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单轴压缩下岩石破坏形式
岩样
单轴压缩
的
破坏形式
答:
岩样常规三轴压缩的最终破坏形式是明显的剪切滑移;单轴直接拉伸是垂直于轴向的拉断
。但是,岩样单轴压缩的破坏形式却复杂多变,通常认为,最终的破坏多数是与轴向近乎平行的劈裂破坏,或称岩样单轴抗压强度的降低是由于岩样内部的拉伸破坏造成的。不过,在岩样的单轴压缩过程中,如果材料变形均匀,没有产生屈服破坏,那么...
在不同应力状态下,
岩石
可以有几种
破坏形式
答:
答:试件在单轴压缩载荷作用破坏时,
在试件中可产生三种破坏形式:X状共轭斜面剪切破坏,破坏面上的剪应力超过了其剪切强度,导致岩石破坏
。 单斜面剪切破坏,破坏面上的剪应力超过了其剪切强度,导致岩石破坏。 拉伸破坏,破坏面上的拉应力超过了该面的抗拉强度,导致岩石受拉伸破坏。
岩石
在
单轴
和三
轴压缩
应力作用下的
破坏
特征有何不同
答:
第2阶段体应变继续增大,试件体积继续减小,试件内部的微裂隙或节理面被压密实闭合后,应力与纵向应变曲线近似于直线,但各曲线性部分长度不同,这是
岩石
中微裂隙或节理面的宽度不一样产生的,使得闭合程度不同。第3阶段岩石内部开始产生微裂隙,随加载载荷的增加,试件内部的裂隙扩展最终汇合贯通,使试件
破坏
。这个阶段,...
岩爆形成机制的
岩石
力学试验研究
答:
Wawersik(1968)根据单轴压缩试验的结果,
把岩石破坏后区之破坏形态分为Ⅰ、Ⅱ两大类型(图6-2)
。Ⅰ型破坏属稳定破坏,岩石试件在峰值后所储存的变形能不能使其破裂继续扩展,故只有对它再继续做功,才能使它进一步破裂,硬度不高的岩石往往呈这种变形破坏型式;Ⅱ型破坏则是非稳定的,其破坏不需外力做功,岩石试件所储...
岩石
-
单轴压缩
试验
答:
在单轴压缩实验中,通过测定试件的轴向和径向变形,我们可以确定岩石的抗压强度、弹性模量和泊松比。
三种破坏形式——X状共轭斜面剪切、单斜面剪切与拉伸破坏
,揭示了岩石在剪切和拉伸应力下的行为。岩样制备则需严格挑选质地均匀、无缺陷的样品,确保测试结果的准确性。精细操作:试验过程详解 实验中,精心...
岩石破坏
有哪些
形式
答:
采用不连续分叉理论,分析了轴对称状态
下岩石
材料的
破坏形式
,并采用一组大理岩的实验结果进行了模拟计算。分析结果认为,岩石材料在
单轴压缩
状态下的脆性破坏总是张破裂的,而在常规三轴压缩状态下的脆性破坏是剪切破坏的,并且随着围压的增加,其剪切带方位角逐步降低,破坏形式由剪切破坏逐步向塑性破坏过渡。此外...
岩样内不同倾角截面基于粘结摩擦的承载能力
答:
单轴压缩下岩
样的
破坏形式
较为复杂,而在围压下压缩岩样一般都是剪切破坏,并且轴向承载极限大致与围压成线性关系,因而利用Coulomb准则,即粘聚力和内摩擦系数来解释
岩石
的强度特征。Coulomb强度准则或破坏定律认为岩石承载的最大剪切应力τS由材料的固有剪切强度(粘聚力c)和内摩擦力确定,τS=c+μσ ...
单轴压缩
煤岩变形破裂应力场的数值模拟
答:
岩石单轴压缩
与三轴压缩过程基本上一致,由于没有围压作用,应力峰值小于三轴情况下的峰值。岩石变形与
破坏
过程实质上是载荷作用下其内部裂纹演化的过程,可用图6.5简单表示。 (2)单轴压缩煤岩应力分布特点 煤
岩体
的单轴压缩实验主要是测定煤岩的力学性质,如单轴抗压强度、弹性模量和泊松比等。煤岩体在单轴压缩过程中...
岩石
变形的岩块的变形
答:
通常是将岩块置于
单轴压缩
条件下进行试验,以获得它的变形性质。图1是粉砂岩的试验结果,其中AB和A′B′为20小时内的蠕变曲线。用普通压力机,只能得到岩样
破坏
以前的应力-应变(或变形)关系曲线,用近年研制成的“刚性压力机”还可得到破坏后的资料。利用这些试验结果,可以研究岩样的应力-应变全过程,...
地应力与裂缝关系
答:
岩石破坏
可以分为以下几种情况(图5-3-1):(a)为单轴压力作用下的纵向破裂;(b)为围压下的剪切破裂;(c)为延性状态,出现多重剪切破坏面;(d)为拉应力作用下出现的拉伸破裂;(e)线荷载产生的拉伸破裂。图5-3-1 岩石破坏情况[138](a)
单轴压缩
中的纵向破裂;(b)剪切破裂:(c)...
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