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文档简介

?构造地质学?第3章地质构造分析的力学根底周建勋中国石油大学〔北京〕地质学系2024/1/101.主要内容1.应力分析2.变形分析3.影响岩石力学性质与岩石变形的因素2024/1/102.要点1.

摩尔圆的作用和意义,二维应力摩尔圆2.

构造应力场的表示法3.

库仑剪破裂准那么4.

均匀与非均匀变形5.

共轴递进变形与非共轴递进变形6.温度、压力和孔隙流体压力对岩石力学性质的影响2024/1/103.主要内容1.应力分析

2.变形分析3.影响岩石力学性质与岩石变形的因素2024/1/104.(一)外力、内力和应力1.外力—另一物体所施加的力1)面力.2)体力:重力、磁力.2.内力:物体内部质点之间的相互作用力1)固有内力.2)附加内力.2024/1/105.3.应力:σ=P/A(orσ=dP/dA)P―附加内力,A―截面积1)正应力:σ=dN/dA(压为“+〞,拉为“-〞)2)剪应力:τ=dT/dA(逆时针为“+〞,顺时针为“-〞)dPMdAdNdTdTdT-+(一)外力、内力和应力2024/1/106.(二)应力状态和应力椭球1.弹性力学证明:任何受力物体内部总是能够找到三个相互垂直的面,其上只有正应力而无剪应力.2024/1/107.1)主平面:S1,S2,S32)主应力:σ1(最大),σ2(中间),σ3(最小).σ2σ1σ3σ1σ2σ32024/1/108.2.应力椭球:以s1,s2,s3为主轴的椭球体,用以直观表达应力状态.应力椭球的三个主切面—应力椭圆.(二)应力状态和应力椭球2024/1/109.3.常见的几种应力状态:1)单轴压缩:σ1﹥σ2=σ3=0拉伸:σ1=σ2=0﹥σ32)双轴压缩:σ1﹥σ2﹥σ3=0平面:σ1﹥σ2=0﹥σ33)三轴:σ1≧σ2≧σ3

σ1=σ2=σ3﹥0:静水压力(只引起物体体积变化)(二)应力状态和应力椭球2024/1/1010.4.应力差〔差异应力〕:σ1-σ3,决定形态变化.5.平均应力:(σ1+σ2+σ3)/3=σ.决定体积的变化.6.偏应力:σ1’=σ1-σσ2’=σ2-σσ3’=σ3-σ(二)应力状态和应力椭球2024/1/1011.7.地壳一般应力状态:1)浅部:σ2=σ3=σ1=σ1/3.V=0.25〔岩石〕2)深部:σ1=σ2=σ3=ρgh,接近于静岩应力状态.V1-V(二)应力状态和应力椭球2024/1/1012.(三)二维应力分析―摩尔圆图解法1.单轴应力状态的二维应力分析P1P1=s1A0A1A0ana2024/1/1013.P1N1A1P1

T1αA0α2024/1/1014.Oσ2=0τσD′(σ1/2,0)(σ1,0)摩尔圆2024/1/1015.Oσ2=0τσDD′(σ1/2,0)α2α(τα,

σα)(σ1,0)P1P1=s1A0A1A0naa2024/1/1016.1)a=0,t=0,s最大.2)a=450,|t|=Max.3)任意两个相互垂直面上剪应力t大小相等,符号相反.P1P1=s1A0A1A0naaOσ2=0τσDD′(σ1/2,0)α2α(τα,

σα)(σ1,0)2024/1/1017.例::物体的σ1=20MPa,求作:①该受力物体的应力摩尔圆.②求出法线与σ1成30°交角的斜面上的正应力和剪应力的值.③求出与σ1成20°夹角斜面上的正应力和剪应力的值.τσR=s1/260oP1P1=s1A0A1A0naa2024/1/1018.2.双轴应力状态的二维应力分析σ2τσDD′α2ασ1推导自行练习(三)二维应力分析―摩尔圆图解法2024/1/1019.思考题:测得一受力正方形物体对角线方向的斜面上正应力〔s〕和剪应力〔t〕分别为10MPa和20MPa,在另一与该斜面斜交的面上测得s和t分别为30MPa和10MPa求:该受力物体的平面应力摩尔圆、主应力的大小和方向。s1?2024/1/1020.3.八种应力状态的二维应力摩尔圆特征1)静水拉伸2)一般拉伸6)单轴压缩7)一般压缩8)静水压缩3)单轴拉伸4)拉伸压缩5)纯剪应力(三)二维应力分析―摩尔圆图解法2024/1/1021.(四)三维应力分析1.三维应力2024/1/1022.2.三维应力莫尔圆(四)三维应力分析2024/1/1023.(五)构造应力场与应力集中1.应力场:受力物体内部各点瞬时应力状态的组合.1)均匀应力场:各点应力状态相同〔可以按点应力方法处理〕.2)非均匀应力场.2024/1/1024.(五)构造应力场与应力集中2.构造应力场:地壳内一定范围内某一瞬时构造应力状态的组合.1)按规模分为:局部、区域、全球.2)按时间分为:现代、古代.2024/1/1025.3.构造应力场的表示方法:1)方向—应力轨迹图.2)大小—应力等值线图.通常:最大主应力和剪应力.(五)构造应力场与应力集中2024/1/1026.(五)构造应力场与应力集中4.应力集中:在岩石先期断裂的端点、拐点、分支点、错列点和待交汇点容易出现应力集中,其结果是最先遭到破坏.2024/1/1027.主要内容1.应力分析2.变形分析3.影响岩石力学性质与岩石变形的因素2024/1/1028.(一)变形和应变的概念1.变形:物体受力后内部质点之间相互位置发生变化〔形态、体积改变〕五种方式:拉伸、挤压、剪切、弯曲、扭转.2024/1/1029.2.均匀变形:各局部的变形性质、方向、大小均相同:1)变形前的平面、直线变形后仍保持平面和直线.2)变形前相互平行的平面和直线变形后仍保持平行.(一)变形和应变的概念2024/1/1030.3.非均匀变形:物体内部各局部变形的方向、大小和性质不一致.非均匀连续变形可以分解成假设干局部,按均匀变形的方法加以研究.2024/1/1031.2024/1/1032.4.应变度量:1)线应变.2)剪应变:g=tanf.faa′bcdd′(一)变形和应变的概念2024/1/1033.5.主应变和应变主方向在均匀变形条件下,变形物体内部总是可以截取这样一个立方体,其三个相互垂直的截面上只有线应变而无剪应变,这三个线应变称为主应变,这三个主平面称为主应变面.a)最大应变主方向(λ1)或最大主应变轴(XorA):最大伸长方向.b)最小应变主方向(λ3)或最小主应变轴(ZorC):最大压缩方向.c)中间应变主方向(λ2)或中间主应变轴(YorB).(一)变形和应变的概念2024/1/1034.(二)岩石变形的阶段1.弹性极限sy:受力超过这一数值后,岩石发生永久变形.sB2024/1/1035.2.比例极限sp:受力在这一数值以下,变形遵循胡克定律:s=Ee.

E-弹性模量sB(二)岩石变形的阶段2024/1/1036.3.强度极限sB:受力超过这一数值后,岩石发生破裂.sB(二)岩石变形的阶段2024/1/1037.4.应变硬化:已受变形的岩石,再次加载,其弹性极限有所增高的现象.sB(二)岩石变形的阶段2024/1/1038.5.断裂变形.张裂(二)岩石变形的阶段2024/1/1039.剪裂2024/1/1040.6.剪切破裂的主要参数:1)共轭剪破裂角:2q.2)剪裂角:q.(二)岩石变形的阶段2024/1/1041.岩石抗压强度抗剪强度抗张强度花岗岩150(37-379)20(15-30)5-7砂岩75(11-252)10(5-15)1-3石灰岩96(6-360)17(10-20)3-6大理岩100(31-262)8(5-20)3-9玄武岩250(150-350)15(10-20)-页岩50(20-80)2(1.7-3.3)-(单位MPa)抗压强度﹥抗剪强度﹥抗张强度7.常温常压下各类岩石的强度极限(二)岩石变形的阶段2024/1/1042.8.材料力学性质分类1)脆性材料:破坏前塑性变形<5%的材料.2)韧性材料:破坏前塑性变形﹥10%的材料.3)脆-韧性过渡材料:以上两者之间.(二)岩石变形的阶段2024/1/1043.9.岩石主要韧性变形机制1)粒间滑动:如砂子的塑性变形.2)粒内滑动:平移滑动双晶滑动(二)岩石变形的阶段2024/1/1044.3)压溶重结晶作用:2024/1/1045.1.库仑剪破裂准那么:t=to+sm=to+stgfto-内聚力m-内磨擦系数(tgf)f-内磨擦角适用条件:脆性岩石,围压较小(三)剪裂角分析2024/1/1046.剪裂角q=45o-f/2nqs1(90o+f)/2q=90o-(90o+f)/22024/1/1047.2.莫尔剪破裂准那么:Tn=f(sn)适用条件:塑性岩石,围压较大随着温度、围压的增加,剪裂角逐渐接近于45°,但不会超过45°(剪裂角>45°情况一般与递进变形有关).(三)剪裂角分析2024/1/1048.3.格里菲斯准那么(自习)特点:来自数学推导.(三)剪裂角分析2024/1/1049.1.椭球方程(四)应变椭球体2024/1/1050.2.特征要素:1)不变歪面和均变歪面:三轴应变椭球过l2的两个圆截面.2)AB面:⊥C轴.3)BC面:∥张裂面.4)A轴.(四)应变椭球体2024/1/1051.(五)递进变形1.概念:应变状态发生连续变化的变形过程.2024/1/1052.2.全量应变和增量应变(五)递进变形2024/1/1053.3.共轴递进变形和非共轴递进变形1)共轴递进变形:增量应变椭球的主轴方向与全量应变椭球主轴方向始终保持一致.(五)递进变形2024/1/1054.2)非共轴递进变形:增量应变椭球的主轴方向与全量应变椭球主轴方向不一致.2024/1/1055.递进变形过程中,变形物体内部不同方向的物质线可以有不同的拉伸和压缩变形历史〔不属两期变形的产物〕.递进变形过程中不同方向物质线的变形2024/1/1056.(六)变形岩石的应变测量1.原理:根据标志物求取有限应变椭球体.2024/1/1057.2.主要标志物类型1)原始为圆球或椭球的标志物〔如鲕粒、砾石〕.(六)变形岩石的应变测量2024/1/1058.2)原始形状的其它标志物〔砾石、化石、晶体〕.具体方法参照Ramsay?现代构造地质学方法?郑亚东?岩石有限应变测量和显微构造?2024/1/1059.主要内容1.应力分析2.变形分析3.影响岩石力学性质与岩石变形的因素2024/1/1060.(一)主要因素1.内因:1)岩石成份.2)结构.3)构造.2024/1/1061.2.外因:1)围压.2)温度.3)溶液.4)孔隙压力.5)时间.6)应力状态.(一)主要因素2024/1/1062.(二)外因1.围压〔静岩压力〕1)作用:增加岩石的韧性,提高岩石的强度极限和弹性极限.2024/1/1063.2)原理:高围压使岩石的质点彼此接近,增强了聚力.磁黄铁矿闪锌矿2024/1/1064.2.温度1)作用:强度降低,弹性减弱,韧性增强.围压100MPa和不同温度作用下磁黄铁矿(a)和闪锌矿(b)的应力-应变曲线(二)外因2024/1/1065.2)原理:增高温度,使岩石质点的热运动增强,减弱了质点之间的联系能力.2024/1/1066.3.溶液1)作用:弹性极限和强度下降,韧性增强.溶液和温度对大理岩变形影响的应力-应变曲线图.(围压为1400MPa)(二)外因2024/1/1067.2)原理:a)溶液分子进入晶格,使矿物分子之间的凝聚力下降―“水致弱化〞现象.b)溶液有利于重结晶作用的发生,容易发生塑性变形.2024/1/1068.4.孔隙流体压力1)作用:使得岩石容易发生破裂,强度下降.(二)外因2024/1/1069.2)原理:使有效正应力下降t=t

o+m(s-p).p-孔隙流体压力.有效正应力(s-p).2024/1/1070.5.时间1)快速施力与缓慢施力对岩石变形的影响.a)快速施力作用:脆性,强度较高.b)缓慢施力作用:塑性,强度下降.(二)外因2024/1/1071.2)蠕变:保持应力不变,随时间延长,变形继

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