使洞壁围岩产生一个单位径向变形所需要的内水压力蠕变:岩石在恒定的荷载作用下,变形随时间逐渐增大的性质尺寸效应:试件尺寸越大,岩块强度越低剪胀角:剪切位移线与水平的夹角岩(体)石力学:是力学的一个分支学科,是研究岩(体)石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一门基础学科。

工程岩体力学:为各类建筑工程及采矿工程等服务的岩体力学RQD(岩体质量指标):指大于10cm的岩芯,累计长度与钻孔进尺长度之比的百分比软化性:岩石浸水饱和后强度降低的性质。

岩石力学期末复习总结

岩石力学期末复习总结

岩石力学期末复习总结岩石力学期末复习一、知识点部分1.线密度K":指结构面法线方向单位测线长度上交切结构面的条数2.粗糙度:可用粗糙系数JRC表示,随粗糙度的增大,结构面的摩擦角也增大3.结构面填充分类:薄膜填充、断续填充、连续填充、层厚填充4.疲劳强度:疲劳强度是指材料在无限多次交变载荷作用而不会产生破坏的最大应力,称为疲劳强度或疲劳极限。

5.流变:在外部条件不变的情况下,岩石的变形或应力随时间而变化的现象6.弹性后效:弹性后效指的是材料在弹性范围内受某一不变载荷作用,其弹性变形随时间缓缓增长的现象。

在去除载荷后,不能立即恢复而需要经过一段足够时间之后才能逐渐恢复原状,应变恢复总是落后于应力7.三轴压缩强度:试件在三向应力作用下能抵抗的最大轴向应力i.σ$%=$'()*?$,()*?σ-+2C$'()*?$,()*?ii.σ$%=σ-tan445°+?4+2C tan(45°+?4)8.RQD:大于10cm的岩芯累计长度与钻孔进尺长度之比的百分数9.本构关系(名词解释):指岩体在外力作用下,应力或应力速率与其应变或应变速率的关系10.强度理论:采用判断推理的方法,推测材料在复杂应力状态下破坏原因,从而建立强度准则的假说11.典型岩体变形的本构规律1)弹性均质完整结构岩体变形本构规律2)弹性均质断续结构和碎裂结构岩体变形本构规律3)黏弹性材料块状或平卧层状完整结构岩体变形本构规律12.围岩压力:地下洞室围岩在重分布应力作用下产生过量的塑性变形或松动破坏,进而引起施加于支护衬砌上的压力13.形变围岩压力:由于围岩塑性变形,如塑性挤入、膨胀内鼓、弯折内鼓等形成的挤压力14.松动围岩压力:由于围岩拉裂塌落、块体滑移及重力坍塌等破坏引起的压力15.冲击围岩压力:由岩爆形成的一种特殊围岩压力16.岩爆:在具有高天然应力的弹脆性岩体中,进行各种有目的的地下开挖工程时,由开挖卸载及特殊地质构造作用引起开挖周边岩体中应力高度集中,岩体中积聚了很高的弹性应变能。

岩体力学复习资料

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复习资料1.裂隙度:沿着某个取样线方向,单位长度上节理数量。

K=n/l2.结构面法向刚度:结构面产生法向变形所需的力。

法向弹性变形:δ=1.8σd^2/nEh3.岩石耐崩解性指数:反映了岩石在浸水和温度变化的环境下抵抗风化作用的能力。

(将试块放入带有筛孔的圆筒内,使圆筒在水槽中以20r/min转10分钟,然后将留在圆筒内的岩块取出烘干,反复进行)4.围岩压力:开挖后岩体作用在支护上的压力。

分类:松动压力、形变压力、冲击压力、膨胀压力5.松动压力:松动的岩体或者施工爆破所破坏的岩体等在自重的作用下,掉落在洞室上的压力6.围岩:由人工开挖使岩体的应力状态发生了变化,而这部分被改变了应力状态的岩体。

围岩的二次应力状态就是指经开挖后岩体在无支护条件下,经应力调整后达到新的平衡的应力状态。

7.RQD:以修正的岩芯采取率确定的,采取岩芯采取率总长度与钻孔在岩层中的长度之比。

8.切割度:评价节理分割岩体程度的一个参数。

X=a/A爬坡效应:σ<σT,t=σtan(φ+β) 切齿效应:σ>σT,t=c+σtanφ+β9.边坡岩体的破坏形式:崩塌、滑坡、岩块流动、岩层曲折10.结构面发育的密集程度判断:1.产状2.间距3.延展性(持续性)4.粗糙度和起伏度5.结构面面壁强度6.结构面的开度和充填物 7.结构面的渗透性8.结构面的组数和岩块尺寸11.影响岩体初始应力状态因素:1.地形2.地质构造形态3.岩体力学性质4.水5.温度12.岩石抗拉强度方法:1.直接拉伸法2.抗弯法3.劈裂法4.点荷载试验法13.RMR:岩石抗压强度R1,岩石质量指标R2,节理间距R3,节理状态R4,地下水状态R5,修正系数R614.洞室围岩压力的基本类型:松动压力、形变压力、冲击压力、膨胀压力15.岩体初始铅垂应力计算方法:σz=rH16.岩石在做单向压缩实验的破坏形式:1.圆锥形破坏2.柱状劈裂破坏17.岩石的流变特性:岩石的蠕变、岩石的应力松弛、岩石的长期强度18.平面应力应变问题:一般将受二向应力作用的问题简化为平面应力问题;由于结构的限制,使其在某一方向上的应变为零的状态,简化为平面应变问题。

岩体力学复习重点资料..

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岩体⼒学复习重点资料..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

岩体力学复习要点

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.二、莫尔判据1. 斜直线型:同库仑--纳维尔判据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。

岩体力学期末考试重点

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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。

岩体力学 复习资料

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第二章1、颗粒密度(ρs)ρs= ms/Vs2、块体密度(ρ)ρ=m/V注意:(1)ρs 与ρ的区别 (ρs>ρ)(2)ρs 与ρ的单位 (g/cm3 kg/m3)(3)测试方法(ρs---比重瓶法;ρ--量积法或蜡封法)干密度 饱和密度 6、水理性质1.吸水率(Wa):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(ms)之比,用百分数表示2.饱和吸水率Wp是指岩石试件在高压(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,即 反映岩石总开空隙的发育程度。

可间接判定岩石的抗风化能力和抗冻性饱水系数岩石的吸水率(Wa)与饱和吸水率(Wp)之比,称为饱水系数。

它反映了岩石中大、小开gργ=V m s d =ρ(108℃烘24h ) V V m v s s at ωρρ+=(浸水48h ) %1001⨯=sw a m m W %1002⨯=s w p m m W %100d d 00W p W V V n w p V ρρρ==⨯= %100d d a w a Vb b W W V V n ρρρ==⨯=饱水系数越大,说明常压下吸水后余留的空隙越少,岩石越易被冻胀破坏,抗冻性差4.软化系数(KR)为岩石试件的饱和抗压强度(σcw)与干抗压强度(σc)的比值岩石中含有较多的亲水性和可溶性矿物,大开空隙较多,岩石的软化性较强,软化系数较小。

KR >0.75,岩石的软化性弱,工程地质性质较好KR <0.75,岩石软化性较强,工程地质性质较差 抗冻系数(Rd):反复冻融后与冻融前干抗压强度之比,用百分数表示 质量损失率(Km):冻融试验前后干质量之差(ms1-ms2)与试验前干质量(ms1)之比,以百分数表示 Rd >75%,Km <2%,抗冻性高吸水率Wa <5%、软化系数KR >0.75,饱水系数小于0.8的岩石,抗冻性高。

7.岩石的透水性:在一定的水力梯度或压力差作用下,岩石能被水透过的性质,称为透水性。

岩体力学复习资料

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岩体⼒学复习资料1.孔隙⽐:空隙的体积与固体的体积的⽐值2.孔隙率:岩⽯试样中孔隙体积与岩⽯试样总体积的百分⽐3.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4.渗透性:指在⽔压⼒作⽤下,岩⽯的孔隙和裂隙透过⽔的能⼒5.抗冻性:岩⽯抵抗冻融破坏的性能6.扩容: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化7.流变:岩⽯在⼒的作⽤下发⽣与时间相关的变形的性质8.蠕变:在应⼒为恒定的情况下,岩⽯变形随时间发展的现象9.松弛:在应变保持恒定的情况下,岩⽯的应⼒随时间⽽减少的现象10. 弹性后效:在卸载过程中弹性应变滞后与应⼒的现象11. 长期强度:岩⽯的强度随外荷载作⽤时间的延长⽽降低,通常把作⽤时间t→∞的强12.度称为岩⽯的长期强度.13. 岩⽯的三向抗压强度:岩⽯在三向压缩荷载作⽤下达到破坏时所能承受的最⼤压应⼒14. 影响岩⽯强度的主要试验因素:端部效应,试件的形状尺⼨,加载速度15. 什么是岩⽯的全应⼒—应变曲线?什么是刚性试验机?为什么普通材料试验机不能得出岩⽯的全应⼒—应变曲线?全应⼒—应变曲线分为四个阶段即Ⅰ曲线稍微向上弯曲,属于压密阶段,这期间岩⽯中初始的微裂隙受压闭合;Ⅱ接近于直线,近似于线弹性⼯作阶段;Ⅲ曲线向下弯曲,属于⾮弹性阶段,主要是在平⾏于荷载⽅向开始逐渐⽣成新的微裂隙以及裂隙的不稳定;Ⅳ应变软化阶段5默察阶段符合压⼒机刚度⼤于试件刚度的压⼒试验机称为刚性压⼒机试验。

压⼒机的特性对岩⽯破坏过程有很⼤影响,压⼒机在对试件加压的同时本⾝变形也相当⼤,⽽当试件破坏来临时,积蓄在压⼒机内的能量突然释放出来,从⽽引起试验系统集聚变形,试件碎⽚猛烈飞溅。

16. 简要叙述库伦、莫尔和格⾥菲斯岩⽯强度准则的基本原理及其之间的关系?库伦:若⽤σ和τ代表受⼒单元体某⼀平⾯上的正应⼒和剪应⼒,则这条准则规定:当τ达到如下⼤⼩时,该单元就会沿此平⾯发⽣剪切破坏,即▏τ▕=fσ+c莫尔:在极限时滑动⾯上的剪应⼒达到最⼤值τf ,并取决于法向压⼒和材料的特性τf =f(σ)格⾥菲斯:假定材料中存在许多随机分布的微⼩裂隙,材料在荷载作⽤下,裂隙尖端产⽣⾼度的集中应⼒。

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3、b-c段,曲线由b点开始偏离直线,特别是σ—εV曲线,其斜率随σ增大而变陡直至相反,岩石体积由压缩变为膨胀。C点的应力值称屈服极限。
4.c-d段σ—εa曲线斜率迅速减小,岩石体积膨胀加速,变形随应力迅速增长。至d点,应力达最大值。D点的应力值称峰值强度或单轴极限抗压强度。
5.d点以后岩石并不是完全拾取承载力,而是保持较小的数值,即为残余强度。
刚性压力机:用岩石试件的变形作为控制变量,并用着一信号的反噬来控制机器压板的位移速率或加速速率的压力机。
单调加载:岩石在峰值前承受的荷载一直增加。它可分为等加载速率加载和等应变速率加载两种方式。循环加载:逐级循环加载:指在试验过程中,当荷载加到一定值时,将荷载全部卸除,然后又加载至比原来卸载点高的压力值,再卸载,如此不断循环的加载方式。反复循环加载:指在同一压力水平上反复加、卸的加载方式。弹性滞后:卸载后,大部分变形很快恢复,但还有一部分变形要经过一段时间才能恢复,这时卸载曲线与加载曲线不重合的现象。残余变形:卸载后,变形不能完全恢复,不能恢复的变形。
粗糙起伏结构面的抗剪强度有什么基本特点?
规则锯齿状结构面抗剪强度:1:正应力较小时,发生剪涨现象,结构面的抗剪强度较小,由于运动方向与剪力方向偏离:τ=σtg(φb+i)2:正应力较大时,不再发生剪涨现象,结构面的抗剪强度不再取决于锯齿表面的摩擦阻力,是由结构面两壁岩石的抗剪强度决定:τ=σtgφ+c二.不规则起伏结构的抗剪强度:受结构面粗糙度,结构面所受正应力大小,及结构面两壁岩石的影响。
稳定性系数:时滑动面上可利用的抗剪力与维持平衡所需要的极限抗剪力之比值。用他来说明相对给定滑动面的岩体稳定程度。
RQD值:大于10cm的岩芯累计长度与钻孔进尺长度之比的百分数。
重力坝失稳可归纳为表层滑动、深层滑动、混合滑动。
就其力学机制而言,斜坡破坏的类型,不外分为拉断破坏和剪切破坏,以前者为主的破坏称为崩塌,以后者为主的称为滑坡。
疲劳强度:使岩石发生疲劳破坏时循环荷载的应力水平的大小。
真三轴试验:主要应力组合方式:σ1>σ2>σ3.
常规三轴试验:主要应力组合方式σ1>σ2=σ3。
岩性较弱的岩石,在围压作用下空隙闭合,刚度增大。
应力降:峰值强度与残余强度的差。延性度:指岩石在变化前的全应变或永久应变。脆性破坏:指岩石在变形很小时,由弹性变形直接发展为急剧、迅速的破坏。破坏后的应力降较大。一般延性度小于3%。
强度理论:所有研究岩石破坏的原因、过程及条件的理论。
莫尔强度理论:材料达到极限状态时,某剪切面上的剪切应力达到一个取决于正应力与材料性质的最大值。
格里菲斯强度理论:在某种情况下,应力集中产生的应力达到所加应力的100倍时,材料的破坏不是受本身的强度控制,而是取决于材料内部裂纹周围的应力状态。
裂纹尖端附近应力假设:1.岩体内的裂纹形状是一个很扁平的椭圆。2.岩石性质的局部变化忽略不计。3.岩体内裂纹与裂纹之间相互不发生影响。4.椭圆形裂纹周围的应力系统作为平面问题处理。
3,由于主应力迹线发生偏转,最大剪应力迹线也变为凹向临空面的弧形形状。
4,在临空面附近岩体近乎处于单向应力状态(相当于围岩应力中的切向应力σθ,硐壁上径向应力σr=0),向内逐渐过渡为三向应力状态。
列出岩石破坏判据(不少于3种)的名称及其适用条件。
张破坏判据:受单向压力的岩体,如矿柱等,常产生轴向拉裂。
格里菲斯强度理论的基本要点:即使像玻璃那样的脆性材料,其内部都含有潜在的裂纹,如果施加外力,在裂纹的周围将引起极大的应力集中。在某种情况下,应力集中产生的应力达到所加应力的100倍时,材料的破坏不是受本身的强度控制,而是取决于材料内部裂纹周围的应力状态。
破坏准则:裂纹扩展的能量准则:裂纹引起的应力集中聚积起来的弹性势能大于使材料沿裂纹开裂扩展必须的阻力功时,材料将沿裂纹开裂。裂纹扩展的应力准则:有裂纹的物体受力后,在裂纹的端部或附近由于应力集中将产生很大的拉应力,当拉应力超过材料的抗拉强度时,裂纹就扩展,并传播扩大。
结构面按地质成因可分为 原生结构面、构造结构面和次生结构面。
表征岩石变形性质的基本指标是变形模量和泊松比。
试述岩块的典型应力-应变全过程曲线变形阶段划分和体特点:
1、o-a段,岩石的应力一轴向应变(σ—εa)曲线微呈凹形,岩石的应力—横向(σ—εc)应变曲线陡,体积随压力增加而压缩。
2、a-b段,岩石的应力—轴向应变曲线近呈直线,b点的应力值比例(弹性)极限。
表征岩石抗剪强度的基本指标是内聚力C和内摩擦角φ。
测定岩石抗拉强度的方法有直接拉伸法和间接法
RMR分类依据的分类指标为岩块强度、RQD值、节理间距、节理条件和地下水条件
从力学的观点出发,岩石的脆性破坏有拉张破坏和剪破坏两种.
岩体天然应力的测量方法主要有应力恢复法、套心法和水压致裂法。
按边坡岩体中滑动面形态、数目及组合关系,把边坡岩体破坏类型划分为圆弧破坏、平面破坏、锲体破坏和倾覆破坏四种。
延性破坏:指岩石在发生较大的永久变形后导致破坏的情况,且破坏后应力降很小,一般延性度大于5%。延性流动:有时岩石在应力作用下应变持续不断增长而不出现破裂,即只有屈服而无破裂的情况。
低侧压真三轴条件下岩石破坏可分三类:剪切、拉剪、拉裂。
流变:是指物质在外部条件不变的情况下,应力或变形随时间而变化的现象。
应变强化:峰值前每一次的卸载曲线及重新加载的曲线斜率都要比原先的加载曲线斜率大的现象回滞环:重新加载曲线与卸载曲线不在一直线上,形成的封闭环。岩石的记忆:当荷载回升到开始卸荷时的荷载值之后,变形曲线就不再按重新加载的斜率上升,而是按初次加荷曲线上升。
疲劳破坏:在循环荷载下,岩石会在比峰值应力低的应力水平下破坏的现象。
简述围压对强度、变形有什么影响
强度:随围压的增大,岩石三轴极限强度也增大。但增大速率因岩性不同而异。脆性破坏的岩石,其极限强度随围压增长很快,多呈直线关系,而延性破坏的岩石,极限强度随围压增长缓慢。
变形:对高强度坚硬致密的岩石,弹性模量并不因为围压的不同而有明显的变化。对岩性较弱的岩石,由于岩石原来具有较多空隙,在围压作用下,空隙闭合而使岩石刚度加大。
围岩压力:地下洞室围岩在重分布应力作用下产生过量的塑性变形或松动破坏,进而引起施加于支护衬砌上的压力
围岩压力分类:形变围岩压力、塌落围岩压力、块体滑落围岩压力。围岩:把应力重分布影响范围内的岩体。围岩应力:围岩内的应力。
天然应力:人类工程活动之前存在于岩体中的应力。
自重应力:由岩体的自重所引起的应力。它在空间有规律的分布状态称为自重应力场。应力重分布:硐室开挖后,周围的岩石在一般情况(即侧压力系数小于3)下必然在径向发生伸长变形,在切向发生压缩变形,这就使得原来径向上的压缩应力降低,切向上的压缩升高,而这种降低和升高的程度随着远离硐壁逐渐减弱,到达一定距离后基本无影响。
莫尔强度理论基本理论依据与适用条件:材料达到极限状态时,某剪切面上的剪应力达到一个取决于正应力与材料性质的最大值。也就是说,当岩石中某一平面上的剪应力超过该面上的极限剪应力值时,岩石破坏。而这一极限剪应力值,又是作用在该面上法向压应力的函数,即σ=f(σ)。
适用于塑性材料也适用于脆性材料的剪切破坏。
坡体内应力特征:1,无论什么样的天然应力场,斜坡在成坡过程中,由于应力重分布的结果,主应力迹线发生了明显偏转,表现为愈接近于临空面。最大主应力愈近于平行临空面,最小主应力则与临空面正交。
2,由于应力重分布的结果,在临空面附近发生了应力集中,即平行于临空面的应力(相当于切向应力)显著升高,在斜坡表面为最高,向内逐渐减少;垂直于临空面的应力(相当于径向应力)显著降低,在斜坡面附近最低,达到零或出现拉伸应力,向内逐渐升高。由此可看出这个部位是应力差最大、最易发生剪切破坏的部位。主应力转为拉伸应力的地方,则易出现拉伸破坏。
岩体:是位于一定地质环境中,在各种宏观地质界面分割下形成的有一定结构的地质体。峰值前变形机理:1.以裂纹行为为主导的变形。2.以弹性变形为主的变形。3.以塑性变形为主的变形。轴向应力—应变曲线:直线型(弹),下凹型(弹—塑),上凹形(塑—弹),S型(塑—弹—塑)。
扩容:随着裂纹的继续发生和扩展,岩石体积应变增量由压缩专为膨胀的力学过程。弹性模量:E是指单轴压缩条件下轴向压应力与轴向应变之比。
松弛:指应变一定时,应变随时间逐渐减小的现象
蠕变:指在恒定应力条件下,应力随时间逐渐增长的现象
长期强度:指长期荷载(应变速率小于10-6/S)作用下的岩石强度。
趋于稳定蠕变:即在较小的恒定荷载作用下,变形随时间增长,但变形速率随时间递减,最终趋于稳定。
非趋于稳定蠕变:当岩石受恒定荷载超过某一极限时,变形随时间不断增长而最终导致破坏。
牛顿体:理想粘带液体,服从牛顿的粘滞定律应力与应变率成正比。
圣维南体:完全塑性体,模型为一对摩擦接触的摩擦片。
结构面的力学特征:取决与结构面的胶结充填情况,结构面的形状及贯通性。1.平直光滑无充填结构面;2.粗糙起伏无充填结构面;3.非贯通断续结构面。;4.软弱物质填充的软弱结构面。
剪涨:由于滑动,将使结构面张开,发生膨胀的现象。
蠕变四阶段:1.瞬时变形,称瞬时蠕变。2.第一阶段蠕变,又称初始蠕变或阻尼蠕变.3.第二阶段蠕变,又称等速蠕变。4.第三阶段蠕变又称加速蠕变。
极限长期强度:应力小于某一临界值时,无论应力作用时间多长,岩石也不会破坏。欧几里德体:刚性固体,它是任何荷载作用下没有变形的固体。
虎克体:完全弹性固体,服从虎克定律,应力与应变成正比。
侧压力系数ξ<1,硐侧壁的应力集中程度比硐顶大;当ξ<1/3时,硐顶将出现拉伸应力;ξ>1时,硐顶的应力集中程度比硐侧壁高;ξ>3时在硐侧壁将出现拉伸应力。
弹性抗力系数K:围岩向外产生一个单位径向压缩变形所需的压力值。K越大,围岩承受内水压力越高。
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