36-岩石抗压强度试验记录
【国家自然科学基金】_强度试验_基金支持热词逐年推荐_【万方软件创新助手】_20140801

科研热词 岩石力学 力学性能 混凝土 数值模拟 抗剪强度 强度 试验研究 抗压强度 复合材料 土力学 试验 微观结构 含水率 温度 本构模型 抗拉强度 弹性模量 变形 有限元法 有限元分析 有限元 数值分析 抗震性能 承载力 应力强度因子 孔隙水压力 加固 高温 非饱和土 锈蚀 边坡 超固结土 粉煤灰 真三轴试验 滞回性能 正交试验 模型试验 无侧限抗压强度 性能 应力-应变关系 动强度 力学特性 三轴试验 高强混凝土 频谱分析 裂纹 纤维比强度 纤维 粘结强度 疲劳寿命 渗透性 水分利用效率
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
钢纤维 钛合金 裂纹扩展 蠕变 粘结强度 直剪试验 界面 滑坡 棉花 改性 性能 循环荷载 弹性模量 应力路径 应力应变关系 应力-应变关系 层合板 含水率 单轴压缩 力学特性 光照强度 三峡库区 黏聚力 高强箍筋 高围压 降雨 锈蚀 钢纤维混凝土 钢筋混凝土 遗传算法 自密实混凝土 细观力学 红粘土 破坏模式 破坏机理 砂岩 矿渣 短柱 疲劳寿命 活性粉末混凝土 水泥土 正交试验 极限承载力 极限强度 机理 本构关系 振动 拉拔试验 拉伸性能 抗折强度 恢复力模型 弯曲强度 工艺参数 尺寸效应
岩体力学复习题

岩体力学考试复习试题一、名词解释(本题20分,每小题4分)1.岩体工程:主要指岩基和岩体中的各种地表半地下或地下坑硐。
其研究包括岩体初始应力、围岩稳定、岩基稳定、边坡稳定和岩爆等等问题。
2.岩石质量指标:直径为75mm的金刚石钻头和双层岩芯管在岩石中钻进,连续取芯,回次钻进所取岩芯中,长度大于10cm的岩芯段长度之和与该回次进尺的比值,以百分比表示。
3.岩石流变:应力不变,应变随时间增大的现象叫蠕变;应变不变,应力随时间减小的现象叫松弛,统称为流变。
4.次主应力:某个面上的正应力的极值,一般不等于主应力;次应力作用面上仍然有剪应力,而主应力作用面上无剪应力;只有三个正交平面上的剪应力都为零时,次应力才等于主应力。
5.围岩:在岩体中的各种坑道,开挖打破了岩体原始应力平衡状态,在其周围一定范围内的岩体中发生应力重分布,通常将这部分岩体叫围岩。
二、填空题(本题24分,每小题1.5分,共16小题)1.岩石的全应力应变曲线分为破坏前区、破坏后区两大区段和5个阶段。
2.格里菲斯判据是从材料内部结构研究其破坏机理的良好开端,为岩石的裂缝发展提供了一个近似理论。
3.岩石弹性模量包括初始弹性模量、切线弹性模量、割线弹性模量。
4.结构面的状态包括几何形态、充填和胶结情况、产状、贯通性和连贯性、密集状态和发育程度等等。
5.霍克-布朗经验判据在岩体力学的实验室试验结果和岩体力学参数之间架了一座桥梁,克服了借助经验方法将岩石力学参数进行折减的缺陷。
6.岩体综合调查方法包括钻孔取心调查和沿暴露面调查。
7.常见的岩体工程分类方法包括RQD质量指标分类方法、RMR分类方法、RQD、Q方法。
8.边坡破坏基本类型包括圆弧破坏、平面破坏、楔体破坏和倾倒破坏。
三、选择题(本题24分,每小题3分)1.关于岩石蠕变试验流变力学组合模型元件的描述中,哪一个是错误的D。
A.有瞬时弹性应变阶段,有弹性元件 ;B.瞬时弹性变形后应变随时间发展,有粘性元件;C.应力松弛是不完全松弛,有塑性元件;D.应力松弛是不完全松弛,有粘性元件;2.关于岩体、结构面(不连续面)、结构体的关系中,哪一个是错误的?B。
建筑材料(见证取样)培训习题(1)

建筑材料培训习题(集料部分)单选题1、骨料总体积约占混凝土体积的(C),在混凝土中起到骨架和密实填充作用。
A、40%~60%B、40%~60%C、40%~60%D、40%~60%2、粗骨料是公称粒径是(B)的岩石颗粒。
A、≥4.75mmB、≥5.00mmC、≤4.75mmD、≤5.00mm3、细集料是公称粒径(D)的岩石颗粒。
A、≥4.75mmB、≥5.00mmC、≤4.75mmD、≤5.00mm4、按密度分类的普通骨料的绝干密度范围是(A)。
A、2.3g/cm3~2.9 g/cm3B、≤2.3 g/cm3C、≥2.9 g/cm3D、以上都不对5、使用单位应按砂的同产地同规格分段验收,采用大型工具运输,应以(C)为一验收批。
A、100 cm3或150tB、200 cm3或300tC、400 cm3或600tD、800 cm3或1000t6、压碎指标值是指碎石或卵石抵抗抗压能力,在生产过程中用(A)来测定,以间接反映岩石的强度。
A、压碎值指标测定仪B、压力机C、击实仪D、规准仪7、骨料颗粒大小常用(D)确定。
A、压碎B、筛分C、密度D、细度模数8、对于长期处于潮湿环境的重要混凝土结构用砂,应采用砂浆或砂浆长度法进行骨料的(B)检验。
A、压碎指标B、碱活性C、吸水率D、抗压强度9、当砂中含有颗粒状的硫酸盐或硫化物杂质时,应进行专门检验,确认能满足混凝土(B)要求后,方可采用。
A、工作性B、耐久性C、粘聚性D、抗压强度10、当混凝土强度等级大于或等于(C)时,应进行岩石抗压强度检验。
A、C50B、C55 B、C60 B、C6511、当骨料的粒径增大时,其总表面积(A),因此包裹它表面积所需的水泥浆用量相应()。
A、减小、减小 A、增大、增多 A、增大、减小 A、减小、增多12、对于长期处于潮湿环境的重要混凝土结构用砂,但采用砂浆棒,或砂浆长度法进行骨料的碱活性检验,经上述检验判断为有潜在危害时,应控制混凝土中碱含量不超过(B)。
岩石破坏准则

2.1岩石破坏强度准则岩石的破坏主要与外荷载的作用方式、温度及湿度有关。
一般在低温、低围压及高应变率的条件下,岩石表现为脆性破坏,而在高温、高围压、低应变率作用下,岩石则表现为塑性或者塑性流动。
对于较完整的岩石来说,其破坏形式可以分为:1)脆性破坏;3)延性破坏。
图2-1给出了不同应力状态下岩石破裂前应变值、破坏形态示意图和典型的应力-应变曲线示意图。
图2-1岩石破坏形态示意图从图2-1中可以看出岩石破裂种类繁多、岩石破坏过程中的应力、变形、裂纹产生和扩展极为复杂,很难用一种模型进行描述,很多学者针对不同岩石破坏特征提出多种不同岩石的强度破坏准则。
本节主要对已有的岩石强度破坏准则进行总结,找出它们各自的优缺点。
2.1.1最大正应力强度理论最大正应力强度理论也称朗肯理论,该理论是1857年提出的。
它假定挡土墙背垂直、光滑,其后土体表面水平并无限延伸,这时土体内的任意水平面和墙的背面均为主平面(在这两个平面上的剪应力为零),作用在该平面上的法向应力即为主应力。
朗肯根据墙后主体处于极限平衡状态,应用极限平衡条件,推导出了主动土压力和被动土压力计算公式。
考察挡土墙后主体表面下深度z 处的微小单元体的应力状态变化过程。
当挡土墙在土压力的作用下向远离土体的方向位移时,作用在微分土体上的竖向应力sz 保持不变,而水平向应力sx 逐渐减小,直至达到土体处于极限平衡状态。
土体处于极限平衡状态时的最大主应力为s1=gz ,而最小主应力s3即为主动土压力强度pa 。
根据,当主体中某点处于极限平衡状态时,大主应力1σ和小主应力3σ之间应满足以下关系式:粘性土:213...2tan tan 454522c ϕϕσσ⎛⎫⎛⎫︒︒=-++ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭(1)无粘性土231.tan 452ϕσσ⎛⎫︒=- ⎪⎝⎭(2)该理论认为材料破坏取决于绝对值最大的正应力。
因此,作用于岩石的三个正应力中,只要有一个主应力达到岩石的单轴抗压强度或岩石的单轴抗拉强度,岩石便被破坏。
地基土抗剪强度指标C、φ值的确定

地基土抗剪强度指标C、φ值的确定1. 抗剪强度的物理意义及基本理论土在外力作用下在剪切面单位面积上所能承受的最大剪应力称为土的抗剪强度。
土的抗剪强度是由颗粒间的内摩察力以及由胶结物和水膜的分子引力所产生粘聚力共同组成。
在法向应力不大时,抗剪强度与法向应力的关系近似为一条直线,这就是抗剪强度的库仑定律。
S=c+σtanφ2. 抗剪强度的试验方法2.1室内剪切试验包括直接剪切试验和三轴剪切试验,主要适用于粘性土和粉土,砂土可按要求的密度制备土样。
2.2 除土工试验以外其他确定抗剪强度C、Φ值的方法2.2.1 根据原位测试数据确定抗剪强度C、Φ值的经验方法(1) 动力触探沈阳地区《建筑地基基础技术规范》(DB21-907-96)资料(深度范围不大于15m)砂土、碎石土内摩察角标准值Φk(2) 标准贯入试验国外砂土N与Φ的关系经验关系式主要有Dunhan、大崎、Peck、Meyerhof等研究的经验公式,见《工程地质手册》(第四版)P193。
经试算(详见国外砂土标贯击数N与内摩察角Φ的关系(按公式计算))采用Φ值进行承载力特征值f ak计算时,对于粉、细砂采用Φ=(12N)0.5+15,对于中、粗、砾砂采用Φ=0.3N+27计算出的数值实际能较为吻合(N为经杆长修正后的标贯击数)。
根据计算成果,N与Φ的对应关系见下表:N与内摩察角Φ(度)的经验关系表(3) 静力触探试验《工程地质手册》(第四版)P210,砂土的内摩察角可根据静力触探参照下表取值。
砂土的内摩察角Φ2.4.2 根据现场剪切试验确定抗剪强度C、Φ值该方法成本较高,一般很少采用,主要用于场地稳定性评价,见《工程地质手册》(第四版)P234。
粗粒混合土的抗剪强度C、Φ值通过现场剪切试验确定。
3. 岩土体抗剪强度指标的经验数据3.1 土的抗剪强度指标经验数据(1) 砂土的内摩察角与矿物成分和粒径的关系(2) 不同成因粘性土的力学性质指标3.2 岩石的抗剪强度指标经验数据3.3 岩石结构面的抗剪强度指标经验数据(1)岩体结构面的抗剪强度指标宜根据现场原位试验确定。
岩石破坏准则

2.1岩石破坏强度准则岩石的破坏主要与外荷载的作用方式、温度及湿度有关。
一般在低温、低围压及高应变率的条件下,岩石表现为脆性破坏,而在高温、高围压、低应变率作用下,岩石则表现为塑性或者塑性流动。
对于较完整的岩石来说,其破坏形式可以分为:1)脆性破坏;3)延性破坏。
图2-1给出了不同应力状态下岩石破裂前应变值、破坏形态示意图和典型的应力-应变曲线示意图。
图2-1岩石破坏形态示意图从图2-1中可以看出岩石破裂种类繁多、岩石破坏过程中的应力、变形、裂纹产生和扩展极为复杂,很难用一种模型进行描述,很多学者针对不同岩石破坏特征提出多种不同岩石的强度破坏准则。
本节主要对已有的岩石强度破坏准则进行总结,找出它们各自的优缺点。
2.1.1最大正应力强度理论最大正应力强度理论也称朗肯理论,该理论是1857年提出的。
它假定挡土墙背垂直、光滑,其后土体表面水平并无限延伸,这时土体内的任意水平面和墙的背面均为主平面(在这两个平面上的剪应力为零),作用在该平面上的法向应力即为主应力。
朗肯根据墙后主体处于极限平衡状态,应用极限平衡条件,推导出了主动土压力和被动土压力计算公式。
考察挡土墙后主体表面下深度z 处的微小单元体的应力状态变化过程。
当挡土墙在土压力的作用下向远离土体的方向位移时,作用在微分土体上的竖向应力sz 保持不变,而水平向应力sx 逐渐减小,直至达到土体处于极限平衡状态。
土体处于极限平衡状态时的最大主应力为s1=gz ,而最小主应力s3即为主动土压力强度pa 。
根据,当主体中某点处于极限平衡状态时,大主应力1σ和小主应力3σ之间应满足以下关系式:粘性土:213...2tan tan 454522c ϕϕσσ⎛⎫⎛⎫︒︒=-++ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭(1)无粘性土231.tan 452ϕσσ⎛⎫︒=- ⎪⎝⎭(2)该理论认为材料破坏取决于绝对值最大的正应力。
因此,作用于岩石的三个正应力中,只要有一个主应力达到岩石的单轴抗压强度或岩石的单轴抗拉强度,岩石便被破坏。
建筑材料见证取样检测试验标准(共36页)
建筑材料见证取样检测试验标准一.砂:1.执行标准:JGJ52-92《普通砼用砂质量标准及检验方法》2.检验批次:应以在施工现场堆放的同产地,同规格分批验收,以400立方米或600吨为一验收批,不足上述数量者以一批计。
对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳定时,可以一个月为一周期以400立方米或600吨为一检验批,不足者亦为一个批次进行抽检。
每次从8个不同部位,取样22kg。
单项试验的最少取样数量应符合下表规定。
做几项试验时,如确能保证试样经一项试验后不致影响另一项试验的结果,可用同一试样进行几项不同的试验。
单项试验取样数量(kg)3格的检测报告原件,则只做必检项目:颗粒级配;含泥量;泥块含量;CI-含量检验,若无证明材料,或法定单位检测报告与产品不符(有较大差异)时则应对该批材料进行: 1)颗粒级配、2)表观密度、3)紧密和堆积密度、4)含水率、5)含泥量、6)泥块含量、7)有机物含量、8)云母含量、9)轻物质含量、10) 坚固性、11) 硫化物及硫酸盐含量、12) CI-含量、13) 碱活性(根据双方商定)检验4.检验结论:1)抽样必检:根据JGJ52-92,该批砼用砂必检项目合格(或不合格)2)抽样全项:根据JGJ52-92,该批砼用砂合格(或不合格)3)委托必检:根据JGJ52-92,该砼用砂必检项目合格(或不合格)4)委托全项:根据JGJ52-92,该砼用砂合格(或不合格)二.卵石(碎石):1.执行标准:JGJ53-92《普通砼用卵石(碎石)质量标准及检验方法》2.检验批次:应以在施工现场堆放的同产地,同规格分批验收,以400立方米或600吨为一验收批,不足上述数量者以一批计。
对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳定时,可以一个月为一周期以400立方米或600吨为一检验批,不足者亦为一个批次进行抽检。
每次从15个不同部位,取样60kg。
单项试验的最少取样数量应符合下表规定。
岩石脆性评价方法进展
岩石脆性评价方法进展任岩;曹宏;姚逢昌;卢明辉;杨志芳;李晓明【摘要】脆性是岩石(尤其是深部岩石)的一种非常重要的性质,脆性研究对深部岩体工程建设和资源开发利用等具有重要意义.在页岩油气和致密油气储层“七性”评价中,脆性是地层可钻性分析、压裂选层及施工参数优选的重要指标.国内外学者针对岩石脆性开展了大量研究工作,但是关于岩石脆性的定义和评价方法仍存在分歧,岩石脆性的定量描述还没有一个统一的标准.本文总结了各种现有岩石脆性评价方法的基本原理和研究、应用现状,探讨了岩石脆性评价存在的问题及今后的发展趋势,以期为岩石脆性评价新方法的提出以及评价标准的建立提供参考.【期刊名称】《石油地球物理勘探》【年(卷),期】2018(053)004【总页数】12页(P875-886)【关键词】岩石脆性;脆性指数;压裂;非常规油气【作者】任岩;曹宏;姚逢昌;卢明辉;杨志芳;李晓明【作者单位】中国石油勘探开发研究院,北京100083;中国石油勘探开发研究院,北京100083;中国石油勘探开发研究院,北京100083;中国石油勘探开发研究院,北京100083;中国石油勘探开发研究院,北京100083;中国石油勘探开发研究院,北京100083【正文语种】中文【中图分类】P6311 引言致密油气、页岩气等非常规储层,由于具有强非均质性、低孔隙度、低渗透率和气流阻力大等特征,其有效开采面临巨大挑战。
当前,针对非常规油气开采的关键技术是水平井钻井和分段体积压裂,其中体积压裂即人工储层改造[1-3]。
影响压裂储层改造效果的因素很多,包括岩石脆性、天然和诱导裂缝、成岩作用、地应力等,而岩石脆性是影响地层可压裂性的最重要因素[4]。
与韧性岩石相比,脆性岩石具有易于形成天然裂缝、增加烃储藏和流动能力、容易压裂、低扭曲、低嵌入度、易于形成裂缝网络、储藏接触体积大等特点,因此脆性大的岩石有利于压裂改造[4]。
2 脆性的定义不同学科、不同领域对脆性的理解不同,目前还没有一个被广泛接受的脆性定义和准确的脆性指数计算方法[5]。
岩体和岩石
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第四节 岩体工程分类
分类的目的 (1)为岩石工程建设的勘察、设计、施工和编 制定额提供必要的基本依据。 (2)便于施工方法的总结,交流,推广。 (3)便于行业内技术改革和管理。
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遵循的主要原则
(1)分类形式要简单,含义要明确。
(2)分类应具科学意义和实用价值。
(3)分类指标不易过多并应容易获得。指标过多,必须增加研究工 作量,不便推广和应用。
3
本章主要参考书
4
第一节 概述
岩石力学是研究岩石的力学性状的一门理论和应 用科学,它是力学的一个分支,是探讨岩石对其周围 物理环境中力场的反应。
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1、岩石
岩石是由一种或几种矿物所组成的集合体,它是岩体 的基本组成部分,一般将岩石分为表土和基岩两个部分。
(1)表土:覆盖在地壳上部的第四纪沉积物称为表土或 松散性岩石,如黄土、流砂、粘土、淤泥、砾石等。
最坚固的砂岩及石灰岩1515iiiiii坚固的岩石坚固的岩石致密的花岗岩及花岗岩类岩石很坚固的砂岩及石灰岩石英致密的花岗岩及花岗岩类岩石很坚固的砂岩及石灰岩石英质矿脉坚固的砾岩很坚固的铁矿石质矿脉坚固的砾岩很坚固的铁矿石1010iiiaiiia坚固的岩石坚固的岩石坚固的石灰岩不坚固的花岗岩坚固的砂岩坚固的大理岩坚固的石灰岩不坚固的花岗岩坚固的砂岩坚固的大理岩白云岩黄铁矿白云岩黄铁矿88iviv相当坚固的岩石相当坚固的岩石一般的砂岩铁矿石一般的砂岩铁矿石66ivaiva相当坚固的岩石相当坚固的岩石砂质页岩泥质砂岩砂质页岩泥质砂岩55vv坚固性中等的岩石坚固性中等的岩石坚固的页岩不坚固的砂岩及石灰岩软的砾岩坚固的页岩不坚固的砂岩及石灰岩软的砾岩44vava坚固性中等的岩石坚固性中等的岩石各种不坚固的页岩致密的泥灰岩各种不坚固的页岩致密的泥灰岩33vivi相当软的岩石相当软的岩石软的页岩很软的石灰岩白垩岩盐石膏冻土无烟煤软的页岩很软的石灰岩白垩岩盐石膏冻土无烟煤普通泥灰岩破碎的砂岩胶结的卵石及粗沙砾多石块的土普通泥灰岩破碎的砂岩胶结的卵石及粗沙砾多石块的土22viavia相当软的岩石相当软的岩石碎石土破碎的页岩结块的卵石及碎石坚硬的烟煤硬化碎石土破碎的页岩结块的卵石及碎石坚硬的烟煤硬化的粘土的粘土1515viivii致密的粘土软的烟煤坚固的表土层致密的粘土软的烟煤坚固的表土层1010viiaviia微砂质粘土黄土细砾石微砂质粘土黄土细砾石0808viiiviii土质岩石土质岩石腐植土泥煤微砂质粘土湿砂腐植土泥煤微砂质粘土湿砂0606ixix松散岩石松散岩石砂细砾松土采下的煤砂细砾松土采下的煤0505xx流沙状岩石流沙状岩石流砂沼泽土壤包含水的黄土既包含水的土壤流砂沼泽土壤包含水的黄土既包含水的土壤030341根据f值的大小将岩石分为10级共15种
2023年《地基基础钻芯法检测》考试题库及答案(最新版)
2023年《地基基础钻芯法检测》考试题库及答案(最新版)一、单选题1.桩顶混凝土面与钻机塔座距离大于()时,宜安装孔口管。
A、1mB、2mC、3mD、5m参考答案:B2.为判定或鉴别嵌岩桩桩端持力层性状,应根据持力层芯样特征,并结合相关试验结果,进行综合判定或鉴别,相关试验结果不包括()。
A、动力触探B、标准贯入试验C、芯样单轴抗压强度试验D、静力触探参考答案:D3.钻芯法检测受检桩中,取不同深度位置的混凝土芯样试件抗压强度检测值中的()为该桩混凝土芯样试件抗压强检测值。
A、最大值B、统计值C、最小值D、平均值参考答案:C4.钻芯法采取的混凝土芯样在做抗压强度试验前,对芯样试件的垂直度用游标量角器测量两个端面与母线的夹角,精确至()。
A、0.2度B、0.5度C、0.1度D、1度参考答案:C5.某钻孔灌注桩,桩长35m,桩径1800mm,至少需要截取多少组芯样进行抗压强度试验?()A、4组B、8组C、9组D、12组参考答案:D6.钻芯法对钻孔灌注桩成桩质量评价应按()。
A、单根受检桩进行判定B、两根受检桩平行判定C、三根受检桩综合判定D、不用判定参考答案:A7.在混凝土灌注桩的下列检测方法中,选用()检测桩身混凝土强度、有效桩长及桩底沉渣厚度最有效。
A、钻芯法B、低应变C、高应变法D、声波透射法参考答案:A8.每组芯样应制作()个芯样抗压试件。
A、2B、3C、4D、5参考答案:B9.根据《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014,芯样试件在强度试验前应对其几何尺寸进行测量,对于平均直径,应在()相互垂直的两个位置上,取测量的平均值。
A、芯样中部B、芯样最细处C、芯样最粗处D、规范没有明确规定参考答案:B10.钻芯法检测的目的不包括以下哪个选项?()A、检测桩身混凝土质量B、检测施工记录桩长是否真实C、检测桩底的持力层岩土性状和沉渣厚度是否符合设计或规范要求D、检测单桩承载力参考答案:D11.某组芯样试件的平均直径、抗压破坏荷载如下表,试计算该组芯样抗压强度检测值。
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岩石抗压强度试验记录
委托单位: 合同号: 试验编号:
试验: 记录:
工程名称 委托(取样)编号
工程用途 试验日期
石料产地 石料类别
主要设备编号 试验方法
试 件 编 号 试件顶面尺寸(mm) 试件底面尺寸(mm) 试 件 平 均 截面积mm2 试 件 破 坏 荷 载kN 抗 压 强 度 MPa 抗 压
强 度
平均值
MPa
破坏形态描述
用10%稀盐酸滴
定结果(有无气
泡产生)
a1 a2 b1 b2 c1 c2 d1 d2
1
滴定结论:
2
3
4
5
6
备注: