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1.
岩石试样的强度准则及内摩擦系数   总被引:4,自引:1,他引:4  
岩石是一种非均质材料并含有各种缺陷,利用岩样的诮力应变全程曲线可以确定理想强度,在排除岩样缺陷后讲座峰值强度与围压的关系,即强度准则。通过岩样剪切破坏后保持轴向变形恒定降低围压试验,可以确定岩样由摩擦力维持的承载能力随围压的变化关系。比较峰值和残余强度随围压变化关系的异同,可以研究岩样屈服过程中内摩擦系数的变化情况,以及内摩擦力对岩样变形特性的影响。粉砂岩试样在峰值应力时内摩擦系数已经达到最大值,峰后只是粘结力或者说是材料强度的降低过程,围压对变形没有明显影响。大理岩试样屈服过程中内摩控系数不断增加,而内摩擦力的增加量与国坟有关,高围压时只有材料强度完全丧失之后,由内摩擦力达到岩样的承载极限。内摩擦力系数随屈服过程增大,是岩石由脆性转变为延性的根本原因。  相似文献   
2.
岩样三轴压缩的破坏形式和Coulomb强度准则   总被引:13,自引:2,他引:13  
尽管岩样轴向承载能力与围压成线性关系,但岩样在围压下轴向压缩破坏的断面,并不能由Coulomb准则准确预示.截面倾角在45°±/2附近时,基于粘聚力和内摩擦力的承载能力变化不大,实际破坏面的方位与岩样内部层理、缺陷等有关.砂岩具有明显的颗粒,岩样破裂面通常含有部分圆锥面,并不完全是平面,而石灰岩、煤的颗粒细微,破裂面则多是平面.对高径比为2的圆柱岩样,在围压影响系数大于4或内摩擦角达到36.87°之后,倾角45°±/2的平面将起止于岩样的端面,而不是侧面,难以利用Coulomb准则分析岩样的承载特性.  相似文献   
3.
基于粘结和摩擦特性的岩石变形与破坏的研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
尤明庆 《地质力学学报》2005,11(3):286-292,258
就微观结构而言,矿物颗粒之间或相互粘结或相互分离,Coulomb准则的粘结力和内摩擦力在局部不能同时存在。粘结力是在变形作用下丧失的,材料丧失粘结力之后通过摩擦承载。若承载能力降低,屈服破坏仅在局部断面发生,具有脆性特征;反之将发生分布的屈服破坏,具有延性特征。围压增加可以使裂隙能够承载的摩擦力超过岩石材料的粘结力,那么当轴向应力增加到粘结力时,材料发生剪切屈服产生塑性变形,而摩擦力不会增加到其最大值,裂隙也不发生滑移。利用摩擦的概念可以理解不同岩石的变形、承载和破坏随围压变化的特征。  相似文献   
4.
尤明庆 《岩土力学》2008,29(8):2025-2032
均质土坡圆弧滑动分析通常需要对圆心坐标和半径的3个参数进行搜索.通过分析圆心水平坐标即圆弧平移对失稳指数的影响,确认危险圆弧或通过坡脚,或圆心水平坐标由半径确定.利用不等式证明垂直边坡的临界滑面通过坡脚,且滑出角度大于内摩擦角.纯黏性边坡倾角大于后圆弧滑面通过坡脚;而小于该角度圆心在坡面中垂线上,滑出角度-66.78°的圆弧在半径趋于无限时成为最危险滑面,相应的边坡临界高度为 ,保持恒定.具体计算表明,内摩擦系数为0.05,0.1和0.2时,边坡倾角小于40°,34°和22°时最危险滑面不过坡脚,但相应的失稳指数与过坡脚滑面的数值相差不到2 %;内摩擦系数大于0.3后最危险滑动圆弧都通过坡脚.就此而言,在评价均质边坡临界高度时直接对过坡脚的圆弧进行搜索即可.本文结果是基于数学分析得到的,可以作为边坡数值计算程序的参考.  相似文献   
5.
围压对杨氏模量的影响与裂隙摩擦的关系   总被引:6,自引:0,他引:6  
平均模量是应力-应变曲线中近似直线部分的斜率,表示了材料应力与应变之间的变化关系。宏观均匀致密或仅含有局部缺陷的岩样,平均模量与围压无关。从风化岩块或软弱岩层钻孔取芯得到的岩样通常含有分布的裂隙,平均模量随围压增大,但增大趋势逐步变缓。单轴压缩强度较低的岩石,其平均模量也较小,且更快地趋于其极限。这些现象,可以利用裂隙之间的摩擦进行解释,与孔隙或裂隙的闭合没有直接的关系。增大围压,可以增大裂隙面上的正应力,增大摩擦力,抑制剪切滑移的产生,提高平均模量。当裂隙承载能力达到岩石的粘聚力时,裂隙对试样的变形没有显著影响。基于文献上的多种试验结果,提出了描述平均模量与围压关系的指数公式。  相似文献   
6.
两种晶粒大理岩的力学性质研究   总被引:13,自引:1,他引:13  
尤明庆 《岩土力学》2005,26(1):91-96
矿物结构是影响岩石力学特性的根本因素。对晶粒0.5~1 mm细晶微风化大理岩和晶粒0.2~0.5 mm粉晶风化大理岩,进行了超声波测试和单轴、常规三轴压缩试验。粉晶大理岩晶粒尺度较小,滑移界面较多,粘接强度稍有变化就显著影响变形,即单轴压缩强度离散性较小而杨氏模量离散性较大,杨氏模量是细晶大理岩的1/3 左右,而单轴压缩强度仅低20 %。细晶大理岩的杨氏模量与围压无关,粉晶大理岩的杨氏模量随围压而增大,但进入延性变形阶段后两种大理岩的三轴强度完全相同。岩样的剪切破坏角都是随围压增大而减小,最后达到Coulomb准则确定的数值。在较高围压下,试样的承载极限与应力路径、材料强度以及内部的缺陷关系不大。晶粒的摩擦决定了大理岩的强度、变形特性。  相似文献   
7.
岩样单轴压缩的失稳破坏和试验机加载性能   总被引:9,自引:2,他引:7  
尤明庆 《岩土力学》1998,19(3):43-49
岩样单轴压缩过程的应力-应变曲线是特定岩样与试验机共同作用的结果,并非岩石材料的力学特性;以此观点研究了不同形状岩样峰后强度降低的规律.给出了岩样与试验机联合作用模型,得到了简单而明确的岩样失稳破坏准则;讨论了电液伺服试验机的加载特性和获取全程曲线的方法,并对Ⅱ类全程曲线作出了新的解释。  相似文献   
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