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普通三轴试验可求得如下各种强度及变形特性曲线:
(1)主应力差与轴向应变曲线。
(2)轴向压力与侧向压力之间关系曲线。
(3)莫尔强度包络线,据此,再导出各类型的莫尔强度包线方程。
(4)主应力差与横向应变的关系曲线。
(5)主应力差与体应变关系曲线 。
根据上述曲线可求出岩石试件的内摩擦角和粘结力值,可分析岩石试样的变形特性和破坏机理。在弹性极限内,岩石试件具有明显的弹性,其应力应变近似地服从线性规律,而且弹性模量随着侧压力的增大而增大;应力超过弹性极限后,岩石多呈脆性破坏,但在侧压力作用下它又具有明显的塑性变形,侧压力越高,塑性变形越大,峰值强度也越高;岩石试件的体应变在弹性极限内随应力的增加而减小,但当岩石进入塑性变形状态后,体积变形增大,并最终发展成为体积膨胀而破坏,某些比较软的岩石,压应力达到峰值后,强度逐渐减小,当强度减小到残余强度时岩石试件才完全破坏。
岩石三轴压缩强度是岩石物理力学性质之一。指岩石试件在三向压应力作用下所能抵抗的最大轴向应力。岩石普通三轴压缩强度利用专门的岩石三轴应力试验机测定 。
砂岩的单轴压缩特性在单轴压缩试验中,砂岩在饱和状态、自然状态、风干状态下的应力与纵向应变曲线的形状是一致的,属于塑弹性变形。峰值前可以分为3个阶段,即:压密、弹性、塑性变形阶段。第1阶段随轴向应力增加...
可以较准确的测得土体的径向弹性模量值,而此值在后续的其他计算中非常重要,基本是后面几步的误差基准,岩,联的三轴试验仪达1%100的精度,就为后续步骤减轻了很多不必要的误差。
岩石物理力学性质是指岩石对物理条件及力作用的反应。岩石的物理力学性质是研究一切矿山工程稳定的重要依据。岩石的物理性质主要有容重、非均匀性、非连续性。渗透性、吸水性、热胀性、声学性、导电性、光学性及磁性等。岩石的力学性质主要有可变形性、弹性、塑性、流变性、变形模量、弹性模量、粘性系数、泊桑比、粘结力、内摩擦角、单向抗压强度、三向抗压强度、单向抗拉强度、抗剪强度、摩擦强度、残余强度及流变强度等。岩石物理力学性质通过岩石试件室内物理力学实验来确定,或现场岩石物理力学测试测定。
在矿山工程中所遇到的边坡稳定、采场矿柱的承载能力及其应力应变状态、巷道稳定性、采场空区的应力状态等岩石力学问题均是双向或三向应力问题。所以,从理论上研究岩石的三向应力对解决矿山工程中的实际问题是有现实意义的 。
普通三轴试验不能反映中间主应力对岩石强度的影响,而真三轴强度试验。则能反应岩体所处的实际应力状态 。2100433B
基于三轴压缩试验确定岩石的Hoek-Brown软化参数的方法
简要介绍岩石的Hoek-Brown应变软化模型后,以花岗岩的三轴压缩试验为背景,利用数据拟合的手段,通过假设单轴压缩试验下花岗岩软化段上偏应力与剪应变的关系与理想情况时的相同,给出了确定Hoek-Brown模型中软化参数的方法。然后根据确定出的软化参数在FLAC3D中利用Hoek-Brown软化模型对花岗岩的三轴压缩试验进行数值模拟,并与试验结果比较,两者比较吻合。这说明了所提出的软化参数确定方法的合理性,同时也表明了用Hoek-Brown软化模型来模拟岩石的应变软化现象是行之有效的。
层状岩体单轴压缩强度及剪切破坏面研究
层状岩体单轴压缩强度及剪切破坏面研究——分析了层面倾角对层状岩体的破坏模式及其相应的单轴抗压强度的影响,并综合前人提出的层状岩体的抗剪强度c、φ值随层面方向变化的经验表达式和Mohr-Coulomb准则,采用搜索试算的方法,可判断在单轴应力条件下层状岩体是否...
三轴压缩强度,试件在三向压应力状态下能抵抗的最大轴向应力。
试件在三向压应力状态下能抵抗的最大轴向应力。
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岩石抗拉强度是岩石物理力学性质之一。指岩石试件在拉应力作用下破坏时,与拉力垂直的断面上的平均拉应力。由于试件制作和实现单轴拉伸加载的困难,很少采用直接拉伸试验,大多采用劈裂法间接拉伸试验测定岩石抗拉强度,由于岩石中微裂隙在压力下闭合而产生摩擦,用劈裂法测定的抗拉强度略高于直接拉伸试验测定值 。
岩石流变强度是岩石物理力学性质之一。指岩石在应力长期作用下的强度,取一组岩石试件进行岩石流变实验。在不同应力作用下可得到相应的一组变形时间曲线。
岩石流变强度随时间的增加而减小,即不同的时间有不同的包络线,也就是岩石强度包络线位置随时间增长而下降时包络线最低,流变强度下降到长期流变强度。
根据岩石长期流变强度的概念,对各项矿山工程而言,若施加的最大应力小于长期流变强度,则工程是稳定的,岩石只产生稳定蠕变,若施加的最大应力大于长期流变强度,则岩石将产生加速蠕变,直到破坏 。2100433B