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岩石抗剪打折取多少

發布時間: 2021-01-14 17:59:51

⑴ 測定岩石的抗拉強度有什麼意義,有什麼工程實例

工程上測定岩石的抗剪強度方法:
一、抗剪強度是岩石在外力作用下達到破壞時的極限剪應力。抗剪強度試驗方法包括室內試驗和現場試驗兩類。
二、室內試驗:室內抗剪強度試驗常用的方法有直接剪力試驗、
扭轉試驗和三軸試驗三種。
1、直接剪力試驗:這種試驗特別適用於岩石結構面和軟弱夾層抗剪強度的測定,裝置如圖2a。取一組試件分別在不同的正應力下進行試驗,試驗結果如圖2b。圖中c稱為岩石的凝聚力,ф
稱為岩石的內摩擦角。
2、扭轉試驗:將圓柱狀試件或兩端為方形的柱狀試件夾緊在扭轉試驗機上,施加扭力,最大剪應力發生在試件最外圈。
3、三軸試驗:三軸試驗方法包括軸對稱應力狀態的普通三軸試驗、真三軸試驗、空心圓筒的壓縮或扭轉三軸試驗。三軸試驗需要一套專用載入裝置、三軸壓力室、穩壓裝置和變形測量設備。為了測定岩石應力達到峰值以後的應力與應變關系,必須採用伺服控制剛性壓力機。現代岩石力學已逐步向地學領域發展。地殼岩石常處於高溫高壓狀態,因而發展出高溫高壓三軸試驗。目前國際上進行的高溫高壓三軸試驗,側壓可達數萬巴(1巴=105帕),溫度高達1000℃。隨著圍壓的增大,岩石的強度增加並由脆性向韌性轉化。
三、現場試驗:現場岩體抗剪強度試驗一般在平洞中進行,通常分為直剪試驗和三軸試驗。直剪試驗較多用於軟弱岩石、結構面或軟弱夾層。這兩種試驗的方法與室內的試驗方法大體相同。
1、現場岩體直剪試驗:試件受剪面積一般不小於2500平方厘米。國際上最大的試驗面積達100平方米。
這種試驗較多用於軟弱岩石結構面或軟弱岩層。
2、現場岩體三軸試驗:試件多為稜柱體,試驗方法與室內三軸試驗大體相同。

⑵ 獲得岩石抗剪強度或強度曲線的三種方法

茅廬到

⑶ 為什麼岩石的抗剪斷實驗的夾具角度最好選擇在30度到70度之間

80~70快.因為對流傳熱系數× 溫差等於單位時間散熱量,與環境溫度溫差越大,散熱量越大,散熱越快.。

⑷ 工程上需要測定岩石的抗剪強度主要有哪幾種

工程上測定岩石的抗剪強度方法:
一、抗剪強度是岩石在外力作用下達到破壞時的極限剪應力。抗剪強度試驗方法包括室內試驗和現場試驗兩類。
二、室內試驗:室內抗剪強度試驗常用的方法有直接剪力試驗、 扭轉試驗和三軸試驗三種。
1、直接剪力試驗:這種試驗特別適用於岩石結構面和軟弱夾層抗剪強度的測定,裝置如圖2a。取一組試件分別在不同的正應力下進行試驗,試驗結果如圖2b。圖中C稱為岩石的凝聚力,ф 稱為岩石的內摩擦角。
2、扭轉試驗:將圓柱狀試件或兩端為方形的柱狀試件夾緊在扭轉試驗機上,施加扭力,最大剪應力發生在試件最外圈。
3、三軸試驗:三軸試驗方法包括軸對稱應力狀態的普通三軸試驗、真三軸試驗、空心圓筒的壓縮或扭轉三軸試驗。三軸試驗需要一套專用載入裝置、三軸壓力室、穩壓裝置和變形測量設備。為了測定岩石應力達到峰值以後的應力與應變關系,必須採用伺服控制剛性壓力機。現代岩石力學已逐步向地學領域發展。地殼岩石常處於高溫高壓狀態,因而發展出高溫高壓三軸試驗。目前國際上進行的高溫高壓三軸試驗,側壓可達數萬巴(1巴=105帕),溫度高達1000℃。隨著圍壓的增大,岩石的強度增加並由脆性向韌性轉化。
三、現場試驗:現場岩體抗剪強度試驗一般在平洞中進行,通常分為直剪試驗和三軸試驗。直剪試驗較多用於軟弱岩石、結構面或軟弱夾層。這兩種試驗的方法與室內的試驗方法大體相同。
1、現場岩體直剪試驗:試件受剪面積一般不小於2500平方厘米。國際上最大的試驗面積達100平方米。 這種試驗較多用於軟弱岩石結構面或軟弱岩層。
2、現場岩體三軸試驗:試件多為稜柱體,試驗方法與室內三軸試驗大體相同。

⑸ 岩石的抗拉,抗剪,抗壓強度有什麼相同點

你好
公式埃復 根據華民共家標准制《工程岩體級標准》(GB50218-94)公式3.4.1 fr=22.821*Is(50) Is(50)——直徑50mm 標准試件點荷載強度; fr——岩石飽單軸抗壓強度 主意直徑50mm點荷載強度所做點荷載試驗岩塊能取太或

⑹ 岩石強度的抗剪強度

岩石在外力作用下達到破壞時的極限剪應力。抗剪強度試驗方法包括室內試驗和現場試驗兩類。 室內抗剪強度試驗常用的方法有直接剪力試驗、 扭轉試驗和三軸試驗三種。
①直接剪力試驗:這種試驗特別適用於岩石結構面和軟弱夾層抗剪強度的測定,裝置如圖2a。取一組試件分別在不同的正應力下進行試驗,試驗結果如圖2b。圖中C稱為岩石的凝聚力,ф 稱為岩石的內摩擦角。
②扭轉試驗:將圓柱狀試件或兩端為方形的柱狀試件夾緊在扭轉試驗機上,施加扭力,最大剪應力發生在試件最外圈。
③三軸試驗:天然岩體是處於三向應力狀態下。在三向應力狀態下的岩石強度,對於岩基承載力的計算、地下建築物和壩工設計、褶皺和斷層機理研究以及深孔鑽探研究都很重要。三軸試驗方法包括軸對稱應力狀態的普通三軸試驗(σ1>σ2=σ3),真三軸試驗(σ1厵σ2厵σ3),空心圓筒的壓縮或扭轉三軸試驗。試驗受力狀態如圖3所示。 圖中粗箭頭表示通過物體各個端面的壓力或扭力;細箭頭表示液壓的壓力。三軸試驗需要一套專用載入裝置、三軸壓力室、穩壓裝置和變形測量設備。為了測定岩石應力達到峰值以後的應力與應變關系,必須採用伺服控制剛性壓力機。現代岩石力學已逐步向地學領域發展。地殼岩石常處於高溫高壓狀態,因而發展出高溫高壓三軸試驗。目前國際上進行的高溫高壓三軸試驗,側壓可達數萬巴(1巴=105帕),溫度高達1000℃。實驗證明,隨著圍壓的增大,岩石的強度增加並由脆性向韌性轉化。圖4為高壓三軸試驗結果(曲線上的數字為圍壓)。 圖5為花崗岩在載入期間相對體積變化和平均壓力的關系(曲線上的數字為圍壓)。在地殼下,溫度隨深度而增加,而溫度對岩石強度也有很大影響。 圖6是地殼中最常見的花崗岩和玄武岩的強度和溫度的關系,所有曲線都是在相同的圍壓條件下獲得的。可以看出,隨著溫度的增高,岩石強度下降,並由脆性向韌性轉化。地殼的應變速率極低,約為10-14~1020秒-1。應變速率對岩石強度也有較大影響。 圖7為岩鹽在300℃、 2000巴圍壓下強度與應變速率的關系曲線。從圖上可以看出,在高的應變速率下有明顯的硬化階段,且強度較高。隨著應變速率的降低,岩石逐漸向韌性轉化,強度也降低。
a 普通三軸試驗 b 三個實心活塞加壓 c 空心圓筒的壓縮或扭轉 d 雙軸實心活塞和側限液壓組成的三軸試驗 這個准則假定對破壞面起作用的法向應力會增加材料的抗剪強度,其增加量與法向應力的大小成正比。 就二向情況而論(圖8),若σ和τ是作用在破壞面上的法向應力和剪應力,則根據這個准則,作用在這個面上的剪應力達到下列數值時將發生破壞:
|τθ|=τt+μσθ,
式中τt為材料的抗剪強度;σθ為破壞面上的法向應力。μσθ類似斜面上的摩擦力,故μ可稱為內摩擦系數。在三軸或雙軸試驗中,這個准則用法向應力和剪應力來表示則為:
用岩石材料的抗壓強度σc和抗拉強度σ1來表示則為:
此即圖9中AB線的關系式。材料不發生破壞的σ1、σ3值必定在AB和AC兩線之間的范圍內。在AB和AB兩線范圍以外的σ1、σ3值,將使材料發生破壞。岩石的μ 值的變化范圍為1.0~2.5。據此,岩石的抗剪強度約為抗壓強度的0.1~0.2倍。 這個准則是以岩石材料中存在細微裂紋為前提的。當材料受到應力時,裂紋尖端產生拉應力集中;當尖端或其附近的拉應力達到某一臨界值時,裂紋開始擴張,最後導致破壞。這個理論首先為對玻璃的試驗所證實。格里菲思准則可以用下述拋物線形的莫爾包線來表示:
雖然某些沉積岩具有非線性的莫爾包線,但就更多的脆性岩石來說,在壓縮時普遍具有線性的莫爾包線。此外,格里菲思裂紋周圍的應力集中是根據彈性理論計算出來的,因此破壞機理與時間無關,沒考慮強度隨應力速率或應變速率而變化的因素。F.A.麥克林托克、J.B.沃爾什和W.F.布雷斯遂加以修改,稱為修正的格里菲思理論,使適用於壓應力很高的雙軸條件,其壓應力足以使裂紋閉合,因此在裂紋表面上有摩擦力的作用。經過修改的格里菲思准則包括兩個臨界值:以抗拉強度表示的裂紋尖端處的臨界應力;裂紋表面之間的摩擦系數。這個准則的表達式為:
式中μ為裂紋表面的摩擦系數;σcr 為垂直於裂紋並使裂紋閉合所需的應力。庫侖-納維和莫爾准則規定了破壞時作用的應力之間的相互關系,並可通過各類岩石試驗來檢驗這種關系。但這兩個准則並沒有假定任何導致破壞的內在機理,因而不能使最終破壞同它的物理數據聯系起來。格里菲思准則指出了內在機理並提出數學模型。但對岩石來說,因為這些數據難以測量,所以須採取經驗方法,即根據抗壓和抗拉強度以及裂紋面上的摩擦系數來評價這個准則。
應補充胡克-布朗准則

⑺ 如何計算錨桿是否能夠承受岩石的抗剪力

首先要地質專業人員對挖方區域內的地質情況進行勘察 ,需要的地質參數主要有:
1、空隙比、粘聚力、摩擦角、各類型地質對應的永久性安全坡率(後期根據支擋措施的強弱進行適當調整)
2、在有參數的情況下 根據既定邊坡坡率進行邊坡的穩定性驗算,如不穩定需加擋土牆的還要進行擋牆的抗傾覆驗算,並同時對牆底承載力進行復核.
3、繪制施工圖 首先要建立自己所需標注樣式及圖層,做施工圖應有細部詳圖 文字說明應有施工注意事項.
4、施工方案主要包括工程簡介、主要工程項目及工程量、風水電系統的布置方式、各項工程施工技術措施、投入的設備表、人力表.
5、應急預案個人覺得應含施工安全保證措施、文明施工保證措施、環保施工保證措施.

⑻ 岩石抗剪斷強度求內聚力和摩擦角該如何計算

如圖

用excel 和origin

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