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4巖石物理力學性质10.ppt

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4巖石物理力學性质10

4 岩石的物理力学性质;4 岩石的物理力学性质 4.0 概述;4 岩石的物理力学性质 4.0 概述;4 岩石的物理力学性质 4.0 概述;4 岩石的物理力学性质 4.0 概述;4 岩石的物理力学性质 4.0 概述;4 岩石的物理力学性质 4.1 岩石的物理性质;4 岩石的物理力学性质 4.1 岩石的物理性质;4 岩石的物理力学性质 4.1 岩石的物理性质;4 岩石的物理力学性质 4.1 岩石的物理性质;4 岩石的物理力学性质 4.1 岩石的物理性质;4 岩石的物理力学性质 4.1 岩石的物理性质;4 岩石的物理力学性质 4.1 岩石的物理性质;4 岩石的物理力学性质 4.1 岩石的物理性质;4 岩石的物理力学性质 4.1 岩石的物理性质;4 岩石的物理力学性质 4.1 岩石的物理性质;4 岩石的物理力学性质 4.1 岩石的物理性质;4 岩石的物理力学性质 4.1 岩石的物理性质;4 岩石的物理力学性质 4.1 岩石的物理性质;4 岩石的物理力学性质 4.1 岩石的物理性质;4 岩石的物理力学性质 4.1 岩石的物理性质;? 岩石与土 ? 结构面与结构体 ? 岩块与岩体 ? 岩石的结构与构造 ? 岩石的(真)密度?与视密度?? (天然、干燥、饱和视密度) ? 岩石的空隙性、孔隙度(孔隙率) n 、孔隙比e ? 岩石的碎胀性和压实性、碎胀系数KP 、残余碎胀系数K?P ? 岩石的吸水性、自然吸水率? 、强制吸水率?sat ? 岩石的透水性、渗透系数K ? 岩石的软化性、软化系数?c ? 岩石的膨胀性与崩解、膨胀应力与膨胀率、崩解性指数;4 岩石的物理力学性质;4 岩石的物理力学性质 4.2 岩石的强度;4 岩石的物理力学性质 4.2 岩石的强度;4 岩石的物理力学性质 4.2 岩石的强度;4 岩石的物理力学性质 4.2 岩石的强度;4 岩石的物理力学性质 4.2 岩石的强度;4 岩石的物理力学性质 4.1 岩石的强度; 岩石试件在单轴压力下(无围压,只轴向加压力)抵抗破坏的极限能力,或极限强度,它在数值上等于破坏时的最大压应力。Rc (应用最广);? 标准岩石单向抗压强度实验: (1)试件:圆柱体,?=5cm,H=10cm,不少于3块 (2)加载速率: 0.5~1.0 MPa/s。 (3)抗压强度计算:;*;? 岩石抗压强度的主要影响因素: (1)矿物成分 (2)结晶程度与颗粒大小 (3)胶结情况 (4)生成条件 (5)风化作用 (6)密度 (7)水的作用 (8)试件的形状和尺寸 (9)加载速率(见书表4-8) ; 岩石试件在单轴拉力作用下抵抗破坏的极限能力或极限强度,它在数值上等于破坏时的最大拉应力。Rt 岩石的抗拉强度远小于抗压强度。岩石直接进行抗拉强度的试验比较困难,目前大多进行各种各样的间接试验,再用理论公式算出抗拉强度。;直接抗拉试验法; ? 岩石抗剪强度 岩石抵抗剪切破坏(滑动)的能力。岩石试件受到剪断时,剪切面上的切向应力值,即试件剪断时的极限强度,称为岩石的抗剪强度。 岩石抗剪强度是岩石力学中需要研究的最重要特性之一,往往比抗压和抗拉强度更有意义。;4 岩石的物理力学性质 4.2 岩石的强度;楔形剪切试验法;楔形剪切试验结果 ; 岩石试件在三轴压应力作用下所能抵抗的最大轴向应力(最大主应力?1max),称为岩石的三轴抗压强度。 岩石的三轴抗压强度通常是在轴对称应力组合方式的三轴应力条件下,利用岩石三轴应力试验机测定的。;MTS岩石力学刚性伺服机;; 岩石的三轴抗压强度 与围压关系;4 岩石的物理力学性质; 岩石处于简单的受力情况时,如单一的拉伸、压缩或纯剪切应力状态,材料的危险点可由简单的试验来决定(单向抗压强度试验,单向抗拉强度试验,纯剪试验等)。这时,破坏准则(即破坏标准)的建立可没有困难。 但是,在复杂应力状态下怎样算是破坏呢?!;4 岩石的物理力学性质 4.3 岩石的破坏准则及测试方法;4 岩石的物理力学性质 4.3 岩石的破坏准则及测试方法;?x;4 岩石的物理力学性质 4.3 岩石的破坏准则及测试方法;4 岩石的物理力学性质 4.3 岩石的破坏准则及测试方法;4 岩石的物理力学性质 4.3 岩石的破坏准则及测试方法;4 岩石的物理力学性质 4.3 岩石的破坏准则及测试方法;4 岩石的物理力学性质 4.3 岩石的破坏准则及测试方法;;4 岩石的物理力学性质 4.3 岩石的破坏准则及测试方法;4 岩石的物理力学性质 4.3 岩石的破坏准则及测试方法;4 岩石的物理力学性质 4.3 岩石的破坏准则及测试方法;4 岩石的物理力学性质 4.3 岩石的破坏准则及测试方法;4

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