22、 简述岩体抗剪强度参数该如何选取

  分分彩计划手机版分分彩后三断组怎么玩分分彩在线计划岩体力学测验材料(名词注释、填空、判断、问答)-1_从业资历测验_资历测验/认证_教育专区。一、判断题: 1.布局面组数越多,岩体强度越接近于布局面强度。 ( ∨ ) 2.岩石三向抗压强度不是一个固定值,将随围压变化而改变。 (∨) 3.流变模子元件并联组应时,各元件满足应力相等,应变相加关

  一、判断题: 1.布局面组数越多,岩体强度越接近于布局面强度。 ( ∨ ) 2.岩石三向抗压强度不是一个固定值,将随围压变化而改变。 (∨) 3.流变模子元件并联组应时,各元件满足应力相等,应变相加关系。 (×) 4.在未受开采影响的原岩体内具有着原岩应力,其标的目的与程度标的目的垂直。 (×) 5.岩石抗压强度值的离散系数越大,申明岩石抗压强度平均值的可托度越高。 (×) 6.按照办事年限要求,矿井运输大巷应按照等应力轴比设想其断面尺寸。 (×) 7.岩石蠕变与岩石类别相关,与应力大小相关。 (∨) 8.有粘聚力的凝结岩体体,由地表起头侧压力与深度成线.椭圆断面巷道,其长轴标的目的与最大主应力标的目的分歧时,周边受力前提最差。 (×) 10.在力学处置上,弱面不只能承受压缩及剪切感化,还能承受拉伸感化。(×) 1.布局面组数越多,岩体越接近于各向同性。 (×) 2.流变模子元件串联组应时,各元件满足应变相等,应力相加关系。 (×) 3.薄弱虚弱岩层受力后变形较大,表白机关应力在薄弱虚弱岩层中表示显著。 (×) 4.岩石限制性剪切强度不是固定值,与剪切面上感化的正压力相关。 (∨) 5.软岩粉碎为渐进过程,起首对粉碎部位支护,可使软岩节制取得好的结果。 (∨) 6.随开采深度添加,巷道围岩变形将较着增大。 (∨) 7.从巷道周边围岩受力环境看,拱型断面巷道要比梯形巷道断面差。 (×) 8.塑性变形与静水应力无关,只与应力偏量相关,与剪应力相关。 (∨) 9.对无粘聚力的松散体,由地表起头侧压力即与深度成线 巷道返修是一种较好的巷道支护对策。 (×) 1.水库蓄水前,河间地块具有地下分水岭,蓄水后将不会发生库水向邻谷的渗漏。× 2.斜坡变形的成果将导致斜坡的粉碎。× 3.在岩土体不变性评价中,因为鸿沟前提、荷载前提、岩土体强度等难以切确确定,凡是在 设想上考虑上述要素及建筑物主要性而分析确定一经验值,此即不变性系数。× 4.地动烈度是权衡地动本身大小的标准,由地动所释放出来的能量大小来确定。× 5.用尺度贯入试验鉴定砂土液化时,若某一土层的现实贯入击数小于临界贯入击数,则该土 层液化。√ 《岩石力学》复习题 一、 名词注释 1、 地质体:由必然的岩石构成的和具有必然机关特征的,并占领地球上必然空间的实 体。 2、 岩石: 地壳中由地质感化所构成的、 由造岩元素形成的玻璃质或矿物的天然调集体, 具有必然布局机关和变化纪律的固体物质。 3、 岩体:在地质汗青过程中所构成的,曾经蒙受过变形和粉碎,具有必然物质成分和 布局并赋存于必然地质情况中的地质体,在岩体力学中作为力学研究对象时,称为 岩体 。 4、 工程岩体:在岩体内部或概况建筑或机关的任何工程为岩体工程,岩体工程所涉及 的岩体为工程岩体。 5、 岩体布局:布局面和布局体在岩体内的陈列组合形式,称为岩体布局。 6、 布局面:岩体内的开裂的或易于开裂的界面(包罗物质分异面和不持续面)统称结 构面。 7、 岩体的不持续性:包罗岩性不持续性和布局不持续性。岩性不持续性:指岩体内岩 石性质沿一些界面发生突变; 布局不持续性: 指岩体中一系列宏观分手面, 如断层、 节理、劈理等。 8、 岩体的非均质性:岩体的物理-力学性质随所测点的空间位置分歧而有差别的性 质。 9、 岩体的各向同性:岩体的物理力学性质随取向分歧而具有较着标的目的性差别的性质。 10、 岩体力学: 研究岩石和岩体力学性态的理论和使用的科学,是力学的一个分支。 11、 岩石的饱水率:即饱和吸水率,指岩石在高压(15MPa)或真空前提下吸入水 的质量与岩石颗粒质量 ms 之百分比。 12、 岩石的可溶性:岩石在水溶液中被消融的性质。 13、 岩石的崩解性: 岩石与水彼此感化时得到粘性并变成完全丧失强度的松散物质 的机能。 14、 岩石的软化系数:岩石饱水形态的抗压强度与其干燥形态的抗压强度的比值。 15、 强度丧失率:饱水岩石在-25~25℃前提下,频频冻结融化 25 次(视本地工程 要求,有的要求冻融 100~200 次或更多) ,冻融试验前后抗压强度之差与试验前的抗压 强度的比值,以百分数暗示。 16、 残存碎胀系数:破裂后的岩石,颠末一段时间压实后,其体积(Vh)与破裂 前体积(Vo)之比。 17、 布局面的产状:布局面在空间的分布形态。 (对岩体不变性和建筑物安危起主要 感化) 18、 岩石质量目标:即 BQD,是一个钻孔中长度大于和等于 10cm 的单块岩心长 度总和与岩心进尺长度之比。 19、 崎岖角:由崎岖差(a)与波长(L)计较:i=arctan(2a/L). 20、 张开度:布局面两壁间的垂直距离,除水和空气之外,壁间无充填物。 21、 薄弱虚弱夹层: 岩体中的在岩性上较上下相邻层显著削弱, 厚度跨越接触面的崎岖 差,但较相邻岩层较着较小的薄岩层或透镜体。 22、 地应力: 在漫长的地质年代里, 地球颠末各类动力活动过程 (如板块鸿沟受压、 地幔热对流、地质机关活动、地球扭转感化、重力感化、岩浆侵入感化等) ,地壳物质 发生各类内应力效应,称为地应力。 23、 机关应力场: 必然区域内具有成生联系的各类机关行迹在分歧部位应力形态的 总体。 24、 岩爆:在地下硐室施工过程中,因为高地应力的具有,岩体中积储的大量弹性 应变能俄然释放,岩体呈现瞬时的脆性粉碎,粉碎时发出响声并抛出岩块和岩片。 (大 规模者称岩爆、小规模称岩射、迟缓脆性粉碎称剥落) 25、 力学性质: 物体 (材料) 为抵当外力而维持本身不变和均衡所表示出来的性质。 26、 峰值强度:岩石应力应变曲线、 残存强度:在峰值强度后,岩石并非完全丧失承载力,而仍然连结较小的承载 力,此时所对应的强度称为岩石的残存强度。 28、 持久强度: 岩石的强度是随外荷载感化的时间的耽误而降低的, 凡是把感化时 间 t→∞的强度 S∞称为岩石的持久强度。 29、 弹性滞后:在弹性变形部门,此中大部门一经卸荷即很快恢复,但还有一部门 需颠末一段时间才迟缓恢复,该现象称为弹性滞后效应。 30、 回滞环: 因为弹性滞后和塑性变形, 使得应力应变曲线上的卸荷曲线与其本次 的加荷曲线不重合且不克不及回到原点, 并且从头加荷曲线也和前次卸荷曲线不重合, 二者 形成一个封锁的环,称之为回滞环。 31、 应变强化:在峰值前,塑性变形总量不竭添加,但每次轮回中的增量却逐步减 小,并且轮回次数越多,岩石越接近于弹性体,此现象称为岩石的应变强化。 32、 应变弱化:在峰值后,岩石并没有完全丧失承载力,在某点卸荷,此中一部门 变形也是能够恢复的, 但曲线斜率随加荷次数而逐步降低, 且每一次加荷曲线均有一比 峰值低的最高点,此现象称为岩石的应变弱化。 33、 岩石的回忆: 当荷载回升到起头卸荷点的值时, 曲线并不按该从头加载曲线的 斜率趋向上升, 而是按初级加荷曲线上升, 表白岩石受荷过程并没有改变岩石的力学性 质,就像岩石具有回忆本人的固有性质的能力,把这种能力称为岩石的回忆。 34、 委靡强度:在轮回荷载下,岩石会在比峰值低的应力程度下破环,这种现象称 为岩石的委靡粉碎。 35、 弹性模量:弹性范畴内轴向应力与轴向应变之比。 36、 泊松比:岩石在单向受压前提下,横向应变与纵向应变之比。 37、 脆性粉碎:布局、构件或岩、土体在粉碎前无较着变形或其他前兆的突发性破 坏类型。 38、 延性粉碎:布局或构件在粉碎前有较着变形或其他前兆的粉碎类型。 39、 流变性:物质在外部前提不变的前提下,应力或应变随时间而变化的性质。 40、 败坏:物体变形连结必然,内部应力随时间增加而逐步减小的现象。 41、 蠕变:在大小和标的目的都连结不变的外力感化下,变形随时间不竭增加的现象。 42、 应力 -应变全过程曲线 :反映岩石在压缩前提下由变形到粉碎的全过程关系曲 线。分五阶段:压密阶段、弹性变形阶段、微裂隙发生和不变成长阶段、微裂隙加快扩 展阶段、粉碎后阶段。 43、 弹性变形:岩石在外力感化下发生变形,当外力打消后,岩石的变形即可消逝 并能完全恢复本来外形的性质称为弹性,这种可恢复的变形称为弹性变形。 44、 塑性变形:岩石在外力的感化下发生形变,当施加的外力撤消或消逝后,岩石 的变形不克不及恢回复复兴状的一种物理现象。 45、 单元法向刚度: 反映布局面发生单元法向变形的法向应力梯度。不是常数,与 应力程度相关。 46、 常刚度变形: 岩石的弹性模量并不因围压的增高而较着改变, 而是根基连结常 数,称为常刚度变形。 (表示为剪切刚度系数连结为常数) 47、 布局面稳滑: 指沿剪切面不间断地相对迟缓地不变滑动,在位移滑动过程 中差应力连结不变,应变能得以持续释放而不堆集。 48、 布局面粘滑:在布局面剪切过程中,剪应力和剪位移并不老是不变变化,剪应 力时常呈现断续的张弛,剪位移时常发生急跃的现象。 49、 布局面爬坡: 岩体受剪发生沿布局面的滑动, 滑动面为波状或锯齿状的不服整 平面,在法向应力较小时,会发生上部布局体剪切隆起的现象,叫做爬坡,若法向应力 较大,则布局面上的波状或锯齿状被剪断,叫做啃断(剪断) 。 50、 布局面剪断: 岩体受剪发生沿布局面的滑动, 滑动面为波状或锯齿状的不服整 平面,若法向应力较大,则布局面上的波状或锯齿状被剪断,叫做啃断(剪断) 。 51、 剪胀:布局面滑移过程中,不只发生切向位移,也有法向位移,从而使布局面 总体张开,岩体体积膨胀,这种现象即为剪胀。 52、 峰值剪胀角: 剪胀角为剪切时的剪切位移之轨迹与程度轴之夹角。 当剪应力达 到峰值抗剪强度时的剪胀角为峰值剪胀角。 53、 震源:地球内部发生地动的处所。 54、 震中:震源在地球概况上的投影点。 55、 震中距:地面上任何一个处所或地动观测台(站)到震中的直线、 震中区:震中附近的地域。强烈地动时,粉碎最严峻的地域,称为极震区。 57、 震源深度:从震源到地面的垂直距离。 58、 体波:是通过地球体内传布的一种地动波,分为纵波和横波。 59、 纵波:又称压缩波,质点的振动标的目的与波的传布标的目的分歧,靠介质的扩张与收 缩而传送,其传布速度约 5~6km/s,振动的摧毁力较小。 60、 横波:又称剪切波,质点的振动标的目的垂直于波的传布标的目的,为各质点间发生的 周期性的剪切振动,其传布速度 3~4km/s,振动摧毁力较强。 61、 面波:沿地概况传布的地动波。面波的传布速度最小,每秒只要 3km 多,但 振幅大,故对地面的粉碎最大。面波又分为瑞利波(R)和勒夫波(Q)。 62、 瑞利波: 波的传布是质点在波的传布标的目的和地概况法向构成的平面内作椭圆运 动,与该平面垂直的程度标的目的没有振动,似在地面上滚动。 63、 勒夫波:波传布时,质点在与传布标的目的相垂直的程度标的目的活动,即呈地面程度 活动或者在地面上呈蛇形活动。 64、 地动震级: 它是地动震源释放出的能量大小的一种量度, 可暗示地动本身强度 大小的品级。它的最后定义(里希特)是:距震 100km 处用尺度地动仪(周期 0.8s,阻尼 系数 0.8,放大倍数 2 800)实测最大程度地震位移的对数来确定。例如:当测得的振幅 10mm,即 10 000μm 时,它的对数为 4,地动定为 4 级。 65、 地动烈度: 地动烈度是对地动时地表和地表建筑物蒙受影响和粉碎的强烈程度 的一种量度。 66、 根基烈度: 指一个地域在此后必然期间内, 在一般场地前提下可能遭遇的最大 地动烈度,即现行《中国地动烈度区划图》划定的地动烈度。 67、 场地烈度:是指建筑物场地因地质、地貌、地形和水文地质前提等的分歧而引 起的地动根基烈度的降低或提高的烈度。一般比根基烈度提高或降低半度至一度。 68、 设想烈度:按照建筑物的主要性、永世性、抗震性以及国民经济的前提,对不 同建筑物将建筑场地烈度按国度核准权限核定加以调整后的抗震设防烈度。 69、 振动液化:地基中较松散的饱和砂土,在周期性的地动荷载感化下,孔隙水压 力逐步堆集,以至达到能够完全抵消无效应力时,使土粒便处于悬浮形态,而接近液体 的特征。这种现象称为液化。 70、 地动海啸: 地动时海底的上下波动惹起海洋水体的波动, 以每小时数百公里的 速度向四周传布。地动海波在海洋中的传布长短常荫蔽的,由于它的波辐凡是不跨越 1 米, 而两波峰的间距可达 100-700 公里。 但地动海波达到浅海及岸边时便发生了变化, 波速减慢(50km/h)、但涌浪加高(可达 30m), 构成海啸。 71、 岩体质量: 岩体的工程质量, 即从工程角度来看岩体的好坏程度和对工程的适 宜程度。 72、 BQ: 以 岩 石 坚 硬 程 度 和 岩 体 完 整 程 度 来 衡 量 岩 体 的 基 本 质 量 的 岩 石 质 量分级系统。 BQ=90+3R C +250K V. 73、 RMR: 指岩体地质力学分类, RMR=A+B+C+D+E(+M)A 代表岩石强度; B 代表 RQD ; C 代表布局面间距; D 代表布局面形态; E 代表地下水形态; M 代表 其它要素。 简答题 1、 地质体和岩体在概念上有哪些区别? 答: (1) 岩体和地质体是统一物体在分歧场所的两个名词。 (2)就具体问题研究而言, 岩体即为地质体的一部门。 (3)岩体是工程地质学和岩体力学的专出名词。有时将土 地作为一种特殊岩体看待。 2、 岩体和岩石的各自特征是什么?两者有何区别和联系? 答:特征:岩体:不持续性、非平均性、各向同性、有前提转化性;岩石:是一种地质 材料,是构成岩体的固相基质,是持续、平均、各向同性或正交各向同性的力学介质; 区别联系: : (1)岩体赋存于必然地质情况之中,地应力、地温、地下水等要素对 其物理力学性质有很大影响, 而岩石试件只是为尝试而加工的岩块, 已完全离开了原有 的地质情况。 (2)岩体在天然形态下履历了漫长的地质感化过程,此中具有着各类地质 机关面,如不整合、褶皱、断层、节理,裂隙等而岩石相对完整。 (3)必然数量的岩石 构成岩体,且岩体无特定的天然鸿沟,只能按照处理问题的需要来圈定范畴。 (4)岩体 是地质体的一部门, 而且是由处于必然地质情况中的各类岩性和布局特征岩石所构成的 调集体,也能够当作是由布局面所包抄的布局体和布局面配合组的。 3、 岩体力学的一般工作法式(步调)和次要研究方式? 答: 工作法式: 岩体工程地质消息采集—岩体工程地质力学模子—岩体不变性评价—岩 体工程设想—岩体工程施工—岩体性态监测;次要研究方式:工程地质法、测尝尝验法、 理论研究法、分析研究法 4、 岩体的构成要素是什么? 答:物质成分(岩石) 、布局(布局体、布局面) 、赋存情况(应力场、温度场、渗流场、 其他物理场) 5、 从工程地质研究的角度,简述岩石的次要造岩矿物及其根基性质? 答:1、可溶性矿物,如岩盐、石膏、芒硝等,在适宜前提下可消融于水,削减岩石的 固相成分添加空地比,使岩石布局变松、力学机能降低、渗入性提高。2、易风化矿物, 其不变性取决于矿物的化学成分迁徙勾当性、矿物结晶特征、矿物生成前提。3、粘土 矿物,如蒙脱石、伊利石、高岭石、绿泥石、绿帘石等,粘土岩在漫长的成岩感化后已 得到胶体的勾当性,但在水的长时间感化下勾当性能够苏醒。4、其它不不变矿物,主 要指黄铁矿硫化物,它们极易氧化在氧化过程中生成硫酸。 6、 岩石颗粒间的联合有哪几种?联合强度若何? 答:按联合性质分类:结晶联合——联合强度最强、胶结联合——联合强度居中、水 胶联合——联合强度最弱。 7、 岩石物理性质的次要目标及其暗示体例是什么? 答: :1、岩石的重力特征。目标:○ 1 、颗粒密度 ρs=ms/Vs(ms 为颗粒质量,Vs 为颗 粒体积) ;○ 2 、岩石密度 ρ= m/V;○ 3 、干密度 ρd= ms/V;○ 4 、容重 γ=W/V=ρg。 2、岩石的空地率 n=VV/V*100%。 3、岩石的吸水性。目标:○ 1 、吸水率 ω=mw1/ms*100%(mw1 为一般大气压下 岩石吸入水的质量) ;○ 2 、ωsat=mw2/ms*100%(mw2 为岩石在高压或真空形态下的 吸水质量) ;○ 3 、饱水系数 Ksat=ω/ωsat。 4、岩石的透水性。目标:渗入系数 K=v/[grad(Z+p/γw)](v 渗流速度,Z 位置高度, p 水压力,γw 水的容重) 。 5、岩石的可溶性、膨胀性、崩解性无目标 6、岩石的软化性。目标:软化系数 KR=Rc/σc(Rc 为饱水形态下抗压强度,σc 为干 燥形态下抗压强度) 。 7、岩石的抗冻性。目标:○ 1 、强度丧失率 RL=(σc1-σc2)/ σc1(σc1 冻融前抗压强 度,σc2 冻融后抗压强度)○ 2 、质量丧失率 Km=(md1-md2)/md1(md1 冻融前干质量, md2 冻融后干质量) 8、岩石的碎胀性。目标:碎胀系数 kp=Vh/Vo(Vo、Vh 破裂前后体积) 8、 布局面按其成因凡是分为哪几品种型?各自有何特点? 答:成因类型: (1)原生布局面——在成岩过程(建筑过程)中构成的布局面。其特征 与岩体成因慎密相关,它包罗堆积布局面、火成布局面和变质布局面。 (2)机关布局面 ——岩体在革新过程中受机关应力感化发生的分裂面或破裂带,如劈裂、节理、层间错 动及断层等。 它是岩体平分布最广的一类布局面。 布局面的产状空间分布取决于机关应 力场与岩性前提,他们的力学成因、规模、发育汗青及次生变化影响并限制着岩体的工 程地质性质。 (3) 次生布局面——次生布局面是指岩体在外营利 (风力、卸荷、 地下水、 应力应变、人工爆破等)感化下构成的布局面。其特点是局限于岩体表层,规模小、数 量多、多呈无序性,不服整和不持续形态。它们往往是受原生布局面和机关布局面节制 的,或在此根本上成长起来的。 9、 简述布局面定量统计的内容? 答: (1)产状(布局面的空间分布形态) ; (2)组数(岩体中交叉分布的布局面组数) ; (3)间距(同组布局面法线标的目的上该组布局面的平均距离) ; (4)延展性(在一个表露 面上能看见的布局面迹线)粗拙程度(布局面的固体概况相对与它的平均 平面的凹凸不服程度) ; (6)布局面壁的抗压强度(布局面两侧岩壁的等效抗压强度) ; (7)张开度(布局面两壁间的垂直距离,除水和空气外壁间无填充物) ; (8)充填特征 (硬性布局面、薄弱虚弱布局面) ; (9)渗流特征(布局面中能否具有渗流及渗流量) ; (10) 块体尺寸。 10、 泥化夹层有何特征? 答:布局上:由原岩的超凝结、胶结式布局变成了泥质散体布局或泥质定向布局;成分 上:粘粒含量较原岩增加,可达 70%,物理化学成分与原岩根基分歧,高含量粘土矿 物,含盐量低、游离氧化物添加;厚度上:泥化夹层发生在软硬相间的岩层组合和原生 薄弱虚弱夹层的前提下,凡是被限制在相对坚硬岩层之间发育。产状上:大大都泥化夹层由 原生薄弱虚弱夹层发育而来,其分布遭到原生薄弱虚弱夹层的节制,故它们的产状完全分歧;物 理形态上:干密度较原岩小,天然含水率跨越塑限介于塑限和液限制间,膨胀量和膨胀 力大小与矿物类型及无机质含量相关;力学性质上:较原岩大大降低,仅与薄弱虚弱或松软 土类似。 11、 试述自重应力场与机关应力场的区别和特点。 答: 自重应力场是岩体自重应力在空间的有纪律分布; 机关应力场是必然区域内具有成 生联系的各类机关形迹在分歧部位应力形态的总称。两者都是天然应力场的构成部门, 自重应力场是由上覆岩体的分量惹起的, 而机关应力是空间和时间的函数, 是随机关形 迹的成长而变化的非不变应力场。 12、 简述地壳浅部地应力分布的根基纪律。 答: 地壳浅层岩体中绝大部门应力场是以程度应力为主的三向不等空间应力场, 三个主 应力的大小和标的目的是随空间位置而变化的。 13、 简述高地应力区的标记。 答: (1)饼状岩芯; (2)岩爆、剥落、锤击有哑声; (3)地道(隧洞、巷道)大变形、 钻孔缩径; (4)地道变形粉碎具有不异的体例或形式; (5)薄弱虚弱夹层挤出; (6)岩表现 场物理力学目标高于室内; (7)其它:不透水性。 14、 注释单轴压缩感化下,岩石变形全过程的特征及其内在素质。 答:岩石单轴压缩全过程分以下几个阶段:○ 1 压密阶段,此阶段岩石华夏有空地在荷 载感化下逐步被压缩而闭合,试件体积减小。○ 2 弹性阶段,随荷载的加大岩石中裂隙 进一步闭合,空地被压缩无新的裂隙成长表示为弹性变形。○ 3 微裂隙发生和不变成长 阶段,当应力跨越弹性极限后,岩石华夏有裂隙起头成长并发生新裂隙,表示为应变的 添加速度大于应力的添加速度。○ 4 微裂隙加快扩展阶段,应力跨越屈就极限并逐步增 大的过程中, 岩石内部裂隙加快扩展并局部呈现宏观裂隙, 当裂隙扩展为贯通的分裂面 是,岩石即发生粉碎。 15、 轮回加荷感化下岩石的力学性质? 答:1、逐步轮回加载:○ 1 、弹性滞后;○ 2 、回滞环;○ 3 、峰值前应变强化;○ 4 、 峰值后应变弱化;○ 5 、岩石的回忆 2、频频轮回加载:岩石会在比峰值应力低的应力程度下粉碎,即委靡粉碎。委靡强 度非定值,与轮回荷载持续时间相关。具有一个极限应力程度,当最大应力低于这一应 力程度时,应变在达到必然值后不再增加,即不发生粉碎 16、 三向感化下岩石的力学性质? 答:1、岩石在围压前提下的应力应变关系;2 岩石在围压前提下的粉碎体例及机制;3 围压对岩石极限强度的影响;4 岩石的莫尔包络线特征。 (附申明:○ 1 三向感化下岩石 与单轴压缩前提的应力应变曲线雷同有弹性变形阶段、塑性变形阶段、应力下降阶段、 摩擦阶段。○ 2 分歧围压下变形特征分歧:高强度坚硬致密岩石曲线斜率受围压影响小 根基不变即弹性模量不因围压增高而改变,表示为常刚度变形。○ 3 对任何岩石当围压 达到必然程度是,以塑性变形为主与之对应的粉碎由脆性转为延性。○ 4 跟着围压的增 大,岩石的三轴极限强度也增大,但其增大的速度依岩性的分歧而分歧,对脆性粉碎的 岩石其极限强度随围压的增加很快,而延性粉碎时,极限强度随围压增加迟缓。 ) 17、 岩体布局面粘滑的特征、机制和影响要素? 答:粘滑特征:岩石概况俄然向前滑动、锁住,然后又起头滑动,如斯频频进行。 粘滑机制:○ 1 败坏振荡机制:最后是通过滑腻布局面起头粘滑研究的。因为动摩 擦小于静摩擦使得布局面俄然向前滑动锁住, 然后又起头滑动如斯频频构成张弛、 腾跃 式的粘滑现象称为败坏振荡。○ 2 脆性粉碎机制:粘滑不只仅出此刻磨光面上,在粗拙 的布局面上也较遍及的发生。因为概况具有大量的凸起体,且一般都呈嵌合接触,若剪 切面上法向压力大到足以抑止上部块体升高并沿凸起体爬坡时, 在剪切力感化下将凸起 体剪断或使凸起体在相对面上犁刻凹槽。当凸起体一旦粉碎阻抗当即下降。○ 3 凸起体 爬动机制:因为爬动凸起体嵌入到相对的布局面中,使接触面添加,当继续加力至滑动 时跟着滑动的起头,接触面减小导致摩擦阻力俄然降低而发生粘滑。 影响要素:矿物成分、应力形态、应变速度、填充物、孔隙率、温度、水及空地 压力。 18、 石蠕变一般包罗哪几个阶段?各阶段有何特点? 答:○ 1 瞬时变形阶段:加荷后当即发生变形。○ 2 初始蠕变或阻尼蠕变阶段:应变在最 初随时间增加较快,但其增加速度随时间逐步降低。○ 3 等速蠕变阶段:应变随时间呈 近似直线 加快蠕变阶段;应变及应变速度均随时间增加而增加,表白变形加 速直至粉碎。 19、 简述分歧形态布局面剪切强度特征。 答:1、平直型硬性布局面:平直型无填充的硬性布局面,其力学性质次要取决于两壁 岩石性质、布局面粗拙度、粘聚形态、干湿程度、发向应力;2、波状布局面:在较小 正应力感化下发生剪胀,在正应力较大时发生剪断;3、台阶状硬性布局面:阻遏滑块 的阻力有布局面段的抗剪强度与完整岩段沿层面标的目的的抗剪强度两部门构成。4、非贯 通性布局面:发生剪切时,布局面与为贯通的“岩桥”都起抗剪感化。 20、 岩体与岩石的变形有何异同? 答:岩体的变形包罗体积变形、外形变形、位置变形,总体而言分为布局体变形(包罗 材料的弹性、塑性和粘性以及布局体的滚动和动弹变形等)和布局面变形(包罗压缩闭 合或挤出变形、错动或滑动流动变形等) ,而岩石因为全体比力完整不具有布局面,故 岩石的变形次要是布局体的变形而没有布局面的变形。 21、 岩体压缩变形曲线可分几类?各类变形曲线有何特点? 答: A 直线型:反映岩体加压过程中变形随压力成反比添加,直线 型:曲线斜率陡,呈直线,岩体刚度大,退压后岩体变形几乎恢复到原点, 以弹性变形为主。A-2 型:曲柄斜率缓,呈直线,岩体刚度很低,退压后岩体变形只能 部门恢复,有较着的不成恢复变形和回滞环,岩体变形不是弹性的。 B 上凹型:B-1 型:每次加压曲线的斜率跟着加压退压轮回次数添加逐步变大,即岩体 刚度增大,各退压曲线较缓且彼此近于平行,变形系数随压力添加而减小,岩体弹性变 形逐步增大。B-2 型:加压曲线斜率随压力增大而逐步变大,即岩体刚度增大,各卸荷 曲线很陡,在卸荷后,变形大部门不成恢复。 C 下凹型:每次加压曲线在应力较小时近于平行,而有应力较大时逐步变缓,变形系数 随压力添加而添加。 D 复合型: 岩体受压时的力学行为复杂, 同时岩体受压的鸿沟前提又随压力的增大而改 变。 22、 简述岩体抗剪强度参数该若何拔取。 答:对岩体粉碎机理加以阐发,并连系工程建筑物的工作形态和要求,确定选值尺度, 通过数理统计而获得强度参数。选值尺度(即抗剪强度原则)次要有比例极限原则、屈 服极限原则、极限强度原则、残存强度原则、剪胀原则、持久强度原则、最大答应位移 原则、剪切变形速度原则等。 23、 简述岩体力学性质的影响要素。 答:岩体力学性质影响要素有两个方面:1、岩体的内在要素即岩石的成分、布局及岩 性、岩体布局;2、外部前提即地下水、地应力、地热及感化力特点。 24、 简述岩体力学性质法例。 答:1、爬坡效应法例。切向变形过程中爬坡效应由布局面形态和粗拙度、岩石强度及 围压大小配合决定;2、各向同性效应法例。与岩体布局亲近相关、随围压的添加而减 弱;3、尺寸效应法例。即力学性质随试件尺寸大小而变化。 25、 简述岩体的工程地质分类与质量分级的区别和联系。 答:区别:底子区别在于办事对象。分类的办事对象:工程地质和岩体力学工作者,着 重处理一般问题, 一般不涉及具体工程; 分级的办事对象: 岩体工程的设想和施工人员, 间接为具体岩体工程的设想和施工办事。 联系:岩体的工程地质分类必需以岩体质量为根本,是工程岩体质量分级的归宿; 而岩体质量分级也是岩体工程地质分类的深化和成长,属于岩体工程地质分类范围。 26、 Q 分类法和 RMR 分类法中各考虑了岩体的哪些要素? 答:Q 分类法:岩石质量目标、布局面组数、布局面粗造度系数、布局面蚀变程度系数、 裂隙水折减系数、地应力折减系数。 RMR 分类法:岩石强度、岩石质量目标、布局 面间距、布局面形态、地下水形态。 27、 岩体质量分级在工程中若何使用? 答:1、工程地质分类的根基根据之一;2、工程地质和岩体力学定量化的研究;3、岩 体工程的设想和施工:如规划、勘测、加固、支护、地下工程 二、 阐述题 1、 从岩石力学的角度阐发岩质边坡病害的发朝气理和研究方式。 答:机理:○ 1 崩塌:块状岩体与岩坡分手,向前翻腾而下。其成因是因为风化等缘由 削弱了节理面的内聚力或也可能是因为气温变化、 冻融松动岩石的成果, 或是因为动物 根系发展形成膨胀压力,以及地动、雷击等缘由而惹起;○ 2 滑坡:岩体在重力感化下, 沿坡内薄弱虚弱布局面发生的全体滑动。其成因是因为岩体中具有有薄弱虚弱布局面(层面、断 层、裂隙) ,岩体在重力的感化下,降服了滑面底部与两侧的阻力而惹起沿薄弱虚弱面的滑 动。滑面的倾角必需大于滑面的内摩擦角,不然无论坡角和坡高峻小若何,边坡都不会 滑动。研究方式:极限均衡法、数值阐发法、无限单位法等 2、 岩石力学与土力学在研究对象、研究方式、物理性质、力学性质和渗入性等方面有 何异同点? 答:研究对象:岩石力学--岩石、岩体、岩体工程;土力学--土体。 研究方式:岩石力学--工程地质法、测尝尝验法、理论研究法、分析研究法;土力 学--尝试室测定法、野外现地测定法、理论阐发法、分析研究法。 物理性质:岩石力学--岩石的重力特征、空地性、吸水性、透水性、可溶性、膨胀 性、崩解性、软化性、抗冻性、碎胀性、压实性、热(力)学性质等;土力学--碎散性、 三相系统、天然变同性。 力学性质:岩石力学--岩石为抵当外力而维持本身不变和均衡所表示出来的性质, 包 括变形性质和粉碎性质;土力学--土体的自重应力、本身以外的荷载惹起的附加应力、 土的压缩性、抗剪强度。 渗入性: 岩石力学--岩石透水性取决于岩石中空地的大小、 数量、 标的目的和连通环境, 完整岩体的透水性与其构成的岩石附近。岩体的渗入分为:孔隙型、裂隙型、岩溶管道 型;土力学--水在土体孔隙中流动,土具有被水等液体透过的性质。 3、 从根基特征、物理性质、力学性质、赋存情况等角度会商岩体、岩石的区别。 答:根基特征:岩体:不持续性、非平均性、各向同性、有前提转化性;岩石:是一种 地质材料,是构成岩体的固相基质,是持续、平均、各向同性或正交各向同性的力学介 质。 物理性质:岩体:布局面产状、布局面组数、布局面间距、延展性、粗拙程度、风 化程度、张开度、充填特征、渗流、块体尺寸;岩石:重力特征、空地性、吸水性、透 水性、可溶性、膨胀性、崩解性、软化性、抗冻性、碎胀性、压实性、热(力)学性质 等。 力学性质:岩体:法向压缩变形、岩体抗拉强度、岩体的抗剪强度、岩体的剪切变 形;岩石:为抵当外力而维持本身不变和均衡所表示出来的性质,包罗变形性质和粉碎 性质。 赋存情况:岩体:地应力场、温度场、渗流场、其它物理场;岩石:没有赋存情况 4、 从岩石力学的角度阐发 3.11 日本 9 级地动的成因机理和粉碎特点? 答:按照地动的成因可分为机关地动、火山地动、沦陷地动和人工触发地动。 3.11 日当地动属于机关地动, 是因为地壳活动惹起的, 地壳活动使地壳岩层发生变形并 发生应力集中,当应力堆集超出岩体的强度时,地壳岩层的亏弱处霎时发生断裂,堆集 的大量能量敏捷释放,构成弹性振动传布至地面,构成地动。机关地动的特点是勾当性 屡次,延续时间较长,影响范畴最广,粉碎性最大。 粉碎特点: (1)大地发抖对建筑物发生的间接粉碎。 (2)砂土液化导致地面沉陷变形,地基发生庞大沉降和建筑物严峻倾斜。 (3)大地的错断和裂开,从而粉碎各类输送管线、铁路、桥梁、大坝等。 (4)地动惹起的严重滑坡粉碎。 (5)土的震陷导致建筑物发生差别沉降而倾斜。 (6)激发海啸,这是严峻地动灾祸的主因。

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