岩石指标测试岩石压碎值和岩石强度测试

岩石指标测试  岩石压碎值和岩石强度测试

根据岩石建造类型、结构面特征及其组成岩石的岩性和强度等特征,岩体分为岩浆岩、变质岩、碎屑岩、碳酸盐岩和特殊岩石等5个工程地质岩类。每个岩类再划分为若干岩组,共计18个岩组。根据土体的成因类型、物质组成及工程特征,土体划分为两类11个组。

1、岩浆岩类

(1)坚硬—软弱块—层状基性喷出岩。

火山熔岩为块状,较坚硬—坚硬,干抗压强度48.0—193.0兆帕,软化系数0.64—0.99,岩体稳定性较好;火山碎屑岩为似层状或层状,软弱—较坚硬,干抗压强度10.9—56.0兆帕,软化系数0.43—0.54,岩体稳定性差。力学强度的高低与岩石的节理裂隙发育和风化程度有关。中等风化玄武岩强度为微风化—新鲜的20—50%;火山碎屑岩易受风化,中等风化的锤击易碎。

(2)坚硬—较坚硬层状中—酸性喷出岩。

岩石干抗压强度多大于108兆帕。流纹岩垂直和水平方向上的力学强度变化较大,在一定条件下可成为岩组中相对软弱的夹层。使岩体稳定性变差。

(3)坚硬块状侵入岩。

岩石以中—粗粒或斑状结构为主,块状构造,新鲜者致密坚硬,裂隙不发育,力学强度普遍较高,尤其是新鲜花岗岩,抗压强度一般大于98兆帕。

2、变质岩类

(1)软硬相间薄—中厚层状变质砂页岩。

岩层厚薄不等,软硬相间,岩石的完整性和抗风化能力差异很大,力学强度各向异性。

片岩、千枚岩、板岩等软弱岩石,节理裂隙较发育,垂直干抗压强度12.0—113兆帕;石英岩、变质砂岩、硅质岩等硬质岩石,较坚硬—坚硬,垂直干抗压强度43.0—260兆帕,高达338兆帕。风化岩石干抗压强仅40—90兆帕。

(2)坚硬块状混合岩类。

岩石呈块状,完整性好,坚硬,干抗压强度59—196兆帕,强风化者为22兆帕。

(3)软弱碎裂状构造岩。

岩石破碎,透水性强,压碎花岗岩垂直饱和抗压强度为73兆帕,部分小于20兆帕。

3、碎屑岩

(1)软弱—较坚硬,中—厚层状红色砂泥岩。

岩石呈不等厚互层状。力学强度因岩性不同而异。砂岩,砾岩等岩石较坚硬,干抗压强度多大于50兆帕,风化岩干抗压强度一般小于50兆帕。泥岩、粘土岩等垂直干抗压强度为11.8—17.0兆帕。

(2)软硬相间薄—中层状砂页岩。

页岩常夹砂岩或与砂岩互层产出。砂岩干抗压强度为100—169兆帕,比片岩高几倍至十几倍,而砂岩强度又容易受风化影响,风化者为3.8—27兆帕,半风化者60—70.3兆帕。

(3)坚硬—较坚硬中厚层状砂砾岩。

岩石致密坚硬,抗水性和抗风化能力强,力学强度高,抗压强度多大于98兆帕。

(4)软硬相间层状碎屑岩夹碳酸盐岩。

碳酸盐岩、石英砂岩、粉砂岩等抗压强度较高,页岩抗压强度低。但碳酸盐岩因岩溶发育,强度有所降低,尤其在断裂破碎带。

4、碳酸盐岩类

该岩类的工程地质特征主要与岩石的岩溶化程度有关。

(1)坚硬—较坚硬中—厚层状强岩溶化碳酸盐岩。

包括灰岩、白云质灰岩、白云岩,岩溶率8—35%,新鲜岩石抗压强度一般大于98兆帕。

(2)坚硬—较坚硬中—厚层状中等岩熔化碳酸盐岩。

主要为灰岩、白云岩化灰岩、生物灰岩、白云岩等,沿断裂及褶皱轴一般发育有溶隙、溶洞、暗河等。岩溶率一般为1.2—3.3%,岩溶发育深度在100米心内。干抗强度69.5—107.7兆帕,饱和抗压强度51.0—75.5兆帕,干抗剪强度8.0—12.7兆帕。

(3)坚硬—较坚硬中—厚层状弱岩溶化碳酸盐岩。

主要岩石为灰岩、泥质灰岩、白云质灰岩、硅质灰岩、白云岩等,裂隙和岩溶发育程度差,灰岩抗压强度为60.7—66.1兆帕。

(4)软硬相间层状碳酸盐岩夹碎屑岩。

主要岩石为灰岩、生物灰岩、白云岩、泥灰岩夹石英砂岩、页岩、炭质页岩等。岩石强度差异大,灰岩抗压强度可达123.2兆帕,而页岩抗压强度一般为11.5—22.8兆帕,且易软化和泥化。

5、特殊岩石

(1)软弱—较坚硬薄—中层状含煤、油页岩红色砂泥岩。

新鲜褐煤易氧化成碎块状,抗压强度仅1.82兆帕,凝聚力202千帕;油页岩页理发育,抗压强度1.1—2.8兆帕,凝聚力48—292兆帕;砂砾岩、砂岩、泥岩的工程地质特征与软弱—较坚硬的红色砂泥岩组相当。

(2)软硬相间薄—中层状含煤砂页岩。

岩石力学强度高低悬殊,各向异性明显。泥岩及页岩易软化,且裂隙发育,岩石较破碎,其边坡易崩塌变形。

(3)软硬相间层状含石膏、钙质红色砂泥岩。

岩石易软化和溶浊,常形成溶洞、溶孔、溶沟等。粤北坪石、丹霞、梅塘、彭屋盆地的白垩系上统灰质砾岩岩溶较发育,往往成为不均质地基,对工程建筑不利。

(4)软弱—较坚硬层状珊瑚、贝壳碎屑岩。

岩石胶结程度较差。除现代潮间带的贝壳砂岩局部强度略大之外,其余强度多较低。据生物碎屑岩的少量样品测试,干抗压强度为0.9—40.8兆帕,软化系数0.83—0.91。

THE END
0.高应力下花岗岩耦合节理在剪切过程中渗透率演化特性期刊[3]王伟,徐卫亚,王如宾,等.低渗透岩石三轴压缩过程中的渗透性研究[J].岩石力学与工程学报.2015,(1).DOI:10.13722/j.cnki.jrme.2015.01.005. [4]肖维民,夏才初,邓荣贵.岩石节理应力-渗流耦合试验系统研究进展[J].岩石力学与工程学报.2014,(z2).DOI:10.13722/j.cnki.jrme.2014.s2.009. jvzquC41f0}bpofpifguc7hqo0io1yjtkqjjejq1{vry496:32629
1.岩石力学与工程学报2021年S2期岩石裂隙水–岩作用机制与力学行为研究赵志宏; 高温环境下花岗岩三角形裂隙热应力场研究汪洋;陈文化; 基于深度学习模式的微震信号P波自动拾取方法研究赵洪宝;刘瑞;顾涛;刘一洪;蒋冬梅; 基于正反向直剪试验的岩石节理JRC值计算研究肖维民;刘伟超;朱占元; 日月引潮力对冲击地压的触发机制及时间窗口效应研究崔峰;张廷辉; jvzquC41yy}/ewpk0eun0ls1Lq{spjq1D/H4/bXNZ/814:3jvo
2.第十七次中国岩石力学与工程学术年会CHINAROCK2020第四分会场“地质工程报告题目5:岩石节理全剪切-渗流耦合试验系统 报告人:夏才初 时间:11:10-11:50 主讲人简介:夏才初,同济大学土木工程学院教授,中国岩石力学与工程学会理事,地下分会副理事长,测试专业委员会副主任委员,主持国家自然科学基金项目多项,主持和参加国家科技部973项目、863项目和国家科技支撑计划项目、交通运输部和铁道部科技jvzquC41yy}/w|}0gf{/ew4kphu03:8913:52;3jvo
3.《观柱状节理听大海波涛》东海石林7月78日记,象山旅游攻略东海石林位于,浙江象山,以一个花岙村,名称命名的小岛《花岙岛》花岙岛是以火山岩、海蚀海积地貌景观为主的特色景区,有奇特的火山岩现象和海蚀海积柱状节理群。火山玄武岩柱状节理岩石现象。这种节理石在整个花岙岛有几十万根之多,是世界上柱状节理石数量最多,形态最为丰富。岛上也是盛产海盐的地方,万亩的盐田jvzquC41ddy/{xzzkcqf0lto1{5229897:4ivvq
4.第十八届全国岩石动力学学术会议专题报告四岩石动态破坏机理与报告题目:环境侵蚀作用下充填节理岩石损伤动力特性研究 报告内容:本汇报针对含充填节理岩体受环境侵蚀作用产生损伤劣化的问题,通过静态单轴压缩试验、动态冲击试验,研究了不同环境(干湿循环、酸性环境以及冻融循环)作用下含充填节理岩石环境损伤规律、静力压缩特征、损伤动态力学特性,并提出了充填节理岩石损伤动态力学模型。jvzquC41yy}/ezzuv0kew7hp1ktgq8666957:=<60jzn
5.岩石力学与工程学报2018年S1期基于Barton标准剖面线精细数字化处理的岩石节理JRC计算新公式研究 李锐;肖维民; 重载列车通过高架桥诱发地面振动传播与衰减规律的现场测试研究 罗忆;胡晶晶;杨宜谦;刘鹏辉;徐家云; 强震区隧洞工程服役期抗震性能研究 宋万鹏;陈卫忠;赵武胜;杨典森;赵坤; 泥石流危险性三要素评估方法 彭仕雄;陈卫东; 大当量地下浅埋爆炸真空jvzquC41yy}/ewpk0eun0ls1Lq{spjq1D/H4/bXNZ/813A2U30nuo