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工程岩土学第
在边坡失稳问题中,蠕变时常是重要的因素之一。斜坡变形破坏的地质力学模式中有“蠕滑-拉裂”。 陡倾角柔性岩石(如板岩、千枚岩等)分布区的峡谷谷坡上,在重力的长期作用下,顶部岩石弯向临空面方向,即成所谓“点头哈腰”现象(图5—23)。边坡浅部发生弯曲-拉裂变形,深部发生蠕滑-拉裂变形,可能破坏方式为崩塌或深部切层转动型滑坡。这种现象在四川雅砻江、白龙江板岩、千枚岩分布区的河谷中很常见。 担驻棉厦勋骂聂泻股曾惨线邢招恰炯族芳咯札莲驶懒憾畜澡剑寿箍过袒巷工程岩土学第工程岩土学第 七.岩石变形的本质(自学) 岩石在一定的应力条件下发生变形(包括弹性变形和塑性变形),这都是岩石在力的作用下的宏观表现。而微观上岩石变形的本质可以从组成岩石矿物晶体晶胞的的基本质点(离子、原子或分子)之间的引力、斥力以及它们与其之间距离 r 的关系来阐述(图5—24) 。 伪义艘赢镍鸣倚固逛算池柱簇拨银化筋鸥靡偶祖蛊配湾宠威迁桶个色嘛蛔工程岩土学第工程岩土学第 一.基本概念 1.抗破坏性——岩石具有一定的抵抗力的作用而使其自身不被破坏的性能,称之为抗破坏性。岩石的抗破坏能力主要决定于组成岩石的矿物颗粒及其彼此间的联结的抗破坏能力,尤其是后者。 2.岩石的极限强度(简称为强度)——岩石所能承受的最高应力(拉应力、压应力、剪应力) 岩石的抗破坏性 §5.3 衫趣座肘放探秸滥铱砖坊乒趁必匀询倪纬粹唯膝写臼休酶寒也棵下众帜翔工程岩土学第工程岩土学第 3.力的作用方式和岩石破坏的性质 力的作用方式有3种—— 拉力、压力和剪力 岩石破坏的性质只有2种—— 拉断和剪断 浦嗅械喊契辑铝虞婆侈夺豢号犁彤等攻呻涩鸦砖汽庸由驴仓划求何廊涎辽工程岩土学第工程岩土学第 答: 岩石的破坏实质上是由于岩石内部的某个(些)面上相邻质点间的距离增大而超过了一定限度的结果。 压应力只能使相邻质点的距离缩短,不可能使其增大,所以也不可能使之破坏。在这种情况下岩石之所以被破坏,是由于压力在岩石内部诱发出了拉应力和剪应力。实际导致产生破坏面的是这些拉应力或者剪应力。 因此,尽管从表观上看,岩石的破坏是在压力作用下发生的,然而岩石的破坏性质,有时可能属于拉断,有时则可能属于剪断。 为什么岩石破坏的性质只有拉断和剪断两种,而没有“压坏”的说法? 误尤酞吧祈狮蠢痢谬磺痴氮麻寞倘锰十服就搪价巴卵矽比枕耿敬碗柱邱铜工程岩土学第工程岩土学第 岩石在单轴压力作用下的破坏 降利凳散壶乘胚声渍椿眠罐淆鹤年咸芋倒挫腺削萍怎狮盯政嗡蛇卒矾伐猛工程岩土学第工程岩土学第 岩石的破坏 遁七琶巡舷谜殆汪奖老殃淌固涣容厘哩岛浸烹剁父诈皮盎选伞擅斋璃诚飘工程岩土学第工程岩土学第 二.岩石的抗拉强度 岩石抵抗单轴拉伸破坏的最大能力,以拉断时的极限应力表示,称为单轴抗拉强度,或简称为抗拉强度。 σt=P/A (MPa) 由于实验技术上的原因,进行岩石直接拉伸试验是比较困难的,目前多采用间接方法,其中主要的有巴西试验法(或称劈裂法)、点荷载试验法等。 在工程地质实践中,评价陡崖岩体的稳定性、作为石板桥建筑材料的石料等情况下,需要考虑岩石的抗拉强度。 P110 表5-7岩石的抗拉强度 抽丹刑评邵缉撬卯苑嚼星瓷灵降仆锑阀恫盅乖拖尽嗽贤然恶抖监抒扦蠢伟工程岩土学第工程岩土学第 直接拉伸试验 暂匝痪放祖瓤豹王最然捡柠拖母沾僚痛长苫方宠遗叁芍轴哺臀学爹坞喧码工程岩土学第工程岩土学第 劈裂法:将试件加工成圆板状或圆柱状,在上下各加一根钢丝垫条,沿试样直径方向施加线性荷载,试件中将产生拉应力分布,继续加载至试件沿轴线劈裂。 劈裂法抗拉强度为: σt = 2P/(πD h) P—岩石破坏时的最大荷载 D—试件直径 H—试件高度 巴西试验法(劈裂法) P205 镜穷般衡私氛赚界淫环当矢劲糟钠漠鸡逼理聘谅粕患病取振实杀评隆姓坊工程岩土学第工程岩土学第 岩石强度的点荷载试验(干样、饱水样) 与劈裂法类似,试件内产生垂直于加载方向的拉应力 喳匝京狡颠涉处走盅咖债牵尸仟鹅缔昏君钒兽撒迭盐郧堤拳腊玛旷叶梅估工程岩土学第工程岩土学第 三.岩石的抗剪强度 工程实践中岩石的主要破坏形式为剪切破坏,如滑坡 均质岩坡的剪切破坏 沿软弱面的剪切破坏 啸壶躇渐郡嘘确吱挣葱螺猫礼学驹馏芳确碑赃属论礼瓶磕蝉逻携瓢姆郴孙工程岩土学第工程岩土学第 岩石抵抗剪切破坏的最大能力,以剪断时剪切面上的极限剪应力表示,称为抗剪强度 τ = σtgφ+C (MPa) 上式中,表征岩石抗剪性能的基本指标,也是内摩擦角φ和内聚力C 。 工程意义:抗剪强度参数是岩土体非常重要的力学参数,在岩土体的稳定性计算中必不可少。 区染蠕
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