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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。
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岩体力学复习资料1、各向异性:岩石的全部或部分物理、力学性质随方向不同而表现出差异的性质。
2、软化系数:饱水岩样抗压强度与自然风干岩样抗压强度的比值。
软化系数:指岩石试件的饱和抗压强度与干燥状态下的抗压强度的比值。
3、软岩(地质定义):单轴抗压强度小于25MPa的松散、破碎、软弱及风化膨胀类岩石。
4、蠕变:指在应力不变的情况下,岩石的变形随时间不断增长的现象。
5、结构面:指在地质历史发展过程中,岩体内形成的具有一定的延伸方向和长度,厚度相对较小的宏观地质界面或带。
又称弱面或地质界面,是指存在于岩体内部的各种地质界面,包括物质分异面和不连续面,如假整合、不整合、褶皱、断层、层面、节理和片理等。
6、崩塌:斜坡岩土体中被陡倾的张性破裂面分割的块体,突然脱离母体并以垂直运动为主,翻滚跳跃而下,这种现象或运动称为崩塌。
7、滑坡:斜坡岩土体在重力等因素作用下,依附滑动面(带)产生的向坡外以水平运动为主的运动或现象。
8、剪胀:在剪应力作用下,模型上半部沿凸台斜面滑动,除有切向运动外,还产生向上的移动。
这种剪切过程中产生的法向移动分量称之“剪胀”。
剪胀现象:岩石受力破坏后,内部断裂岩块之间相互错动增加内部空间在宏观上表现体积增大现象。
剪胀角(angleofdilatancy):岩体结构面在剪切变形过程中所发生的法向位移与切向位移之比的反正切值。
9、岩石质量指标(RQD):指大于10cm的岩芯累计长度与钻孔进尺长度之比的百分数。
10、岩石的长期强度:岩石的强度是随外荷载作用时间的延长而降低的,通常把作用时间t→∞的强度S∞称为岩石的长期强度11、流变性:指在外界条件不变时,岩石应变或应力随时间而变化的性质。
12、岩体强度:指岩体抵抗外力破坏的能力。
13、结构面类型:按形成原因分为原生结构面、构造结构面、次生结构面;按贯通情况分为非贯通性结构面、半贯通性结构面、贯通性结构面。
14、流变性的表现:蠕变、松弛和弹性后效。
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中国地质大学岩体力学复习资料练习与思考1、岩体力学包括哪三种分类,各有何侧重?2、岩体力学的研究对象是什么?你能举出几个岩体变形破坏的事例?3、岩体力学的研究方法有哪些,有什么区别?4、你对岩体力学的形成与发展有哪些了解?练习与思考1、在勘探巷道岩壁上进行结构面测线详测如图所示,量得两组结构面沿测线的间距分别为0.45m和0.8m,且A组结构面的倾角为55°,B组倾角为20°。
1)计算每组结构面的真间距及两组结构面沿测线的混合间距及线密度(Kd);2)估算岩体沿详测线方向的RQD值。
2、何谓岩石的微结构面,主要指哪些,各有什么特点?3、自然界中的岩石按地质成因分类,可以分为几大类,各有什么特点?4、主要从哪些方面来研究结构面的地质特征?5、构成岩石的主要造岩矿物有哪些,各有何特点?6、区别岩体、岩石、岩块与结构体等概念的区别。
练习与思考1、表示岩石物理性质的主要指标及其表示方式是什么?2、为什么岩石的空隙性与吸水性之间有密切的关系,关系如何?3、你对岩石的软化性有什么进一步的认识?4、区别吸水率、含水率概念的区别。
练习与思考1、与材料力学中所学材料相比,岩块的变形与强度有什么特别的地方?2、如图,岩块试件受双向应力状态,其应力分量:σx =12Mpa,σy=20MPa,τxy=MPa。
1)绘出代表应力状态的摩尔应力圆,并根据图形确定其主应力的大小与方向(σ1与X轴的夹角);2)用解析法和图解法求图中斜面上的正应力σn 和剪应力τn,并进行对比。
3、假定岩石中一点的应力为:σ1=61.2Mpa,σ3= -11.4MPa,室内实验测得的岩石单轴抗拉强度剪切强度参数C=30MPa,tgΦ=1.54,试用格里菲斯判据和库仑-纳维尔判据分别判断该岩块是否破坏,并讨论结果。
4、分析岩块的单轴抗拉强度比抗压强度小得多的原因。
5、劈裂实验中,岩样承受的是压力,为什么会在破坏面上出现拉应力?6、什么是全应力-应变曲线,为什么在普通材料试验机上得不到全应力-应变曲线?7、比较各强度判据的理论依据和适用条件。
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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。
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三、简答题1.简述影响岩石单轴抗压强度的主要因素。
答:(1)承压板队单轴抗压强度的影响承压板的影响主要反映在以下几方面:①试件与承压板之间的摩擦力;②当承压板的刚度很大时,其接触面的应力分布很不均匀,呈山字型;当承压板的刚度较小,呈柔性钢板时,则岩石断面的应力分布为抛物线形。
这将影响整个试件的受力状态。
因此,应该尽可能采用与岩石刚度相接近的材料。
(1分)(2)岩石试件尺寸及形状对单轴抗压强度的影响①形状影响:方形试件的四个边角会产生很明显的应力集中现象,这将影响整个试件在受力后的应力分布状态。
且加工困难,不易达到有关加工精度的要求,因此尽量选用圆柱形试件。
②尺寸影响:研究表明,岩石试件直径在大于最大矿物颗粒直径的10倍以上,强度比较稳定,因此,一般取试件直径5cm 且直径大于最大矿物颗粒直径的10倍的岩石试件作为其标准尺寸。
③岩石试件的高径比:经反复研究,当h/d ≥(2-3)时强度已趋于稳定,因此国际上一般采用高径比为2:1的试件。
(2分)(3)加载速率的影响岩石的强度一般随加载速率的提高而提高,在很高的速率下,如冲击等试验求得的强度甚至可以达到数倍慢速率的结果。
我国一般将速率控制在0.5~1MPa/s之间,且按岩石的软硬不同可取不同的加载速率。
(1分)(4)环境对强度的影响①水的影响,含水量越多强度越低,对软岩表现得更为明显。
②试验一般是在常温下进行的,温度对强度的影响不大,但在加温下,可使矿物结晶水份发生变化,使强度降低(1分)1.写出3种基本岩石力学模型代表物理元件名称、变性特征、本构方程和应力应变图形。
答:(1)弹性介质模型弹性变形通常用一个具有一定刚度的弹簧来表示。
如图所示,它将表现岩石的应力——应变在卸载时可恢复且呈线性关系的特性。
表达式:εσE = (1分)(2)塑性介质模型利用一个滑块在平面上滑动来表征岩石的塑性变形。
当作用在滑块上的外力超出屈服应力时,滑块将产生滑动。
滑动量即为塑性变形量。
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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。
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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。
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。
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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。
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。
结构面的成因类型:(一)地质成因类型:1、原生结构面 2、构造结构面 3、次生结构面;(二)力学成因类型:1、张性结构面 2、剪性结构面岩石的吸水性指标:1、 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m w1与岩样干质量m s 之比。
2、 饱和吸水率:是指岩石试件在高压(一般压力为15MP )或真空条件下吸入水的质量m w2与岩样干质量m s 之比。
3、 饱水系数:岩石的吸水率Wa 与饱和吸水率Wp 之比。
岩石的软化性指标:软化系数(K R ):岩石试件的饱和抗压强度与干抗压强度的比值。
软化系数是评价岩石力学性质的重要指标。
当软化系数K R >0.75时,软化性弱,抗冻性和抗风化能力强;当软化系数K R <0.75时,软化性较强,工程地质性质差。
岩石的抗冻性指标:1、 抗冻系数(Rd ):是指岩石试件经反复冻融后的干抗压强度与冻融前干抗压强度之比。
2、 质量损失率(Km ):是指冻融试验前、后干质量只差(m s2-m s1)与试验前干质量m s1之比。
岩石单轴抗压强度,实验方法:(1)抗压实验——完整 (2)点荷载实验——分散 岩石的三轴压缩强度单轴抗拉强度:岩块试件在单向拉伸时能承受的最大拉应力。
岩石单轴抗拉强度的确定:岩块的抗拉强度是通过室内试验测定的,其方法包括直接拉伸法和间接法两种。
在间接法中,又有劈裂法、抗弯法及点载荷法等。
其中以劈裂法和点载荷法最常用。
剪切强度:1、 抗剪断强度:是指试件在一定的法向应力作用下,沿预定剪切面剪断时的最大剪应力。
2、 抗切强度:是指试件上的法向应力为零时,沿预定剪切面剪断时的最大剪应力。
3、 摩擦强度:是指试件在一定的法向应力作用下,沿已有破裂面(层面、节理等)再次剪切破坏是的最大剪应力。
结构面的变形与强度性质:1、 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要的应力,数值上等于σn -Vj曲线上一点的切线斜率。
是反映结构面法向变形性质的重要参数。
2、 剪切刚度:是反映结构面剪切变形性质的重要参数,其数值等于峰值前τ-∆u 曲线上任一点的切线斜率。
3、 ① ②)2/45()2/45(2sin 1sin 122φσσφφφσ+=+=-+=o c t o c tg Ctg C )tan(i b +=φστC +=φστtan图:1、2、3、测算岩体的变形试验:1、承压板法 2、钻孔变形法 3、狭缝法岩体的剪切强度:1、抗剪断强度 2、抗剪强度 3、抗切强度RQD :大于10cm 的岩芯累计长度与钻孔进尺长度之比的百分数。
RMR 分类:1、根据各类参数的实测资料,按岩块强度、RQD 值、节理间距、节理条件及地下水条件评分。
2、将给类参数的评分值相加得岩体质量总分RMR 值,并依节理方位对岩体稳定是否有利作适当的修正。
3、用修正后的岩体质量总分RMR 值,查得岩体类别及相应的不支护地下开挖的自稳时间和岩体强度指标(C 、Ф)。
BQ 法分类:1、按岩体的基本质量指标BQ=90+3σcw +250 Kv 进行初步分级。
• 当σcw >90 Kv +30时,以σcw =90Kv +30和Kv 代入 上 式计算BQ 值;• 当Kv >0.04σcw +0.4时,以Kv =0.04σcw +0.4和σcw • σcw 为岩块饱和单轴抗压强度 Kv 为岩体的完整性系数 2、 针对各类工程岩体的特点,考虑其他影响因素对BQ 进行修正 [BQ ]=BQ -100(K1+K2+K3)K1-地下水影响修正系数;K2-主要软弱面产状影响修正系数;K3-天然应力影响修正系数。
3、 按修正后的[BQ ]进行详细分级天然应力:人类工程活动之前存在于岩体中的应力重分布应力:人类在岩体表面或岩体中进行工程活动的结果,必将引起一定范围内岩体中天然应力的改变。
岩体中这种由于工程活动改变后的应力。
岩体中天然应力分布的规律:1、 地壳中主应力一压应力为主,方向基本上是垂直和水平的2、 天然应力场是一个具有相对稳定性的非稳定应力场,是时间和空间的函数2⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=rp mp v V V K3、 垂直天然应力随深度呈线性增长4、 水平天然应力分布比较复杂5、 天然水平应力与垂直应力的比值——天然应力比值系数6、 一个相当大的区域内,最大主应力方向是相对稳定的7、 区域构造场常常决定局部点的主应力8、 天然应力状态——三维应力状态岩体天然应力测量:1、应力恢复法 2、套心法 3、水压致裂法岩石的强度理论:1、库伦强度准则: (1)式子:剪切式 三向应力式 单向应力式(2)应用:①判断岩石在某一应力状态下是否破坏(用应力圆)②预测破坏面的方向 ③进行岩石强度计算(3)原理:岩石的破坏主要是剪切破坏,岩石的强度,及抗摩擦强度等于岩石本身抗剪切摩擦的粘结力和剪切面上法向力产生的摩擦力。
边坡岩体应力的分布规律: 1、 无论在什么样的天然应力场下,边坡面附近的主应力迹线均明显偏转,表现为最大主应力与坡面近于平行,最小主应力与坡面近于正交,向坡体内逐渐恢复初始应力状态。
2、 由于应力的重分布,在坡面附近产生应力集中带,不同部位其应力状态是不同的。
在坡脚附近,平行坡面的切向应力显著升高,而垂直坡面的径向应力显著降低,由于应力差大,于是就形成了最大剪切应力增高带,最易发生剪切破坏。
在坡肩附近,在一定条件下坡面径向应力和坡顶切向应力可转化为拉应力,形成一拉应力带。
边坡越陡,则带范围越大,因此,坡肩附近最易拉裂破坏。
3、 在坡面上各处的径向应力为零,因此坡面岩体仅处于双向应力状态,向破内逐渐转为三向应力状态。
4、 由于主应力偏转,坡体内的最大剪应力迹线也发生变化,由原来的直线变为凹向坡面的弧线。
稳定性计算方法:围岩应力重分布作用:地下开挖后围岩中应力应变调整而引起围岩中原有应力大小、方向和性质改变的作用。
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。
31sin 1sin 1sin 1sin 12σφφφφσ-++-+=c φστtan +=c )sin(sin sin 2βαβραβφη-+=gH C tg tg j j )]sin()[sin(cos sin 2j j j cr g C H φββαρφα--=⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎨⎧⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+--=⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+-+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛++=⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-+--⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-+=θλστθλλσσθλλσσθθ2sin 231212cos 31211212cos 43121121220440440220220440220r R r R r R r R r R r R r R v v v r r计算题:1. 如图2,岩块试件受双向应力状态,其应力量:σx=12Mpa,σy=20Mpa,τxy=-8Mpa ,求:(1)绘出代表应力状态的摩尔应力圆,并根据图形确定其主应力的大小与方向(σ1与X 轴的夹角)(2)用解析法和图解法求图中斜面上的正应力σn 和剪应力τn ,并进行对比。
(1)(2)解析法:图解法:⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎨⎧⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+---=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+--⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛++=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-+-+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-+=θσστθσσσσσθσσσσσθθ2sin 23122cos 312122cos 431212220440440220220440220r R r R r R r R r R r R r R V h V h V h V h V h r r []⎪⎩⎪⎨⎧=-++=--+==02cos )1(212cos )(20θτθλλσθσσσσσσθr V V h V h rm m m m i m m m ctg C p ctg C R R φφφφφσsin 2sin 1001)sin 1)((-⎥⎦⎤⎢⎣⎡+-+=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+=⎥⎦⎤⎢⎣⎡-+-+⨯+=-m m 11001sin 11sin 1 ,)1()1(12φφξξσξσσξξi c c p R R 1σ3στσ2ασy x σo 221223o o12522722tan 22231.72,:x 9058.28x y x y xy x y x y xy xy x y MPa MPa σσσσστσσσσσττασσασα+-⎛⎫=++= ⎪⎝⎭+-⎛⎫=+= ⎪⎝⎭=-=︒=则与轴的夹角为-=cos 2sin 210.8222sin 2cos 27.282x y x y n xy x y n xy MPa MPa σσσσσθτθσστθτθ+-=++=-=+=()()()()220220*********.081802227.46x y x y n xy x y n xy Mpa Mpa σσσσστθασσττθα+-⎛⎫=-+-- ⎪⎝⎭=-⎛⎫=+-- ⎪⎝⎭=oσxy σστσ3σ12. 假定岩石中一点的应力为:σ1=61.2Mpa ,σ3= -11.4Mpa 室内实验测得的岩石单轴抗拉强度σt= -8.7Mpa ,剪切强度参数C=30Mpa, tg Φ=1.54, 试用格里菲斯判据和库仑—纳维尔判据分别判断该岩块是否破坏,并讨论结果。
解:原因:• 格里菲斯判据是在微裂纹控制破坏和渐进破坏理论的基础上提出来的,认为老裂纹在拉应力作用下,在尖端处产生新裂纹,联合产生破坏,它适用于脆性岩石产生拉破坏的情况• 库仑-纳维尔判据是在库仑最大剪应力理论的基础上提出来的,它适用于坚硬的脆性岩石产生剪切破坏的情况,不适用于张破坏3. 某岩石通过三轴试验,求得其剪切强度为:C=10Mpa 、φ=45°,试计算该岩石的单轴抗压强度和单轴抗拉强度?解:由4.试述岩块的单轴抗拉强度(σt)比抗压强度(σc)小得多的原因是什么?答: (1)岩块中包含有大量的微裂隙和孔隙,岩块抗拉强度受其影响很大,直接削弱了岩块的抗拉强度。
(2) 抗拉强度对裂隙的敏感性要强于抗压强度;(3) 拉应力具有弱化强度效应.5. 有一节理面的起伏角i=20°,基本摩擦角φb=35°,两壁岩石的内摩擦角φ=40°,C=10Mpa, 作出节理面的剪切强度曲线。
解: ()13132213132131361.2,11.4361.2311.427061.211.4()105.861.211.4888.769.6()8,t t MPa MPa MPa σσσσσσσσσσσσσσ==-+=-⨯=>+-==+--=⨯=->-+由知所以,据格里菲斯判据此点破坏。