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1、12021-12-8第一章岩石(ynsh)的性质及其工程分级第一节 概 述第二节 岩石(ynsh)的物理性质第三节 岩石的力学(l xu)性质第四节岩石的工程分级第一章 习 题第1页/共41页第一页,共42页。22021-12-8第一节 概述(i sh)基本概念 1. 岩石(ynsh) 2. 岩块 3.岩体 4.表土(biot) 5.基岩 组成地壳的基本物质,由矿物或岩屑在地质作用下按一定规律而形成的自然地质体,包括岩浆岩、沉积岩、变质岩。从地壳中切取出来的小块体,不包含软弱面(岩体中的地质遗迹、层理、节理、断层、裂隙面,强度低,易变形),近似认为各向同 性的连续介质,。地下工程周围较大范围内

2、的自然地质体。从煤矿采掘工程角度:包括岩石、地下水、瓦斯。岩体的性质复杂,是我们研究的主要对象。 建井工作者把覆盖在地壳上部的第四纪沉积物成为表土,也称为松散性岩石,如:黄土、流沙、粘土等。表土以下的固结性岩石称为基岩、岩浆岩、沉积岩、变质岩。第2页/共41页第二页,共42页。32021-12-8岩块:第3页/共41页第三页,共42页。42021-12-8岩体第4页/共41页第四页,共42页。52021-12-8表土(biot)和基岩第5页/共41页第五页,共42页。62021-12-8第二节 岩石(ynsh)的物理性质一、岩石(ynsh)的相对密度、密度 二、岩石(ynsh)的孔隙性三、岩石

3、的水理性质四、岩石的碎胀性第6页/共41页第六页,共42页。72021-12-8 1相对密度(曾称比重) 岩石的相对密度是指岩石固体实体积(不包括孔隙体积)的质量(zhling)与同体积水的质量(zhling)的比值。 计算公式为: 式中: d岩石的相对密度(无量纲量); G绝对干燥时体积为VC的岩石质量(zhling),g; VC岩石固体实体积,cm3; W水的密度,gcm3。一、岩石的相对(xingdu)密度、密度WcVGd 第7页/共41页第七页,共42页。82021-12-8VGcVG12密度 岩石单位体积(包括岩石内孔隙体积)的质量,称为岩石的密度,亦称质量密度。两种:干密度和湿密度

4、。前者(qin zh)是单位体积岩石绝对干燥后的质量,后者是天然含水或饱水状态下的密度。 C岩石的干密度,gcm3;岩石的湿密度,gcm3;G岩石试件烘干后的质量,g;G1岩石试件的质量(天然(tinrn)含水或饱水) ,g;V岩石试件的体积,cm3。3重度(重力密度) 单位(dnwi)体积岩石质量所受的重力。 =g 式中:岩石的重度,Nm3; 岩石密度,kgm3; g重力加速度,9.8ms2。第8页/共41页第八页,共42页。92021-12-8二、岩石(ynsh)的孔隙性 岩石的孔隙性是指岩石的孔隙和裂隙的发育程度,它通常(tngchng)用孔隙度n和孔隙比e来表示。 孔隙度是指岩石试件内

5、各种裂隙、孔隙的体积总和与试件总体积V之比(常以百分数表示), 孔隙比是岩石试件内各种裂隙、孔隙的体积总和与试件内固体矿 物颗粒体积Vc之比。%100)1 (111wCwCCCCddVGGVVVVVVn11CWCCCdVVVVVe第9页/共41页第九页,共42页。102021-12-8三、岩石(ynsh)的水理性质1岩石吸水率:W是指岩石试件在标准大气压 下吸入水的质量与试件烘干后质量G之比值(bzh)。表1-1为岩石密度、孔隙比及吸水率的指标。GgW 影响吸水率的因素: 岩石所含孔隙,裂隙的数量、大小、开闭程度及其分布情况有关; 试验(shyn)条件,试验(shyn)表明,整体岩石试件的吸水

6、率要比同一岩石的碎块试样吸水率小,随着吸水水时间的增加,吸水率也会有所增大。吸水率对岩石力学性质有影响。 第10页/共41页第十页,共42页。112021-12-8三、岩石(ynsh)的水理性质第11页/共41页第十一页,共42页。122021-12-82岩石的透水性 地下水存在于岩石的孔隙(kngx)和裂隙之中,而且大多数岩石的孔隙(kngx)和裂隙是相互贯通的,因而,在一定水压作用 下,地下水可在岩石中渗透,这种岩石能被水透过的性质,称为岩石的透水性。AIQK Q渗水量;A渗透面积(min j);I水力坡度; K-渗透系数影响因素:地下水压力(yl)、岩体应力状态、孔隙发育程度、连通程度等

7、。 表1-2为岩石渗透系数第12页/共41页第十二页,共42页。132021-12-8三、岩石(ynsh)的水理性质第13页/共41页第十三页,共42页。142021-12-8 3岩石的溶蚀性 由于(yuy)水的化学作用而把岩石中某些组成物质带走的现象称为岩石的溶湿性。导致岩石致密程度降低,孔隙度增大,强度降低,贵州761矿巷道中的钟乳石、石笋。 4岩石的软化性 岩石浸水饱和后强度(qingd)降低的性质,称为软化性,用软化系数(c)表示。c定义为岩石试件的饱和抗压强度(qingd)(Rcw)与干抗压强度(qingd)(Rc)的比值,即1RcRcwc第14页/共41页第十四页,共42页。152

8、021-12-85岩石的膨胀性和崩解性。膨胀性:软岩浸水(jn shu)后体积增大和响应的引起压力增大的性质,用膨胀应力和膨胀率来表示。膨胀应力:岩石与水进行物理化学反应后,随时间变化会产生体积增大的现象,这时,使试件体积保持不变所需要的压力称膨胀应力。膨胀率:岩石与水进行物理化学反应增大后的体积与原体积的比率。 崩解性:软岩浸水后发生解体的性质。用耐崩解指数(zhsh)表示:岩石试件在承受干燥和湿润两个标准循环后,岩样对软化和崩解表现出来的抵抗力。用耐崩解仪测定。第15页/共41页第十五页,共42页。162021-12-8四、岩石(ynsh)的碎胀性 岩石的碎胀性 岩石破碎后因岩块间空隙增多

9、而总体积增大的性质称为(chn wi)碎胀性。碎胀程度的大小可用碎胀系数表示。VVK1K岩石的碎胀系数;V1岩石破碎膨胀后的体积;V岩石处于整体(zhngt)状态下的体积。表1-4为常见岩石碎胀系数。第16页/共41页第十六页,共42页。172021-12-8第三节 岩石(ynsh)的力学性质一、岩石的变形(bin xng)特征二、岩石的强度(qingd)特征三、岩石的硬度 四、岩石的可钻性和可爆性第17页/共41页第十七页,共42页。182021-12-8静载荷下岩石的变形特征(单向(dn xin)压缩)第三节 岩石的力学(l xu)性质一、岩石的变形(bin xng)特征岩石在三向静荷载压

10、缩条件下的变形特征动压条件下岩石的变形特征第18页/共41页第十八页,共42页。192021-12-8静载荷下岩石的变形特征(tzhng)(单向压缩)一、岩石(ynsh)的变形特征应力应变(yngbin)曲线 体积应变, 三种破坏形式 第19页/共41页第十九页,共42页。202021-12-8应力(yngl)应变曲线IOA阶段裂隙(li x)压密闭合阶段 AB阶段(jidun)线弹性阶段(jidun) BC段破裂发展阶段 一CD,软化阶段 第20页/共41页第二十页,共42页。212021-12-8 体积(tj)应变,岩石的体积(tj)改变量V与原体积(tj) V的比值,也称体积(tj)改变

11、率。zyxv 一般岩石具有在弹性阶段体积变小和塑性阶段体积增大的特点、转折点在附近。 岩石在塑性阶段体积增大的性质称为扩容现象,对于研究巷道变形和围岩对支护造成的压力(yl)等问题有重要意义。2cR第21页/共41页第二十一页,共42页。222021-12-8三种(sn zhn)破坏形式脆性(cuxng)破坏:永久变形或全变形小于3%者为脆性(cuxng)破坏。具有这种特性的岩石称为脆性(cuxng)岩石;塑性破坏:永久变形或全变形大于5%者塑性破坏。具有这种特性的岩石称为塑性岩石;过度状态:永久变形或全变形在3%到5%之间。 第22页/共41页第二十二页,共42页。232021-12-8(二

12、)岩石(ynsh)在三向静荷载压缩条件下的变形特征真三轴试验(shyn) 123 常规(chnggu)三轴试验 12=3 第23页/共41页第二十三页,共42页。242021-12-8特点:弹性段与单轴压缩基本相同;岩石表现出明显的塑性变形;屈服极限,强度峰值、残余强度与围压大小 成正 比;大部分岩石在一定临界围压下出现(chxin)屈服平台,呈塑性流动现象;达到临界围压后,继续提高围压,不在出现(chxin)峰值,应力应变出现(chxin)单调增长趋势。 第24页/共41页第二十四页,共42页。252021-12-8(三)动压条件(tiojin)下岩石的变形特征动荷载(hzi)的特点岩石(y

13、nsh)在动荷载作用下的变形特征波的反射和投射 第25页/共41页第二十五页,共42页。262021-12-8动荷载(hzi)的特点第26页/共41页第二十六页,共42页。272021-12-8 L质点扰动位移,CP质点扰动的传播速度(波速),t波的传播时间,CPt在t时间内变形(bin xng)范围。 F岩石在动荷载(hzi)作用下的变形特征 L第27页/共41页第二十七页,共42页。282021-12-8表面波(勒夫波) :沿介质边界传播c;体积波:在介质内部传播,分为横波和纵波横波:介质振动方向和波的传播方向垂直(chuzh),产生剪切变形b;纵波:质点振动方向和波的传播方向一致,产生压

14、缩、拉伸变形a;瑞利波:质点运动轨迹为椭圆的波,为地震波的主要形式 d波的反射(fnsh)和投射第28页/共41页第二十八页,共42页。292021-12-8pPVCp为介质密度;区段截面积;CP为波阻抗。介质密度和波速的乘积,表征介质对于(duy)应力波的阻尼作用。 当1CP1=2CP2时,r=0,t=i,不产生(chnshng)波的反射。 当2CP21CP1时,r0,t0,说明交界面上既有透射(tu sh)波、又有反射波。 当2CP2=0或2CP21CP1时,即当应力波到达的交界面为自由面时,r=-i,t=0,叠加结果是交界面的应力值为零。 当2CP2三向不等压抗压强度双向抗压强度单向抗压

15、强度单向抗剪强度单向抗弯强度单向抗拉强度。38151CtRR15121CR3CtRR 单向抗压强度RC、单向抗剪强度、单向抗拉强度Rt之间有下列(xili)关系:;二、岩石的强度(qingd)特征1岩石在静荷载作用下的强度 第30页/共41页第三十页,共42页。312021-12-82动荷载(hzi)作用下的强度 第31页/共41页第三十一页,共42页。322021-12-8三、岩石(ynsh)的硬度岩石的硬度是岩石抵抗其他较硬物体侵入(qnr)的能力。 1静压入硬度(yngd): 2回弹高度 以重物落于岩石表面后的回弹高度来表示。岩石越 硬,回弹高度越大。常用肖氏硬度计和施米特锤来测定。施米

16、特锤用来测定混凝土硬度,我国生产的施米特锤叫回弹仪。 岩石的硬度是岩石抵抗其他较硬物体侵入的能力。硬度与强度又有区别。 h第32页/共41页第三十二页,共42页。332021-12-8四、岩石(ynsh)的可钻性和可爆性 1凿碎比功:即破碎单位体积岩石所作的功现以a表示,单位为J厘米3。2钎刃磨钝宽:即岩石的磨蚀性,量出钎刃两端(lin dun)向内4处的磨钝宽度,以b表示,单位为。 目前,使用便携式岩石凿测器,测定岩石的凿碎比能和凿480次后 钎刃磨钝的宽度 凿测器图1-钎头;2-承击台;3-销钉;4-导向(do xin)杆;5-落锤;6-卡套;7-转动手柄 第33页/共41页第三十三页,共

17、42页。342021-12-8、岩石(ynsh)工程分级的必要性第四节岩石的工程(gngchng)分级二、分级(fn j)方法第34页/共41页第三十四页,共42页。352021-12-8、岩石(ynsh)工程分级的必要性: 按成因不同,将岩石分为岩浆岩、沉积岩、变质岩三类,对于采掘工程(gngchng)来说,又要求要求对岩石进行定量的区分,以便能正确地进行工程(gngchng)设计,合理地选用施工方法、施工设备、机具与器材,准确地制定生产定额和材抖消耗定额等。因此,提出了岩石工程(gngchng)分级与岩体工程(gngchng)分类问题。第35页/共41页第三十五页,共42页。362021-

18、12-8二、分级(fn j)方法10CRf 岩石单向抗压强度,MPa; 10单位为MPa;普氏分级的优点: 普氏岩石分级法简明,便于使用,因而多年来在苏联及一些东欧国家获得广泛应用。 缺点:它没有反映岩体的特征。关于岩石坚固性正各方面表现趋于一致的观点,对少数岩石也不适用(shyng),如粘土就钻眼容易,而爆破困堆。1普氏分级(fn j)法: 用一个综合性的指标” 坚固性系数f”来表示岩石破坏的相对难易程度,通常称f为普氏岩石坚固性系数。 根据f的大小将岩石分为10级15种第36页/共41页第三十六页,共42页。372021-12-8岩石(ynsh)按坚固性分级第37页/共41页第三十七页,共42页。382021-12-8 2根据(gnj)锚喷支护需要,按照煤矿岩层特点制定的围岩分类。第38页/共41页第三十八页,共42页。392021-12-

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