第2章 岩石物理性质试验

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100%
k =s w a
100%
(2-3) (2-4)
表2-4反映了部分岩石的吸水率;
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另外,岩石吸水时间对试验成果的影响不能忽略。 采用自由吸水进行吸水性试验时,规程规定吸水性试 验浸水时间为试件全部被水淹没后48h。采用真空饱和 吸水性试验时,抽气时间不得少于4h。采用煮沸饱和 吸水性试验时,煮沸时间不得少于6h。
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岩石颗粒密度试验方法可分为两种:比重瓶法和水 中称量法。
表2-18是比重瓶法与水中称量法试验成果比较。 影响岩石颗粒密度的因素有很多: (1)试件粒径大小; (2)试件烘干时间; (3)比重瓶大小。
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第四节 岩石块体密度试验
岩石不同浸水时间吸水率、煮沸时间及抽气时间比 较见表2-6~表2-8。
岩石吸水率与饱和吸水率之间存在着一定差别,其 差值取决于岩性和吸水方式,见表2-10。
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第五节 岩石膨胀性试验
岩石膨胀性是指含亲水易膨胀的矿物(蒙托石类) 的岩石在水的作用下,吸收无定量的水分子,产生体 积膨胀的性质。
表征岩石膨胀性的指标有岩石自由膨胀率、侧向约 束膨胀率和体积不变条件下膨胀压力。
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第六节 岩石耐崩解性试验
岩石的耐崩解性是指岩石在干湿交替作用下抵抗崩
解的能力,通常以耐崩解性指数 Id 表示,Id 按式(2-
10)计算:
Id

mr md
100%
(2-10)
胶结较好的岩石,往往需要2次以上的循环才能满 足,规定用第二次循环的崩解指数来表示,见表2-23。
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第二节 岩石吸水性试验
岩石吸水性采用自然吸水率、饱和吸水率和饱水系 数等指标表示。
岩石的自然吸水率、饱和吸水率和岩石饱水系数分 别按式(2-2)~(2-4)计算:
a=
ma md md
100%
(2-2)
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s=
ms
md md
第三节 岩石颗粒密度试验
岩石颗粒密度是岩石固相物质的质量与体积的比值, 采用比重瓶法 或水中称量法测定,分别按式(2-5)或 式(2-6)计算。


p
m1

md md

m2

w
p

md md mw
• w
(2-5) (2-6)
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部分岩石的颗粒密度见表2-11;
测定岩石膨胀压力的试验方法有平衡—加压法、膨 胀—加压恢复法和加压—膨胀法三种试验方法。
岩石试件的含水率对测试成果的影响尤为明显,这 可以从表2-21看出。
由于膨胀岩石具有活动能力很强、分子结构极不稳 定和吸水后很快发生膨胀变形的特点,因此对岩石膨 胀特性稳定时间规定了观测标准和时间,见表2-22。
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第一节 岩石含水率试验
岩石含水率反映了岩石在天然状态下的实际情况。
岩石含水率在实验室采用烘干法测定,按式(2-1) 计算:
0=
m0 md md
100%
(2-1)
烘干标准对岩石试件天然含水率测定的影响比较明
显。
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岩石试件的烘干标准国内外有两种规定: 1、时间控制,规定在指定的温度下烘干若干小时; 2、称量控制,规定在指定温度下烘至恒量。
1、量积法,适用于能制成规则试件的岩石;
2、水中称量法,适用于除遇水不崩解、不溶解和不 干缩湿胀的其他各类岩石。其优点有:(1)对岩石试 件的精度没有要求;(2)可连续测定岩石含水率、自 然吸水率和饱和吸水率等指标。用水中称量法比较规 则试件和不规则试件岩石块体密度成果见表2-20。
3、密封法,适用于不能用量积法或直接在水中称量 进行试验的岩石;
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烘干标准有时间控制和称量控制两种,表2-24是由 实测资料用时间控制的例子。
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第七节 岩石抗冻性试验
岩石抗冻性是指岩石抵抗冻融破源自文库的性能,以冻融
质量损失率 L f 和冻融系数 K f 表示分别按式(2-11)
岩石的块体密度是指单位体积的岩石质量,水中称
量法岩石块体密度按式(2-7)~(2-9)计算:
0=
ms
m0 mw

w
(2-7)
d

md ms mw
• w
(2-8)
s

ms ms mw
• w
(2-9)
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岩石的块体密度试验有量积法、水中称量法、密封 法三种:
——岩土工程科学研究所
岩石力学
(Rock Mechanics)
孔纲强
2011年12月
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第二章 岩石物理性质试验
岩石含水率试验(重点)

岩石吸水性试验(重点)

岩石颗粒密度试验(重点) 岩石块体密度试验(重点)

岩石膨胀性试验(重点)

岩石耐崩解性试验(了解)
岩石抗冻性试验(了解)
和式(2-12)计算:
Lf

ms mf ms
100%
Kf

Rf Rs
100%
(2-11) (2-12)
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岩石抗冻性试验一般采用直接冻融法,分为慢冻和 快冻两种,规程推荐采用慢速冻融方法。
岩石冻融损失评价包括两个指标: 1、强度损失系数; 2、质量损失系数;
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