现场岩体直剪切验
现场直接剪切试验4
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二、试验基本原理及方法
一、基本原理 在现场对几个式样(不少于3个)施加不同的法向荷载,待其固结稳 定后再施加水平剪力使其破坏,同时记录下几个样式破坏时的剪切应力, 绘制出剪应力与法向应力的关系曲线,继而可以得到土体在特定破坏面 上的抗剪强度参数即内摩擦角和念聚力。
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四、试验方法及技术要求
1、试验前准备工作
2、试验前的资料准备
3、实验步骤及技术要求
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1、试验前准备工作
1.试验前的地质描述
地质描述为试验成果的整理分析和计算指标的选择提供可靠依据, 并为综合评价岩体工程地质性质提供 依据。具体内容包括: (1)试验地段开挖、试样制备方法及出现的问题; (2)试点编号、位置、尺寸; (3)试段编号、位置、高程、方位、深度、断面形 状和尺寸; (4)岩土体岩性、结构、构造、主要造岩矿物、颜色等; (5)各种结构面的产状、分布特点、结构面性质、组合关系等; (6)岩土体的风化程度、风化特点、风化深度等; (7)水文地质条件,包括地下水类型、化学成分、活动规律、出露位置等; (8)岩爆、硐室变形等与初始地应力有关的现象; (9)试验地段地质横剖面图、地质素描图、钻孔柱状图、试体展示图等。
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2)对试样分级施加法向荷载,荷载的等效集
中应力作用位置应位于剪切面的中心,最大 法向荷载应大于设计荷载,一般可分4-5级逐 渐达到试验所需的最终法向荷载。每级法向 荷载施加后每5min测量一次试验变形,当每 1min变形不超过0.05mm时可施加下一级荷 载。最后一级法向荷载施加后,当1h内竖直 变形不超过0.05mm时,即达到相对稳定状态 ,可施加剪切荷载。
现场岩体直剪切验
50cm,试体高度不宜小于边长的2/3,试体间距应大于1.5
倍试体最短边长。 (3)试体的推力部位应留有安装千斤顶的足够空间,平 推法应开挖千斤顶槽。
(4)在试验之前,先测定混凝土的强度,以供试验分析
资料用。
(5)试体浇注完毕,即可注水饱和,同时对混凝土进行 养护,待28天后,即可进行试验。有时因工作需要,需 提早进行试验,在浇注混凝土时可适当添加些速凝剂, 待混凝土标号达到要求后即可试验。
在极限状态下,应力条件应满足库仑公式:
qmaxcosα σtan C
qmax σtan C cosα
只要预估出剪切面上的f(摩擦系数,tanυ)、C值,α
=15°,σ也可给定,即可计算qmax。然后乘以剪切面积F
就是Qmax,按Qmax分级加载试验。
3)同步加减荷载计算
在试验过程中,为了保持剪切面上的正应力σ为常数, 因此逐级施加q的同时,须同步成少p值。同步加减的荷 载按下式计算:
布置方案,但就剪切荷载施加的方式只有两种,因此,按
剪切荷载施加的不同方式,分为两种试验方法:即平推法 试验和斜推法试验,如图8—2。
4.岩体现场载荷试验
岩体现场载荷试验是为确定地基破坏时的极限荷载所 做的试验。它可以为工程设计提供岩体地基的允许承载力
数据。通常只有半坚硬及软弱岩体才做此项试验。该试验
(2)施力公式推导
1)应力计算
法向应力: σ=P/F+Qsinα/F=p+qsinα (记P/F=p,Q/F=q) 切向应力:
τ= Qcosα/F =qcosα
2) 最大单位推力qmax的估算
在试验进行之前,需要预估试体发生剪切破坏时的
最大单位推力qmax,从而计算出斜向总荷载Q。据此,可 在试验过程中分级施加斜向推力,直至试体剪断。
直剪试验方案
乌鲁木齐地铁工程勘察工程现场岩体直剪试验方案(送审稿)编制单位:新疆铁道勘察设计院有限公司2012年2月23日现场岩体直剪试验方案一、试验内容:(一)岩体试件现场直剪(水平剪切)试验(二)岩体结构面抗剪试验二、试件要求(1)岩体试件尺寸:长50cm³宽50cm³高35cm;尺寸误差不大于边长的边长的1%~2%。
(2)平整度:试件表面凸凹平整度不宜超过剪切面边长的1%~2%。
(3)加工试件采用铁暂(音)、小锤雕凿,尽量减少对试件的扰动。
(4)位置要求:见基坑布置平面图、立面图。
(5)岩体试件外部设10厘米厚钢筋混凝土保护罩。
钢筋混凝土保护罩配筋示意图(一)基坑平面布置图(二)试验设备布置图四、试验参数选择(以砾岩相关经验参数测算)(一)岩体试件剪切面积及法向应力面积:0.25m2。
(二)最大法向应力σmax及反力系统最大荷载PN max估算。
以自然地平下20m测算剪切面工程压力,上覆地层的容重预设为2200kg/m3;则预测工程压力为σ=440kPa;最大垂向应力不小于剪切面工程压力的 1.2倍530kPa;按最大法向应力600 kPa测算,最大有效荷载P max=150KN,垂直反力系统最大荷载PN max应不少于180~200 KN。
(三)最大水平剪切荷载估算预估最大垂直压应力σmax=600kpa;剪切面积F=0.25m2预估摩擦系数f=0.7~1.80预估粘聚力c =700~1370kPa预估最大剪切应力:τmax=σmax²f+ c=2.45MPa(c=1370;f=1.8)预估最大剪切荷载Q max = (σmax²f+ c) ²F=600KN(τ=c+σtanυ)(四)垂直荷载加荷等级垂直荷载按4级施加,每级按σmax的1/4等量递增或等比(公比取2)递增施加;每级法向荷载条件下地基沉降达到相对稳定标准后开始施加水平荷载,测定水平荷载及相应位移量。
岩石直剪仪校验方法
岩石直剪仪校验方法
岩石直剪仪是用于测试岩石切割强度的仪器,能够测定岩石的抗剪强
度和剪切模量。
在使用过程中,岩石直剪仪需要进行校验,以确保测
试结果的准确性和可靠性。
以下是岩石直剪仪的校验方法:
1. 校验仪器的水平度
将仪器放到地面上并打开电源,确保仪器表面无明显倾斜。
使用水平
仪或水平仪组合工具测量仪器的水平度。
如果仪器水平度不超过
±0.1mm/m,即可满足精度要求。
2. 校验仪器的垂直度
将试件卸下,放入标准角垫中,再将角垫放到岩石直剪仪体内。
使用
测高仪或比较器测量试件两端垂直平面的高度差。
如果高度差不超过0.1mm,即可视为满足要求。
3. 校验剪切应变游标的灵敏度
将试件装入岩石直剪仪内,将游标置于零位,并用手动控制加载施加
载荷,同时记录游标读数。
重复以上操作,直到获得三个相同的数值,
计算平均值作为剪切应变游标的灵敏度。
4. 校验加载系统的稳定性
将试件装入岩石直剪仪内,用手动加载模式进行多次加载,检查加载系统的稳定性和可靠性。
如果加载系统的每个测试周期内的标准误差小于2%,则可被视为满足要求。
5. 校验化验设备的准确性
根据标准试件的力学参数对试样进行计算。
通过将标准试件放入岩石直剪仪中,加载并测量其剪切强度来比较测量结果和理论值。
如果测量偏差不超过5%,则可被视为满足要求。
总之,岩石直剪仪的校验是确保测试结果准确可靠的重要步骤。
通过对其进行逐一校验,可以使仪器运行稳定,测量精度提高,并确保得到合理的测试结果。
第9章现场剪切试验
本试验程序适用于等侧向压应力的常规三轴试 验。 (1)仪器设备安装 所有用于试验的轴向、侧向加载系统的液压千 斤顶、液压钢枕、压力表和位移量表,在安装前 均应率定。 1)侧向加载系统设备安装 (A)对于出露式圆柱、方柱试体,先在试体对 应部位安装反力钢筒或反力框架。而后在反力钢 筒(或反力框架)与试体的间隙内安装液压钢枕。 钢枕内外两侧间隙,用水泥砂浆填塞。按并联方 式,用高压管路将各个液压钢枕与液压泵连接。 (B)对于埋藏式圆柱、方柱试体,先清除试体周围 切槽中的岩屑,而后将液压钢枕安设其中。
( y x ) sin 2
1 2
(1)试体(剪切面)尺寸的选定 (2)剪切面起伏差 为减小成果的分散性和便于对比分析,结合国内试验经验,统一规 定其起伏差不大于剪切方向边长的1%—2%。 (3)严格防止扰动试体(剪切面) (4)剪切面上垂直压应力分布 直剪试验过程中,除保持剪切面上垂直压应力为常量外,还应使剪力均 匀分布在剪切面上。剪力作用线与剪切面间存在偏距,使剪切面上垂 直压应力分布不均匀。这种不均匀性随着剪力的增大而增大,无疑将 影响测定成果。规定偏距应严格控制在剪切面边长的5%以内。 (5)剪力施加速率 直剪试验的剪力施加速率有:快速、时间控制和 剪切位移控制三种方式。为使试验尽可能符合 工程实际,以剪切位移控制法施加剪力最为理想。
(2)试验后描述 试验后描述包括:
1)测量剪切面尺寸; 2)记录剪切破坏形式; 3)剪切面起伏差; 4)擦痕方向和长度; 5)碎块分布状况。同时描述剪切面上充填物的性状,必要 时取样测定其含水率、液限、塑限以及颗粒组成,对剪切 面照相。
1.6 试验程序
(1)仪器设备安装 1)垂直、剪切加载系统设备安装。
2.4 试验程序
现场直剪剪切试验与岩体原位应力测试(ppt 40页)
3.施加剪切荷载
(1)剪切荷载按预估的最大值分8~12级施加,如发生后一 级荷载的水平变形为前一级的1.5倍以上时,应减荷按4% ~5%施加。
(2)试验过程中法向应力应始终保持为常数。采用斜推法时 ,应同步降低因施加剪切荷载而产生的法向分量的增量, 保持法向荷载不变。
(a):1—砂浆顶板;2—垫板;3—传力柱;4—压力表;5—混凝土试体;6—混 凝土后座;7—液压千斤顶;8—传力块;9—滚轴徘;10—接液压泵;11—垂直位
移测表;12—测量标点;13—水平位移测表;14—试体受力简图 (b):1、2、3、4、14同(a);5—液压千斤顶;6—混凝土试体;7—传力块; 8—滚轴排;9—垂直位移测表;10—测量标点;11—水平位移测表;12—混凝土后
(2)每个试体分4~5级施加其垂直荷载。每隔5min加一 次,0min、5min分别读一次数。在最后一级法向荷载作用下 ,法向位移应相对稳定后(各测表的连续两次垂直变形读数差 不超过0.0l mm),再施加剪切荷载。
对于软弱夹层,在加到预定的垂直荷载后,低塑性软弱 夹层每隔10min,高塑性软弱夹层每隔15min,读一次垂直变 形。当两次变形读数差小于0.05mm时,即视为已稳定,施加 荷载的容许误差为±2%。
(3)试体的推力部位应留有安装千斤顶的足够空间,平推 法应开挖千斤顶槽。剪切面周围的岩体应大致凿平,浮渣应清 除干净。
(4)平推法的推力方向宜与工程岩体的受力方向一致。斜 推法的推力中心线与剪切面夹角α宜为12°~17°。
(5)对加压过程可能出现破裂或松动的试体,应浇筑钢筋 混凝土保护套或采取其它保护措施,保护套应有足够的强度和 刚度,顶面应平行预定剪切面,底部应在预定剪切面的上部边 缘;水泥砂浆和混凝土应进行养护。
室内岩石试验 直剪
三、操作步骤
3)岩体结构面
破
坏
后
试
软弱结构面
件
三、操作步骤
——破坏了岩体的完整性, 是岩体中强度薄弱部位, 结构面的抗剪强度很低。 ——受结构面的连续性、 起伏度、粗糙度、张开闭 合的状态、充填胶结情况 以及充填物的物质组成。
三、操作步骤
(1)浇铸标准试件,岩石结构面应位于试件 中部。 (2)试件尺寸要求:
试件的直径或边长不得小于5cm,试件 高度与直径和边长相等。 (3)根据需要,试件可采用天然含水状态和 饱水状态; (4)每组试件不少于5个。
三、操作步骤
1.不规则形状体试样(箭头标示剪切方向) 2.剪切开缝条(1cm) 3.制样盒内壁板 4.拟剪切面(高出样盒边框面0.5cm) 5.制样盒边框面 6.混凝土
二、仪器设备
——携带式岩石力学多功能试验仪
二、仪器设备
主要技术指标 外形尺寸:高63㎝,长 70㎝,宽38㎝;重量:包 括各种配件约300Kg; 垂直油缸: 最大出力500KN, 水平油缸: 最大出力300KN, 压力表:分别适于硬岩、 软岩的大、小两个量程压 力表,小量程压力表配置 有控制开关。
岩石(规则形状体)抗剪强度试验示意图
二、仪器设备
⑹.岩石结构面与软岩直剪试验 (适于不易加工成型的不规则样);
破坏后试件
制样模具
制好的试件
⑺. 碎石土天 然或饱和状态直 剪试验。 (角砾级砾石的 砂质碎石土)。 测定最大粒径为 25mm的碎石土剪 切强度指标。
二、仪器设备
二、仪器设备
岩石结构面剪切全过程试验方法及试验验证
岩石结构面剪切全过程试验方法及试验验证◎符其山陈辉吴成玮一、实验流程1.利用三维激光扫描仪在不接触岩石表面的情况下获取结构面表面点云数据,然后使用软件生成虚拟三维模型并进行3D打印,用于3D打印的材料为透明光敏树脂材料,通过分析已有研究,对打印材料进行常温和低温下单轴压缩试验,并结合本次试验目的,说明了经过低温冷冻脆性改性之后的透明光敏树脂试样基本满足试验要求,最后通过最佳拟合的方式进行原岩结构面与打印结构面的3D比较试验,证明了制作方法的精确度和可靠度。
2.由于实验装置布置等原因,相机必须与结构面方位形成一定的角度,拍摄时不可避免会产生折射现象。
为了尽量减少折射产生的影响,本文对不同角度正常倾斜拍摄图像以及穿透倾斜拍摄图像的结构面边长进行测量分析,并根据双介质摄影以及水中成像原理建立了透明试样折射模型,得到了对应角度下正常倾斜拍摄图像以及穿透倾斜拍摄图像的结构面对应边长之间的关系,最终综合考虑各种影响因素,选择了最优拍摄角度。
3.自行设计可视化监测方法对剪切全过程结构面形貌变化进行研究。
根据微分以及图像比例转换的思想,提出了结构面变化区域的追踪及还原方法;根据追踪还原方法在原始结构面图像上定位出某时刻结构面具体剪损区域,通过对岩石结构面不规则区域面积的统计测量以及对图像的定量处理,提出了试验全过程结构面变化精确描述方法。
4.利用全过程可视化方法进行了剪切试验并做了简单分析,验证了可视化试验方法的可行性。
通过不同时刻结构面追踪还原图像,发现结构面上的点并不是越高越容易被破坏,而是那些与剪切方向正向相对且处于相对较高位置的点更易破坏;根据不同位移下结构面累计剪损区域面积变化,发现了结构面剪损区域扩展主要集中在峰后剪应力逐渐下降阶段,并且可以清楚的知道不同位移下结构面破坏的位置和不同区域破坏的具体程度。
二、结构面相似模型制作岩石结构面三维表面形貌扫描及数据重构岩体内部存在着大量的原生与构造应力,岩土工程中主要面对的对象就是由结构体和结构面组成的有一定结构特征的岩体。
现场直接剪切试验
• 2)对试样分级施加法向荷载,荷载的等效集 中应力作用位置应位于剪切面的中心,最大 法向荷载应大于设计荷载,一般可分4-5级逐 渐达到试验所需的最终法向荷载。每级法向 荷载施加后每5min测量一次试验变形,当每 1min变形不超过0.05mm时可施加下一级荷 载。最后一级法向荷载施加后,当1h内竖直 变形不超过0.05mm时,即达到相对稳定状态, 可施加剪切荷载。
• 5)绘制有关试验成果曲线(详见试验成果及 应用部分)
三、试验设备
土的现场直接剪切试验的主要设备有下列几部分构成: 1、剪力盒,用以制备和装盛土样。
2、法向荷载施加系统,由千斤顶、加压反力装置及 滚动滑板构成,用以施加法向应力。
3、水平剪力施加系统,由千斤顶及附属装置(反 力支座等)构成。 4、测量系统,由位移量测系统(位移计、百分表等) 和力测量系统(力传感器)构成,用以测量法向荷载、 法向位移、水平剪力、水平位移等。 图7-25是一种常见的土现场直接剪切试验装置的示意图 。
因此,只要预估出剪切面上的f(摩擦系数,tanυ)、
C值,α、σ都可给定,即可计算qmax。然后乘
以剪切面积A就是Qmax,按Qmax分级加载试验。
3)同步加减荷载计算 在试验过程中,为了保持剪切面上的正应力σ为常数, 因此逐级施加q的同时,须同步成少p值。同步加减的荷载 按下式计算: 由σ=p+qsinα,得出: p=P/A=σ-qsinα 4)最小正应力σmin的确定 为了避兔试验过程中p值不够减的情况发生,必须首先 确定剪切面上的最小正应力σmin值。 为使在剪切时p≥0,即:σ-qsinα≥0 在极限状态下,还应满足:
现场直接剪切试验
主要内容
1、概述
2、试验基本原理
3、试验仪器设备 4、试验方法及技术要求
岩石力学题库(5)
第一部分填空题宇文皓月1、岩石力学定义①岩石力学是研究岩石的力学性态的理论和应用的科学,是探讨岩石对其周围物理环境中力场的反应的科学。
识记(1分/空)②岩石力学是研究岩石在荷载作用下的应力、变形、破坏规律以及工程稳定性等问题。
识记(1分/空)2、岩石力学研究内容①岩石力学研究的主要领域可概括为基来源根基理、实验室和现场试验、实际应用。
识记(1分/空)3、岩石力学研究方法①岩石力学研究方法主要有工程地质研究法、试验法、数学力学、分析法、综合分析法。
理解(1分/空)4、岩石的经常使用物理指标①在工程上经常使用到的物理指标有:容量、比重、孔隙率、吸水率、膨胀性、崩解性等。
识记(1分/空)的重力,单位是识记(1分/空)是指岩石的单位体积的质量(包含孔隙体(1分/空)与4。
C时水的容重相比。
计算公式是:1分/空)比,工程设计上所用的孔隙率常是利用识记(1分/空)⑥孔隙率是反映岩石的密度和岩石质量的重要参数。
孔隙率愈大暗示岩石中的空隙和细微裂隙愈多,岩石的抗压强度随之是降低。
理解(1分/空)⑦暗示岩石吸水能力的物理指标有吸水率和饱和吸水率,两者的比值被称为饱水系数,它对于判别岩石的抗冻性具有重要意义。
理解应用(1分/空)⑧岩石的吸水能力大小,一般取决于岩石所含孔隙的多少以及孔隙和细裂隙的连通情况。
岩石中包含的孔隙和细微裂隙愈多,连通情况愈好,则岩石吸入的水量就愈多。
理解(1分/空)⑨岩石的抗冻性就是岩石抵抗冻融破坏的性能,一般用抗冻系数和重力损失率两个物理指标来暗示。
识记(3分/空)5、岩石的渗透性及水对岩石的性状影响①岩石的渗透性是指在水压力的作用下,岩石的孔隙和裂隙透过水的能力。
暗示岩石渗透能力的物理指标是渗透系数k。
识记(1分/空)②渗透系数的物理意义是介质对某种特定流体的渗透能力,它的大小取决于岩石的物理特性和结构特征。
理解(1分/空)③水对岩石性状的影响主要表示在岩石的抗冻性、膨胀性、崩解性、软化性。
岩土现场原位直剪验指导书
岩体双千斤法顶直剪验指导书一试验目的本试验的目的是通过岩体直剪试验确定岩体的抗剪强度参数(内聚力c、内摩擦角υ)和剪切刚度系数。
测定岩体抗剪强度参数和剪切刚度系数有室内测试和原位测试两种方法,在室内试验中,岩体样本尽管可以通过努力把取样扰动和切样扰动降低到最小限度,但是试样从地层深部取出时因应力释放而引起的扰动是无法避免的,而且精细的取样和试验技术现在还难以普遍推广应用。
而原位直剪试验试体比室内试样大,能包含岩体宏观结构的变化,而且岩体结构没有受到扰动破坏,试验条件接近工程实际情况。
而且原位测试是在原位应力条件下进行实验,不用取样,避免或减轻了对岩样的扰动程度,测定岩体的范围大,能反映微观、宏观结构对岩性的影响,比室内岩块试验更符合实际情况。
二试验原理现场直接剪切试验原理与室内直剪试验原理相同,由于试验尺寸大且在现场进行,能把岩体的非均质性及软弱结构面对抗剪强度的影响更真实地反映出来。
根据库伦破坏准则,有ϕτt a nσ=c+f(2-1)式中,τf——剪切破坏面上的剪应力(kPa),即岩土体的抗剪强度;σ——破坏面上的法向应力(kPa);c——岩土体的粘聚力(kPa);υ——岩土体的内摩擦角(°);依据所测得的τf可推求出相应的c、υ值。
岩体抗剪强度试验在现场可以有各种不同的布置方案,但就剪切荷载施加的方式只有两种,因此,按剪切荷载施加的不同方式,分为两种试验方法:即平推法试验和斜推法试验。
采用平推法和斜推法时,由于剪切应力方向不一样,因此所采用的计算公式也有所不同。
图2.1 平推法与斜推法示意图平推法试验按下面公式计算各法向荷载下的法向应力和剪切应力:σ=P/F (2-2)τ=Q/F (2-3)式中:σ——剪切面上的法向应力,Mpa;τ——剪切面上的剪切应力,Mpa;P——剪切面上的总法向荷载,N;Q——剪切面上的总剪切荷载,N;F——剪切面面积,mm2斜推法试验按下面公式计算法向应力和剪切应力:σ=P/F+Qsinα/F (2-4)τ= Qcosα/F (2-5)式中:Q——作用于剪切面上的总斜向荷载,N;α——斜向荷载方向与剪切面之间的夹角;其他符号含义同上文。
注册岩土工程师专业知识点:现场大型剪切试验
它适⽤于求测各类岩⼟体以及岩⼟体沿软弱结构⾯和岩⼟体与混凝⼟接触⾯或滑动⾯的抗剪强度。
根据库仑定律(1776):τf=c+σtanφ
式中:
τf-剪切破坏⾯上的剪应⼒(kPa),即⼟体的抗剪强度;
σ-破坏⾯上的法向应⼒(kPa);
c-⼟的内聚⼒(kPa);
φ-⼟的内摩擦⾓(o)。
依据测得的τf就可以求出c和φ。
现场⼤型直剪试验分为:⼟体现场⼤型直剪试验和岩体现场⼤型直剪试验。
⼤剪切仪法
1、试验适⽤条件
⼤剪仪法适⽤于测试各类⼟以及岩⼟接触⾯或滑⾯的抗剪强度。
2、试验布置
⼯作⾯的尺⼨⼀般为2.5m×l.6m。
3、试验的主要技术要求
1)测⼒计应事先标定。
2)试件先仔细削成与剪切⾯垂直的35.7cm直径的⼟柱。
3)削平试件上端,安置传压板与传⼒盖。
4)垂直压⼒⼀般依次为50、100、150、200及250kPa五级,通过垂直测⼒计测微表读数确定。
5)作快剪时,当⼀试件的垂直压⼒达到预定的压⼒后,应⽴即通过⽔平推⼒⼿轮施加⽔平推⼒。
4、试验成果分析
计算出各级垂直荷载下的垂直应⼒和剪应⼒,绘制垂直应⼒与剪应⼒关系直按库仑定律即按上式确定出⼟体的c和tanφ或φ。
6、岩体强度试验(岩体结构面直剪试验、岩体直剪试验、混凝土与岩体胶结面直剪试验、荷载试验)
岩体强度试验包括:岩体结构面直剪试验、岩体直剪试验、混凝土与岩体胶结面直剪试验、荷载试验岩体强度试验主要包括岩体抗剪强度试验和岩体现场载荷试验。
岩体抗剪强度是指岩体(结构面、混凝土与岩体)在外力作用下所具有的抵抗剪切破坏的能力。
剪切破坏是工程事故发生的最重要原因之一,测试、研究岩体的抗剪强度特性,用以计算、校核工程抗滑稳定对水电建设工程具有十分重要的意义。
岩体抗剪强度试验包括岩体沿软弱结构面直剪试验、岩体本身直剪试验和混凝土与岩体直剪试验。
现场测定岩体抗剪强度的方法很多,如:直剪试验、三轴试验、扭转试验等,但国内外最常用的是直剪试验。
直剪试验的剪力施加一般又有平推法和斜推法两种。
试验尺寸,国内外不同行业、不同单位也千差万别,但认识是基本一致的,认为试体尺寸决定于岩体中单个岩块的大小和试验精度。
为了充分反映岩体受力后的应力状态和裂隙分布的不均一性,现场应考虑用较大尺寸的试体进行试验。
试体尺寸一般不宜小于 2500cm2。
(一)岩体结构面直剪试验岩体结构面的抗剪强度,是指在外力作用下,结构面所具有抵抗剪切破坏的能力。
岩体结构面直剪试验适用于岩体中的各类结构面,目的是测定岩体沿结构面的抗剪强度、变形特征和破坏规律,为校核坝基、坝肩、地下结构围岩、岩质边坡等沿软弱结构面的抗滑稳定提供抗剪强度参数和应力–应变关系曲线。
试验地段开挖、试体加工应减少对岩体结构面产生扰动和破坏。
试体可在天然含水状态或人工浸水条件下剪切。
每组试验试体数量不宜少于 5 个。
1、试体加工的主要要求试体宜采用方试体,剪切面积不宜小于 2500cm2,最小边长不宜小于 50cm。
试体间距宜大于最小边长,推力方向应与预定剪切方向一致。
试体表面应平行预定剪切面,对加压过程中可能出现破裂或松动的试体,应浇筑混凝土保护套或采取其他保护措施。
对结构面倾斜或有夹泥层的试体,加工时应采取保护措施。
试验前后应对试体及剪切面进行详细描述。
试体描述主要包括:试体制备及出现的情况,岩性,结构面类型、性状、充填物性质,试段岩体完整程度、风化情况等;剪切面描述重点:准确量测剪切面面积,记述剪切面破坏情况、起伏差、擦痕分布、方向等,当结构面内有充填物时,应准确判断剪切面位置,并记述其组成成分、性质、厚度、构造。
土体和岩体原位测试方法(6-1)
载荷试验可适用于各种地基土。其按试 验深度分为浅层和深层;按承压板形状分 为平板(圆形、方形)和螺旋板按载荷性 质分为静力和动力;按用途分为一般载荷 和桩载荷。 1)平板载荷试验(PLT)
2)螺旋板载荷试验(SPLT)
平板载荷试验仪
单桩竖向抗压静载荷试验 最新堆载工艺--葛洲坝集团试验
载荷试验成果的应用
野外试验的分类:
1)岩土力学性质的野外测定 (1)土体力学性质试验:载荷试验、旁压试验、 静、动触探试验、十字板剪切试验; (2)岩体力学性质试验:岩体变形静力法试验、 声波测试(动力法)试验、岩体抗剪试验、点荷载强 度试验、回弹锤测试、便携式弱面剪试验。 2)岩体应力测定:测定岩体天然应力状态下及工 程开挖过程中应力的变化。 3)水文地质试验:钻孔压水试验(裂隙岩体)、 抽水试验(中、强富水性含水层)、注水试验(干、 松散透水层)、岩溶裂隙连通试验等 4)改善土、石性能的试验:为地基改良和加固处 理提供依据,如:灌浆试验、桩基试验等
RSM-SW波速测试仪 (剪切波波速测试仪)
波速测试成果的应用
(1)计算确定地基土小应变的动 弹性参数剪切模量、弹性模量、泊 松比、动刚度;
(2)判别砂土或粉土地震液化。
8.岩体原位测试
概 述
岩体原位测试是在现场制备试件模拟工程作用对岩 体施加外荷载,进而求取岩体力学参数的试验方法,是 地质灾害防治工程勘察的重要手段之一。
静力触探试验
静力触探试验 CLD-3型静力触探仪
静力触探成果的应用
1.划分土层 2.估算土的物理力学指标 3.确定浅基础的承载力 4.预估单桩承载力 5.判定饱和砂土和粉土的液化势 静力触探具有测试连续、快速、效率 高、功能多的特点,兼勘探与测试双 重作用。适用于黏性土、粉土、砂土 ,但对碎石类土难以贯入。
现场岩体直剪切验
离应控制在试件边长(岩剪切方向)的5%以内,试验前
应对此距离进行实测记录,供资料分析用。
3.布置安装测表 (1)混凝土试体两侧靠近剪切面的四个角点处,布置水 平向和垂直向测表各四只,测量绝对变形;
(2)根据需要可在试体及其周围基岩面上,安装测量绝
3.传力系统 (1)高压胶管,若干(配有快速接头),输送油压用;
(2)体力柱:无缝钢管一套,要求钢管必须有足够的
刚度和强度; (3)钢垫板:用45#钢制成,套,其面积可根据试 体尺寸而定; (4)滚轴排:一套,面积根据试体尺寸而定。
4.测量系统
(1)压力表:精度为一级的标准压力表一套,测油压用; (2)千分表:8-12只; (3)磁性表架:8-12只; (4)测量表架:工字钢2根;
第 一 节 概 述
一、岩体强度的概念
通常所讲的岩体强度是指岩体的抗剪强度,即岩体
抵抗剪切破坏的能力。也就是说,岩体在任一法向应力
作用下,剪切破坏时所能抵抗的最大剪应力值,称该剪 切面在此法向应力下的抗剪强度。
二、现场剪切试验分类
现场剪切试验可分为三类:
(1)岩体本身直剪试验;
(2)岩体沿软弱结构面的直剪试验; (3)岩体与混凝土接触面的直剪试验。
及地下洞室围岩等岩体本身可能发生剪切失稳时,可采用 本试验方法。
目前,在现场测定岩体的抗剪强度有多种方法,如直
剪试验、三轴试验、扭转试验、拔锚试验等。为国内外最 为通用的直剪试验。
2.岩体沿软弱结构面直剪试验
是测定岩体沿软弱结构面的抗剪强度和变形的试验。
岩体中软弱结构面的抗剪强度,是指在外力作用下,软弱
α——斜向荷载施力方向与剪切面之间的夹角。
第三节 试验的仪器设备
一、设备组成 二、设备安装
岩体力学 岩石的拉伸、剪切以及三轴压缩试验
12 P
3. 间接方法
(1)抗弯法(梁的弯曲试验)
t MC/I
(2)劈裂法(巴西法)(最常用的测试方法)
t 2P/DH
t
2P
ah
(3)点荷载试验法
Is P/ y2
P
t t kt Is(50) kt y2
三 岩石的抗剪强度
定义 指岩石在一定的应力条件下(主要指
压应力),所能抵抗的最大剪应力,常 用 表示
1. 抗剪断强度试验(下图为试验室直剪试验):
P A
T A
tanc
现场直剪试验(平推法和斜推法)
变角板剪切试验
根据力的平衡原理,作用 于剪切面上的法向力N和切向力 T可按下式计算:
N Pcos f sin
AA
T Psin f cos
AA
优点?缺点?
τf(Mpa)
σ(MP
2. 抗切试验(下图分别为单剪和双剪试验):
剪切面上无压应力的剪切试验
3. 弱面抗剪强度(摩擦强度)试验: 摩擦强度 残余强度 非弹性变形
四、三轴压缩状态下的岩石变形特性
1、岩石在常规三轴试验条件下的变形特性
END
岩石在常规三轴试验条件下的莫尔强度包络线
直线型莫尔强度包络线
曲线型莫尔强度包络线
常规三轴压缩试验中围压对岩石刚度的影响
常规三轴压缩试验中围压对岩石变形及其强度的影响
2、岩石在真三轴试验条件下的变形特性
现场三轴压缩试验
4 3
7 2
5 1
6
补充知识:岩石的扩容
扩容----所谓扩容,是指岩石受外力作用后,发生非 弹性的体积膨胀,并且该体积膨胀不可逆,标志是岩石 的泊松比大于0.5。
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由σ=p+qsinα,得出: p=P/F=σ-qsinα
4)最小正应力σmin的确定 为了避兔试验过程中p值不够减的情况发生,必须首 先确定剪切面上的最小正应力σmin值。 为使在剪切时p≥0,即:σ-qsinα≥0 在极限状态下,还应满足:
qcosα σtan C
建立联立方程组 σ-qsinα=0
3.传力系统 (1)高压胶管,若干(配有快速接头),输送油压用;
(2)体力柱:无缝钢管一套,要求钢管必须有足够的
刚度和强度; (3)钢垫板:用45#钢制成,一套,其面积可根据试 体尺寸而定; (4)滚轴排:一套,面积根据试体尺寸而定。
4.测量系统
(1)压力表:精度为一级的标准压力表一套,测油压用; (2)千分表:8-12只; (3)磁性表架:8-12只; (4)测量表架:工字钢2根;
如小于此值,将会出现P值不够减的情况。显然,还要对f、
2.平推法试验
不需要减少P值,但试验前,也要对剪切荷载进行估 算。在极限平衡状态下,剪切面上的应力条件符合莫尔-
库仑公式:
,得
Q max σtan C F
Q max (σtan C ) F
如果根据岩性、构造等条件,预估出f、C值,代入上 式即可估算出试体剪切破坏时最大剪切荷载,方便在试验 过程中分级施加。
同一组试体(不少于5块),选用工程地质条件相同地段,
3.浇注混凝土试体
根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)规定
的试体布置、制备、加工尺寸应符合一般规定: (1)试体宜加工成方形体(或楔形体),每组试体数量 不宜少于5个,并尽可能处在同一高程。 (2)试体剪切面积不宜小于2500cm2,边长不宜小于
及地下洞室围岩等岩体本身可能发生剪切失稳时,可采用 本试验方法。
目前,在现场测定岩体的抗剪强度有多种方法,如直
剪试验、三轴试验、扭转试验、拔锚试验等。为国内外最 为通用的直剪试验。
2.岩体沿软弱结构面直剪试验
是测定岩体沿软弱结构面的抗剪强度和变形的试验。
岩体中软弱结构面的抗剪强度,是指在外力作用下,软弱
(4)岩石岩性、结构、构造、主要造岩矿物、颜色等;
(5)各种结构面的产状、分布特点、结构面性质、组合 关系等;
(6)岩体的风化程度、风化特点、风化深度等;
(7)水文地质条件,包括地下水类型、化学成分、活动 规律、出露位置等; (8)岩爆、硐室变形等与初始地应力有关的现象; (9)试验地段地质横剖面图、地质素描图、钻孔柱状图、
总的安装顺序为:首先检查所有仪器设备,认为可 靠后才能使用;标出垂直及剪切荷载安装位置后,先安
装法向荷载系统,后安装切向荷载系统,见图8-3。
1.安装垂直加荷系统 在试体顶面铺以一层橡皮板或砂浆地层,垫层上
放传压钢板,并用水平尺找平,然后依次放置:滚轴
排、钢垫板、液压千斤顶、传力柱和顶部钢垫板等(滚 轴排视具体情况也可放于顶部)。
三、现场剪切试验的目的
可确定岩体的抗剪强度参数和剪切刚度系数。
由于试验尺寸大且在现场进行,能把岩体的非均质性 及软弱结构面对抗剪强度的影响更真实地反映出来,比室 内岩块试验更符合实际情况。
四、各类剪切试验的适用性
1.岩体本身直剪试验
岩体本身直剪试验是为测定在外力作用下,岩体本身
的抗剪强度和变形的试验。在验算坝基、坝肩、岩质边被
结构面抵抗剪切的能力。 为评价坝基、坝肩、岩质边坡及洞室围岩可能沿软弱 结构面产生滑动失稳时所采用的试验方法。
3.混凝土与岩体直剪试验
混凝土与岩体直剪试验是为测定现场混凝土与岩体之
间(胶结面)的抗剪强度和变形特征所进行的试验。为评价 水工建筑物沿基础接触面可能发生剪切破坏时,校核其抗 滑稳定性时采用此项试验。 混凝土与岩体抗剪强度试验在现场可以有各种不同的
第三节 试验方法及技术要求
一、试验前的准备工作 二、试验前的资料准备 三、试验步骤及技术要求
第 三 节 试 验 方 法 与 技 术 要 求
一、试验前的准备工作
1.试验前的地质描述 地质描述为试验成果的整理分析和计算指标的选择 提供可靠依据,并为综合评价岩体工程地质性质提供依
据。具体内容包括:
(1)试验地段开挖、试体制备方法及出现的问题; (2)试点编号、位置、尺寸; (3)试段编号、位置、高程、方位、深度、硐室断面形 状和尺寸;
整个垂直加荷系统必须与系统 安装斜向千斤顶时,须严格定位。斜向推力作用方 向与剪切面的夹角一般为12~17°,一般用15°。使千
斤顶的轴线穿过剪切面中心,力争剪切面受力均匀。
安装水平千斤顶时须严格定位,水平推力应通过预 定的剪断面。当难以满足此要求时,着力点距剪切面距
第 一 节 概 述
一、岩体强度的概念
通常所讲的岩体强度是指岩体的抗剪强度,即岩体
抵抗剪切破坏的能力。也就是说,岩体在任一法向应力
作用下,剪切破坏时所能抵抗的最大剪应力值,称该剪 切面在此法向应力下的抗剪强度。
二、现场剪切试验分类
现场剪切试验可分为三类:
(1)岩体本身直剪试验;
(2)岩体沿软弱结构面的直剪试验; (3)岩体与混凝土接触面的直剪试验。
(2)施力公式推导
1)应力计算
法向应力: σ=P/F+Qsinα/F=p+qsinα (记P/F=p,Q/F=q) 切向应力:
τ= Qcosα/F =qcosα
2) 最大单位推力qmax的估算
在试验进行之前,需要预估试体发生剪切破坏时的
最大单位推力qmax,从而计算出斜向总荷载Q。据此,可 在试验过程中分级施加斜向推力,直至试体剪断。
试体展示图等。
2.试点的选择及整理
(1)选试点
试体受力大小、方向及裂隙相对位置等,应尽量接近实际 工程工作条件,尽可能位于同一高程上,试体间距应大于 1.5倍试体最短边长,以免受力后变形互相影响。 (2)试点整理 在所选试点上,对硐顶板及斜向(或水平)推力后座大 致加工平整。预浇混凝土地基面起伏差控制在试体边长的 1~2%内(沿推力方向),试体范围外起伏差约为试体边长 的10%。(平推法同时开挖放置水平千斤顶的的坑槽)。
原理及方法与土体载荷试验基本相同,一般与岩体变形试 验结合在一起进行。
第二节 试验的基本原理
上述几种现场直剪试验,由于剪切对象不同,其试
第 二 节 试 验 原 理
点的选取、试体的规格和制备要求、数据读取时间间隔
等方面存在差异。但在试验原理、设备、步骤及结果处
理分析方法上都基本一致。 根据库仑定律(1776),有:
在极限状态下,应力条件应满足库仑公式:
qmaxcosα σtan C
qmax σtan C cosα
只要预估出剪切面上的f(摩擦系数,tanυ)、C值,α
=15°,σ也可给定,即可计算qmax。然后乘以剪切面积F
就是Qmax,按Qmax分级加载试验。
3)同步加减荷载计算
在试验过程中,为了保持剪切面上的正应力σ为常数, 因此逐级施加q的同时,须同步成少p值。同步加减的荷 载按下式计算:
(6)试验的布置方案一般如图8-4所示:
图8-4 岩体现场直剪试验布置方案
当剪切面水平或接近水平时,采用abcd方案; 当剪切面较陡时(如软弱结构面),采用ef方案。
二、试验前的资料准备
1.斜推法试验
(1)加荷分析
首先应对每一个试体施加一定的垂直荷载,然后再施
加斜向剪切荷载,进行试验。由于斜向荷载可分解为平行 于剪切面的切应力和垂直剪切面的正应力,故一旦加上斜 向荷载,剪切面上的正应力随之增加这个分量。从而出现 了正应力的处理问题,即在剪切过程中,剪切面上的正应 力是保持常数还是变数的问题。国外对这个问题持不同看 法。在国内,大致采用以下三种方式来处理:
(5)测量标点:有机玻璃或不锈纲。
5.反力系统
若试验是在平硐中进行,则不需要另外的反力装
置,直接利用岩体承担反力;若在井巷、露天场地的试 坑或平的岩体表面进行,则需要安装加荷系统的反力装 置,一般是打地锚。 6.辅助系统 (1)安装工具一套; (2)浇捣混凝土工具一套; (3)照像设备一套。
二、设备安装
每类试验又可细分为:
(1)抗剪断试验:试体在法向应力作用下沿剪切面剪切破
坏的直剪试验; (2)抗剪试验(摩擦试验):试体剪断后沿剪切面继续剪 切的抗剪试验; (3)抗切试验:法向应力为0时对试体进行的直剪试验。 抗剪强度(摩擦强度),抗切强度。如图8-1所示:
从而根据库仑方程得到相应的强度指标:抗剪断强度,
离应控制在试件边长(岩剪切方向)的5%以内,试验前
应对此距离进行实测记录,供资料分析用。
3.布置安装测表 (1)混凝土试体两侧靠近剪切面的四个角点处,布置水 平向和垂直向测表各四只,测量绝对变形;
(2)根据需要可在试体及其周围基岩面上,安装测量绝
对位移和相对位移的测表; (3)测表支架应牢固地安装于支点上,支点位于变形影 响范围以外,最好是简支梁形式; (4)支架固定后安装测表。
(1) 种方法,称之为常正应力法;(2)、(3)两种方法称 之为变正应力法。当正应力为变数时,剪切面上的应力
条件比较复杂,而且作出的剪应力—剪位移曲线图形失
真,对试验成果的整理和分析都带来困难。故现行规范 规定为按常正应力法试验。
为此,在试验前,就要求我们设计出试体应施加多
大的垂直荷载和斜向荷载,才能使试验顾利进行。
τ f C σ tan
式中,τf——剪切破坏面上的剪应力(kPa),即岩土体
的抗剪强度;
σ——破坏面上的法向应力(kPa); C——岩土体的内聚力(kPa); υ——岩土体的内摩擦角(°); 依据所测得的τ 可推求出相应的C、υ值。
依据所测得的τf可推求出相应的C、υ值。
(1)平推法
法向应力:σ=P/F 切向应力:τ=q/F (2)斜推法 法向应力:σ=P/F+Qsinα/F 切向应力:τ= Qcosα/F 式中,Q——作用于剪切面上的总斜向荷载(N);