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文档简介
1、主讲人:王伟勘查技术与工程教研室岩体变形的原位测试岩体变形的原位测试第一节第一节 概述概述 岩体原位测试是在现场制备试件模拟工程作用对岩体施加外岩体原位测试是在现场制备试件模拟工程作用对岩体施加外荷载,进而求取岩体力学参数的试验方法,是岩土工程勘察的重荷载,进而求取岩体力学参数的试验方法,是岩土工程勘察的重要手段之一。要手段之一。优点优点: :是对岩体扰动小,尽可能地保持了岩体的天然结构和环境是对岩体扰动小,尽可能地保持了岩体的天然结构和环境状态,使测出的岩体力学参数直观、准确;状态,使测出的岩体力学参数直观、准确;缺点缺点: :试验设备笨重、操作复杂、工期长、费用高。另外,原位试验设备笨重、
2、操作复杂、工期长、费用高。另外,原位测试的试件与工程岩体相比,其尺寸还是小得多,所测参数也只测试的试件与工程岩体相比,其尺寸还是小得多,所测参数也只能代表一定范围内的岩体力学性质。因此,要取得整个工程岩体能代表一定范围内的岩体力学性质。因此,要取得整个工程岩体的力学参数,必须有一定数量试件的试验数据用统计方法求得。的力学参数,必须有一定数量试件的试验数据用统计方法求得。 岩体原位测试一般应遵循以下程序进行:岩体原位测试一般应遵循以下程序进行: (1)(1)试验方案制订和试验大纲编写。这是岩体原位试验试验方案制订和试验大纲编写。这是岩体原位试验工作中最重要的一环。其基本原则是尽量使试验条件符合工
3、作中最重要的一环。其基本原则是尽量使试验条件符合工程岩体的实际情况。因此,应在充分了解岩体工程地质工程岩体的实际情况。因此,应在充分了解岩体工程地质特征及工程设计要求的基础上,根据国家有关规范、规程特征及工程设计要求的基础上,根据国家有关规范、规程和标准要求制订试验方案和编写试验大纲。试验大纲应对和标准要求制订试验方案和编写试验大纲。试验大纲应对岩体力学试验项目、组数、试验点布置、试件数量、尺寸、岩体力学试验项目、组数、试验点布置、试件数量、尺寸、制备要求及试验内容、要求、步骤和资料整理方法作出具制备要求及试验内容、要求、步骤和资料整理方法作出具体规定,以作为整个试验工作中贯彻执行的技术规程。
4、体规定,以作为整个试验工作中贯彻执行的技术规程。 (2) (2)试验。包括试验准备、试验及原始资料检查、校核试验。包括试验准备、试验及原始资料检查、校核等项工作。这是原位岩体力学试验最繁重和重要的工作。等项工作。这是原位岩体力学试验最繁重和重要的工作。整个试验应遵循试验大纲中规定的内容、要求和步骤逐项整个试验应遵循试验大纲中规定的内容、要求和步骤逐项实施并取得最基本的原始数据和资料。实施并取得最基本的原始数据和资料。 (3)(3)试验资料整理与综合分析。试验所取得的各种原始试验资料整理与综合分析。试验所取得的各种原始数据,需经数理统计、回归分析等方法进行处理,并且综数据,需经数理统计、回归分析
5、等方法进行处理,并且综合各方面数据合各方面数据( (如经验数据、室内试验数据、经验估算数如经验数据、室内试验数据、经验估算数据及反算数据等据及反算数据等) )提出岩体力学计算参数的建议值,提交提出岩体力学计算参数的建议值,提交试验报告。试验报告。第二节第二节 岩体变形试验岩体变形试验 岩体变形参数测试方法有岩体变形参数测试方法有静力法和动力法静力法和动力法两种。静力两种。静力法的基本原理是:在选定的岩体表面、槽壁或钻孔壁面上法的基本原理是:在选定的岩体表面、槽壁或钻孔壁面上施加一定的荷载,并测定其变形;然后绘制出压力施加一定的荷载,并测定其变形;然后绘制出压力- -变形曲变形曲线,计算岩体的变
6、形参数。线,计算岩体的变形参数。 动力法是用人工方法对岩体发射或激发弹性波,并测动力法是用人工方法对岩体发射或激发弹性波,并测定弹性波在岩体中的传播速度,然后通过一定的关系式求定弹性波在岩体中的传播速度,然后通过一定的关系式求岩体的变形参数。岩体的变形参数。在国内测定岩体变形性的试验方法较多,按荷载的性质可分在国内测定岩体变形性的试验方法较多,按荷载的性质可分为两大类:静力法和动力法。为两大类:静力法和动力法。静力法:静力法:(1)承压板法(刚性承压板法和柔性承压板法);)承压板法(刚性承压板法和柔性承压板法);(2)狭缝法(刻槽法);)狭缝法(刻槽法);(3)单(双)轴压缩法;)单(双)轴压
7、缩法;(4)隧洞水压变形法(封闭硐室法);)隧洞水压变形法(封闭硐室法);(5)钻孔变形测试法;)钻孔变形测试法;(6)径向液压枕法或双筒法;)径向液压枕法或双筒法;(7)钢索锚固加荷法;)钢索锚固加荷法;(8)三轴压缩试验;)三轴压缩试验;动力法:动力法:地震试验;地震试验;声波试验;声波试验;超声波试验。超声波试验。一、承压板法一、承压板法 承压板法又分为承压板法又分为刚性承压板法和柔性承压板法刚性承压板法和柔性承压板法,我,我国多采用刚性承压板法。该方法的优点是简便、直观,国多采用刚性承压板法。该方法的优点是简便、直观,能较好地模拟建筑物基础的受力状态和变形特征。除常能较好地模拟建筑物基
8、础的受力状态和变形特征。除常规的承压板法外,还有一种承压板下中心孔变形测试的规的承压板法外,还有一种承压板下中心孔变形测试的方法,即在承压板下试验体中心打一测量孔,采用多点方法,即在承压板下试验体中心打一测量孔,采用多点位移计测定岩体不同深度处的变形值。此外,国际岩石位移计测定岩体不同深度处的变形值。此外,国际岩石力学学会测试委员会还推荐了一种现场孔底承压板法变力学学会测试委员会还推荐了一种现场孔底承压板法变形试验。形试验。 ( (一一) )基本原理基本原理刚性承压板法是通过刚性承压板刚性承压板法是通过刚性承压板(其弹性模量大于岩体一个其弹性模量大于岩体一个数量级以上数量级以上)对半无限空间对
9、半无限空间岩体表面施加压力并量测各级岩体表面施加压力并量测各级压力下岩体的变形;按弹性理论公式计算岩体变形参数的压力下岩体的变形;按弹性理论公式计算岩体变形参数的方法。该方法视岩体为均质、连续、各向同性的半无限弹方法。该方法视岩体为均质、连续、各向同性的半无限弹性体;根据布辛涅斯克公式,可推导出测点在板内的圆形性体;根据布辛涅斯克公式,可推导出测点在板内的圆形板计算公式:板计算公式:)(4)1 ()(02eeoWWdpEE式中:式中:E0岩体的变形模量(岩体的变形模量(Ee岩体的弹性模量);岩体的弹性模量);W0岩体的总变形;(岩体的总变形;(We岩体的弹性变形)岩体的弹性变形)p承压板上单位
10、面积压力;承压板上单位面积压力;岩体的泊松比;岩体的泊松比;d承压板的直径。承压板的直径。承压板的刚度问题承压板的刚度问题(1)刚性垫板)刚性垫板要求有足够的刚度,即承压板的厚度与基岩的弹性模量成正要求有足够的刚度,即承压板的厚度与基岩的弹性模量成正比,弹模愈大,板的厚度也愈大,否则难以满足压力均匀要比,弹模愈大,板的厚度也愈大,否则难以满足压力均匀要求,承压面积则较小求,承压面积则较小( (直径直径303040cm)40cm)。(2)柔性垫板)柔性垫板压力传递较均匀,承压面积也较大压力传递较均匀,承压面积也较大(直径直径80cm),有利于反映,有利于反映试点的裂隙影响,但相应要增大加载设备的
11、容量。试点的裂隙影响,但相应要增大加载设备的容量。 当基岩较好、裂隙较少时,宜采用当基岩较好、裂隙较少时,宜采用柔性垫板法柔性垫板法,但测试操,但测试操作较复杂;作较复杂; 当基岩破碎,裂隙发育时,宜采用当基岩破碎,裂隙发育时,宜采用刚性垫板法刚性垫板法。虽然刚性。虽然刚性垫板法的测试操作简单,但因设备较笨重,安装往往会带垫板法的测试操作简单,但因设备较笨重,安装往往会带来困难;且在测定荷载时,不能消除千斤顶的摩擦阻力和来困难;且在测定荷载时,不能消除千斤顶的摩擦阻力和承压板边缘易引起的应力集中。承压板边缘易引起的应力集中。 承压板的荷载面积与岩石的弹模相关关系是比较复杂的。承压板的荷载面积与
12、岩石的弹模相关关系是比较复杂的。据日本研究的结果认为:当基岩裂隙间距小于据日本研究的结果认为:当基岩裂隙间距小于10cm时,采时,采用直径为用直径为80cm的柔性承压板与直径的柔性承压板与直径30cm的刚性承压板在的刚性承压板在同一基岩部位测试,其结果两者相当一致。同一基岩部位测试,其结果两者相当一致。压板的刚度对试验的结果影响较大。承压板的刚度是相对岩体而压板的刚度对试验的结果影响较大。承压板的刚度是相对岩体而言的,判断压板是刚性还是柔性,可用下式:言的,判断压板是刚性还是柔性,可用下式:33102021113hREES S S为圆形承压板的柔性指数;为圆形承压板的柔性指数; 为承压板的泊松
13、比;为承压板的泊松比; 为承压板的弹性模量,为承压板的弹性模量,MPaMPa; 为岩体的泊松比;为岩体的泊松比; 为岩体的弹性模量,为岩体的弹性模量,MPa; 为承压板半径,为承压板半径,cm; 为承压板厚度,为承压板厚度,cm;当当 时,为绝对刚性;时,为绝对刚性;当当 时,为有限刚度;时,为有限刚度;当当 时,为绝对柔度;时,为绝对柔度;1式中,1E00ERh21S1021 S10S刚性承压板法试验安装示意图刚性承压板法试验安装示意图1-砂浆顶板;2-钢垫板;3-传力柱;4-圆形钢垫板;5-标准压力表;6-液压千斤顶;7-高压管(接油泵);8-磁性表架;9-工字钢梁;10-钢板;11-刚性
14、承压板;12-标点;13-千分表;14-滚排轴;15-混凝土支墩;16-木桩;17-油泵(接千斤顶)18-木垫板;19-木梁承压板法所需仪器设备及规格要求如下:承压板法所需仪器设备及规格要求如下:(1)加压系统)加压系统液压千斤顶液压千斤顶1台,其出力应根据岩体的坚硬程度、最大试台,其出力应根据岩体的坚硬程度、最大试验压力及承压板面积等选定,并按规范要求进行率定。验压力及承压板面积等选定,并按规范要求进行率定。油泵油泵1台,手摇式或电动式均可,最大压力台,手摇式或电动式均可,最大压力40100MPa。高压油管高压油管(铜管或软管铜管或软管)及高压快速接头。及高压快速接头。压力表压力表1个,精度
15、为一级,量程个,精度为一级,量程10100MPa。稳压装置。稳压装置。(2)传力系统传力系统 刚性承压板,金属质,应具有足够的刚度,厚度刚性承压板,金属质,应具有足够的刚度,厚度3cm,面积,面积约约20002500cm2。 钢垫板若干块,面积等于或略小于承压板,厚度钢垫板若干块,面积等于或略小于承压板,厚度23cm。 传力柱,应有足够的刚度和强度,其长度视试硐尺寸而定。传力柱,应有足够的刚度和强度,其长度视试硐尺寸而定。 钢质楔形垫板若干块。钢质楔形垫板若干块。(3)量测系统量测系统 测量支架,两根具有足够刚度和满足边界条件要求长度的钢测量支架,两根具有足够刚度和满足边界条件要求长度的钢质支
16、架,用以固定磁性表架。质支架,用以固定磁性表架。 量测仪表,百分表、千分表或电子千分表量测仪表,百分表、千分表或电子千分表48只,量测岩体只,量测岩体变形用。变形用。 磁性表架磁性表架48个。个。 测量标点测量标点48个,铜质或不锈钢质,标点表面应平整光滑。个,铜质或不锈钢质,标点表面应平整光滑。 温度计温度计1支,精度支,精度0.1,测量实验硐温度。,测量实验硐温度。试验准备工作试验准备工作1.试点制备试点制备应根据工程需要和工程地质条件选择代表性试验地段和试验应根据工程需要和工程地质条件选择代表性试验地段和试验点位置,在预定的试验点部位制备试件,具体要求如下:点位置,在预定的试验点部位制备
17、试件,具体要求如下:(1)试点开挖时,应尽可能减少对岩土体的扰动和破坏。试点开挖时,应尽可能减少对岩土体的扰动和破坏。(2)试点受压方向应与建筑物基础的实际受力方向一致。试点受压方向应与建筑物基础的实际受力方向一致。(3)试点的边界条件应满足下列要求:承压板边缘至硐侧试点的边界条件应满足下列要求:承压板边缘至硐侧壁的距离应大于承压板直径壁的距离应大于承压板直径的的1.5倍倍;承压板边缘至硐口或;承压板边缘至硐口或掌子面的距离应大于承压板直径的掌子面的距离应大于承压板直径的2倍倍;承压板边缘至临空;承压板边缘至临空面的距离应大于承面的距离应大于承压板直径的压板直径的6倍;倍;两试件边缘间的距离应
18、两试件边缘间的距离应大于承压板直径的大于承压板直径的3倍倍;试件表面以下;试件表面以下3-3.5倍承压板直径深倍承压板直径深度范围内的岩性宜相同。度范围内的岩性宜相同。(4)试点范围内受扰动的岩体应清除干净并凿平整,清除的深试点范围内受扰动的岩体应清除干净并凿平整,清除的深度视岩体受扰动的程度而定。度视岩体受扰动的程度而定。(5)安放承压板处的岩石表面宜加凿磨平,岩面起伏差不宜大安放承压板处的岩石表面宜加凿磨平,岩面起伏差不宜大于承压板直径的于承压板直径的1。当岩体破碎而达不到要求时,应尽可能。当岩体破碎而达不到要求时,应尽可能加凿磨平或用砂浆填平。承压板以外,试验影响范围以内的岩加凿磨平或用
19、砂浆填平。承压板以外,试验影响范围以内的岩面也应大致平整,无松动岩块和碎石。面也应大致平整,无松动岩块和碎石。(6)试件面积应略大于承压板,其中加压面积不宜小于试件面积应略大于承压板,其中加压面积不宜小于2500cm2。(7)试验反力装置部位应能承受足够的反力,在大约试验反力装置部位应能承受足够的反力,在大约3030cm2范围内大致平整,以便范围内大致平整,以便浇注混凝土或安装反力装置浇注混凝土或安装反力装置。2.试点地质描述试点地质描述试点的地质描述是整个试验工作的重要组成部分,它可为试验试点的地质描述是整个试验工作的重要组成部分,它可为试验成果分析整理和指标选择成果分析整理和指标选择提供可
20、靠的地质依据。包括如下内:提供可靠的地质依据。包括如下内:(1)试点编号、位置、尺寸、层位。)试点编号、位置、尺寸、层位。(2)试硐编号、位置、硐底高程、方位、硐深、断面形状及)试硐编号、位置、硐底高程、方位、硐深、断面形状及尺寸、开挖方及日期等。尺寸、开挖方及日期等。(3)试点开挖方法及出现的岩体变形破坏等情况。)试点开挖方法及出现的岩体变形破坏等情况。(4)岩石名称、结构、构造及主要矿物成分;岩体的风化程)岩石名称、结构、构造及主要矿物成分;岩体的风化程度、风化特点及度、风化特点及其抗风化能力。其抗风化能力。(5)层理、片理、劈理、节理裂隙、断层等各类软弱结构面的层理、片理、劈理、节理裂隙
21、、断层等各类软弱结构面的产状及其受力方向的关系以及宽度、延伸情况、连续性、密度产状及其受力方向的关系以及宽度、延伸情况、连续性、密度等。结构面成因类型、力学属性、粗糙程度、填充物的性质、等。结构面成因类型、力学属性、粗糙程度、填充物的性质、成分和软化、泥化情况,岩脉穿插情况及其与围岩的接触关系。成分和软化、泥化情况,岩脉穿插情况及其与围岩的接触关系。(6)水文地质条件:地下水的类型、化学成分、活动规律、出水文地质条件:地下水的类型、化学成分、活动规律、出露位置、渗水量大小。露位置、渗水量大小。(7)地质描述应提交的图件包括:试点地质素描图、裂隙统计地质描述应提交的图件包括:试点地质素描图、裂隙
22、统计图表及相应的照片,试点地质纵横剖面图,试件地质素描图等图表及相应的照片,试点地质纵横剖面图,试件地质素描图等(8)岩爆、硐室变形等初始应力现象。)岩爆、硐室变形等初始应力现象。3.安装传力系统安装传力系统(1)在制备的试件表面抹一层加有速凝剂(如)在制备的试件表面抹一层加有速凝剂(如1-2%的氯化的氯化钙和适量的水玻璃)的高标号钙和适量的水玻璃)的高标号(不低于不低于400#)水泥浆,其厚度以水泥浆,其厚度以填平岩面起伏为准,然后放上承压板,用手锤轻击承压板,以填平岩面起伏为准,然后放上承压板,用手锤轻击承压板,以使承压板与岩面紧密接触,将部分水泥浆挤出,使承压板与岩使承压板与岩面紧密接触
23、,将部分水泥浆挤出,使承压板与岩面间水泥浆尽可能薄些。面间水泥浆尽可能薄些。(2)刚性承压板必须有足够的刚度,为增大承压板的刚度)刚性承压板必须有足够的刚度,为增大承压板的刚度,应在承压板上叠置,应在承压板上叠置34块厚块厚23cm的钢垫板。的钢垫板。(3)依次放上千斤顶、传力柱及钢垫板等,传力柱必须有)依次放上千斤顶、传力柱及钢垫板等,传力柱必须有足够的刚度和强度,安装时应注意使整个系统所有部件保足够的刚度和强度,安装时应注意使整个系统所有部件保持在同一中心轴线上且与加压方向一致。持在同一中心轴线上且与加压方向一致。(4)顶板)顶板(或称后座或称后座)用加速凝剂的高标号水泥沙浆浇成,浇用加速
24、凝剂的高标号水泥沙浆浇成,浇好后起动液压千斤顶(或楔紧楔块),使整个传力系统各好后起动液压千斤顶(或楔紧楔块),使整个传力系统各部位接合紧密,并经一定时间的养护备用。部位接合紧密,并经一定时间的养护备用。4.量测系统安装量测系统安装(1)标点位置:在承压板)标点位置:在承压板4个小孔下各设一个标点;在承压板个小孔下各设一个标点;在承压板外,沿硐轴方向,可埋设若干标点,各标点间距不超过承压外,沿硐轴方向,可埋设若干标点,各标点间距不超过承压板半径。有条件时,还可以沿垂直硐轴方向在承压板两侧的板半径。有条件时,还可以沿垂直硐轴方向在承压板两侧的对称轴上布置标点。对称轴上布置标点。(2)在承压板两侧
25、,平行硐轴方向,各安放测表支架一根,)在承压板两侧,平行硐轴方向,各安放测表支架一根,支承形式以简支梁为宜,支撑表架的支点必须安放在试验影支承形式以简支梁为宜,支撑表架的支点必须安放在试验影响范围以外,即支点距承压板的距离应大于某一定值,一般响范围以外,即支点距承压板的距离应大于某一定值,一般为承压板直径的为承压板直径的1.5倍,不得小于倍,不得小于1倍,并用混凝土浇注在岩倍,并用混凝土浇注在岩体上,以防止支架在试验过程中产生沉陷或松动。体上,以防止支架在试验过程中产生沉陷或松动。(3)通过安放在测量表支架上的磁性表座或万能表架,在承)通过安放在测量表支架上的磁性表座或万能表架,在承压板及其以
26、外测量标点部位安装测表压板及其以外测量标点部位安装测表(百分表或千分表百分表或千分表)。安装测表时应注意:安装测表时应注意:(a)测表表腿与承压板或岩面标点垂直且伸缩自如,避免被夹测表表腿与承压板或岩面标点垂直且伸缩自如,避免被夹过紧或松动;过紧或松动;(b)采用大量程测表时,应调整好初始读数,尽量避免或减少采用大量程测表时,应调整好初始读数,尽量避免或减少在测试过程中凋表;在测试过程中凋表;(c)测表应安在适当位置,便于读数和调表;测表应安在适当位置,便于读数和调表;(d)磁性表架的悬臂杆应尽量缩短,以保证表架有足够的刚度。磁性表架的悬臂杆应尽量缩短,以保证表架有足够的刚度。实验步骤实验步骤
27、(1)试验压力确定试验压力确定 试验最大压力一般按设计压力的试验最大压力一般按设计压力的1.2倍确定,压力分倍确定,压力分5-10级,用最大压力等分并取整的分级方法。级,用最大压力等分并取整的分级方法。 据液压千斤顶据液压千斤顶(或液压枕或液压枕)的率定曲线,标准压力表刻度,的率定曲线,标准压力表刻度,活塞及承压板面积,计算出施加压力与压力表读数关系活塞及承压板面积,计算出施加压力与压力表读数关系的加压表。的加压表。 测读各测表的初始读数,加压前每测读各测表的初始读数,加压前每10min读数一次,连续读数一次,连续三次读数不变,即可开始加压。三次读数不变,即可开始加压。(2)加压加压 将确定的
28、最大压力分为将确定的最大压力分为5-10级并分级施加压力;加压方式一般级并分级施加压力;加压方式一般采用逐级一次循环加压法,必要时可采用逐级多次循环法。采用逐级一次循环加压法,必要时可采用逐级多次循环法。 加压后立即读数一次,此后每隔加压后立即读数一次,此后每隔10min读一次数,直到变形稳读一次数,直到变形稳定后卸压;卸压过程中的读数要求与加压相同;在加卸压过定后卸压;卸压过程中的读数要求与加压相同;在加卸压过程中,压力下的变形也应测读一次;板外测点可在板上测表程中,压力下的变形也应测读一次;板外测点可在板上测表读数达到稳定后一次性读数。读数达到稳定后一次性读数。 变形稳定标准,当所有承压板
29、上测表相邻两次读数之差变形稳定标准,当所有承压板上测表相邻两次读数之差W0与同级压力下第一次读数与前一级压力下最后一次变形读数与同级压力下第一次读数与前一级压力下最后一次变形读数差差W0之比,即之比,即W0/ W0,比值小于,比值小于5%时,认为变形已稳定。时,认为变形已稳定。 某级压力加完后卸压,卸压时应注意除最后一级压力卸至零某级压力加完后卸压,卸压时应注意除最后一级压力卸至零外,其他各级压力均应保留接触压力外,其他各级压力均应保留接触压力(0.10.05MPa),以保证,以保证安全操作,避免传力柱倾倒及顶板坍塌。安全操作,避免传力柱倾倒及顶板坍塌。试验荷载分级,试验荷载分级,Pi=(0.
30、1-0.2)Pmax,等分取整。加卸荷方法与,等分取整。加卸荷方法与工程荷载作用于工程岩体的方式一致。工程荷载作用于工程岩体的方式一致。(1)逐级一次循环加卸荷)逐级一次循环加卸荷pw(2)逐级多次循环加卸荷)逐级多次循环加卸荷 pw(3 3)一级多次循环加卸荷)一级多次循环加卸荷pw通过现场静力加卸荷,测定通过现场静力加卸荷,测定Pw曲线,取得岩体变形曲线,取得岩体变形比例极限(比例极限(P0)以内的某一定压力下的总变形量()以内的某一定压力下的总变形量(w0)及)及弹性变形量(弹性变形量(we)。然后计算)。然后计算E0、Es.w0=wp+wewp为永久变形(残余变形),裂隙及充填物的变形
31、。为永久变形(残余变形),裂隙及充填物的变形。pw wpwep0(3)重复加压重复加压 第一级压力卸完后,接着加下一级压力,如此反复直至最第一级压力卸完后,接着加下一级压力,如此反复直至最后一级压力,各级压力下的读数要求与稳定标准相同。后一级压力,各级压力下的读数要求与稳定标准相同。(4)测表调整与调换测表调整与调换 当测表被碰动或将走完全量程时,应在某级变形稳定后及当测表被碰动或将走完全量程时,应在某级变形稳定后及时调整;对不动或不灵敏的测表,也应及时更换;调表时时调整;对不动或不灵敏的测表,也应及时更换;调表时应记录与所调表同支架上所有测表调整前后的读数;调整应记录与所调表同支架上所有测表
32、调整前后的读数;调整后,要进行稳定读数,等读数稳定后方可继续试验。后,要进行稳定读数,等读数稳定后方可继续试验。(5)记录记录 在试验过程中,应认真填写试验记录表格并观察试件变形在试验过程中,应认真填写试验记录表格并观察试件变形破坏情况,最好是边读数、边记录、边点绘承压板上代表破坏情况,最好是边读数、边记录、边点绘承压板上代表性测表的压力性测表的压力-变形关系曲线,发现问题及时纠正处理。变形关系曲线,发现问题及时纠正处理。(6)试验设备拆卸试验设备拆卸 试验完毕后,应及时拆除试验装置,其步骤与安装步骤相试验完毕后,应及时拆除试验装置,其步骤与安装步骤相反。反。资料整理资料整理(1)参照试验现场
33、点绘的测表压力变形曲线,检查、核对参照试验现场点绘的测表压力变形曲线,检查、核对试验数据,剔除或纠正错误的数据。试验数据,剔除或纠正错误的数据。(2)变形值计算,调变形值计算,调(换换)表前一律以某级读数与初始读数之差表前一律以某级读数与初始读数之差作为某级压力下的变形值,换表后的变形值用调作为某级压力下的变形值,换表后的变形值用调(换换)表后的表后的稳定值作为初始读数进行计算;两次计算之和为该表在某级稳定值作为初始读数进行计算;两次计算之和为该表在某级压力下所测总变形值。以承压板上各有效表的总变形值的平压力下所测总变形值。以承压板上各有效表的总变形值的平均值作为总变形值。均值作为总变形值。(
34、3)绘制绘制P-W关系曲线。关系曲线。 以压力以压力P (MPa)为纵坐标、变形值为纵坐标、变形值W(以(以10-4cm)为横坐标,绘制)为横坐标,绘制P-W关系曲线。在曲线上求取关系曲线。在曲线上求取某压力下岩体的弹性变形、塑性变形及总变形值。某压力下岩体的弹性变形、塑性变形及总变形值。按下式计算变形模量及弹性模量、变形系数(按下式计算变形模量及弹性模量、变形系数(D)式中:式中:Wp为岩体塑性变形;为岩体塑性变形;W0为岩体总变形为岩体总变形)(4)1 ()(02eeoWWdpEE0WWDp二、狭缝法二、狭缝法1、基本原理、基本原理:在岩面上开一狭缝,将液压枕放入,再用水泥砂浆填实;在岩面
35、上开一狭缝,将液压枕放入,再用水泥砂浆填实;待砂浆达到一定强度后,对液压枕加压;利用布置在狭缝中待砂浆达到一定强度后,对液压枕加压;利用布置在狭缝中垂线上的测点量测岩体的变形,进而根据弹性力学公式计算垂线上的测点量测岩体的变形,进而根据弹性力学公式计算岩体的变形模量。岩体的变形模量。狭缝法试验,采用液压枕加压,适用于狭缝法试验,采用液压枕加压,适用于完整和较完整岩体完整和较完整岩体。狭缝法试验装置示意图狭缝法试验装置示意图1-扁千斤顶;2-槽壁;3-油管;4-测杆;5-百分表(绝对测量);6-磁性表架;7-测量标点;8-砂浆;9-标准压力表;10-千分表(相对测量);11-油泵; 实验设备实验设备 矩形液压枕;矩形液压枕; 液压泵及管路;液压泵及管路; 压力表;压力表; 测表支架;测表支架; 变形测表;变形测表;
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