试表81、82-岩石饱水抗压强度报告记录

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岩石单轴抗压强度试验[JTG]

岩石单轴抗压强度试验[JTG]

一、目的与适用范围
本试验是测定规则形状岩石试样单轴抗压强度的方法。

主要用于岩石的强度的强度分级和岩性描述。

本方法采用饱水状态下的岩石立方体(或圆柱体)试件的抗压强度来评定岩石强度(包括碎石或软石的原始岩石强度)。

二、主要试验步骤
1、量取立方体的边长,计算其顶面和底面面积的算术平均值作为计算抗压强度所用的截面积。

2、对试件进行饱水处理后进行强度试验。

记录试件的最大荷载记录以N 为单位,精度1%。

四、结果整理
公式:
R=P/A
R--岩石的抗压强度,MPa
P--极限破坏时的荷载,N
A--试件的截面积,mm2
K p=Rw/Rd
Kp:软化系数
Rw:岩石饱和状态下的单轴抗压强度(MPa)
Rd:岩石烘干状态下的单轴抗压强度(MPa)
抗压强度取6个试件试验结果的算数平均值作为测定值。

计算精确至0.1MPa。

软化系数计算精确至0.01,3个试件平行测定,取算术平均值;3个值中最大与最小之差不应超过平均值的20%,否则,应另取第四个试件,并在4个试件中取最接近的3个值的平均值作为试验结果,同时在报告中将4个值全部给出。

岩石检验记录范文

岩石检验记录范文

岩石检验记录范文一、引言岩石检验是对岩石进行详细的分析和测试,以获取其物理、化学、力学等性质的数据。

这些数据对于岩石的工程评估、岩石类型鉴定、地质勘探等都具有重要的指导意义。

本检验记录将对岩石的检验方法和结果进行详细的描述和分析。

二、检验方法1.采样:在地质现场选择具有代表性的岩石样品进行采样,采用岩心钻孔或炸药炸碎的方式获取岩石样品。

2.样品准备:将采样得到的岩石样品进行必要的处理,如洗净、破碎、筛分等。

3.物理性质测试:对岩石样品进行密度、孔隙率、饱和度、容重、吸湿性等物理性质测试,采用标准的实验室设备进行测定。

4.化学成分分析:通过X射线荧光光谱仪或其他分析仪器对岩石样品的主要化学成分进行分析,如SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO等。

5.力学性质测试:对岩石样品进行抗压强度、抗拉强度、弹性模量等力学性质测试,采用万能试验机或其他专用设备进行测定。

三、检验结果及分析1.物理性质测试结果:- 密度:样品A的密度为2.7g/cm³,样品B的密度为2.5g/cm³。

-孔隙率:样品A的孔隙率为5%,样品B的孔隙率为10%。

-饱和度:样品A的饱和度为80%,样品B的饱和度为70%。

- 容重:样品A的容重为2.4g/cm³,样品B的容重为2.2g/cm³。

-吸湿性:样品A的吸湿性为5%,样品B的吸湿性为8%。

根据以上结果,可以得出样品A比样品B更为致密、饱和度更高,具有较低的孔隙率和吸湿性。

2.化学成分分析结果:-SiO2含量:样品A的SiO2含量为60%,样品B的SiO2含量为50%。

-Al2O3含量:样品A的Al2O3含量为15%,样品B的Al2O3含量为20%。

-Fe2O3含量:样品A的Fe2O3含量为10%,样品B的Fe2O3含量为8%。

-CaO含量:样品A的CaO含量为5%,样品B的CaO含量为7%。

通过化学成分分析结果,可以判断出样品A为富含SiO2和Al2O3的酸性岩石,而样品B则含有较高的Fe2O3,可能为含铁矿物的岩石。

粗骨料试验记录(吸水率、三氧化硫含量、含水率、岩石抗压强度、坚固性指标)

粗骨料试验记录(吸水率、三氧化硫含量、含水率、岩石抗压强度、坚固性指标)
单值
平均值
三氧化硫含量
粉磨试样质量
m(g)
坩埚质量
m1(g)
800℃灼烧30min后沉淀物与坩埚质量m2(g)
三氧化硫含量ωSO3(%)
ωSO3=[(m2-m1)×0.343/m]×100
平均值
含水率
烘干前试样与容器质量m1(g)
烘干后试样与容器质量m2(g)
容器质量
m3(g)
含水率ωwc(%)
ωwc=[(m1-m2)/(m2-m3)]×100
各粒级试样占试样总质量百分率αi
(%)
总质量损失率δj(%)
δj=
[(α1·δj1+α2·δj2+α3·δj3+α4·δj4+α5·δj5)/(α1+α2+α3+α4+α5)]×100
5.00~10.0
10.0~20.0
20.0~40.0
40.0~63.0
63.0~80.0
附注:
试验计算复核
单值
平均值
岩石抗压强度
试件尺寸(mm)
试件的截面积A
(mm2)
破坏荷载F
(N)
岩石抗压强度f(MPa)
单值
组值
坚固性指标
石子
公称
粒级
(mm)
各粒级试样试验前的烘干质量mi
(g)
经硫酸钠溶液法试验后,各粒级筛余颗粒的烘干质分率δji(%)
δji=[(mi-m’i)/mi]×100
粗骨料试验记录(吸水率、三氧化硫含量、含水率、岩石抗压强度、坚固性指标)
委托单位委托编号
工程名称记录编号
施工部位样品编号
样品产地代表数量
规格种类试验日期
吸水率
烘干试样与盘质量
m1(g)

研究岩石的实验报告(3篇)

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。

岩石抗冻性试验检测记录表

岩石抗冻性试验检测记录表
岩石抗冻性试验检测记录表
第 页,共 页
检测单位名称: 工程名称
工程部位/用途
记录编号:
样品信息
试验检测日期 检测依据
主要仪器设备 名称及编号
编号 试件状态
试验条件 判定依据
试件尺寸 (mm)
试验前 烘干试 件质量
(g)
冻融循 环次数
冻融后 烘干试 件质量 (g)
冻融后
冻融后试 件饱水质 量(g)
冻融后试 件饱水抗
压强度 (MPa)
试件饱 水抗压 强度平 均值
(MPa)
未冻融 试件饱 水抗压 强度 (MPa)
未冻融 试件饱 水抗压 强度平 均值 (MPa)
冻融后 质量损
失率 (%)
冻融后质量损失 率平均(%)
冻融后吸 水率(%)
冻融后吸 水率平均
(%)
冻融系数
1
2
3
4 附加声明: 检测:
记录:
复核:

岩石力学基础试验2013.11

岩石力学基础试验2013.11
岩石力学基础试验
授课人:孟陆波
成都理工大学
环境与土木工程学院
试验内容
一、岩石单轴压缩变形试验-2学时
二、岩石单轴抗压强度试验-1学时 三、岩石抗拉强度试验-1学时 四、岩石直剪强度试验-4学时
岩石单轴压缩变形试验
引言-岩石变形特性
σ( )
σ ~ε
ε 纵向应变与轴向应力关系曲线
oa阶段:压密阶段,曲线呈上凹 型,岩石内微裂隙在外力作用下发生 闭合; ab阶段:弹性阶段,曲线呈近直 线(近似弹性介质),b点为屈服点。 用E和μ描述其变形特性。 bc阶段:塑性阶段,曲线呈下凹 型,岩石产生不可逆的塑性变形。c 为岩石破坏点。 cd阶段:应变软化阶段,峰值应 力后,岩石仍有一定的承载能力,并 随着应变增大而减小。 d点以后为摩擦阶段,岩石产生宏 观断裂面后,其摩擦具有 抵抗外力 的能力。
岩石抗拉强度试验
计算抗拉强度 σt= 2P/πDH 式中: σt—岩石的抗拉强度(MPa); P—破坏荷载(N); D—试件直径(mm); H—试件高度(mm)。
计算值取三位有效数。
注意:单位换算!
小结
试验报告要求
三个试验:一个试验写一个试验报告,共3篇试 验报告,其中试验一还要画应力-应变曲线图; 报告要及时做,做好后自己先保管好,在下次课 (第四个试验)做完后1个礼拜内一起上交。 注意:试验过程中出现仪器不动等问题(漏油), 先找老师咨询。 思考:影响岩样试验结果的因素有哪些? 联系电话:13540651560
50 岩石泊松比; 50 相当于岩石单轴抗压强度50%时的应力值( MPa ); l 50 应力为 50时的纵向应变值; d 50 应力为 50时的横向应变值。
岩石单轴压缩变形试验

岩石试验原始记录表

岩石试验原始记录表
单轴抗压强度(MPa)
平均单轴抗
压强度(MPa)
1
2
3
4
5
6
软化系数
备注:
试验:记录:复核:
检测单位
承包单位
项目名称
合同号
监理单位
检测日期
工程部位
试验规程
JTG E41-2005
样品名称
试验仪器
抗冻性试验
冻融饱水抗压强度
试件编号
试件尺寸(mm)
面积(mm2)
破坏荷载(kN)
单轴抗压强度(MPa)
抗压强度(MPa)
检测单位
承包单位项目名称合 Nhomakorabea号监理单位
检测日期
工程部位
试验规程
JTG E41-2005
样品名称
试验仪器
饱和状态单轴抗压强度
试件编号
试件尺寸(mm)
面积(mm2)
破坏荷载(kN)
单轴抗压强度(MPa)
平均单轴抗
压强度(MPa)
1
2
3
4
5
6
烘干状态单轴抗压强度
试件编号
试件尺寸(mm)
面积(mm2)
破坏荷载(kN)
1
2
3
备注:
试验:记录:复核:
1
2
3
未冻融饱水抗压强度
试件编号
试件尺寸(mm)
面积(mm2)
破坏荷载(kN)
单轴抗压强度(MPa)
抗压强度(MPa)
1
2
3
冻融系数
冻融后质量损失率/吸水率
试件编号
试验前
烘干质
量(g)
试验后
烘干质
量(g)
冻融后饱水质量(g)

岩石单轴抗压强度报告

岩石单轴抗压强度报告

岩石单轴抗压强度报告:抗压强度岩石报告岩石抗压强度试验记录坚石强度岩石检测报告篇一:1岩石单轴抗压强度试验单轴抗压强度试验作业指导书1 目的和适用范围单轴抗压强度试验是测定规则形状岩石试件单轴抗压强度的方法,主要用于岩石的强度分级和岩性描述。

本法采用饱和状态下的岩石立方体( 或圆柱体) 试件的抗压强度来评定岩石强度( 包括碎石或卵石的原始岩石强度) 。

在某些情况下,试件含水状态还可根据需要选择天然状态、烘干状态或冻融循环后状态。

试件的含水状态要在试验报告中注明。

2 仪器设备( 1 ) 压力试验机或万能试验机。

( 2 ) 钻石机、切石机、磨石机等岩石试件加工设备。

( 3 ) 烘箱、干燥器、游标卡尺、角尺及水池等。

3 试件制备3.1 建筑地基的岩石试验,采用圆柱体作为标准试件,直径为50mm?2mm、高径比为2:1。

每组试件共6个。

3.2 桥梁工程用的石料试验,采用立方体试件,边长为70mm?2mm。

每组试件共6个。

3.3 路面工程用的石料试验,采用圆柱体或立方体试件,其直径或边长和高均为50mm?2mm。

每组试件共6个。

有显著层理的岩石,分别沿平行和垂直层理方向各取试件6个。

试件上、下端面应平行和磨平,试件端面的平面度公差应小于0.05mm,端面对于试件轴线垂直度偏差不应超过0.25?。

对于非标准圆柱体试件,试验后抗压强度试验值公式Re?8R进行换算。

7?2D/HR:非标准试件抗压强度;D:试件直径;H:试件高度。

4 试验步骤4.1 用游标卡尺量取试件尺寸( 精确至0.1mm ),对立方体试件在顶面和底面上各量取其边长,以各个面上相互平行的两个边长的算术平均值计算其承压面积;对于圆柱体试件在顶面和底面分别测量两个相互正交的直径,并以其各自的算术平均值分别计算底面和顶面的面积,取其顶面和底面面积的算术平均值作为计算抗压强度所用的截面积。

4.2 试件的含水状态可根据需要选择烘干状态、天然状态、饱和状态、冻融循环后状态。

岩石含水率试验记录表

岩石含水率试验记录表

数据记录与整理
记录试验过程中的各项数据,包括岩石含水率、温度、压力等 对试验数据进行整理,计算平均值、标准差等统计指标 将试验数据与标准值进行对比,分析误差原因 编写试验报告,将数据记录与整理结果进行汇总和展示
试验结果分析
含水率数据统计
试验数据:记录表中的各项含水率数据 数据分析:对试验数据进行整理、分析和解释 结论:根据数据分析结果得出含水率的变化规律和趋势 建议:根据结论提出相应的建议和措施
含水率对岩石强度的影响分析
含水率对岩石强度的影响:随着含水率的增加,岩石强度逐渐降低。
含水率对岩石强度的影响机制:水分在岩石中占据一定的孔隙空间,降低岩石的密实度,同时水分 还能与岩石中的矿物成分发生化学反应,进一步削弱岩石的强度。
试验结果分析:通过对比不同含水率下岩石的强度值,可以发现含水率对岩石强度的影响具有明显 的规律性。
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岩石含水率试验记录表
汇报人:XX
目录
CONTENTS
01 试验目的
03 试验步骤
05 结论与建议
02 试验原理 04 试验结果分析
试验目的
确定岩石含水率
确定岩石含水率的意义:了解岩石含水情况,为工程设计和施工提供依据。 试验目的:通过试验测定岩石的含水率,分析岩石的吸水性能和透水性能。 试验原理:利用岩石的重量和体积,计算岩石的含水率。 试验步骤:取样、称重、烘干、称重、计算含水率。
通过岩石含水率试验,可以了解岩石的含水情况,预测岩体的稳定性,为工程设 计和施工提供重要的参考依据。
试验方法的原理
岩石含水率试验的 目的是测量岩石中 水的含量。
试验原理基于水在 岩石中的存在形式 和吸附规律。
通过测量岩石的重 量变化,可以计算 出岩石的含水率。

岩石单轴抗压强度试验记录表

岩石单轴抗压强度试验记录表
第 页,共 页
岩石单轴抗压强度试验检测记录表(立方体)
试验室名 称:
安阳市恒达公路发展有限责任公司试验检测中心
工程部位/用途
记录编号:
委托/任务编号
试验依据
样品编号
试验条件
样品名称
样品描述 主要仪器设备及
编号试件 编号来自含水 层 状态 理立方体高 (mm)
单个值
平均 值
立方体顶面边长 (mm)
试验日期
立方体底面边长 (mm)
相互平行的两 个面边长的平
均值(mm)
试件承 压面积 (mm2)
JJ0301a
极限 荷载 (kN)
抗压强 抗压强度 度测值 测定值 (MPa) (MPa)
软化系数
备 注:
试验:
复核:
日期:



岩石力学实验报告范文

岩石力学实验报告范文

岩石力学实验报告范文报告《岩石力学》实验报告(勘查技术与工程专业用)专业___________________班级学号___________________姓名___________________指导教师___________________学期___________________南京工业大学土木工程学院报告试验须知试验是巩固和进一步理解理论知识的重要环节,同时也是培养学生掌握试验基本技能和进行操作训练的重要手段,有助于提高学生实践能力。

为了保证试验顺利进行.并达到预期效果,必须注意下列事项:1.到试验室要遵守试验室安全规定,注意用电安全。

对于有毒试剂,严格遵守操作规程,用后放在指定容器回收处理。

2.试验前要认真预习试验指导书和报告书的格式,了解每次试验的目的、原理和要求,并能回答试验课上提出的问题。

没有预习者,不能参加试验。

3.试验过程中要独立进行,认真操作并做好试验记录,仔细观察并记录试验过程中发生的现象和出现的问题。

4.爱护试验仪器,本非次试验用的仪器或虽是本次试验所用仪器,在老师没有讲解之前都不得随便动,以免损伤仪器或造成人身伤害。

5.试验过程中,因不慎损伤仪器或丢失仪器中的附件(包括天平用的码砝等),均应主动及时告诉老师,按照有关规定处理。

6.按时到试验室,并保持安静和清洁。

试验结束后,应将仪器擦洗干净,并将试验台上废弃物清理干净,并放在指定容器、不得随便乱丢。

7.获得试验数据后,须经教师检查,不合要求者应按照教师安排及时补做试验。

8.按要求编写报告书,图及文字要工整、清楚,不交报告者,不得参加下次试验,不得参加期终考试。

报告目录试验一:岩石的密度、吸水率与饱和吸水率试验-------------------------------1试验二:岩石的变形试验----------------------------------------------------2试验三(一):岩石的抗压强度试验--------------------------------------------4试验三(二):岩石的抗拉强度试验-------------------------------------------5试验四:岩石的剪切试验----------------------------------------------------6报告试验一岩石的密度、吸水率与饱和吸水率试验试验日期第周星期第节课试验人员校核人员一、试验数据岩石吸水率试验记录表表1.1试样质量岩石名称干燥吸水饱水m2(g)水下mw(g)吸水率饱和吸水率wa(%)wa(%)单值平均值单值平均值干密度3ρd(g/cm)单值平均值m(g)m1(g)二、试验过程中发现和发生的问题与现象三、计算与分析1.计算饱和系数2.试验成果分析评阅意见:报告试验二岩石的变形试验试验日期第周星期第节课一、试验数据P(kN)应力σ(MPa)岩石名称宽度(cm)高度(cm)纵向应变εh-3(10)试样状态质量(g)密度(g/cm3)体积应变εv-310横向应变εd-310纵向变形表1()表2()横向变形表3()表4()二、试验过程中发现和发生的问题与现象报告三、计算与分析1.绘制应力~应变曲线2.计算初始模量、弹性模量、变形模量、泊松比、剪切模量3.试验成果分析评阅意见:报告试验日期第周星期第节课一、试验数据岩石名称试样含水状态试样尺寸(mm)直径/长试样面积F(mm2)破坏载荷P(kN)抗压强度R(MPa)平均抗压强度R(MPa)破坏情况描述宽高二、试验过程中发现和发生的问题与现象三、计算与分析1.计算岩石单轴抗压强度及平均值2.计算岩石软化系数评阅意见:报告试验日期第周星期第节课一、试验数据岩石名称试样含水状态试样尺寸(mm)直径/长破坏载荷Pt(kN)抗拉强度σt(MPa)平均抗拉强度σt(MPa)宽高破坏情况描述二、试验过程中发现和发生的问题与现象三、计算与分析1.计算岩石抗拉强度及平均值2.讨论抗拉强度与抗压强度的关系评阅意见:报告试验五岩石的剪切试验试验日期第周星期第节课一、试验数据岩石抗剪断强度试验(变角板法)记录表试样含水状态试样尺寸(mm)直径/长放置角度α度破坏载荷PkN正应力σMPa剪应力τMPa破坏情况描述宽高二、试验过程中发现和发生的问题与现象三、计算与分析1.计算各个角度时的正应力、剪应力填入表中2.画强度曲线、求C、值求出:C==3.试验成果分析评阅意见:。

岩石前三个实验报告

岩石前三个实验报告

岩石天然含水率、吸水率及饱和吸水率试验一、试验目的通过测定岩石天然含水率、吸水率及饱和吸水率,了解岩石的水理性质,并可计算得到饱水系数,判断岩石中大、小开孔隙的相对比例关系。

二、试验原理1.天然含水率是指天然条件下岩石自身所含有的水的质量与试样固体质量比的百分数。

2.岩石吸水率是指烘干试样在大气压和室温条件下,岩石吸水量与试样固体质量比的百分数。

3.岩石饱和吸水率试验是指试样在强制状态下,岩石吸水量与试样固体质量比的百分数。

三、试验方法岩石天然含水率试验采用烘干法,岩石吸水率采用自由浸水法测定,岩石饱和吸水率采用煮沸法或真空抽气法测定。

对于天然含水率的试件应采取保水措施,在采取运输储存和制备过程中含水率的变化不应超过1%,每个试件的尺寸应大于组成岩石最大颗粒的10倍,每个试件的质量不得小于40g,每组试验试件的数量不宜少于5个。

对于吸水率试验每组试验试件的数量不得少于3个。

四、仪器设备1.钻石机、切石机、磨石机、砂轮机等;2.烘箱和干燥器;3.天平,精度0.01g;4.真空抽气设备等。

五、操作步骤1. 岩石天然含水率试验(1)在天然状态下制备试样,并对试验进行描述包括:岩石名称、颜色、矿物成分、结构风化程度、胶结物性质等。

(2)天然试样称重后,置于烘箱内,在105-110℃的恒温下烘24小时,取出放入干燥器内冷却至室温后称量。

(3)重复(2)程序,直到将试样烘干至恒量为止,即相邻24小时两次称量之差不超过后一次称量的0.1%。

2. 吸水率及饱和吸水率试验(1)将烘干称重后的试样逐步浸水,首先淹没试样高度的1/4,然后每隔两小时升高水面至试样的1/2和3/4处,六小时后全部浸没试样。

(2)试样在水下自由吸水48小时,取出后擦去表面水分,称重。

(3)用沸煮法或真空抽气法对试样进行强制饱和。

(4)当采用煮沸法饱和试件时,煮沸容器内的水面应始终高于试件,煮沸时间不得少于6小时。

经煮沸的试件,应放置在原容器中冷却至室温取出,并沾去表面水分称量。

岩石力学实验报告

岩石力学实验报告

岩石力学实验报告姓名: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)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:PR=A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。

⑶单轴抗压强度试验记录应包括工程名称、取样位置、试件编号、试件描述、试件尺寸和破坏荷载。

抗压强度试验记录试验者___________ 计算者__________ 校核者___________ 试验日期__________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。

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。

岩石力学试验报告

岩石力学试验报告

岩石力学试验报告岩石力学实验指导书及实验报告班级1姓名山东科技大学土建学院实验中心编2目录一、岩石比重的测定二、岩石含水率的测定三、岩石单轴抗压强度的测定四、岩石单轴抗拉强度的测定五、岩石凝聚力及内摩擦角的测定(抗剪强度试验)六、岩石变形参数的测定七、煤的坚固性系数的测定3实验一、岩石比重的测定岩石比重是指单位体积的岩石(不包括孔隙)在105~110o C下烘至恒重的重量与同体积4o C纯水重量的比值。

一、仪器设备岩石粉碎机、瓷体或玛瑙体、孔径0.2或0.3毫米分样筛、天平(量0.001克)、烘箱、干燥器、沙浴、比重瓶。

二、试验步骤1、岩样制备:取有代表性的岩样300克左右,用机械粉碎,并全部通过孔径0.2(或0.3)毫米分样筛后待用。

2、将蒸馏水煮沸并冷却至室温取瓶颈与瓶塞相符的100毫升比重瓶,用蒸馏水洗净,注入三分之一的蒸馏水,擦干瓶的外表面。

3、取15g岩样(称准到0.001克)得g 借助漏斗小心倒入盛有三分之一蒸馏水的比重瓶中,注意勿使岩样抛撒或粘在瓶颈45上。

4、将盛有蒸馏水和岩样的比重瓶放在沙浴上煮沸后再继续煮1~1.5小时。

5、将煮沸后的比重瓶自然冷却至室温,然后注入蒸馏水,使液面与瓶塞刚好接触,注意不得留有气泡,擦干瓶的外表面,在天平上称重得g 1。

6、将岩样倒出,比重瓶洗净,最后用蒸馏水刷一遍,向比重瓶内注满蒸馏水,同样使液面与瓶塞刚好接触,不得留有气泡,擦干瓶的外表面,在天平上称重得g 2。

三、 结果:按下式计算:sd g g g gd 12-+=式中:d ——岩石比重;g ——岩样重、克;g 1——比重瓶、岩样和蒸馏水合重、克;g 2——比重瓶和满瓶蒸馏水合重、克;d s——室温下蒸馏水的比重、d s≈1测定次数试样重g(克)比重瓶试样蒸馏水合重g1(克)比重瓶满瓶蒸馏水合重g2(克)试样比重d岩石平均比重dο备注岩石在天然状态下所含水分的重量与岩石烘干后的重量之比为岩石的含水率。

实验一-岩石单轴抗压强度试验教学文案

实验一-岩石单轴抗压强度试验教学文案

实验一-岩石单轴抗压强度试验实验一岩石单轴抗压强度试验1.1 概述当无侧限岩石试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,即试样破坏时的最大载荷与垂直于加载方向的截面积之比。

在测定单轴抗压强度的同时,也可同时进行变形试验。

不同含水状态的试样均可按本规定进行测定,试样的含水状态用以下方法处理:(1)烘干状态的试样,在105~1100C下烘24h。

(2)饱和状态的试样,使试样逐步浸水,首先淹没试样高度的1/4,然后每隔2h分别升高水面至试样的1/3和1/2处,6h后全部浸没试样,试样在水下自由吸水48h;采用煮沸法饱和试样时,煮沸箱内水面应经常保持高于试样面,煮沸时间不少于6h。

1.2 试样备制(1)试样可用钻孔岩芯或坑、槽探中采取的岩块,试件备制中不允许有人为裂隙出现。

按规程要求标准试件为圆柱体,直径为50mm,允许变化范围为4.8~5.20m m。

高度为100m m,允许变化范围为9.5~10.50m m。

对于非均质的粗粒结构岩石,或取样尺寸小于标准尺寸者,允许采用非标准试样,但高径比必须保持=2:1~2.5:1。

(2)试样数量,视所要求的受力方向或含水状态而定,一般情况下必须制备3个。

(3)试样制备的精度,在试样整个高度上,直径误差不得超过0.3mm。

两端面的不平行度最大不超过0.05mm。

端面应垂直于试样轴线,最大偏差不超过0.25度。

1.3 试样描述试验前的描述,应包括如下内容:(1)岩石名称、颜色、结构、矿物成分、颗粒大小,胶结物性质等特征。

(2)节理裂隙的发育程度及其分布,并记录受载方向与层理、片理及节理裂隙之间的关系。

(3)测量试样尺寸,并记录试样加工过程中的缺陷。

1.4 主要仪器设备试样加工设备:钻石机、锯石机、磨石机或其他制样设备。

量测工具与有关检查仪器:游标卡尺、天平(称量大于500g,感量0.01g),烘箱和干燥箱,水槽、煮沸设备。

加载设备:压力试验机。

岩石的抗压强度试验湿度记录

岩石的抗压强度试验湿度记录

岩石的抗压强度试验湿度记录1、概述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称为岩石的单轴抗压强度(uniaxialcompressivestrength),或称为非限制性抗压强度(unconfinedcompressivestrength)。

因为试件只受到轴向压力作用,侧向没有压力,因此试件变形没有受到限制。

单轴压缩条件下岩石变形特征。

岩石试件在单轴压缩荷载作用下产生变形的全过程可由图1所示的应力-应变曲线表示。

由全应力-应变曲线可将岩石的变形分为下列四个阶段。

(1)孔隙裂隙压密阶段(OA段)。

试件中原有张开性结构面或微裂隙逐渐闭合,岩石被压密,形成早期的非线性变形,应力-应变曲线呈上凹型。

在此阶段试件横向膨胀较小,试件体积随荷载增大而减小。

本阶段变形对裂隙化岩石来说较明显,而对坚硬少裂隙的岩石则不明显,甚至不显现。

(2)弹性变形至微弹性裂隙稳定发展阶段(AC段)。

该阶段的应力-应变曲线呈近似直线形。

其中,AB段为弹性变形阶段,BC段为微破裂稳定发展阶段。

(3)非稳定破裂发展阶段,或称累进性破裂阶段(CD段)。

C 点是岩石从弹性变为塑性的转折点,称为屈服点。

相应于该点的应力为屈服应力(屈服极限),其值约为峰值强度的三分之二。

进人本阶段后,微破裂的发展出现了质的变化,破裂不断发展,直至试件完全破坏。

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。

本阶段的上界应力称为峰值强度。

(4)破裂后阶段(D点以后段)。

岩块承载力达到峰值强度后,其内部结构遭到破坏,但试件基本保持整体状。

到本阶段,裂隙快速发展,交叉且相互联合形成宏观断裂面。

此后,岩块变形主要表现为沿宏观断裂面的块体滑移,试件承载力随变形增大迅速下降,但并不降到零,说明破裂的岩石仍有一定的承载力。

2、实验原理(1)单轴压缩试验中单轴抗压强度、弹性模量和泊松比的确定:岩石的抗压强度弹性模量和泊松比根据岩石试件在单轴压缩试验中的轴向变形和径向变形,绘制岩石的应力-应变曲线,岩石的变形特征从应力-应变曲线中获得。

岩石单轴抗压强度试验

岩石单轴抗压强度试验

岩石单轴抗压强度试验文章发表于:2009-7-1 11:28:46岩石单轴抗压强度试验岩石单轴抗压强度是试件在无侧限条件下受轴向力作用破坏时单位面积所承受的荷载。

试件含水状态可根据需要选择天然、烘干或饱和状态,同一状态下每组试件数量不应少于3个。

为了消除受载时的端部效应,试件两端安放钢质垫块。

垫块直径等于或略大于试件直径。

其高度约等于试件直径,垫块的刚度和平整度应符合承压板的要求。

标准试件采用圆柱体,直径为50mm,高径比为2~。

单轴抗压强度:R=P/A软化系数:K=R1/R2R1、R2分别为饱和和干燥状态下单轴抗压强度平均值。

实验一岩石单轴抗压强度测定实验双击自动滚屏一、教学目的岩石的单轴抗压强度是岩石最重要的物理力学性能之一,是从事岩石工程烟研究、设计、施工和生产中不可或缺的力学参数。

本次课的目的旨在使学生在熟悉了岩石的基本力学性能的基础上,掌握岩石单轴抗压强度的测定技术。

二、教学基础要求通过本次实验课教学,学生须达到如下要求:1.深入理解试样描述的意义,熟练掌握岩石单轴抗压实验试样描述方法和尺寸测量方法;2.熟悉万能材料实验机的工作原理,并熟悉掌握其使用方法;3.熟悉掌握国际岩石力学学会(ISRM)推荐的“岩石单轴抗压强度测试试验标准”;4.能够密切观察实验过程中岩石试件的破坏过程,精确记录其破坏荷载,并通过试件破坏后描述,准确分析其破坏机理;5.根据所记录的有关数据,能够熟练地计算各试件的破坏时单轴压应力;6.能熟练地根据实验结果和破坏后试件描述,剔除破坏应力(或荷载)奇异的试件,准确计算出岩石的单轴抗压强度;7.按《岩石力学实验指导书》要求撰写实验报告。

三、实验方法和手段1.试件致密无节理、裂隙、形状为圆柱形,直径D—50MM、高H—100~125MM,精度、表面平整度、光洁度、轴线与端面垂直度均符合ISRM推荐规定;2.实验设备万能材料实验机一台;3.实验方法沿试件轴线方向加载,加载速度为~s,直至试件破坏。

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