(E ν) 与(K G)的转换关系如下: ()当ν值接近的时候不能盲目的使用公式因为计算的K值将会非常的高偏离实际值很多最好是确定好K值(利用压缩试验或者P波速度试验估计)然后再用K和ν来计算G值表和分别给出了岩土体的一些典型弹性特性值 岩石的弹性(实验室值)(Goodman1980)
#
(E ν) 与(K G)的转换关系如下: ()当ν值接近的时候不能盲目的使用公式因为计算的K值将会非常的高偏离实际值很多最好是确定好K值(利用压缩试验或者P波速度试验估计)然后再用K和ν来计算G值表和分别给出了岩土体的一些典型弹性特性值 岩石的弹性(实验室值)(Goodman1980)
岩土物理力学性质各项指标土类岩石密度gcm3)液限塑限塑性指数变形模量(MPa)孔隙比抗拉强度内聚力C摩擦角°备注碎石(堆积)类土土粒密度一般假定0一般假定03642黄土类土干新黄土具有湿陷性(老)(新)1525(老)(新)含水率1025粘性土(压缩模量)含水率2040岩类岩石密度gcm3)孔隙率吸水率软化系数变形模量(103MPa)抗压强度抗拉强度内聚力C摩擦角°泥岩(粘土岩)(干粘土岩)(粘土
岩石物理力学性质一览表性质岩性岩石密度(gcm3)液限塑限塑性指数变形模量(MPa)孔隙比抗拉强度内聚力C摩擦角备注碎石(堆积)类土土粒密度一般假定0一般假定03642黄土类土干新黄土具有湿陷性一般假定(老)(新)1525(老)(新)含水率1025粘性土(压缩模量)一般假定含水率2040岩石密度(gcm3)孔隙率吸水率软化系数变形模量(103MPa)抗压强度抗拉强度内聚力C摩擦角泥岩(粘土岩)(干
第 二 章 岩石的基本物理力学性质本章内容: §2-1岩石的基本物理性质§2-2岩石的静力学特性 §2-3岩石的流变性(时效性、粘性)§2-4岩石的各向异性 §2-5影响岩石力学性质的因素 §2-6岩石的强度理论 计划学时:13 1、岩石的基本物理性质; 2、岩石单轴压缩变形特性:应力-应变全过程曲线及工程意义; 3、岩石的抗压、抗拉、抗剪强度及其实验室测定方法; 4、岩石在三轴压缩条件下的力学
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版
颗粒密度岩石的颗粒密度(ρs)是指岩石固体相部分的质量与其体积的比值它不包括空隙在内因此其大小仅取决于组成岩石的矿物密度及其含量岩石的颗粒密度属实测指标常用比重瓶法进行测定岩石的空隙性岩石的空隙率分为总空隙率(n)总开空隙率(n0)大开空隙率(nb)小开空隙率(na)和闭空隙率(nc)几种各自的定义如下: n= 100=(1- )100
岩土的物理力学性质指标 岩土的物理力学性质指标是边坡的稳定性计算的基本参数和重要依据应根据工程地质划分的扇形区及各区的边坡变形破坏特点选取与之有关的试样进行力学试验测定岩石及软弱夹层物理力学性质指标??? 岩石及软弱夹层的物理性质指标详见表1至表7表1? 部分岩石的容重岩石名称容重γ(gcm3)岩石名称容重γ(gcm3)变化范围平均值变化范围平均值花 岗 岩泥质砂岩—响??? 岩——粘土质砂
翡翠的张性裂隙和剪性裂隙 翡翠岩是一种变质岩是在高压低温条件下形成的是多期地质应力作用的结果一般地讲应力作用类型可以分为拉伸挤压剪切弯曲扭转每种应力可使翡翠岩产生不同的应变当它们超过应变极限时将产生不同类型的裂隙按作用应力性质可将翡翠原石的裂隙分为:张裂隙和剪裂隙 张裂隙是因拉伸应力作用而产生的裂隙当翡翠岩受拉伸时会产生与主要的张应力方向垂直的张裂隙 张裂隙的主要特征为:裂隙短而弯曲裂隙
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报