三向受力条件下冻结岩石力学特性试验研究
三向受力条件下冻结岩石力学特性试验研究——随着寒区或特殊施工环境条件下基础设施建设的需要,越来越有必要对冻结岩石力学问题进行深入的研究。以陕西彬长矿区胡家河煤矿冻结立井为背景,从现场采集的煤岩和砂岩为代表,进行常温(+2O℃)和不同冻结温度(-5℃...
低温条件下花岗岩力学特性试验研究
从辽宁锦州拟建地下储库工程现场钻取典型花岗岩岩芯,进行不同冻结温度(-10℃~-50℃)和不同含水状态(干燥和饱和)的单轴及三轴压缩试验,分析岩石的变形破坏规律、干燥和饱和状态抗压强度以及三轴剪切强度参数c,?值随温度的变化关系。试验结果表明:(1)无论干燥还是饱和试样,微风化花岗岩单轴及三轴抗压强度随着低温温度的降低而提高,但呈现非线性增加的趋势,得到花岗岩抗压强度随低温温度变化的非线性关系拟合式,并认为微风化花岗岩存在一个抗压强度趋于稳定的温度界限值,此值约为-40℃;(2)微风化花岗岩在干燥和饱和条件下,黏聚力c值随温度的降低而增大,在干燥条件下尤为明显。干燥条件下,微风化花岗岩内摩擦角随低温温度降低变化较小,摩擦角基本保持在57°左右,饱和条件下,微风化花岗岩内摩擦角随温度降低而增加,由-10℃~-50℃增长幅度约为3.43%。该研究成果可为液化天然气(lng)的低温地下存储提供一定的力学参数依据。
冻结条件下水泥改良土力学特性试验研究
结合某工程水泥改良砂质粉土(水泥土)在冻结条件下进行室内试验,探讨在不同水泥掺入比、不同养护期龄、不同温度下,其无侧限抗压强度发展规律.研究结果表明,在14d前,水泥土的抗压强度增加的比较快.在水泥掺入比、养护期龄、温度这个3个因素中温度对水泥土抗压强度影响比较明显,-10℃和-20℃条件下的水泥土抗压强度是常温条件下强度的5倍和6倍.
高温后粗砂岩常规三轴压缩条件下力学特性试验研究
通过在mts815.03电液伺服岩石力学试验机上对焦作方庄煤矿煤层顶板粗砂岩进行高温后常规三轴压缩试验,基于试验结果研究不同温度作用后常规三向压缩条件下粗砂岩宏观力学特性,分析粗砂岩强度、平均模量、黏聚力、内摩擦角和极限应变与温度的关系;同时对粗砂岩强度、平均模量与围压关系进行探讨。研究结果表明,围压一定,温度为25℃~300℃时,随着温度的升高,试样的强度、平均模量、黏聚力、内摩擦角均逐渐增大,而变形模量有所降低。高温产生的热应力起到容纳变形和裂隙闭合作用,砂岩试件部分原生裂隙逐渐愈合,裂隙数量减少,密实程度提高,矿物颗粒间接触关系得到改善,摩擦特性得以增强;超过300℃以后,随着温度的升高,粗砂岩试样的强度、平均模量、黏聚力、内摩擦角均有所减小,而峰值变形逐渐增大,由高温引起的粗砂岩矿物颗粒的不同热膨胀率导致跨颗粒边界的热膨胀不协调,从而产生结构热应力使试样内部产生微裂隙,试样承载能力和抗变形能力减弱。而围压对粗砂岩的力学性质起到改善和强化作用,当温度一定时,随着围压的升高,粗砂岩试件强度、平均模量、黏聚力、内摩擦角均逐渐增大。
冻融循环条件下岩石–喷射混凝土组合试样的力学特性试验研究
冻融循环条件下岩石–喷射混凝土组合试样的力学特性试验研究
某矿岩石力学特性及力学参数相关性研究
某矿岩石力学特性及力学参数相关性研究——通过对矿区代表性岩样进行物理力学性质实验研究,得到岩石的基本物理参数和弹性模量,泊松比、抗压强度及抗剪强度等主要力学参数,分析含水率对岩石单轴抗压强度的影响,围压对岩石三轴抗压强度、弹性模量的影响,并对...
应力路径条件下堆石料剪切特性大型三轴试验研究
依据宜兴抽水蓄能电站上库主坝主堆石料原型级配,联合采用相似级配和等量替代的级配模拟技术制备大型三轴试样,利用ys–30型应力路径大型试验机开展应力路径条件下堆石料剪切特性大型三轴试验研究。研究结果表明:应力路径与固结应力共同作用,成为影响堆石料剪切特性的主要外部因素。堆石料抗剪强度具有显著的非线性特征,而应力路径对其抗剪强度影响极小。随着σc与k的增加,应力–应变关系由低压应变软化、高压应变硬化型向完全应变硬化型转变;体积应变关系由低压剪胀、高压剪缩型向完全剪缩型转变;随着应力比k的增加,堆石料塑性变形性质逐渐由剪切塑性变形变化为主转变为压缩塑性变形变化为主,破坏形式则由剪切破坏转变为压缩破坏。堆石料剪胀剪缩转化关系由临界应力比kcrit与临界固结应力(σc)crit共同决定。
围压卸载对岩石力学性能影响的试验研究
围压卸载对岩石力学性能影响的试验研究——对花岗岩在不同围压条件下的卸载及围压卸载引起的岩石损伤进行试验研究,着重研究了围压卸载速率对岩石强度及损伤的影响。研究表明:围压卸载速率直接影响岩石的破坏形态,围压卸载速率越大,试件破坏时对应的围压值越...
岩石力学参数测试
3.2侏罗系煤岩层物理力学性质测试 3.2.1试验仪器及原理 本试验采用电子万能压力试验机(图3.24)对侏罗系、石炭系岩石试样进行抗压强度、 抗拉强度以及抗剪强度的测定。 (a)电子万能压力试验机(b)单轴抗压强度测试 (c)抗拉强度测试(d)抗剪强度测试 图3.24岩石力学电子万能压力试验机及试验过程 (1)岩石抗压强度测定: 单轴抗压强度的测定:将采集的岩块试件放在压力试验机上,按规定的加载速度 (0.1mm/min)加载至试件破坏。根据试件破坏时,施加的最大荷载p,试件横断面a便 可计算出岩石的单轴抗压强度s0,见式(3.1)。 s0= p a (3.1) 一般表面单轴抗压强度测定值的分散性比较大,因此,为获得可靠的平均单轴抗压 强度值,每组试件的数目至少为3块。 (2)岩石抗拉强度的测定: 做岩石抗拉试验时,将试件做成圆盘形放在压力机上
非均匀湿陷条件下黄土地区桩基力学性状试验研究
基于黄土非均匀湿陷发生机理和纯摩擦桩基的受力特点,结合实际工程,对现场试桩采用常规桩基浸水试验和控制变量法桩基试验,对非均匀湿陷条件下桥梁桩基负摩阻力的受力特性进行了研究。在已有单参数对数曲线模型的基础上,结合现场实测数据,提出了浸水和停水期桩周土体的湿陷量与时间关系的双参数对数曲线模型;通过绘制湿陷性黄土地区的桩顶荷载与沉降的数据变化曲线,确定了先浸水、后浸水与天然状态下桩基承载特性,探索研究了桩侧摩阻力在浸水过程中的发挥性状。研究结果表明,该黄土地区非均匀湿陷条件下的桥梁桩基中性点位于0.62倍桩长范围内,用控制变量法比常规浸水试验研究桩基负摩阻力的受力特性更经济更合理。
非均匀湿陷条件下黄土地区桩基力学性状试验研究
基于黄土非均匀湿陷发生机理和纯摩擦桩基的受力特点,结合实际工程,对现场试桩采用常规桩基浸水试验和控制变量法桩基试验,对非均匀湿陷条件下桥梁桩基负摩阻力的受力特性进行了研究。在已有单参数对数曲线模型的基础上,结合现场实测数据,提出了浸水和停水期桩周土体的湿陷量与时间关系的双参数对数曲线模型;通过绘制湿陷性黄土地区的桩顶荷载与沉降的数据变化曲线,确定了先浸水、后浸水与天然状态下桩基承载特性,探索研究了桩侧摩阻力在浸水过程中的发挥性状。研究结果表明,该黄土地区非均匀湿陷条件下的桥梁桩基中性点位于0.62倍桩长范围内,用控制变量法比常规浸水试验研究桩基负摩阻力的受力特性更经济更合理。
福怡大厦岩石力学试验数据的分析和应用
福怡大厦岩石力学试验数据的分析和应用——结合广州市福怡大厦施工阶段工程地质勘察中岩石极限抗压强度试验指标的分析和运用,说明了对试验数据分析的重要性及应注意的问题。
水压条件下盾构隧道双层衬砌力学特性分析
研究目的:针对国内某些盾构隧道开始出现内部构筑二次衬砌的工程实际,为探明二次衬砌与管片衬砌的相互作用机理,提出相应分析模型,以便正确评价二次衬砌的功能以及为合理地应用二次衬砌提供参考。研究结论:采用提出的双层衬砌抗剪压模型分析了三种典型工况下结构的内力特性,结果表明:增设二次衬砌将加大管片衬砌的弯矩,减小管片衬砌的轴力,这在管片衬砌发生渗漏后更加明显;相对管片衬砌而言,二次衬砌仅发挥了辅助性的承载作用;增设二次衬砌后,双层衬砌的整体受力并非更加合理;理想中的双层衬砌联合承载作用必须在特定荷载和地层结构参数的情况下才能发生。二次衬砌的作用主要体现在管片衬砌完全失效后可立刻发挥承载潜能,担负安全储备的作用。
岩石力学讲义讲稿-岩体的渗透特性
岩石力学讲义讲稿-岩体的渗透特性——由水的渗透引起岩土体边坡失稳、边坡变形、地基变形、岩溶渗透塌陷等均属于岩土体的渗透稳定问题。水在孔隙介质中的渗透问题,目前的研究在试验及理论上都有一定的水平,在解决实际问题方面也能够较好地反映土在孔隙介质中...
岩石力学参数库
火成岩 火成岩物理力学参数汇总表 岩石名称岩石性状容重吸水率干抗压湿抗压 花岗岩微风化 岩石名称岩石性状容重吸水率干抗压湿抗压 (裂隙、风化、夹层)g/cm3%mpampa 安山岩坚硬2.700.25308.60217.50 安山岩2.650.52241.60126.50 安山岩2.690.96116.80115.50 安山岩新鲜2.580.55112.1084.20 安山岩凝灰质63.8021.40 正长安山岩2.563.1216.6014.80 安山岩强风化2.610.6 流纹岩新鲜2.60.14239.50214.30 流纹岩弱风化2.590.16214.50 流纹岩新鲜2.640.23245.90192.70 流纹岩凝灰质、新鲜2.650.56
岩石力学实验报告
湖南工业大学 岩石力学实验报告 班级: 学号: 姓名: 日期: 成绩: 四、岩石单轴压缩及变形试验(综合) 一、试验目的: 二、设备名称: 三、试验步骤: 1、测定岩石试件的尺寸; 2、贴应变片⋯⋯ 3、⋯⋯ 4、⋯⋯ 5、⋯⋯ 四、成果整理和计算: 1、按下式计算岩石密度: v m 式中:──为试样的密度,g/cm3; m──为试样的质量,g; v──试件体积,cm3 2、计算过程: 3、按下式计算岩石抗压强度、弹性模量和泊松比: ⑴岩石抗压强度计算公式: =p/a 式中:──单轴抗压强度,mpa; p──岩石试件最大破坏载荷,n; a──试件受压面积,mm2 ⑵岩石弹性模量、泊松比计算公式: e=c(50)/h(50) =|d(50)/h(50)| 式中:e──试件弹性模量,gpa; c(50)
高地应力条件下卸荷速率对锦屏大理岩力学特性影响规律试验研究
高地应力条件下卸荷速率对锦屏大理岩力学特性影响规律试验研究
围压条件下岩石kaiser效应测量地应力试验
基于岩石kaiser效应,提出了通过岩石在三轴压缩条件下的声发射试验,对取样点岩石地应力进行室内测量的方法,同时对试验结果采取应力记忆和应变记忆分析法进行分析计算,分别获得岩样的主应力大小和水平投影角。试验结果表明,利用围压条件下的岩石声发射试验进行地应力测量的方法可行,与现场测量方法相比更为经济、简单易行,其结果与通常采用的单轴压缩条件下的结果相比更为精确,并证实了采用应变记忆分析法比应力记忆分析法所得结果更为合理。
岩石力学参数表
序号工程名称坝型及坝高岩性容重比重 孔隙 率 吸水 率 饮和 吸水 率 饮和 系数 干抗压 强度 湿抗压 强度 软化 系数 岩/岩 tgq c 砼/岩 tgq c 试验 条件 岩/岩 建议值 c 砼/岩 建议 tgq 2.422.699.302.700.890.710.250.600.65 2.432.699.302.700.890.710.151.761.60.600.65 2.492.7283493.260.970.490.200.41 2.462.688.042.23123610620.860.520.010.450.06 2.442.703.302.9545511330.40.620.040.47 2.522.706.91.839358910.960.630.10
常用岩石力学参数
岩石名称天然容重(γ)岩石名称天然容重(γ)岩石名称 /kn·m-3/kn·m-3 花岗岩23.0-28.0砾岩24.0-26.6新鲜花岗片麻岩 闪长岩25.2-29.6石英砂岩26.1-27.0角闪片麻岩 辉长岩25.5-29.8硅质胶结砂岩25.0混合片麻岩 斑岩27.0-27.4砂岩22.0-27.1片麻岩 玢岩24.0-28.6坚固的页岩28.0片岩 辉绿岩25.3-29.7砂质页岩26.0特别坚硬的石英岩 粗面岩23.0-26.7页岩23.0-29.0片状石英岩 安山岩23.0-27.0硅质灰岩28.1-29.0大理岩 玄武岩25.0-31.0白云质灰岩28.0白云岩 凝灰岩22.9-25.0泥质灰岩23.0板岩 凝灰角砾岩22.0-29.0灰岩23.0-27.7蛇纹岩 注:本表
特殊地层条件下冻结井壁竖向可缩性接头试验研究
针对丁集矿井的特殊水文地质条件,为防止井壁在冻结壁融沉和地层疏水沉降时发生破裂,在井壁设计时采用竖向可缩性结构,并提出了一种新型可缩性冻结井壁接头形式。模型试验表明:在竖向附加力作用下,研制的可缩性接头具有良好的压缩变形特性,抗侧压能力大,防水性能好,并应用于工程实际。
干热条件下施工的混凝土特性试验研究
干热条件下施工的混凝土特性试验研究——本文模拟新疆35℃干燥气候条件下施工,对混凝土的坍落度损失、含气量损失、凝结时间、抗压强度、干缩变形、极限拉伸、抗渗性和抗冻性等性能影响进行了试验研究。结果表明:混凝土拌和物的坍落度存在较大的损失,干热条件...
云南某磷矿岩石力学特性及质量分级研究
对于一个开采矿山而言,其矿岩物理力学参数及工程地质条件是评价矿岩质量的基础参数。以云南某磷矿为例,采用现场地质构造调查,结合室内岩石力学试验结果,根据rmr分类法对岩体质量级别及稳定性进行了评价。结果表明,该磷矿四种岩组岩体中,顶板白云岩属于坚硬岩,岩体较完整。矿体磷灰岩与底板白云岩属于较坚硬岩,岩体较完整。副顶矿磷灰岩岩体较破碎。基于rmr分类评价体系,顶板白云岩与底板白云岩属ⅱ级(好岩体),矿体磷灰岩属ⅲ级(一般岩体),为下一步该磷矿采矿方法的选择及结构参数优化提供技术参考。
云南某磷矿岩石力学特性及质量分级研究
对于一个开采矿山而言,其矿岩物理力学参数及工程地质条件是评价矿岩质量的基础参数。以云南某磷矿为例,采用现场地质构造调查,结合室内岩石力学试验结果,根据rmr分类法对岩体质量级别及稳定性进行了评价。结果表明,该磷矿四种岩组岩体中,顶板白云岩属于坚硬岩,岩体较完整。矿体磷灰岩与底板白云岩属于较坚硬岩,岩体较完整。副顶矿磷灰岩岩体较破碎。基于rmr分类评价体系,顶板白云岩与底板白云岩属ⅱ级(好岩体),矿体磷灰岩属ⅲ级(一般岩体),为下一步该磷矿采矿方法的选择及结构参数优化提供技术参考。
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职位:暖通技工
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林