




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、实验五 岩石单轴压缩实验一. 实验目的岩石单轴压缩是指岩石在单轴压缩条件下的强度、 变形和破坏特征。 通过该 实验掌握岩石单轴压缩实验方法, 学会岩石单轴抗压强度、 弹性模量、 泊松比的 计算方法;了解岩石单轴压缩过程的变形特征和破坏类型。二. 实验设备、仪器和材料1. 钻石机、锯石机、磨石机;2. 游标卡尺,精度 0.02mm;3. 直角尺、水平检测台、百分表及百分表架;4. YE-600 型液压材料试验机;5. JN-16型静态电阻应变仪;6. 电阻应变片( BX-120 型);7. 胶结剂,清洁剂,脱脂棉,测试导线等。三. 试样的规格、加工精度、数量及含水状态1. 试样规格:采用直径为5
2、0 mm,高为100 mm的标准圆柱体,对于一些 裂隙比较发育的试样,可采用 50 mmx50 mnrK 100 mm的立方体,由于岩石松软 不能制取标准试样时,可采用非标准试样,需在实验结果加以说明。2. 加工精度:a平行度:试样两端面的平行度偏差不得大于 0.1mm。检测方法如图5-1 所示,将试样放在水平检测台上, 调整百分表的位置, 使百分表触头紧贴试样表 面,然后水平移动试样百分表指针的摆动幅度小于 10格。b直径偏差:试样两端的直径偏差不得大于 0.2 mm,用游标卡尺检查。c 轴向偏差:试样的两端面应垂直于试样轴线。检测方法如图 5-2 所示, 将试样放在水平检测台上,用直角尺紧
3、贴试样垂直边,转动试样两者之间无明显3.试样数量:每种状态下试样的数量一般不少于 3个。缝隙4. 含水状态:采用自然状态,即试样制成后放在底部有水的干燥器内12 d,以保持一定的湿度,但试样不得接触水面。1 百分表2-百分表架3-试样4水平检测台图5-1试样平行度检测示意图1 直角尺2-试样3-水平检测台图5-2试样轴向偏差度检测示意图四电阻应变片的粘贴1. 阻值检查:要求电阻丝平直,间距均匀,无黄斑,电 阻值一般选用120欧姆,测量片和补偿片的电阻差值不超过 0.5 Q2. 位置确定:纵向、横向电阻应变片粘贴在试样中部, 纵向、横向应变片排列采用 T ”形,尽可能避开裂隙,节理 等弱面。3.
4、 粘贴工艺:试样表面清洗处理 -涂胶一贴电阻应变片 -固化处理一焊接导线一防潮处理。五实验步骤1. 测定前核对岩石名称和试样编号,并对岩石试样的颜色、颗粒、层理、 裂隙、风化程度、含水状态等进行描述。2. 检查试样加工精度。并测量试样尺寸,一般在试样中部两个互相垂直方 向测量直径计算平均值。3. 电阻应变仪接通电源并预热数分钟后,连接测试导线,接线方式采用公共补偿半桥连接方式4. 将试样放置在试验机的承压板中心,然后对纵向、横向应变片分别进行 反复预调平衡。5. 施加初载荷,检查试验机和应变片工作情况,正常后以1.02.0 kN/s的加载速度均匀加载,按估计破坏载荷的十分之一间隔读数, 纪录相
5、应载荷下的纵 向、横向应变,均匀加载直至试样完全破坏。每个测试过程读数不得少于7个点, 同一试样的纵向、横应变尽可能同时读出。6. 记录破坏载荷值及加载过程中出现的现象,并对试样破坏形态进行描述。六.实验结果整理1. 岩石单轴抗压强度:式中:Rc试样单轴抗压强度,MPa;P试样破坏载荷,N ;S试样初始截面积,mm2。岩石单轴抗压强度测定结果填入表 5-1 c表5-1岩石单轴抗压强度测定结果岩石名称试件 编号岩性描述试样尺寸破坏载荷/kN抗压强度/MPaD XL/mm单值均值1232.绘制岩石单轴压缩应力-应变曲线实验结束后检查每一组的实验结果,废弃可疑数据,分别计算试样所受应力b和与之对应的
6、纵向应变 恥 横向应变2以及体积应变值&,体积应变值按下 式计算:将单轴压缩实验记录与计算结果填入表5-2。然后以纵向应力为纵坐标,以应变为横坐标描出并光滑连接测点。岩石试样单轴压缩实验的应力-应变曲线,如图5-4-3& 3/10(TBA(T 1- 2CT 1- vCT 1 - 1表5-2岩石单轴压缩变形测定纪录试样 编号载荷/kN项目204060801001201401601802002001轴向应力/MPa纵向应变横向应变体积应变&2轴向应力/MPa纵向应变横向应变体积应变3轴向应力/MPa纵向应变横向应变体积应变&图5-4岩石单轴压缩实验的应力-应变曲线3. 弹性模量:根据岩石单轴压缩实
7、验的应力-应变曲线计算变形参数。由于岩石压缩过程中各个阶段的变形情况有所不同,弹性模量又分为切线模量Et(又称弹性模量或杨氏模量)和割线模量E50 (又称变形模量),分别按下式计算:EE505050式中:纵向应力-应变曲线中直线段的纵向应力增量,MPa;纵向应力-应变曲线中直线段的纵向应变增量; 单向抗压强度的50%的应力值,MPa;试样与co对应的纵向应变值。4. 泊松比:岩石在单轴压缩过程中纵向变形的同时横向也发生相应变形,在轴向应力 纵向应变与轴向应力-横向应变曲线上,对应直线段纵向应变和横向应变的平均 值计算泊松比戈2p1P式中:厂岩石的泊松比;&P纵向应力-纵向应变曲线中对应直线段部
8、分的应变的平均值; 可一纵向应力-横向应变曲线中对应直线段部分的应变的平均值。弹性模量Et变形模量E50及泊松比卩测定结果填入表5-3:表5-3弹性模量Et变形模量E50及泊松比测定结果岩石 名称试样 编号岩性 描述弹性模量E TGPa变形模量E50/GPa泊松比单值均值单值均值单值均值七实验报告要求实验结束后认真独立填写实验报告,实验报告应包括以下内容:1. 实验目的;2. 主要实验仪器;3. 实验步骤;4. 原始数据及实验数据整理;5. 对本实验的建议。八.思考题1. 试验机上为何要配备球形调节座?2. 影响单轴压缩实验结果的实验因素有那些?3. 单轴压缩破坏的类型有那几种?实验六 岩石常
9、规三轴压缩实验一. 实验目的岩石常规三轴压缩实验是指岩石试样在轴对称应力组合方式(Old2=c3的三轴压缩实验。 通过该实验使学生掌握岩石常规三轴实验方法, 并能根据岩石在 不同围压下实验结果计算出内摩擦角 与粘结力 c ,绘制出岩石的强度曲线,进 一步理解岩石的强度准则。二. 实验设备、仪器和材料1. 钻石机、锯石机、磨石机;2. 游标卡尺,精度 0.02mm;3. 干燥器;4. 直角尺、水平检测台、百分表及百分表架;5. YE-2000 型液压材料试验机;6. 三轴室,三轴液压源;7. 热缩管、胶带、密封圈等。三. 试样的规格、加工精度、数量及含水状态1. 试样规格:采用直径为50 mm,
10、高为100 mm的标准圆柱体。2. 加工精度:a平行度:试样两端面的平行度偏差不得大于 0.1mm。检测方法如图5-1 所示,将试样放在水平检测台上, 调整百分表的位置, 使百分表触头紧贴试样表 面,然后水平移动试样百分表指针的摆动幅度小于 10格。b直径偏差:试样两端的直径偏差不得大于 0.2 mm,用游标卡尺检查。c 轴向偏差:试样的两端面应垂直于试样轴线。检测方法如图 5-2 所示, 将试样放在水平检测台上,用直角尺紧贴试样垂直边,转动试样两者之间无明显缝隙。3. 试样数量:每种岩石同一状态下,试样数量一般不少于5个,每个试样在一定围压下的进行实验。4含水状态:采用自然状态,试样制成后放
11、在底部有水的干燥器内12 d,以保持一定的湿度,但试样不得接触水面。四实验步骤1. 测定前核对岩石名称和试样编号,并对试样的颜色、颗粒、层理、裂隙、 风化程度、含水状态等进行描述。2. 检查试样加工精度。并测量试样尺寸,一般在试样中部两个互相垂直方向 测量直径计算平均值。3. 围压一般取 5MPa、10 MPa、15 MPa、20 MPa和 25 MPa。4. 试验机量程,一般应满足O.2PovPmaxO.8Po,式中:P0为试验机最大量程, kN ; Pmax为预计试样最大破坏载荷,kN。5. 试样的安装,首先把钢垫块端部擦净,将试样置于上、下垫块之间,使三 者中心为一条直线,再将试样与垫块
12、套上热缩管,热缩管长度稍大于试样高度, 用吹风机缓慢加热热缩管,并再用密封胶带固定试样两端,见图 6-1。6. 打开三轴室上压盖,再将制备好的试样下垫块置下放入三轴室底座中心,上好压力室顶盖活塞,将装有试样的三轴室放入试验机的下承压板上,并使三轴压力室的中心与试验机的中心一致。7. 注油排气,打开压力室的放气阀,启动围压油泵向压力室注油排气,当压 力室有油排除时关闭排气阀。8. 接通电源,开动开压力机,打开送油阀,使压 力机的下承压板的拖轮离开轨道10 cm左右,关闭 送油阀,然后调整试验机上承压板位置与压力室的 上压头接触,缓缓打开送油阀施加 50 kN的纵向载 荷固定试样。9. 施加围压,
13、缓缓施加围压到指定值,稳定数2分钟后,使围压保持恒定时,要求变动范围不应超1 上垫块;2密圭寸圈;3岩石试样;4下垫块图6-1试样防油安装示意图过选定的2%10. 再以1.0 kN/s2.0 kN/s的加载速度均匀加载,直至试样破坏,立即关闭 液压泵卸载阀,再打开试验机的回油阀卸轴压。11. 纪录破坏载荷及围压值。打开三轴室的放气阀,卸掉上压盖取出试样, 破坏类型描述。五.实验结果整理1. 计算一定侧压力作用下岩石的抗压强度由:P、1 S式中:dmax岩石三轴抗压强度,MPa;p纵向破坏载荷,N ;F试样初始截面积,m2。2. 计算内摩擦角和粘结力。在直角坐标系绘制(3- d的关系曲线图6-2
14、, 对实验值采用最小二乘法进行线性回归, 计算出 其斜率m和纵轴上的截距b,即1 m 3 b线性方程,其中m和b可用下式计算:(3)2 n3231 n 1 3(3)2 n32式中:3岩石三轴抗压强度,MPa;3围压,MPa;n试样数量。根据库伦-摩尔准则,岩石的内摩擦角粘结力c可利用参数m和b按下式计算:.m 1图6-2围压与纵向抗压强度关系曲线BOOn&D-D5I2DJO图6-3岩石三轴试验摩尔园及包络线arcs in m 1,1 sin c b2cos3. 绘制摩尔圆及其包络线:在纵横相同比例的直角坐标系内,选取35个戊值,用回归后的直线方程i m 3 b计算出相应的 启值。再分别以(&+
15、&) /2, 0为圆心,以(金&) /2为半径绘制出一组摩尔圆,摩尔圆的外包络线,即为该组岩石的强度曲线,包 络线在丫轴上的截距为粘结力c ,与X轴的夹角为内摩擦角。岩石三轴压缩实验结果填入表6-1。表6-1三轴压缩实验结果岩石 名称编 号岩性描述试样尺寸d3/MPa破坏载荷/kNd/MPamb /MPa内摩擦角/度凝聚力c/ MPaD XL/mm12345六实验报告要求实验结束后认真独立填写实验报告,实验报告应包括以下内容:1. 实验目的;2. 主要实验仪器;3. 实验步骤;4. 原始数据及实验数据整理;5. 对本实验的建议。七思考题1. 三轴实验过程中主要主意事项有哪几项?2. 通过三轴实
16、验说明岩石承载能力与哪些因素有关?3.你对本次实验的建议和意见04. 实验七岩石抗拉强度测定一. 实验目的岩石抗拉强度是指岩石承拉伸条件下能够承受的最大应力值。通过该实验 使学生掌握采用巴西劈裂法测定岩石抗拉强度的方法,并与岩石抗压强度进行比 较,从而了解脆性岩石材料的强度特点。二. 实验设备、仪器和材料1. 钻石机、锯石机、磨石机;2. 游标卡尺,精度0.02mm;3. 劈裂夹具;5. 钢丝垫条,用直径为 2.0 mm3.0 mm钢丝;4. YE-300型液压材料试验机。三. 试样的规格、加工精度、数量及含水状态1. 试样规格:采用直径为50 mm,高为25 mm50 mm的标准圆柱体。2.
17、 试样数量:每种岩石同一状态下,试样数量一般不少于5块。3. 含水状态:采用自然状态,试样制成后放在底部有水的干燥器内12 d, 以保持一定的湿度,但试样不得接触水面。四. 实验原理巴西劈裂法测定岩石抗拉强度是国际岩石力学学会标准推荐的方法,对称圆盘试样受集中载荷P的作用下,依据弹性理论得知,圆盘加载直径上任一点(0,y)的应力状态为:2PDL、2-1 )DL D 4y2P(1)x(2)式中:P为载荷,D、L分别为试样直径和厚度,试样中心处(y=0)的应力状态为:2PX0DLyo6PDL(3)由式(3)、式(4)得出,圆盘试样中心处压应力是拉应力的 3倍,但由于岩石抗拉强度远低于抗压强度,一旦拉应力达到试样的抗拉强度时中心发生破坏,通常认为拉应力对破裂起主导作用。五实验步骤1. 测定前核对岩石名称和试样编号,并对试样的颜色、颗粒、层理、裂隙、 风化程度、含水状态等进行描述。2. 用游标卡尺测量试样尺寸,保留两位小数 。3. 将试样放置劈裂夹具内,再用 V型卡具及两侧夹持螺钉固定好试样,见 图 7-1。4. 把劈裂夹具放入试验机的上、下承压板之 间,使试样中心线和试验机的中心线在一条直线上。5. 开动试验机,松开劈裂夹具两侧夹持螺钉, 然后以0.07kN/s0.12 kN/s的加载速度均匀加载, 直至破坏。6记录破坏载荷,破坏类型描
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 承包地土地租赁合同
- 乡村旅游开发实施细则指南
- 挡土墙工程劳务承包合同
- 预制砼界碑施工方案
- 镂空砖隔断施工方案
- 遂宁雨水收集系统施工方案
- 四川球场拼装地板施工方案
- 沙坪坝餐厅石膏板施工方案
- 沥青站搬迁改造方案
- 青浦区遮阳停车棚施工方案
- 2024-2025学年第二学期天域全国名校协作体高三3月联考 地理试卷(含答案)
- 修理木桥施工合同范本
- 学校2025年每日两小时体育活动方案-阳光体育活力四溢
- B超的基本知识
- 锤击式PHC预应力混凝土管桩贯入度的控制
- 新教科版一年级科学下册第一单元第6课《哪个流动得快》课件
- GB/T 45107-2024表土剥离及其再利用技术要求
- 5G优化案例:5G波束配置优化提升CQI优良比案例
- JT-T-1202-2018城市公共汽电车场站配置规范
- DZ∕T 0201-2020 矿产地质勘查规范 钨、锡、汞、锑(正式版)
- GB/T 18747.1-2002厌氧胶粘剂扭矩强度的测定(螺纹紧固件)
评论
0/150
提交评论