岩石含水率试验记录表

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地勘工程施工试验记录(3篇)

地勘工程施工试验记录(3篇)

第1篇一、前言地勘工程是地质勘探的重要组成部分,其施工质量直接关系到地质勘探的准确性和可靠性。

为了确保地勘工程的施工质量,施工过程中必须进行一系列的试验,并做好相应的试验记录。

本记录主要针对地勘工程施工过程中所进行的各项试验进行详细记录,以供后续分析、评估和存档。

二、试验项目及目的1. 钻孔取心试验目的:检查钻孔质量,确定孔深、孔径、孔斜等参数,为地质分层、岩性描述提供依据。

2. 岩心描述试验目的:对岩心进行详细描述,了解岩性、结构、矿物成分等特征,为地质分层、岩性对比提供依据。

3. 岩矿鉴定试验目的:鉴定岩石类型、矿物成分,为地质分层、岩性对比提供依据。

4. 岩土物理性质试验目的:测定岩石、土的物理性质,如密度、含水率、孔隙率、抗剪强度等,为岩土工程设计和施工提供依据。

5. 地下水水质试验目的:测定地下水水质指标,如pH值、溶解氧、电导率、总硬度等,为地下水环境保护和水资源评价提供依据。

6. 地质灾害调查与评价试验目的:调查和评价地质灾害隐患,为地质灾害防治提供依据。

三、试验方法及步骤1. 钻孔取心试验(1)采用机械钻机进行钻孔,确保钻孔质量。

(2)钻孔完成后,及时取出岩心,用尺子测量孔深、孔径、孔斜等参数。

(3)将岩心放入岩心箱,编号,并做好岩心描述记录。

2. 岩心描述试验(1)对岩心进行观察,描述其颜色、结构、矿物成分、裂隙发育情况等特征。

(2)根据岩心描述,进行地质分层,确定岩性对比。

3. 岩矿鉴定试验(1)采用显微镜、X射线衍射等手段对岩矿进行鉴定。

(2)记录鉴定结果,确定岩石类型、矿物成分。

4. 岩土物理性质试验(1)将岩样或土样送至实验室,进行物理性质测试。

(2)测定密度、含水率、孔隙率、抗剪强度等参数。

5. 地下水水质试验(1)采集地下水样品,送至实验室进行水质分析。

(2)测定pH值、溶解氧、电导率、总硬度等水质指标。

6. 地质灾害调查与评价试验(1)现场调查,了解地质灾害类型、分布、成因等。

岩石力学实验方案

岩石力学实验方案

实验方案实验一单轴压缩试验一、实验得目得以白垩系软岩为研究对象,设置不同得冻结温度,分别对岩样进行一次冻融循环,并测定其冻融前后得单轴抗压强度与杨氏弹性模量,且绘出应力—应变曲线。

当无侧限试样在纵向压力作用下出现压缩破坏时,单位面积上所承受得载荷称为岩石得单轴抗压强度,即式样破坏时得最大载荷与垂直与加载方向得截面积之比.本次试验主要测定饱与状态下试样得单轴抗压强度。

二、试样制备(1)样品可用钻孔岩芯或在坑槽中采取得岩块,在取样与试样制备过程中,不允许发生人为裂隙。

(2)试样规格:经过钻取岩芯、岩样尺寸切割、岩样打磨几道工序制备成直径5cm、高10cm得圆柱体。

(3)试样制备得精度应満足如下要求:a沿试样高度,直径得误差不超过0.03cm;b试样两端面不平行度误差,最大不超过0.005cm;c端面应垂直于轴线,最大偏差不超过0、25°;d方柱体试样得相邻两面应互相垂直,最大偏差不超过0、25°。

三、主要仪器设备1、制样设备:钻石机、切石机及磨石机.2、测量平台、角尺、游标卡尺、放大镜、低温箱等。

3、压力试验机。

四、实验步骤1、取加工好得岩石试样15块,放入抽真空设备中进行饱水处理,浸泡24h;2、a.(1)从饱水后得试样中取3块,进行冻结前常温(+20℃)条件下岩石得单轴压缩试验,并记录应力—应变曲线等信息;(2)从剩下得饱水岩样中取出6块放入低温箱中,在恒温—10℃条件下冻结48h;(3)取出冻结后得3块岩样,进行冻结-10℃条件下岩石得单轴压缩试验,并记录应力-应变曲线等信息;(4)取出冻结后另外3块岩样,在室内常温环境下自然解冻后,进行岩石冻结解冻后恢复到常温条件下岩石得单轴压缩试验,并记录应力-应变曲线等信息;b、以剩余得6块试样为对象,把冻结温度设置为—30℃,重复a中步骤(2)~(4);3、通过试验数据分析在两种冻结温度下,岩样冻结前、冻结中与冻结解冻后三种状态下三种岩石单轴压缩下强度、应力-应变曲线及弹性模量等参数得变化情况.五.成果整理与计算1、按下式计算岩石得单轴抗压强度:-———-岩石单轴抗压强度,MPa;———-最大破坏荷载,N;-—-—垂直于加载方向得试样横截面积,mm2。

岩土工程试验样品采样及送检技术要求

岩土工程试验样品采样及送检技术要求

岩土工程试验样品采样及送检技术要求一、采样要求(一)土样1、采样(1)采取原状土或扰动土应根据工程性质决定.凡是建筑物的天然地基,天然边坡,天然地层等应采取原状土;凡是路堤填料,桥头填土,地基基础回填等可以采取扰动土。

如工程对象既属天然边坡稳定,又作土方调配作为填料,除采取所需原状土外,还需取满足扰动土取样数量。

不论何种工程,如果只是要求进行土的分类,可只采取扰动土。

所取任何样品应具有一定代表性。

(2)土样可在试坑、平洞、竖井、天然地面以及钻孔中采取,所取土样应具有一定代表性,采取土样时,应让土样受到最小程度扰动,并保持土的原状结构及天然湿度;用钻机取样时,在钻孔中直径不宜小于12厘米,并使用专用薄壁取土器,以减少土的受扰动影响;在试坑、平洞、竖井、天然地面人工采样时,应将所取样品人工修削成土样筒大小的土柱,然后装入土样筒中.(3)采取土样数量应满足所要求进行的试验项目和试验方法的需要.采取土样数量参考下表:2 表中所列“取样重量或体积”均指对应项目一组土样所需数量,如工程需要做多种状态、方法试验时,应视具体情况多取样品。

3 特殊试验项目的取样数量,可酌量采取。

4 做原状土的力学试验后的多余扰动土,可供做重塑土或其他物理试验项目,可少取扰动土,但击实试验例外。

2、土样的封装(1)原状土还是要保持天然含水量的扰动土,在采取后应立即密封取土筒,不满取土筒的原状土样,土与筒壁之间的缝隙,应以近似天然湿度的扰动土充填后再行密封。

土样筒两端应加盖,取土筒上所有的缝隙均应以胶布封严并涂上融蜡。

如无取土筒,也可将取出的原状土块用纱布包裹后,全部以融蜡浇注,以防土中水分散失。

(2)土样标签,土样筒外应贴有标签,标签上应清楚记录勘察(送样)单位、工程名称、取样(钻孔或探坑)编号、取样地点、取样层位(深度)、土的分类定名、取样人、项目负责人、取样时天气和取样日期、土样原状或扰动等信息。

每一试样应贴上样品标签,标签用墨水笔书写清楚,贴于土样筒外,标签上用“↑”表示土样上层面方向.如袋装扰动土,标签置于袋内.(3)密封后的土样筒在装箱前应存放于室内阴凉、潮湿和防冻的地方.不需保持天然湿度的扰动土,最好经过风干并稍加粉碎后装入布袋或小木箱内,以免湿土将袋腐蚀以及土中有机物的生成.并应防止盛土布袋或小木箱漏土.3、土样送样单填写土工试验送样单上应填明以下内容:送样单位、工程名称、取样(钻孔或探坑)编号、取样深度(标高)、原状或扰动、取样数量、现场土的鉴定名称、试验项目、试验要求(方法、状态)、取样人、取样日期及送样日期,并经项目负责人审核签字.为便于分析土的物理力学性质与地质时代、成因、地层的相互关系以及资料整理时的土性划分,建议在送样单上填写有关地质资料的符号及说明.送样单一式二份,送样时试验单位签收后,返回送样单位一份。

岩石单轴抗压强度与含水率的关系

岩石单轴抗压强度与含水率的关系

岩石单轴抗压强度与含水率的关系
岩石单轴抗压强度与含水率的关系已经成为了岩土工程领域中一个热门的话题。

在岩石的开采过程中,水的含量会对岩石的力学性质以及物理性质产生影响,因此研究岩石单轴抗压强度与含水率的关系非常重要。

岩石单轴抗压强度是指在岩石的轴向上施加压力时,岩石能够承受的最大应力强度。

含水率则是指岩石中所含水分的含量,它通常是以岩石的干重为基准来计算的。

研究发现,岩石单轴抗压强度与含水率之间存在着一定的关系。

具体来说,当含水率较低时,岩石单轴抗压强度比较高。

这是因为在岩石中含水量较少时,岩石中的空隙较少,颗粒结构较紧密,岩石的物理性质和力学性质都比较良好。

但是,当含水率逐渐增加时,岩石的物理性质和力学性质都会发生变化,且抗压强度会逐渐降低。

这是因为当含水率较高时,水分会充斥岩石中的空隙,岩石的颗粒结构变得不稳定,物理性质和力学性质都会受到影响,最终导致岩石单轴抗压强度的降低。

此外,岩石的种类和成分也会对岩石单轴抗压强度与含水率的关系产生影响。

不同种类的岩石会对水分的吸附和释放存在不同程度的敏感
性,因此在研究中需要注意这一点。

要准确评估岩石单轴抗压强度与含水率的关系,需要进行一系列工程实验以收集数据并进行分析。

这些实验可以在不同的条件下进行,例如不同种类的岩石、不同含水率的状态等等。

总之,岩石单轴抗压强度与含水率的关系非常复杂,需要进行长期的系统观察和分析研究,以便更好地评估和预测岩石的物理性质和力学性质,而这些数据是在岩土工程领域中非常重要的。

岩心鉴定

岩心鉴定

铁路工程地质钻孔的岩芯鉴定和描述一.土的分类和定名(一)、土的分类——按颗粒粒径大小1.漂石(块石)漂石(浑圆、圆棱)或块石(尖棱、次尖棱)粒径(mm)大d>800 中400<d≤800 小200<d≤400;2.卵石(碎石)卵石(浑圆、圆棱)或碎石(尖棱、次尖棱)粒径(mm)大60<d≤200 中40<d≤60 小20<d≤40;3. 圆砾(角砾)圆砾(浑圆、圆棱)或角砾(尖棱、次尖棱)粒径(mm)大10<d≤20 中5<d≤10 小2<d≤5;4. 砂粒砂粒粒径(mm)粗0.5<d≤2 中0.25<d≤0.5 细0.075<d≤0.255. 粉粒粒径(mm)0.005<d≤0.0756. 黏土粒粒径(mm)d<0.005(二)、土的定名——按《铁路工程岩土分类标准》(TB10077-2001)执行1.漂石(块石)土:粒径大于20cm的颗粒超过总质量的50%2.卵石(碎石)土:粒径大于2cm的颗粒超过总质量的50% 3.圆砾(角砾)土:粒径大于2mm的颗粒超过总质量的50% 4.砾砂土:粒径大于2mm的颗粒占总质量的25-50%5.粗砂土:粒径大于0.5mm的颗粒超过总质量的50%6.中砂土:粒径大于0.25mm的颗粒超过总质量的50%7.细砂土:粒径大于0.075mm的颗粒超过总质量的85%8.粉砂土:粒径大于0.075mm的颗粒超过总质量的50%9.粉土:塑性指数等于或小于10,且粒径大于0.075mm的颗粒的质量不超过全部质量的50%10.粉质黏土:粉粒小于黏粒,塑性指数10-1711.黏土:主要由黏粒组成,塑性指数大于17注:定名时应根据颗粒级配,由大到小,以最先符合者确定。

(三)、黏性土的分类及野外鉴别1.黏土:极细的均匀土块,搓捻无砂感,黏塑滑腻,易搓成细于0.5mm的长条2.粉质黏土:无均质感,搓捻时有砂感,塑性,弱黏结,能搓成比黏土较粗的短土条3.粉土:有干面似的感觉,砂粒少,粉粒多,潮湿时呈流体状,不能搓成土条、土球(四)、土的潮湿程度的划分1、黏性土——含粉质黏土、黏土,分为坚硬、硬塑、软塑、流塑2、砂性土——含漂(块)石土、卵(碎)石土、圆砾(角砾)土、砂土,分为稍湿、潮湿及饱和稍湿—呈松散状,手摸时感到潮,饱和度Sr 50%潮湿—手捏时手上有湿印,Sr=50-80%饱和—空隙中的水可自由流出(地下水位以下),Sr>80%3、粉土潮湿程度的划分稍湿—天然含水率w<20%潮湿—天然含水率w=20-30%饱和—天然含水率w>30%4、土的潮湿程度在钻孔中的表达方法黏性土砂性土、粉土、碎石类土坚硬稍湿硬塑、软塑潮湿流塑饱和(五)、土的密实程度的划分及在钻孔中的反映(1)碎石类土及砂类土分为密实、中密、稍密、松散四类1.密实—钻进困难,给进震动厉害,孔内响动大,孔壁稳定,不易坍垮。

不同含水率的砂化白云岩力学特性研究

不同含水率的砂化白云岩力学特性研究

文章编号:2095-6835(2022)04-0079-04不同含水率的砂化白云岩力学特性研究张正全(中铁二局第一工程有限公司,贵州贵阳550007)摘要:为研究含水率对砂化白云岩物理力学特性的影响,制备不同含水率的砂化白云岩试样进行单轴压缩试验,分析含水率对砂化白云岩力学特征与损伤过程的影响。

研究发现,砂化白云岩的峰值强度、弹性模量受含水率的影响较大,从干燥状态到含水率0.73%,状态弹性模量减少44.51%,峰值应力减少44.32%;随着含水率的增大,损伤本构模型参数m、F均逐渐减小;临界损伤值逐渐增大,表明岩石强度与脆性降低,压缩变形过程中塑性应变的占比逐渐增大。

关键词:砂化白云岩;含水率;力学特性;损伤本构中图分类号:TD315文献标志码:A DOI:10.15913/ki.kjycx.2022.04.024地下水常常引发岩石物理力学特性的改变,使得岩石在水作用下的变形破坏更加敏感。

岩石赋存在地应力和地下水环境中,这种环境一方面影响岩石的承载能力、变形和破坏机制,另一方面也影响岩石中应力传播法则。

国内外的众多学者也开展了水-岩作用下岩石的力学特性及损伤特性的试验研究。

曹洋兵等[1]开展了不同含水率黑云母二长花岗岩单轴压缩试验,分析破坏特征和应力-应变曲线特征。

赵奎等[2]开展了不同含水率条件下红砂岩试件单轴压缩试验,构建了红砂岩的损伤演化模型。

陈玉华等[3]开展了不同含水率花岗岩单轴压缩试验,建立了以单轴抗压强度和弹性模量进行量化的损伤演化规律。

李安润等[4]以滇中地区粉砂质泥岩为研究对象,提出了含水损伤蠕变本构模型。

万亿等[5]以川藏铁路沿线的红砂岩为研究对象,揭示了模型参数及劣化系数随冻融循环次数及含水率的变化规律。

李回贵等[6]以神东矿区大柳塔煤矿岩层中的砂岩为研究对象,研究了含水率对弱胶结砂岩力学特征的影响规律。

刘坚[7]利用水岩耦合作用下岩石应力-应变曲线极值特点,建立了三轴压缩条件下的岩石损伤本构模型。

岩石的物理、水理与热学性质

第三章岩石的物理、水理与热学性质第一节岩石的物理性质岩石和土一样,也是由固体、液体和气体三相组成的。

所谓物理性质是指岩石三相组成部分的相对比例关系不同所表现的物理状态。

与工程密切相关的物理性质有密度和空隙性。

一、岩石的密度岩石密度(rock density)是指单位体积内岩石的质量,单位为g/cm3。

它是建筑材料选择、岩石风化研究及岩体稳定性和围岩压力预测等必需的参数。

岩石密度又分为颗粒密度和块体密度,各类常见岩石的密度值列于表3-1。

表3-1 常见岩石的物理性质指标值(一)颗粒密度岩石的颗粒密度(ρs)是指岩石固体相部分的质量与其体积的比值。

它不包括空隙在内,因此其大小仅取决于组成岩石的矿物密度及其含量。

如基性、超基性岩浆岩,含密度大的矿物较多,岩石颗粒密度也大,一般为 2.7~3.2g /cm3;酸性岩浆岩含密度小的矿物较多,岩石颗粒密度也小,多变化在2.5~2.85g /cm3之间;而中性岩浆岩则介于上二者之间。

又如硅质胶结的石英砂岩,其颗粒密度接近于石英密度;石灰岩和大理岩的颗粒密度多接近于方解石密度,等等。

岩石的颗粒密度属实测指标,常用比重瓶法进行测定。

(二)块体密度块体密度(或岩石密度)是指岩石单位体积内的质量,按岩石试件的含水状态,又有干密度(ρd)、饱和密度(ρsat)和天然密度(ρ)之分,在未指明含水状态时一般是指岩石的天然密度。

各自的定义如下: V m sd =ρ (3-1)Vm satsat =ρ (3-2) V m=ρ (3-3) 式中:ms 、msat 、m 分别为岩石试件的干质量、饱和质量和天然质量;V 为试件的体积。

岩石的块体密度除与矿物组成有关外,还与岩石的空隙性及含水状态密切相关。

致密而裂隙不发育的岩石,块体密度与颗粒密度很接近,随着孔隙、裂隙的增加,块体密度相应减小。

岩石的块体密度可采用规则试件的量积法及不规则试件的蜡封法测定。

二、岩石的空隙性岩石是有较多缺陷的多晶材料,因此具有相对较多的孔隙。

水利水电工程岩石试验规程[SL264-2001]条文说明

当剪切位移量不大时 有效剪切面积可直接采用试件剪切 面积 当剪断后位移量过大时 应采用剪断时试件上下相互重叠 的面积作为有效剪切面积
点荷载强度试验
岩石点荷载强度试验是指将岩石试件置于点荷载试验仪
上下两个球端圆锥之间 施加集中载荷直至试件破坏 以测定岩石
点荷载强度指数和各向异性指数的一种试验方法 该试验方法成
式中
煤油密度 纯水密度 瓶和煤油总质量 瓶和纯水总质量 比重瓶质量
块体密度试验
岩石块体密度是试件质量与试件体积的比值 根据岩石 含水状态 岩石块体密度可分为天然密度 干密度和饱和密度
选择试验方法时应主要考虑试件制备的难度和水对岩石的影 响
密封法试验当以石蜡为密封材料时 由于石蜡的融点较高 在 蜡封过程中会引起试件含水量的变化 同时试件也会产生干缩 这
岩体变形试验
承压板法试验 狭缝法试验 单 双 轴压缩法试验 钻孔径向加压法试验 隧洞液压枕径向加压法试验 隧洞水压法试验
岩体强度试验
混凝土与岩体接触面直剪试验 结构面直剪试验 结构面直剪蠕变试验 岩体直剪试验 岩体三轴压缩试验 岩体载荷试验
岩体应力测试
孔壁应变法测试 孔底应变法测试 孔径变形法测试 水压致裂法测试 表面应变法测试
中存在层面时 加载方向应分别平行层面和垂直层面 以获取各向 异性岩石的最小和最大点荷载强度指数
图 各向异性岩石试验的加载方向
垂直层面 平行层面
本条规定了有效试验的判定方法 当破坏面未通过两加 载点时 认为试验是无效的 图
对非标准试件 在计算点荷载强度指数 时 引入了等价 岩心直径 的概念 并对径向试验 轴向试验 方块体和不规则块
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载荷 本试验采用直接压坏试件的方法 确定岩石单轴抗压强度 也可以在一个试件上先进行岩石单轴压 缩变形试验后再将试件压坏 测定岩石单轴抗压强度

岩心的鉴定和描述

铁路工程地质钻孔的岩心鉴定和描述一.土的分类和定名(一)、土的分类——按颗粒粒径大小1.漂石(块石)漂石(浑圆、圆棱)或块石(尖棱、次尖棱)粒径(mm)大d>800 中400<d≤800 小200<d≤400;2.卵石(碎石)卵石(浑圆、圆棱)或碎石(尖棱、次尖棱)粒径(mm)大60<d≤200 中40<d≤60 小20<d≤40;3. 圆砾(角砾)圆砾(浑圆、圆棱)或角砾(尖棱、次尖棱)粒径(mm)大10<d≤20 中5<d≤10 小2<d≤5;4. 砂粒砂粒粒径(mm)粗0.5<d≤2 中0.25<d≤0.5 细0.075<d≤0.255. 粉粒粒径(mm)0.005<d≤0.0756. 黏土粒粒径(mm)d<0.005(二)、土的定名——按《铁路工程岩土分类标准》(TB10077-2001)执行1.漂石(块石)土:粒径大于20cm的颗粒超过总质量的50%2.卵石(碎石)土:粒径大于2cm的颗粒超过总质量的50%3.圆砾(角砾)土:粒径大于2mm的颗粒超过总质量的50%4.砾砂土:粒径大于2mm的颗粒占总质量的25-50%5.粗砂土:粒径大于0.5mm的颗粒超过总质量的50%6.中砂土:粒径大于0.25mm的颗粒超过总质量的50%7.细砂土:粒径大于0.075mm的颗粒超过总质量的85%8.粉砂土:粒径大于0.075mm的颗粒超过总质量的50%9.粉土:塑性指数等于或小于10,且粒径大于0.075mm的颗粒的质量不超过全部质量的50%10.粉质黏土:粉粒小于黏粒,塑性指数10-1711.黏土:主要由黏粒组成,塑性指数大于17注:定名时应根据颗粒级配,由大到小,以最先符合者确定。

(三)、黏性土的分类及野外鉴别1.黏土:极细的均匀土块,搓捻无砂感,黏塑滑腻,易搓成细于0.5mm的长条2.粉质黏土:无均质感,搓捻时有砂感,塑性,弱黏结,能搓成比黏土较粗的短土条3.粉土:有干面似的感觉,砂粒少,粉粒多,潮湿时呈流体状,不能搓成土条、土球(四)、土的潮湿程度的划分1、黏性土——含粉质黏土、黏土,分为坚硬、硬塑、软塑、流塑2、砂性土——含漂(块)石土、卵(碎)石土、圆砾(角砾)土、砂土,分为稍湿、潮湿及饱和稍湿—呈松散状,手摸时感到潮,饱和度Sr 50%潮湿—手捏时手上有湿印,Sr=50-80%饱和—空隙中的水可自由流出(地下水位以下),Sr>80%3、粉土潮湿程度的划分稍湿—天然含水率w<20%潮湿—天然含水率w=20-30%饱和—天然含水率w>30%4、土的潮湿程度在钻孔中的表达方法黏性土砂性土、粉土、碎石类土坚硬稍湿硬塑、软塑潮湿流塑饱和(五)、土的密实程度的划分及在钻孔中的反映(1)碎石类土及砂类土分为密实、中密、稍密、松散四类1.密实—钻进困难,给进震动厉害,孔内响动大,孔壁稳定,不易坍垮。

岩石的基本物理力学性质及其试验方法

第一讲岩石的基本物理力学性质及其试验方法(之一)一、内容提要:本讲主要讲述岩石的物理力学性能等指标及其试验方法,岩石的强度特性。

二、重点、难点:岩石的强度特性,对岩石的物理力学性能等指标及其试验方法作一般了解。

一、概述岩体力学是研究岩石和岩体力学性能的理论和应用的科学,是探讨岩石和岩体对其周围物理环境(力场)的变化作出反应的一门力学分支。

所谓的岩石是指由矿物和岩屑在长期的地质作用下,按一定规律聚集而成的自然体。

由于成因的不同,岩石可分成火成岩、沉积岩、变质岩三大类。

岩体是指在一定工程范围内的自然地质体。

通常认为岩体是由岩石和结构面组成。

所谓的结构面是指没有或者具有极低抗拉强度的力学不连续面,它包括一切地质分离面。

这些地质分离面大到延伸几公里的断层,小到岩石矿物中的片理和解理等。

从结构面的力学来看,它往往是岩体中相对比较薄弱的环节。

因此,结构面的力学特性在一定的条件下将控制岩体的力学特性,控制岩体的强度和变形。

【例题1】岩石按其成因可分为( )三大类。

A. 火成岩、沉积岩、变质岩B. 花岗岩、砂页岩、片麻岩C. 火成岩、深成岩、浅成岩D. 坚硬岩、硬岩、软岩答案:A【例题2】片麻岩属于( )。

A. 火成岩B. 沉积岩C. 变质岩答案:C【例题3】在一定的条件下控制岩体的力学特性,控制岩体的强度和变形的是( )。

A. 岩石的种类B. 岩石的矿物组成C. 结构面的力学特性D. 岩石的体积大小答案:C二、岩石的基本物理力学性质及其试验方法(一)岩石的质量指标与岩石的质量有关的指标是岩石的最基本的,也是在岩石工程中最常用的指标。

1 岩石的颗粒密度(原称为比重)岩石的颗粒密度是指岩石的固体物质的质量与其体积之比值。

岩石颗粒密度通常采用比重瓶法来求得。

其试验方法见相关的国家标准。

岩石颗粒密度可按下式计算2 岩石的块体密度岩石的块体密度是指单位体积岩块的质量。

按照岩块含水率的不同,可分成干密度、饱和密度和湿密度。

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岩石含水率测定纪录表
工程名称:
送样单位: 采样地点: 测定时期: 年 月 日
岩 石 名 称 岩 样 编 号 试 件 编 号 试件天 然质量 m1 (g) 试件烘
干后质
量m2
(g)

烘干 温度 (℃) 烘干 时间 (小时) 试 件 含水率 (%) 平 均 含水率(%) 备

测定: 计算: 校核:

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