文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 岩石力学习题库及答案

岩石力学习题库及答案

岩石力学习题库及答案
岩石力学习题库及答案

练习题

一、名词解释:

1、各向异性:岩石的全部或部分物理、力学性质随方向不同而表现出差异的性质。

2、软化系数:饱水岩样抗压强度与自然风干岩样抗压强度的比值。

3、初始碎胀系数:破碎后样自然堆积体积与原体积之比。

4、岩体裂隙度K:取样线上单位长度上的节理数。

5、本构方程:描述岩石应力与应变及其与应力速率、应变速率之间关系的方程(物理方程)。

6、平面应力问题:某一方向应力为0。(受力体在几何上为等厚薄板,如薄板梁、砂轮等)

1.平面应变问题:受力体呈等截面柱体,受力后仅两个方向有应变,此类问题在弹性力学中称为平面应变问题。2.给定载荷:巷道围岩相对孤立,支架仅承受孤立围岩的载荷。

3.长时强度:作用时间为无限大时的强度(最低值)。

4.扩容现象:岩石破坏前,因微裂隙产生及内部小块体相对滑移,导致体积扩大的现象

5.支承压力:回采空间周围煤岩体内应力增高区的切向应力。

1.平面应力问题:受力体呈等厚薄板状,所受应力为平面应力,在弹性力学中称为平面应力问题。

2.给定变形:围岩与母体岩层存在力学联系,支架承受围岩变形而产生的压力,这种工作方式称为给定变形。

3.准岩体强度:考虑裂隙发育程度,经过修正后的岩石强度称为准岩体强度。

4.剪胀现象:岩石受力破坏后,内部断裂岩块之间相互错动增加内部空间在宏观上表现体积增大现象。

5.滞环:岩石属滞弹性体,加卸载曲线围成的环状图形,其面积大小表示因内摩擦等原因消耗的能量。

1、岩石的视密度:单位体积岩石(包括空隙)的质量。

2、扩容现象:岩石破坏前,因微裂隙产生及内部小块体相对滑移,导致体积扩大的现象。

3、岩体切割度Xe:岩体被裂隙割裂分离的程度:

4、弹性后效:停止加、卸载,应变需经一段时间达到应有值的现象。

5、粘弹性:岩石在发生的弹性变形具有滞后性,变形可缓慢恢复。

6、软岩(地质定义):单轴抗压强度小于25MPa的松散、破碎、软弱及风化膨胀类岩石。

1.砂土液化:饱水砂土在地震、动力荷载或其它物理作用下,受到强烈振动而丧失抗剪强度,使砂粒处于悬浮状态,致使地基失效的作用或现象。

2.混合溶蚀效应:不同成分或不同温度的水混合后,其溶蚀能力有所增强的效应。

3.卓越周期:地震波在地层中传播时,经过各种不同性质的界面时,由于多次反射、折射,将出现不同周期的地震波,而土体对于不同的地震波有选择放大的作用,某种岩土体总是对某种周期的波选择放大得突出、明显,这种被选择放大的波的周期即称为该岩土体的卓越周期。

4.工程地质问题:工程建筑物与工程地质条件之间所存在的矛盾或问题。

5.工程地质条件:与工程建筑有关的地质要素的综合,包括:地形地貌、岩土类型及其工程性质、地质结构、水文地质、物理地质现象和天然建筑材料六个方面。

6.滑坡:斜坡岩土体在重力等因素作用下,依附滑动面(带)产生的向坡外以水平运动为主的运动或现象。

7.振动液化:饱水砂、粉砂土在振动力的作用下,抗剪强度丧失的现象。

8.卓越周期:岩土体对不同周期的地震波有选择放大作用,某种岩土体总是以某种周期的波选择放大得尤为明显而突出,这种周期即为该岩土体的卓越周期。卓越周期的实质是波的共振。

9.混合溶蚀效应:不同成分或不同温度的水混合后,其溶蚀性有所增强,这种增强的溶蚀效应叫做混合溶蚀效应。

10.基本烈度:指在今后一定时间(一般按100年考虑)和一定地区范围内一般场地条件下可能遇到的最大烈度。它是由地震部门根据历史地震资料及地区地震地质条件等的综合分析给定的,对一个地区地震危险性作出的概略估计,作为工程抗震的一般依据。

11.活断层:是指目前正在活动着的断层,或是近期曾有过活动而不久的将来可能会重新活动的断层。

12.水库诱发地震:是指由于人类修建水库工程,水库蓄水所引起的地震活动,称为水库诱发地震。

13.崩塌:斜坡岩土体中被陡倾的张性破裂面分割的块体,突然脱离母体并以垂直运动为主,翻滚跳跃而下,这种现象或运动称为崩塌。

二、填空题:

1、矿物、结构、构造是影响岩石力学性质和物理性质的三个重要因素。

2、已知岩石的孔隙率为5%,则其孔隙比为0.053。

3、岩石在不同的应力作用下,其极限强度的大小满足抗剪强度>抗拉强度。

4、岩石形成各向异性的原因是岩石物质成分、结构具有方向性,节理、结构面、层面具有方向性。

5、岩石蠕变的类型分为稳定蠕变和不稳定蠕变两种。

6、马克斯维尔(M)体描述具有瞬时弹性变形、等速蠕变和松弛性质的不稳定蠕变,其结构组成为M = H—N (或元件图)。

7、岩石抗冻系数为岩样在正负25℃之间反复冻融,其抗压强度降低值与未冻融前抗压强度的百分比。

8、塑性区围岩具有弹塑性位移,位移仅与应力偏量有关,与静水压力无关。

9、目前维护井下巷道围岩稳定,主要从两个方面入手:增强围岩强度、降低围岩应力。

10、从支护原理上分析,普通支护为被动支护,锚喷支护为主动支护。

11、锚杆支护设计时一般先确定锚固力,然后确定拉断力,再确定锚杆杆径。

1.开尔文(K)体描述有弹性后效的稳定蠕变,其结构组成为K = H|N (或元件图)。

2.莫尔认为无论岩石处于何种应力状态,破坏均为剪切破坏。

3.依据回采空间是否移动,分为移动支承压力、固定支承压力。

4.一般讲,岩体强度介于岩石强度与结构面(弱面)强度之间。

5.ISRM 建议:加载速率为0.5—1.0MPa/s;破坏时间一般为5—10分钟。

6.岩石破坏后所具有的残余强度是指破裂岩块之间因相互错动摩擦产生的摩擦阻力。

7.一般以高于(低于)原岩应力5%为界,划分集中应力影响范围。

1.描述不稳定蠕变的马克斯维尔(M)体结构组成为M = H—N (或元件图)。

2.矿物、结构、构造是影响岩石力学性质和物理性质的三个重要因素。

3.岩体由岩块、结构面组成。

4.格里菲斯认为不论岩石受力状态如何,最终在本质上都是拉伸应力引起岩石破坏。

5.锚杆的作用原理有悬吊、组合梁、挤压拱、抗剪切等不同解释。

6.岩石塑性变形有真塑性和假塑性之说,其中假塑性变形是指岩石内部存在的节理裂隙被压闭合在宏观表现上的变形。7.当侧压系数为1/3时,圆形巷道周边恰恰不产生拉应力。

1、已知岩石的孔隙比为0.053,则其孔隙率为5%。

2、岩石在不同的应力作用下,其极限强度的大小满足三向抗压强度>单轴抗压强度。

3、结构面密集程度由裂隙度K与切割度Xe表征。

4、岩石的破坏类型分为断裂破坏(劈裂)、流动破坏(剪切)两种。

5、典型蠕变曲线分为初始蠕变、定常蠕变、加速蠕变三阶段。

6、开尔文(K)体描述有弹性后效的稳定蠕变,其结构组成为K = H | N (或元件图)。

7、巷道围岩受地压作用产生的三区分别为塑性区、弹性区、原始应力区。

8、弹性区围岩具有弹性或粘弹性位移,位移与岩石弹性性质有关。

9、大量实验表明,塑性变形与静水应力无关,只与应力偏量有关,与剪应力有关。

10、锚杆施工时要注意两点足够、可靠的锚固力;稳定、完整的岩帮。

三、简答题:

1、什么是全应力应变曲线?为什么普通材料试验机得不出全应力应变曲线?

答:在单轴压缩下,记录岩石试件被压破坏前后变形过程的应力应变曲线。

普通材料实验机整体刚度相对较小,对试件施加载荷产生的反作用力将使实验机构件产生较大变形(弹性能储存),当岩石试件被压坏时,试件抗压能力急剧下降,致使实验机弹性变形迅速恢复(弹性能释放)摧毁岩石试件,而得不到岩石破坏后的应力应变曲线。刚性实验机在施加载荷时,自身变形极小,储存的弹性能不足以摧毁岩石试件,因此可以得到岩石破坏后的应力应变曲线。

2、简述岩石在三轴压缩下的变形特征。

答:E、μ与单轴压缩基本相同;

随围压增加——三向抗压强度增加;峰值变形增加;弹性极限增加;岩石由弹脆性向弹塑性、应变硬化转变。3、按结构面成因,结构面通常分为几种类型?

答:按成因分类有三种类型:①原生结构面——成岩阶段形成的结构面;②构造结构面——在构造运动作用下形成的结构面;③次生结构面——由于风化、人为因素影响形成的结构面。

4、在巷道围岩控制中,可采取哪些措施以改善围岩应力条件?

答:选择合理的巷道断面参数(形状、尺寸),避免拉应力区产生(无拉力轴比);

巷道轴线方向与最大主应力方向一致;

将巷道布置在减压区(沿空、跨采、卸压)。

5、地应力测量方法分哪两类?两类的主要区别在哪里?每类包括哪些主要测量技术?

答:分为直接测量法和间接测量法。

直接测量法是用测量仪器直接测量和记录各种应力量。

间接测量法,不直接测量应力量,而是借助某些传感元件或某些介质,测量和记录岩体中某些与应力有关的物理量的变化,通过其与应力之间存在的对应关系求解应力。

直接测量法包括:扁千斤顶法、水压致裂法、刚性包体应力计法和声发射法等。

间接测量法包括:套孔应力解除法、局部应力解除法、松弛应变测量法、孔壁崩落测量法、地球物理探测法。

1.岩石的塑性和流变性有什么不同?

答:塑性指岩石在高应力(超过屈服极限)作用时,产生不可恢复变形的性质。流变性指岩石在任何应力作用下,随时间增长而产生的不可恢复的变形。相同点:均为不可恢复变形;不同点:变形产生的原因、机理不同。

2.试叙述构造应力对原岩应力场的影响及其特点。

答:影响:加大了水平应力和应力不均衡分布。构造应力特点:

1)分布不均,在构造区域附近最大;2)水平应力为主,浅部尤为明显;3)具有明显的方向性;4)坚硬岩层中明显,软岩中不明显;5)

3.简述围压对岩石力学性质的影响。

围压可改变岩石的力学性状。围压增大致使塑性增大、峰值强度增高、破坏前变形加大。实验时加载速率大,导致弹性摸量大、强度指标高。

4.影响巷道围岩稳定的主要因素有哪些?

围岩强度、应力集中程度、原始应力大小、巷道支架的支撑力

5.采用锚杆支护时如何选择锚杆的杆径?

锚杆杆径确定:一般先确定锚固力,然后由拉断力≥锚固力确定拉断力,再确定杆径。

1.岩石受载时会产生哪些类型的变形?

岩石受载可发生弹性变形、塑性变形和粘性变形。一般岩石呈现粘弹性性质(滞弹性),即应变的产生和恢复滞后于应力变化。

2.程岩体比尼奥斯基分类法依据哪些指标对岩体进行分类?

依据岩块强度、RQD、节理间距、节理条件、地下水条件五个指标进行分类。

3.岩体与岩石相比,其变形性质有何特点?

岩体变形与岩石相比E低,峰值强度低,残余强度低,μ高;达到峰值后,岩体呈柔性破坏,并保留一定残余强度;各向异性显著,不同结构面分布呈现不同变形性质。

4.试分析支承压力的有利因素与不利因素。

有利:压酥煤体,便于落煤,节省能耗。不利:破坏煤体引起片帮,不利顶板管理;破坏顶板,生成采动裂隙,造成顶板破碎不易管理;高应力引起巷道围岩变形严重,维护量大不安全;高应力易引发冲击地压。

5.采用锚杆支护时,如何选择锚杆的类型?

坚硬、厚层状岩体多选用端头锚固型;松软破碎、裂隙发育岩体多选用全长锚固;为增加锚杆作用效果,锚固经常与喷射混凝土、钢筋网、钢板条带等联合使用。

1、在巷道围岩控制中,采用哪些措施可使支护更加合理?

答:对于位移明显巷道,采用恒阻—可伸缩支护形式;对于变形量较大的软岩,采用二次支护;支架与围岩要整体接触,使应力均匀传递;加强支护与围岩间的整体性,共同承受载荷作用。

2、峰前区应力应变曲线有几种类型,各表示岩石何种性质?

答:峰前区应力应变曲线形态可分为直线型、下凹型、上凹型、S型、平缓型,分别表示了岩石受力作用后呈现的弹性、弹塑性、塑弹性、塑弹塑性和弹粘性性质。

3、岩体结构基本类型有哪些?

完整结构;块裂结构;板裂结构;碎裂结构;断续结构;散体结构

4、结构面的剪切变形、法向变形与结构面的哪些因素有关?

剪切变形与岩石强度(C)、结构面粗糙性(JRC)有关;法向变形与结构面抗压强度(JCS)、结构面粗糙性(JRC)、结构面张开度(δ)有关。

5、简述水压致裂法主要测量步骤及适用条件。

答:(1)打孔到测量应力的部位,将加压段用封隔器密封;

(2)向隔离段注入高压水,测得岩体初始开裂压力Pi;

(3)把高压水释放后重新加压,测得压力Pr和稳定关闭压力Ps,重复2—3次;

(4)将封隔器完全卸压后连同加压管等全部设备从钻孔中取出;

(5)测量水压裂隙和钻孔试验段的天然节理、裂隙的位置、方向和大小,做好记录。

适用于:完整、脆性岩石。

4.简述斜坡中应力分布特点:

(1)斜坡周围主应力迹线发生明显偏转:愈接近临空面,最大主应力ζ1愈接近平行于临空面, ζ3与之正交,向坡内逐渐恢复到原始状态。(2)坡脚附近形成最大剪应力增高带,往往产生与坡面或坡底面平行的压致拉裂面。(3)在坡顶面和坡面的某些部位,坡面的径向应力和坡顶面的切向力可转化为拉应力,形成张力带,易形成与坡面平行的拉裂面。(4)与主应力迹线偏转相联系,坡体内最大剪应力迹线由原来的直线变成近似圆弧线,弧的下凹方向朝着临空方向。(5)坡面处由于侧向压力趋于零,实际上处于两向受力状态,而向坡内逐渐变为三向受力状态。

5.工程地质常用的研究方法

主要有自然历史分析法、数学力学分析法、模型模拟试验法、工程地质类比法等。

6.试述岩土体稳定性分析刚体极限平衡法的思路

(1)可能破坏岩土体的几何边界条件分析(2)受力条件分析(3)确定计算参数(4)计算稳定性系数(5)确定安全系数进行稳定性评价

7.岩石力学、土力学与工程地质学有何关系

岩石力学和土力学与工程地质学有着十分密切的关系,工程地质学中的大量计算问题,实际上就是岩石力学和土力学中所研究课题,因此在广义的工程地质学概念中,甚至将岩石力学、土力学也包含进去,土力学和岩石力学是从力学的观点研究土体和岩体。它们属力学范畴的分支。

9.水对岩土体稳定性有何影响

(1)降低岩土体强度性能(2)静水压力(3)动水压力(4)孔隙水压力抵消有效应力(5)地表水的冲刷、侵蚀作用(6)地下水引起的地质病害、地基失稳(岩溶塌陷、地震液化、岩土的胀缩、土体盐渍化、黄土湿陷等)。

四、论述题:1试说明普氏、太沙基地压计算理论,并给予评价。

答:普氏认为:顶板岩石受力作用可形成平衡拱(免压拱),使上覆岩层压力通过拱轴转移到两侧围岩上,当两侧围岩稳定时,巷道支架仅承受平衡拱内岩石的重力作用。两帮岩体受拱传递压力作用,产生较大变形,当达到其强度时,两帮岩体将滑移,失去支撑作用,致使拱宽、拱高加大,顶压与侧压增大。

太沙基认为:跨度为2a 范围内的上部岩石将由于自重而下沉,两侧摩擦力阻止其下沉,支架所承受的压力为下滑力与摩擦力之差。

评价:两种计算方法均为估算法。普氏地压公式与深度无关,不能解释应力随深度增大的现象;

适用于松散岩体,对整体性、强度高的岩体,计算结果与实际有出入;应用简便(估算)、存在局限性。

太沙基公式从另一角度提出地压计算公式,也反映了免压拱效应,经变换后与普式公式同形。适用于埋深不大、围岩松散破碎条件。

2分析库仑、莫尔、格里菲斯强度理论的基本观点并给予评价。

答:库仑认为:岩石破坏为剪切破坏;岩石抵抗剪切破坏的能力由两部分组成:内聚力、内摩擦力。

莫尔认为:无论岩石处于何种应力状态,破坏均为剪切破坏;破坏时,剪切面上所需的剪应力不仅与岩石性质有关,而且与作用在剪切面上的正应力有关。

格里菲斯认为:不论岩石受力状态如何,最终在本质上都是拉伸应力引起岩石破坏。

评价:库仑强度理论是莫尔强度理论的直线形式。

莫尔理论较好解释了岩石抗拉强度远远低于抗压强度特征,解释了三向等拉时破坏,三向等压时不破坏现象,但忽视了中间应力的作用。

格式理论推导岩石抗压强度为抗拉强度的8倍,反映了岩石的真实情况,较好证明了岩石在任何应力状态下都是由于拉伸引起破坏,但对裂隙被压闭合抗剪强度增高解释不够。

莫尔理论适用于塑性岩石,及脆性岩石的剪切破坏;不适用于拉断破坏。

格式理论适用于脆性岩石及材料破坏。

3试分析莫尔与格里菲斯强度理论的基本观点并给予评价,说明各自适用条件。

莫尔认为:无论岩石处于何种应力状态,破坏均为剪切破坏;

破坏时,剪切面上所需的剪应力不仅与岩石性质有关,而且与作用在剪切面上的正应力有关。

格里菲斯认为:不论岩石受力状态如何,最终在本质上都是拉伸应力引起岩石破坏。

评价:莫尔理论较好解释了岩石抗拉强度远远低于抗压强度特征,解释了三向等拉时破坏,三向等压时不破坏现象,但忽视了中间应力的作用。

格式理论推导岩石抗压强度为抗拉强度的8倍,反映了岩石的真实情况,较好证明了岩石在任何应力状态下都

是由于拉伸引起破坏,但对裂隙被压闭合抗剪强度增高解释不够。

莫尔理论适用于塑性岩石,及脆性岩石的剪切破坏;不适用于拉断破坏。

格式理论适用于脆性岩石及材料破坏。

判断题:

1.结构面组数越多,岩体强度越接近于结构面强度。(∨)

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.流变模型元件并联组合时,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存在着原岩应力,其方向与水平方向垂直。(×)

5.岩石抗压强度值的离散系数越大,说明岩石抗压强度平均值的可信度越高。(×)

6.根据服务年限要求,矿井运输大巷应按照等应力轴比设计其断面尺寸。(×)

7.岩石蠕变与岩石类别有关,与应力大小有关。(∨)

8.有粘聚力的固结岩体体,由地表开始侧压力与深度成线性增长。(×)

9.椭圆断面巷道,其长轴方向与最大主应力方向一致时,周边受力条件最差。(×)

10.在力学处理上,弱面不仅能承受压缩及剪切作用,还能承受拉伸作用。(×)

1.结构面组数越多,岩体越接近于各向异性。(×)

2.流变模型元件串联组合时,各元件满足应变相等,应力相加关系。(×)

3.软弱岩层受力后变形较大,表明构造应力在软弱岩层中表现显著。(×)

4.岩石限制性剪切强度不是固定值,与剪切面上作用的正压力有关。(∨)

5.软岩破坏为渐进过程,首先对破坏部位支护,可使软岩控制取得好的效果。(∨)

6.随开采深度增加,巷道围岩变形将明显增大。(∨)

7.从巷道周边围岩受力情况看,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,只与应力偏量有关,与剪应力有关。(∨)

9.对无粘聚力的松散体,由地表开始侧压力即与深度成线性增长。(∨)

10巷道返修是一种较好的巷道支护对策。(×)

1.水库蓄水前,河间地块存在地下分水岭,蓄水后将不会产生库水向邻谷的渗漏。×

2.斜坡变形的结果将导致斜坡的破坏。×

3.在岩土体稳定性评价中,由于边界条件、荷载条件、岩土体强度等难以精确确定,通常在设计上考虑上述因素及建筑物重要性而综合确定一经验值,此即稳定性系数。×

4.地震烈度是衡量地震本身大小的尺度,由地震所释放出来的能量大小来确定。×

5.用标准贯入试验判定砂土液化时,若某一土层的实际贯入击数小于临界贯入击数,则该土层液化。√

1.岩石的物理力学性质

1.岩体:位于一定地质环境中,在各种宏观地质界面(断层、节理、破碎带等)分割下形成的有一定结构的地质体。由结构面与结构体组成的地质体。

2.岩石:是经过地质作用而天然形成的一种或多种矿物的集合体。具有一定结构构造的矿物(含结晶和非结晶的)集合体。

3.岩(体)石力学:是力学的一个分支学科,是研究岩(体)石在各种力场作用下变形与破坏规律的理论及其实际应用的一门基础学科。

4.结构面:指在地质历史发展过程中,岩体内形成的具有一定的延伸方向和长度,厚度相对较小的宏观地质界面或带。

5.岩石质量指标(RQD):指大于10cm的岩芯累计长度与钻孔进尺长度之比的百分数。

6.空隙指数:指在0.1MPa压力条件下,干燥岩石吸入水的重量与岩石干重量的比值。

7.软化性:软化性是指岩石浸水饱和后强度降低的性质。

8.软化系数:指岩石试件的饱和抗压强度与干燥状态下的抗压强度的比值。

9.膨胀性:是指岩石浸水后体积增大的性质。

10.单轴抗压强度:是指岩石试件在单轴压力下达到破坏的极限值。,

11.抗拉强度:是指岩石试件在单向拉伸条件下试件达到破坏的极限值。

12.抗剪强度:是指岩石抵抗剪切破坏的能力。

13.形状效应:在岩石试验中,由于岩石试件形状的不同,得到的岩石强度指标也就有所差异。这种由于形状的不同而影响其强度的现象称为“形状效应”。

14.尺寸效应:岩石试件的尺寸愈大,则强度愈低,反之愈高,这一现象称为“尺寸效应”。

15.延性度:指岩石在达到破坏前的全应变或永久应变。

16.流变性:指在外界条件不变时,岩石应变或应力随时间而变化的性质。

17.蠕变:指在应力不变的情况下,岩石的变形随时间不断增长的现象。

18.应力松弛:是指当应变不变时,岩石的应力随时间增加而不断减小的现象。

19.弹性后效:是指在加荷或卸荷条件下,弹性应变滞后于应力的现象。

20.峰值强度:若岩石应力—应变曲线上出现峰值,峰值最高点的应力称为峰值强度。

21.长期强度:指长期荷载(应变速率小于10-6/s)作用下岩石的强度。

22.扩容:在岩石的单轴压缩试验中,当压力达到一定程度以后,岩石中的破裂或微裂纹继续发生和扩展,岩石的体积应变增量由压缩转为膨胀的力学过程,称之为扩容。

23.应变硬化:在屈服点以后(在塑性变形区),岩石(材料)的应力—应变曲线呈上升曲线,如要使之继续变形,需要相应地增加应力,这种现象称之为应变硬化。

24.疲劳破坏:在循环荷载作用下,岩石会在比峰值应力低的应力水平下破坏的现象。

25.疲劳强度:是使岩石(材料)发生疲劳破坏时循环荷载的应力水平的大小(非定值)。

26.速率效应:是指在岩石试验中由于加载速率的不同而引起的岩石强度的变化现象。

27.延性流动:是指当应力增大到一定程度后,应力增大很小或保持不变时,应变持续不断增长而不出现破裂,也即是有屈服而无破裂的延性流动。

28.脆性破坏:是指岩石在破坏前变形很小,出现急剧而迅速的破坏,且破坏后应力降很大。

29.延性破坏:是指岩石在破坏前发生了较大的永久塑性变形,并且破坏后应力降很小。

30.强度准则:表征岩石破坏时的应力状态和岩石强度参数之间的关系,一般可以表示为极限应力状态下的主应力间的关系方程:ζ1=f(ζ2,ζ3)或η=f(ζ)。

31.塑性变形:在外力撤去后不能够恢复的变形。2.岩体的力学性质及分类

2.岩体的力学性质及分类

l.结构面:①指在地质历史发展过程中岩体内形成的具有一定的延伸方向和长度,厚度相对较小的宏观地质界面或带。

②又称弱面或地质界面,是指存在于岩体内部的各种地质界面,包括物质分异面和不连续面,如假整合、不整合、褶皱、断层、层面、节理和片理等。

2.原生结构面:在成岩阶段形成的结构面,根据岩石成因的不同,可分为沉积结构面、岩浆(火成)结构面和变质结构面三类。

3.构造结构面:指在构造运动作用下形成的各种结构面,如劈理、节理、断层面等。

4.次生结构面:指在地表条件下,由于外力(如风力、地下水、卸荷、爆破等)的作用而形成的各种界面,如卸荷裂隙、爆破裂隙、风化裂隙、风化夹层及泥化夹层等。

5.结构面频率:即裂隙度,是指岩体中单位长度直线所穿过的结构面数目。

6.结构体:结构面依其本身的产状,彼此组合将岩体切割成形态不一、大小不等以及成分各异的岩石块体,被各种结构面切割而成的岩石块体称为结构体。

7.结构效应:是指岩体中结构面的方向、性质、密度和组合方式对岩体变形的影响。

8.剪胀角(angleofdilatancy):岩体结构面在剪切变形过程中所发生的法向位移与切向位移之比的反正切值。

9.节理化岩体:是指被各种节理、裂隙切割呈碎裂结构的岩体。

10.结构面产状的强度效应:指结构面与作用力之间的方位关系对岩体强度所产生的影响。

11.结构面密度的强度效应:指结构面发育程度(数量)对岩体强度所产生的影响。

12.岩体完整性指标:是指岩体弹性纵波与岩石弹性纵波之比的平方。

13.岩体基本质量:岩体所固有的、影响工程岩体稳定性的最基本属性,岩体基本质量由岩石坚硬程度和岩体完整程度决定。

14.自稳能力:在不支护条件下,地下工程岩体不产生任何形式破坏的能力。

15.体积节理数:是指单位岩体体积内的节理(结构面)数目。

16.岩石质量指标(RQD):长度在10cm(含10cm)以上的岩芯累计长度占钻孔总长的百分比,称为岩石质量指标RQD(RockQualityDesignation)。

3.岩体中天然应力及其量测

1.地应力:自然状态下在原岩体中存在的由于岩石自重和构造应力形成的分布应力称为地应力,也称岩体天然应力。

2.原岩应力:在工程中指天然存在于岩体之中(内部)而与任何人为因素无关的应力,也称天然应力。

3.残余应力:指没有外力作用时在岩体内部由于某种原因在整个岩体内的不均匀的变形而引起的应力。

4.初始地应力:岩体中存在的未受到工程扰动的原始应力状态下的应力。

5.自重应力:由于岩体自重而产生的天然应力叫自重应力。

6.构造应力:由于地质构造活动在岩体中引起的应力场,这种应力与一定范围地质构造有关,其主要特点是水平应力大于覆岩垂直应力分量。这一作用可以持续到地层深处。

7.应力重分布:岩体受到工程活动扰动,引起岩体中初始应力的转移变化形成的新的应力场状态。

8.二次应力:相对于初始应力而言,岩体上或岩体内部受到人类工程活动扰动,引起初始应力自然平衡状态的改变,使一定范围内的原始应力重分布形成的新的应力称为二次应力,或称次生应力。次生应力直接与工程稳定性有关。

9.垂直应力:地下岩体中上覆岩层的重量所造成的应力。

10.切向应力:作用于巷道截面的切线方向的应力。

11.径向应力:垂直于巷道周边切线的正应力。

12.岩爆:是地下洞室开挖过程中围岩发生突然脆性破坏的现象。一般在地应力较大部位,岩石被挤压超过其弹性限度,聚集的能量会突然释放出来,伴随有声音、碎石飞散、坠落等现象。

13.构造线:指区域性挤压应力所形成的构造形迹,也就是指与产生地质构造运动的压应力方向相垂直的平面和地面的交线。

14.现代构造应力:就是现今正在形成某种构造体系和构造形迹的应力。

5.地下洞室围岩稳定性分析

1.围岩:指由于人工开挖使岩体的应力状态发生了变化,而这部分被改变了应力状态的岩体称为围岩。

地下工程开挖过程中,在发生应力重分布的那一部分工程岩体称为围岩。

2.围岩压力:地下洞室围岩在重分布应力作用下产生过量的塑性变形或松动破坏,进而引起施加于支护衬砌上的压力。作用在支护物上的围岩的变形挤压力或塌坍岩体的重力称为围岩压力。

3.静水应力状态:在岩石力学中,地下深部岩体在自重作用下,岩体中的水平应力和垂直应力相等的应力状态。

4.形变围岩压力:指围岩在二次应力作用下局部进入塑性,缓慢的塑性变形作用在支护上形成的压力,或者是有明显流变性能的围岩的粘弹性或者粘弹—粘塑性变形形成的支护压力。一般发生在塑性或者流变性较显著的地层中。

5.松动围岩压力:指因围岩应力重分布引起的或施工开挖引起的松动岩体作用在隧道或坑道井巷等地下工程支护结构上的作用压力。

一般是由于破碎的、松散的、分离成块的或被破坏的岩体坍滑运动造成的。

6.冲击围岩压力:(1)是地下洞室开挖过程中,在超过围岩弹性限度的压力作用下,围岩产生内破坏,发生突然脆性破坏并涌向开挖(采掘)空间的一种动力现象。

(2)强度较高且完整的弹脆性岩体过渡受力后突然发生岩石弹射变形所引起的围岩压力。

7.膨胀围岩压力:在遇到水分的条件下围岩常常发生不失去整体性的膨胀变形和位移,表现在顶板下沉、地板隆起和两帮挤出,并在支护结构上形成形变压力的现象。

8.应力集中:受力物体或构件在其形状或尺寸突然改变之处引起应力在局部范围内显著增大的现象。

9.应力集中系数:指岩体中二次应力与原始应力的比值,也可用井巷开挖后围岩中应力与开挖前应力的比值来表示。

10.侧压系数:岩体中一点的水平应力与垂直应力的比值。

11.围岩(弹性)抗力系数:当隧洞受到来自隧洞内部的压力P时,在内压力作用下,洞壁围岩必然向外产生一定的位移△α,则定义围岩的弹性抗力系数为K=P/△α。此时K的物理意义为促使隧洞洞壁围岩产生单位径向位移所需的内水压力值。

12.单位抗力系数:隧洞围岩的弹性抗力系数不仅与隧洞的地质条件有关,而且与隧洞的半径有关,为了统一,在工程上规定洞径为200cm时隧洞围岩的抗力系数定义为单位抗力系数。

一、名词解释

1、岩体

2、弹性

3、脆性

4、三轴抗压强度

5、抗压强度

6、抗拉强度

7、抗剪强度

8、莫尔强度理论

9、强度判据

10、稳定性系数11、蠕变12、残余强度13、天然应力14、剪切刚度15、强度理论16、剪切刚度17、八面体强

度理论 18、极限强度19、蠕变20、孔隙比21、法向刚度22、围岩应力23、软化系数24、变形模量25、几何边界条件26、长期强度27、主应力29、主平面30、结构面31、滑坡32、塑性33、围岩抗力系数34、变形模量35、弹性模量36、动弹性模量37、天然应力38、强度曲线39、内摩擦角40、切线模量41、岩体力学42、单轴抗压强度43、重分布应力44、围岩压力45、围岩抗力46、强度47、弹性极限48、强度极限 49、脆性破坏50、渗透系数51、软化系数52、割线模量53、爬坡角54、岩石吸水率55、三轴强度56、尺寸效应57、应力集中系数58、初始模量59、抗冻系数60、岩爆61、泊松比62、强度包络线63、普氏系数64、自然平衡拱65、RQD66、格里菲斯强度理论67、单轴抗压强度68、横波69、纵波70、围岩压力71、饱和吸水率72、法向刚度

二、填空题

1.表征岩石抗剪性能的基本指数是()和()。

2.如果将岩石作为弹性体看待,表征其变形性质的基本指标是()和()。

3.岩石在单轴压力作用下,随加荷、卸荷次数的增加,变形总量逐次(),变形增量逐次()。

4.所谓洞室围岩一般是指洞室周围()倍半径范围内的岩体。

5.边坡岩体中,滑移体的边界条件包括()、()和()三种类型。

6.垂直于岩石层面加压时,其抗压强度(),弹性模量();顺层面加压时的抗压强度(),弹性模量()。7.莫尔强度理论认为:岩石的破坏仅与()应力和()应力有关,而与()应力无关。

8.岩石在复杂应力状态下发生剪切破坏时,破坏面的法线与最大主应力之间的夹角总是等于()的;而破坏面又总是与中间主应力()。

9.不论何种天然应力条件下,边坡形成后,在边坡表面岩体中的最大主应力的作用方向与边坡面(),最小主应力作用方向与边坡面()。

10.主要的岩体工程分类有()、()、()、()等。

11.水对边坡岩体的影响表现在()、()和()。

12.天然应力场的主要成分有()、()和()。

13.地质结构面对岩体力学性质的影响表现在()和()。

14.结构面在法向应力作用下,产生()变形,其变形性质用指标()表征。

15.岩石抗拉强度的试验室方法有()和()。

16.地质结构面按力学条件可分为()和()。

17.岩体结构类型可分为()、()、)、()和()。

18.岩体的强度处在()强度与()强度之间。

19.结构面的线连续性系数是在()至()变化的。

20.水对岩石力学性质的影响表现在()、()和()。

21.格里菲斯强度理论认为材料破坏的原因是()。

22.八面体强度理论认为材料破坏的原因是()。

23.有一对共轭剪性结构面,其中一组走向为N30E,而另一组为N30W,则岩体中最大主应力方向为()。如果服从库仑-纳维尔判据,则岩体的内摩擦角为()。

24.软弱夹层的基本特点有()、()、)、()和()。

25.岩体中逆断层形成时,最大主应力方向为(),最小主应力方向为()。

26.原生结构面据其成因中划分为()、()、()。

27.表征岩块变形特性的指标有()和()。

28.根据库仑强度理论,最大主应力与破裂面的夹角为()。

29.据岩体力学的观点看,岩体的破坏类型有()和()。

30.岩体中的结构面据其地质成因分为()、()和()。

31.岩体中一点的水平天然应力与铅直天然应力之比称为()。

32.岩体中正断层形成时的应力状态是:最在主应力方向为(),最小主应力方向为()。

33.均质各向同性的连续岩体中的圆形洞室洞壁上一点的剪应力为()。

34.洞室围岩压力的基本类型有()、()、()和()。

35.边坡形成后,边坡表面岩体中的最大主应力作用方向与边坡面(),最小主应力作用方向与边坡面()。36.岩体是由()和()两个最基本的要素组成的。

37.根据边坡岩体面形态、数目、组合特征把岩体边坡的破坏类型划分为()、()、()和()。

38.大部分岩体属于()。

(A)均质连续材料(B)非均质材料

(C)非连续材料(D)非均质、非连接、各向异性材料

39岩石的弹性模量一般指()。

(A)弹性变形曲线的斜率(B)割线模量

(C)切线模量(D)割线模量、切线模量及平均模量中的任一种

40由于岩石的抗压强度远大于它的抗拉强度,所以岩石属于()。

(A)脆性材料(B)延性材料

(C)坚硬材料(D)脆性材料,但围压较大时,会呈现延性特征

41岩石的抗压强度随着围岩的增大()。

(A)而增大(B)而减小(C)保持不变(D)会发生突变

42劈裂试验得出的岩石强度表示岩石的()。

(A)抗压强度(B)抗拉强度(C)单轴抗拉强度(D)剪切强度

43格里菲斯准则认为岩石的破坏是由于()。

(A)拉应力引起的拉裂破坏(B)压应力引起的剪切破坏

(C)压应力引起的拉裂破坏(D)剪应力引起的剪切破坏

44岩石的吸水率是指()。

(A)岩石试件吸入水的重量和岩石天然重量之比

(B)岩石试件吸入水的重量和岩石干重量之比

(C)岩石试件吸入水的重量和岩石饱和重量之比

(D)岩石试件天然重量和岩石饱和重量之比

45已知某岩石饱水状态与干燥状态的单轴抗压强度比为0.78,则该岩石()。

(A )软化性强,工程地质性质不良 (B )软化性强,工程地质性质较好

(C )软化性弱,工程地质性质较好 (D )软化性弱,工程地质性质不良

46在岩石抗压强度试验中,若加荷速率增大,则岩石的抗压强度( )。

(A )增大 (B )减小 (C )不变 (D )无法判断

47按照库仑—莫尔强度理论,若岩石强度曲线是一条直线,则岩石破坏时破裂面与最大主应力作用方向的夹角为( )。

(A )45° (B )245?

+? (C )245?

-? (D )60°

48按照格理菲斯强度理论,脆性岩体破坏主要原因是( )。

(A )受拉破坏 (B )受压破坏 (C )弯曲破坏 (D )剪切破坏

49在缺乏试验资料时,一般取岩石抗拉强度为抗压强度的( )

(A )1/2~1/5 (B )1/10~1/12 (C )2~5倍 (D )10~50倍

50岩体的强度小于岩石的强度主要是由于( )。

(A )岩体中含有大量的不连续面 (B )岩体中含有水

(C )岩体为非均质材料 (D )岩石的弹性模量比岩体的大

51影响岩体质量的主要因素为( )。

(A )岩石类型、埋深 (B )岩石类型、含水量、温度

(C )岩体的完整性和岩石的强度 (D )岩体的完整性、岩石强度、裂隙密度、埋深

52沉积岩中的沉积间断面属于哪一种类型的结构面?( )

(A )原生结构面(B )构造结构面(C )次生结构面

53岩体结构体是指由不同产状的结构面组合围限起来,将岩体分割成相对的完整坚硬的单无块体,其结构类型的划分取决于( )

(A )结构面的性质 (B )结构体型式

(C )岩石建造的组合 (D )三者都应考虑

54初始地应力主要包括( )。

(A )自重应力 (B )构造应力

(C )自重应力和构造应力 (D )残余应力

三、辨别正误

1.石英砂岩的强度随石英颗粒的含量增加而增大。( )

2.相邻两条结构面的垂直距离就是结构面的密度。( )

3.一般情况下,岩体的强度可以用岩块的强度来代替。( )

4.从岩体本身性质来分析,可以用连续介质理论来解决岩体力学问题。( )

5.岩石的泊松比是指单向压缩条件下,侧向应变与侧向应力之比。( )

6.结构面的密度不随方向而变化。( )

7.边坡岩体坡面一点的最大主应力是垂直于坡面,而最小主应力则平等于坡面,且都不为零。( )

8.单位体积内岩石的质量定义为岩石的颗粒密度。( )

9.天然铅直应力是随深度增加而增大的。( )

10.一般情况下,岩块的三轴压缩强度比抗压强度大。( )

11.岩块在单轴受压条件下,能承受的最大主应力叫岩块的强度。( )

12.在普通试验机上测出的应力-应变关系,就是岩石的应力-应变全过程曲线。( )

13.岩块的弹性模量可以用作用于它上面的应力与位移之比来表示。( )

14.坡度影响边坡应力轨迹形式。( )

15.岩体作为力学介质研究时,其与钢、混凝土等人工力学介质的根本区别在于岩体中有天然应力、多裂隙交切及是三相介质。()

16.岩体中地下水的水压力效应,使岩体中结构面抗剪强度增大。()

17.可能滑动面上可供利用力与抗滑力之比值定义为稳定性系数。()

18.研究的岩体实际上是已经受过破裂和变形的地质体。()

19.天然中铅直应力一般随深度增加而增大。()

20.在普通试验机上测出的应力与应变的关系,就是岩石应力-应变全过程曲线。()

21.饱水岩样的单轴抗压强度与干抗压强度之比定义为岩石的软化系数。()

22.岩体的强度就是岩块的强度。()

23.从岩体本身性质分析,可用连续介质力学理论解决岩体力学问题。()

24.在荷载作用下,结构面抵抗破坏的最大能力叫做剪切强度。()

25.一般情况下岩块的抗压强度随加荷速度的增大而增大。()

26.三向受压条件下,岩石破坏前的应变比单向受压要大。()

27.饱水岩体的单轴抗压强度与干抗压强度之比定义为岩石的软化系数。()

28.在荷载作用下,结构面抵抗破坏的最在能力叫剪切强度。()

29.一般来说,岩块的单轴抗压强度随加荷速度的增在而减小。()

30.地下洞室洞壁支护的目的是不让洞壁围岩向洞内产生位移。()

四、问答题

1、对岩石进行单轴抗压试验,如果发生剪切破坏,破坏面是否一定是试样中的最大剪应力面?为什么?如果发生拉断破坏,此时的抗压强度是否即为抗拉强度?为什么?

2、什么叫岩石?什么叫岩体?两者主要区别在哪里?又有何关系?

3、什么是岩体的弹性模量?什么是岩体的变形模量?试用图加以说明。

4、岩体的静力弹性模量与动力弹性模量哪个大?为什么?

6、岩石的动力强度与静力强度那个大?为什么?

7、岩体中应力波波形通常以哪些参数来标记?试用图说明。

8、应力波对物体的效应,与刚体动力学与弹性理论有什么区别?为什么声波法或地震法可以用来测定岩体的某些动力学参数?确定哪些参数?

9、巷道道护形式的选择与地压活动类型有无关系?试举例说明之。

10、岩石在单轴压缩下的应力-应变曲线有哪几种类型?并用图加以说明。

11、岩石与岩体的主要区别在哪里?以及其强度之间的关系是怎样的?

12、试分别从地质和工程两个方面,简要叙述影响围岩压力的一些主要因素是什么?

13、试用莫尔应力圆画出:(1)单向拉伸;(2)单向压缩;(3)纯剪切;(4)双向压缩;(5)双向拉伸。

14、常用的岩石强度指标有哪几种?

15、试述岩石力学的研究对象,研究范围和研究动态。

16、采用应力解除法如何测定岩体中的应力?并用示意图表示。

17、用图来表示岩体变形与时间的关系曲线,并指出几个不同的阶段。

18、格里菲斯强度理论的基本要点是什么?并写出该强度理论的破坏准则。

19、在岩体中传播的弹性波有哪两大类型?其特征是什么?并写出半无限均质体波速与其弹性常数(弹性模量、泊松比)的关系式。

20、加载速率对岩石动力强度的影响怎样?并举例说明之。

21、岩石在单轴压缩下典型的应力——应变曲线有哪几种类型,并用图线加以说明。

22、什么是变形模量?页岩和石灰岩的变形模量大致多少?

23、什么叫滑坡?组成滑坡的要素有哪些?什么叫崩塌?它与滑坡有什么区别?

24、影响边坡稳定有哪些主要因素?试举例说明。

25、用应力解除法来测量岩体的原岩应力,其工序有哪些?用图示加以说明。

26、什么叫真三轴试验机?什么叫假三轴试验机?

27、什么叫岩块的变性模量?以“S”型应力-应变曲线为例表示出岩块的几种变性模量(图加简要文字说明)。

28、塑性状态下圆形巷道围岩应力分布如何?

29、试简单叙述岩体力学的发展历史?你对岩体力学的发展远景如何看法?

30、均质连续、各向同性的弹性岩体中开挖水平圆形洞室时,围岩中的重分布应力有何特点。

31、边坡岩体最容易从哪些部位首先破坏?为什么?

32、试述边坡稳定性研究的基本原则和方法。

33、什么叫蠕变?用图表示蠕变的应力(ζ)与时间(t)关系曲线。

34、岩块的抗压强度与抗拉强度哪个大?为什么?

35、如何获得岩体结构面的强度指标?请用解析法或图解法说明。

五、计算题

1、已知σx=50MPa,

=10MPa,τxy=0,θ=30°。

σy

及剪应力τn。

(1)求与X轴夹角40°的EF斜面上的法向应力σ

n

(2)作出相应的莫尔应力圆,并写出莫尔应力圆的方程。

2、将一个岩石试件置于压力机上施加压力,直到1MPa时发生破坏。已知破坏面与最大主应力所在的平面成60°,并假定抗剪强度随正应力呈线性变化。试求:

(1)在正应力为零的那个面上的抗剪强度等于多少?

(2)破坏面上的正应力和剪应力。

=100MPa,岩体天然密度ρ=2.75g/cm3,3、拟在地表以下1500m处开挖一水平圆形洞室,已知岩体的单轴抗压强度σ

c

岩体中天然应力比值系数λ=1,试评价该地下洞室开挖后的稳定性。

4、设已知某地块处于简单的压缩情况,及在走向NW45°的截面上的正应力=-120MPa ,剪应力 τn =40MPa ,求最大压应力的大小及其方向。

5、在某矿发现石灰岩中两组铅直的剪切面,其走向分别为NE10°和NE65°,试求最大主应力的方向。

6、某岩石的室内剪切试验成果如下,当正应力分别为6MPa 和10MPa 时,剪切强度分别为19.2MPa 和22MPa ,假设该岩石强度服从莫尔斜直线理论,试求:

(1)该岩石的剪切强度参数;

(2)当侧限压力σ3=10MPa 时该岩石的三轴压缩强度。

7、在地表以下200m 深度处的岩体中开挖一洞径2R 0=2m 的水平圆形遂洞,假定岩体的天然应力为静水压力状态,岩

体的天然密度ρ=2.7g/cm 3

,试求:

(1)洞壁、2倍洞半径、2倍洞半径处的重分布应力;

(2)根据以上计算结果说明围岩中重分布应力的分布特征;

(3) 若围岩的抗剪强度C m =0.4,υm =30°,试评价该洞室的稳定性;

(4)洞室若不稳定,试求其塑性变形区的最大半径(R 1)

8、某圆形水平洞室开挖于地表以下1500m 深处,已知岩体为均质连续各向同性的弹性体。单轴抗压强度σc =100MPa ,岩体的密度为2.5g/cm 3,岩体的天然应力比值系数λ=1。试评价该洞室开挖后的稳定性。

9、若ζ1为最大主应力,ζ3为最小主应力,C 为粘聚力,θ为岩石的内摩擦角,导出以极限主应力表达的岩石强度方程。

10、在均质、连续、各向同性的岩体中,测得地面以下100m 深度处的天然应力为σV =26MPa ,σH =17.3MPa ,拟定在

该深度处开挖一水平圆形隧道,半径R 0=3m ,试求:

(1)沿θ=0°和θ=90°方向上重分布应力(σr 、σθ)随r 变化的曲线;

(2)设岩体的C m =0.04MPa ,υm =30°,用图解法求洞顶与侧壁方向破坏圈厚度 。

11、已知岩块C =10MPa ,υ=60°,用库仑—莫尔准则计算当围压为0和5MPa 时试件破坏时的轴压。

12、有一个花岗岩岩柱,该花岗岩抗剪强度指标:凝聚力C =20MPa ,υ=30°。岩柱的横截面积A =5000cm 2,柱顶承受荷载p =30MN ,自重忽略不计。

(1)试问:是否会发生剪切破坏?

(2)若岩柱中有一软弱结构面,其法线与轴线成75°角,试问:是否会沿此面发生破坏?

13、某矿石灰岩试验成果如下:其单向抗压强度σc =10MPa ;当侧压力σ1=σ2=30MPa ,其破坏时σ1=210MPa ;当侧压力σ2=σ3=60MPa 时,其破坏时ζ1=320MPa 。试问,当侧压力σ2=σ3=50MPa 时,其破坏时的最大主应力ζ1应等于多少?

14、 某岩石室内抗剪试验成果为当正应力分别为6MPa 和10MPa 时,剪切强度为19.2MPa 和22MPa 。设岩石强度服从

直线型莫尔强度判据:

①求该岩石的抗剪强度参数(C、υ值);

②当侧限压力σ3为5MPa时,求该岩石的三轴压缩强度(σ1m)。

15、闪长岩的单向抗拉强度σt=24MPa;单向抗压强度σc=142MPa。当抗剪强度τ=42MPa时,试求破坏面的方向及正应力,最大主应力和最小主应力各等于多少?

16、某矿石英砂的试验成果,其单向抗拉强度σt=16MPa,单向抗压强度σc=120MPa,试求该岩石的抗剪强度的C、υ值。

17、安山岩的单轴抗压强度σc=100MPa。当该岩石进行三轴试验时,当侧压力σ2=σ3=20MPa,岩石的三向抗压强度σ1=260MPa。计算内摩擦角υ和凝聚力c;

18、在石灰岩层中开一圆形洞室,半径a=1.5m,埋置深度H=800m,石灰岩的单轴抗压强度σc=40MPa,内摩擦角υ=32°,岩石容重ρ=2.8g/cm3,为了便于比较,分别用芬纳公式,修正芬纳公式和卡斯特纳公式计算塑性区的半径R,以及塑性圈的厚度。

19、某部门拟在地表下1500m处深度开挖一断面为圆形的洞室,已知岩体的极限抗压强度σc=100MPa,岩体的天然容重ρ=2.75g/cm3,岩体的天然应力比值系数λ=1,试评价开后地下洞室的稳定性。

20、在某结晶岩体中开挖一直径为6m的水平圆形洞室,洞的埋深为2000m,岩体的平均密度ρ=2.7g/cm3,假设岩体中的天然应力比值系数k=1,试求:

(1)θ=0°方向洞壁一点A和距洞壁3m处B点的重分布应力值;

(2)若已知围岩的剪切包络线为斜直线,且C=5MPa,υ=30°,试判断A、B两点是否会破坏?

21、已知岩石的单轴抗拉强度σt=15MPa。试用格里菲斯强度曲线来判断裂隙在侧压力σ3=20MPa时,裂隙进一步破坏的最在主应力σ1等于多少?它是属于何种强度条件下的破坏?

22、已知岩石试件的凝聚力C=9.5MPa,其内摩擦角υ=38°,试用库仑准则和格里菲斯理论求其单向抗压强度。

23、已知某采场围岩的力学指标:σc=100MPa,σt=-20MPa,凝聚力C=45MPa,内摩擦角υ=48°,若该采场顶板某点主应力σ1=200MPa,σ3=10MPa。试求:

(1)由莫尔库仑强度理论判断,该点是否会破坏?

(2)由格里菲斯强度理论判断,该点是否破坏?

(3)若会破坏,它们破坏面与最大主应力的夹角是多少?

24、圆形隧道的半径a=1.5m,埋藏深度H=100m,岩石容重γ=2.7g/cm3,泊松比μ=0.2。

(1)试绘出θ=0、π/2处隧道围岩的径向和切向应力分布图,与隧道周边的距离等于多少时才是原岩应力。

(2)试绘应力集中系数图,分析最大应力集中在什么位置。

(3)分析应力分布特点是什么?

(4)假若侧压系数λ=0时应力分布图又如何?

25、已知大理岩单向抗压强度σc=80MPa,内摩擦角=25°,试计算侧压为40MPa时,其三轴抗压强度为多少?

26、已知白云质灰岩通过弹性波测量,其纵波速度V p=5500m/s,横波速度V s=3300m/s。岩体的容重γ=2.71g/cm3,泊

桑比μ=0.23。试求岩体的动弹性参数。

27、圆形洞室半径a =2.5m ,埋藏深度H =120m ,岩石容重γ=2.1g/cm 3,泊松比μ=0.2,侧压系数λ=0.5,岩体的弹性模量E =2×104MPa 。试求硐顶和硐壁的应力以及位移。

28、在坚硬的岩体中开挖一个近似椭圆形洞室,硐跨2a =8m ,硐高2b =12m ,硐体埋藏深度H =200m ,岩体容重ρ=2.5g/cm 3,泊松比μ=0.35,岩石单轴抗压强度σc =96MPa ,求洞室是否稳定。

29、某矿表土深度为150m ,表土的平均容重γ=1.80g/cm 3,粘聚力C =0,内摩擦角υ=20°,岩体的平均容重γ=

2.6g/cm 3,岩体的泊松比μ=0.25。试求离地表深度150m 处表土内的自重应力以及300m 深度处的原岩自重应力,并作出应力圆。

30. 已知岩样的容重γ=24.5kN/m 3,比重85.2=s G ,天然含水量(同土力学概念)%80=ω,试计算该岩样的孔隙率n ,

干容重d γ及饱和容重m γ。

31. 有一长2.0m 、截面积0.5m 2

的大理岩柱体,求在环境温度骤然下降40℃条件下,岩柱散失的热量及因温差引起的变形大小?(已知大理岩石比热C g J c /85.0=,线膨胀系数C /1105.15-?=α)。

32.在由中粒花岗岩构成的工程岩体中,有三组原生节理互成直角相交,各组节理的间距分别为20cm 、30cm 和40cm ,试计算裂隙频率和结构体的大小,并判断该岩体属于哪种结构类型。

33.据现场观测,中粒花岗岩体中节理均呈微张开(宽度小于1mm),节理面有轻度风化,但保持潮湿状态,又实测点荷载指数为7.5,如按最有利的条件开凿直径5m 的隧洞,试估算无支护条件下的洞壁最长稳定时间。

34.将一个岩石试件进行单轴试验,当压应力达到120MPa 时即发生破坏,破坏面与大主应力平面的夹角(即破坏所在面与水平面的仰角)为60°,假定抗剪强度随正应力呈线性变化(即遵循莫尔库伦破坏准则),试计算:

1)内摩擦角。

2)在正应力等于零的那个平面上的抗剪强度。

3)在上述试验中与最大主应力平面成30°夹角的那个平面上的抗剪强度。

4)破坏面上的正应力和剪应力。

5)预计一下单轴拉伸试验中的抗拉强度。

6)岩石在垂直荷载等于零的直接剪切试验中发生破坏,试画出这时的莫尔圆。

7)假若岩石的抗拉强度等于其抗压强度的10%,你如何改变莫尔包络线去代替那种直线型的破坏包络线。

8)假若将一个直径为8cm 的圆柱形试件进行扭转试验,试预计一下要用多大的扭矩才能使它破坏?

35.将直径为3cm 的岩心切成厚度为0.7cm 的薄岩片,然后进行劈裂试验,当荷载达到10000N 时,岩片即发生开裂破坏,试计算试件的抗拉强度。

36.岩石试件的单轴抗压强度为130MPa ,泊松比25.0=μ。

1)岩石试件在三轴试验中破坏,破坏时的最小主应力为130MPa ,中间主应力为260MPa ,试根据八面体剪应力理论的破坏准则推算这时的最大主应力1σ;

2)根据最大正应变理论的破坏准则,回答1)提出的问题。

习题3-4 上题中,设

50=β, 35=j ?,100=j c kPa ,垂直应力1000=y σkPa 。在这岩体内开挖一个洞室,

必须对边墙施加150kPa 的水平压力才能使边墙稳定,试推算节理面上的孔隙水压力w p 。

37.用直径为5cm 、高度为10cm 的圆柱形粘土岩试样进行单轴压缩试验,已测得的轴向力和变形量如表4-7所示,试计算相应于弹性变形的E 和μ。

38.在用地震波法动力测试中,已经测得纵波波速s m C p /4500=,横波波速s m C s /2500=,设岩体的密度

3

/2700m kg =ρ,试计算E 和μ。 39.在圆形试验洞的洞壁上的测点1处进行应力测量(用应力解除法),应变花按等边三角形布置,见题5-1图中黑粗线,其中有一应变元件布置成与z 轴平行量测1ε(见题5-1图)。今测得三个方向的应变为:6110

402-?=ε,6210334-?=ε,6310298-?=ε,已知岩石的弹性模量E =4×104

MPa ,泊松比μ=0.25。 1)试求测点1处的大小主应变max ε、min ε以及它们的方位。

2)试求大、小主应力max σ、min σ。

3)试求该点处的纵向应力z σ(即沿z 方向的法向应力)。

4)今在与点1同一横断面上的测点2处测得切向应力2,θσ=10.8MPa ,试求岩体的初始应力v p 和h p 。

40.某地拟开挖大跨度的圆形隧洞,需事先确定开挖后洞壁的应力值。为此在附近相同高程的试验洞内作了岩体应力测量工作,测得天然应力为:4.1=v p MPa ,h p =2MPa ,试求开挖后洞壁A 、B 、C 三点的应力。

41.在上题中,将洞室改为宽高比B/h =0.5的椭圆洞室,试计算相应点A 、B 的应力;其次改为B/h =2的椭圆洞室,计算相应点A 、B 的应力,试讨论三种情况中哪一种最有利,哪一种最不利。

42.今在10=K 的均质石灰岩体地表下100m 深度处开挖一个圆形洞室,已知岩体的物理力学性指标为:

25=γkN/m 3

,C =0.3MPa ,?=36°试问洞壁是否稳定? 43.设有一排宽度为15m 、高度h =7.5m 的圆角矩形洞室。它们的间距(中心到中心)为25m 。这排洞室在均质、各向同性的砂岩中的300m 深度处。岩体的物理力学性指标为:γ=25.6kN/m 3

,抗压强度c R =100MPa ,抗拉强度t R =10MPa ,泊松比μ=0.5,10=K ,试求洞群的安全系数。

44.在地下50m 深度处开挖一地下洞室,其断面尺寸为5m ×5m 。岩石性质指标为:凝聚力c =200kPa ,内摩擦角 33=?,容重γ=25kN/m 3,侧压力系数7.00=K 。已知侧壁岩石不稳,试用太沙基公式计算洞顶垂直山岩压力及侧墙的总的侧向山岩压力。

45.某圆形隧洞直径8m ,围岩裂隙很发育,且裂隙中有泥质填充。隧洞埋深为120m ,围岩的力学指标为:c =400kPa ,?=40°,考虑到隧洞衬砌周围的回填不够密,凝聚力和内摩擦角均有相应的降低。

1)试求塑性松动圈子的厚度(取c 0=0.25c );

2)试求松动压力a p 。

46.设有一直墙拱顶地下洞室,围岩中有一组结构面,其倾角β=46°。结构面的强度指标为j c =0,j ?=40°。结

构面上的孔隙水压力w p =200kPa 。已知洞室侧壁垂直应力为y σ=1MPa ,洞顶的水平应力x σ=500kPa ,问侧壁和洞顶是

否稳定,若不稳定,则进行支护,洞壁支护和洞顶支护上的压力各为多少?

47.在岩石中开挖一圆形洞室,其半径m r 50=,用喷混凝土层支护。混凝土抗压强度为24MPa ,已知i p =0.4MPa ,

求喷层厚度。

48.有压隧洞的最大内水压力p =2.8MPa ,隧洞(内)半径为2.3m ,用厚度为0.4m 的混凝土衬砌。已知混凝土的弹性模量1E =1.8×104MPa ,泊松比333.01=μ。岩石的弹性模量2E =1.1×104

MPa ,泊松比2μ=0.367。试求:

1)离中心2.5m 处的衬砌内的应力;

2)离中心3.5m 处的围岩附加应力。

49.有压隧洞的最大内水压力p =2.5MPa ,隧洞直径为4m ,用厚度为0.4m 的混凝土衬砌,已知混凝土的弹性模量E '=1.5×104

MPa ,泊松比1μ=0.3,岩石弹性抗力系数0k (注意:即半径为1m 时的k )=5000MPa/m ,试求离隧洞中心5m 处的附加应力。

50.设岩基上条形基础受倾斜荷载,其倾斜角

18=δ,基础的埋置深度为3m ,基础宽度b =8m 。岩基岩体的物理力学性指标是:γ=25kN/m 3,c =3MPa ,?=31°,试求岩基的极限承载力,并绘出其相应的滑动面。

51.某混凝土坝重90000kN(以单位宽度即1m 计),建在岩基上。岩基为粉砂岩,干容重d γ=25kN/m 3,孔隙率n =10%。

坝基内有一倾向上游的软弱结构面BC ,该面与水平面成15°角。结构面的强度指标为:凝聚力j c =200kPa ,内摩擦角

j ?=20°。建坝后由于某原因在坝踵岩体内产生一条铅直张裂隙,与软弱结构面BC 相交,张裂隙的深度为25m ,设BC 内的水压力按线性规律减少。问库内水位上升高度H 达到何值时,坝体和地基开始沿BC 面滑动?

52.有一岩坡如题9-1图所示,坡高H =100m ,坡顶垂直张裂隙深40m ,坡角 35=α,结构面倾角 20=β。岩体的性质指标为:γ=25kN/m 3,j c =0,j ?=25°。试问当裂隙内的水深w Z 达何值时,岩坡处于极限平衡状态?

53.已知均质岩坡的 30=?,c =300kPa ,γ=25kN/m 3,问当岩坡高度为200m 时,坡角应当采用多少度?

54.上题中如果已知坡角为50度,问极限的坡高是多少?

55.设岩坡的坡高50m ,坡角 55=α,坡内有一结构面穿过,其倾角 35=β,在边坡坡顶面线10m 处有一条张裂隙,其深度为Z=18m 。岩石性质指标为γ=26kN/m 3,i c =60kPa , 30=j ?

,求水深w Z 对边坡安全系数s F 的影响。

复习提纲

第一章

1.何谓岩体力学?它的研究任务和对象是什么?

2.岩体力学采用的研究方法有哪些?

第二章

3.何谓岩块?岩体?试比较岩块、岩体与土的异同点。

4.岩石的矿物组成是怎样影响岩块的力学性质的?

5.何谓岩块结构?它是怎样影响岩块的力学性质的?

6.岩体力学研究岩块有何实际意义?

7.何谓结构面?从地质成因上和力学成因上结构面可划分为哪几类?各有什么特点?

8.剪性结构面有何特征?为什么岩体中以剪性结构面数量最多?

9.何谓岩体结构?各类岩体结构的主要区别是什么?

10.结构面特征包括哪些方面?各自用什么指标来表示?定义如何?它们怎样影响岩体的性质?

11.何谓岩体分类?主要有哪几种分类方法?分类指标是什么?

12.RMR 值和Q 值根据哪些指标确定?如何求取?

第三章

13.何谓岩石的吸水性、软化性、抗冻性、渗透性?各自用什么指标表示?如何定义?

第四章

14.岩块在单向压力条件下的变形过程有什么特征?

15.常用于岩块变形与强度性质的指标有哪些?定义如何?各自的测定方法式什么?影响各种力学指标的因素有哪些?三大类岩的各种指标如何?

16.何谓三轴压缩强度、强度包络线?围压对岩块变形、破坏及强度的影响如何?

17.试推导出几种岩块强度(强度参数)间的关系式。

18.何谓蠕变、蠕变模型?研究它有何实际意义?常见的几种模型的本构关系如何?

19.何谓强度判据?常见的几种判据的表达式与应用条件如何?如何判别岩石中一点是否破坏?

第五章

20.分别总结结构面的法向变形与剪切变形的主要特征?

21.结构面的法向刚度与剪切刚度的定义如何?各自如何确定?

22.总结四种类型结构面的剪切强度特征(表达式及强度曲线特征)

第六章

23.原位岩体的力学试验与岩块力学试验在本质上有什么区别?

24.岩体的变形性质与岩块相比有什么区别?

25.常见确定岩体变形参数的原位试验有哪几种?平板荷载试验和声波法试验的基本原理是什么?

26.岩体的动弹性模量与静弹性模量相比如何?为什么?

27.在垂直层面的法向应力作用下,层状岩体的变形参数怎样确定?

28.原位岩体剪切试验的原理是什么?通过它可以求得哪些参数?

29.工程岩体常见的破坏形式有哪几种?对应的强度叫什么强度?各自有何区别?

第七章

30.何谓天然应力、重分布应力及天然应力比值系数?研究天然应力的意义何在?

31.岩体中铅直天然应力与自重应力及天然主应力是否为同一概念?关系如何?

32.岩体中的天然应力有哪些基本特征?影响因素有哪些?

33.常见的实测天然应力的方法有哪些?各自的基本原理如何?

第八章

34.何谓地下洞室?地下洞室的岩体力学问题有哪些?

35.以水平圆形无压洞室为例,说明弹性围岩应力的分布规律。

36.何谓围岩?其范围一般为多大?

37.何谓塑性松动圈?具有塑性圈后围岩中的重分布应力如何变化?

38.试总结各类结构围岩的变形破坏特点。所谓渐进式破坏的含义?

39.如何确定地下洞室围岩的破坏范围?试举例说明。

40.何谓围岩压力?按其成因可分为哪几类?各自用什么方法确定?

41.试述形变围岩应力确定的基本原理与方法。

42.利用平衡拱理论与太沙基理论计算围岩压力的原理。

43.试述用块体极限平衡方法确定松动围岩压力的方法与步骤。

44.何谓围岩抗力及围岩抗力系数?常用什么方法确定抗力系数?

第九章

45.边坡岩体中的重分布应力有哪些主要特征?与哪些因素有关?

46.边坡岩体变形破坏有哪些基本类型?各自特点如何?

47.利用刚体极限平衡理论计算边坡稳定性的步骤有哪些?

48.何谓几何边界条件、受力条件、稳定性系数、安全系数?

49.单平面滑动的稳定性系数如何确定?推导其计算公式?

50.同向双平面滑动与异向双平面滑动的稳定性分析的基本思路是什么?

模拟试卷一

一、名词解释(每词2分,共20分)

1、结构面

2、蠕变

3、饱和吸水率

岩石力学复习题 2解析

《岩石力学》测试题一 西南科技大学考试试题单 考试科目:岩石力学 (不必抄题,但必须写明题号,试题共计三大题) 一、解释下列术语(每小题4分,共28分) 1.岩石的三向抗压强度岩石在三向同时受压时每个单向分别的强度极限 2.结构面具有一定形态而且普遍存在的地质构造迹象的平面或曲面。不同的结构面,其 力学性质不同、规模大小不一。 3.原岩应力岩石在地下未受人类扰动时的原始应力状态 4.流变在外力作用下,岩石的变形和流动 5.岩石的碎胀性岩石破碎后的体积VP比原体积V增大的性能称为岩石的碎胀性,用碎胀系数ξ来表示。 6.蠕变岩石在保持应力不变的条件下,应变随时间延长而增加的现象 7.矿山压力地下矿体被开采后,其周围岩体发生了变形和位移,同时围岩内的应力也 增大和减小,甚至改变了原有的性质。这种引起围岩位移的力和岩体变化后的应力就叫矿山压力。 二、简答题(每小题7分,共42分) 1.岩石的膨胀、扩容和蠕变等性质间有何异同点? 都是岩石形状改变的一种类型,膨胀和扩容时岩石的体积会增大,扩容和蠕变时需要受力2.岩体按结构类型分成哪几类?各有何特征? 整体块状 层状 碎裂

散体 3.用应力解除法测岩体原始应力的基本原理是什么? 4.格里菲斯强度理论的基本要点是什么? 5.在不同应力状态下,岩石可以有几种破坏形式? 压缩破坏拉伸破坏剪切破坏 6.喷射混凝土的支护作用主要体现在哪些方面? 喷射混凝土的厚度是否越大越好?为什么? 三、计算题(30分) 1.将一岩石试件进行三向抗压试验,当侧压σ2= σ3=300kg/cm2时,垂直加压到2700kg/cm2试件破坏,其破坏面与最大主平面夹角成60°,假定抗剪强度随正应力呈线性变化。试计算:(1)内磨擦角φ;(2)破坏面上的正应力和剪应力;(3)在正应力为零的那个面上的抗剪强度;(4)假如该试件受到压缩的最大主应力和拉伸最小主应力各为800kg/cm2,试用莫尔园表示该试件内任一点的应力状态?(本题20分) 2.岩体处于100m深,上部岩体的平均容重γ=2.5T/M3,泊松比μ=0.2,自重应力为多少?当侧压力系数为1.0时,自重应力为多少?(本题10分 《岩石力学》测试题二 双击自动滚屏

岩石力学题第二章习题

、习题1、B 2、 D 1.2大部分岩体属于()。 (A )均质连续材料(B)非均质材料 (C)非连续材料(D)非均质、非连接、各向异性材料 2.1岩石的弹性模量一般指()。 (A)弹性变形曲线的斜率(B)割线模量 (C)切线模量|( D)割线模量、切线模量及平均模量中的任一种 (A)- B =、( C)一( D)'- 2.3由于岩石的抗压强度远大于它的抗拉强度,所以岩石属于()。 (A )脆性材料(B )延性材料 (C)坚硬材料 | ( D)脆性材料,但围压较大时,会呈现延性特征 2.4剪胀(或扩容)表示( )。 (A)岩石体积不断减少的现象(B)裂隙逐渐闭合的一种现象 (C)裂隙逐渐涨开的一种现象| ( D)岩石的体积随压应力的增大逐渐增大的现象 2.5剪胀(或扩容)发生的原因是由于()。 (A)岩石内部裂隙闭合引起的(B)压应力过大引起的 (C)岩石的强度大小引起的(D)岩石内部裂隙逐渐张开的贯通引起的 2.6岩石的抗压强度随着围岩的增大()。 (A)而增大( B)而减小(C)保持不变(D)会发生突变 2.7劈裂试验得出的岩石强度表示岩石的()。 (A )抗压强度(B)抗拉强度(C)单轴抗拉强度(D )剪切强度 2.8格里菲斯准则认为岩石的破坏是由于()。 (A)拉应力引起的拉裂破坏](B)压应力引起的剪切破坏 (C)压应力引起的拉裂破坏(D)剪应力引起的剪切破坏 2.9格里菲斯强度准则不能作为岩石的宏观破坏准则的原因是()。 (A)它不是针对岩石材料的破坏准则 (B)它认为材料的破坏是由于拉应力所致 (C)它没有考虑岩石的非均质特征 (D)它没有考虑岩石中的大量身长裂隙及其相互作用 2.10岩石的吸水率是指()。 (B)岩石试件吸入水的重量和岩石干重量之比 (C)岩石试件吸入水的重量和岩石饱和重量之比 (D)岩石试件天然重量和岩石饱和重量之比 2.11已知某岩石饱水状态与干燥状态的抗压强度之比为0.72,则该岩石()。 (A)软化性强,工程地质性质不良―| (B )软化性强,工程地质性质较好 (C)软化性弱,工程地质性质较好(D)软化性弱,工程地质性质不良 2.12当岩石处于三向应力状态且比较大的时候,一般应将岩石考虑为()。 (A )弹性体(B)塑性体(C)弹塑性体(D)完全弹性体 2.13在岩石抗压强度试验中,若1.1岩石与岩体的关系是( ) 。 (A)岩石就是岩体 (B )岩体是由岩石和结构面组成 的

(完整版)高等岩石力学试题答案(2012)汇总

1..简述岩石的强度特性和强度理论,并就岩石的强度理 论进行简要评述。 答:岩石作为一种天然工程材料的时候,它具有不均匀性、各向异性、不连续等特点,并且受水力学作用显著。在地表部分,岩石的破坏为脆性破坏,随着赋存深度的增加,其破坏向延性发展。 岩石强度理论是判断岩石试样或岩石工程在什么应力、应变条件下破坏。当然岩石的破坏与诸多因素有关,如温度、应变率、湿度、应变梯度等。但目前岩石强度理论大多只考虑应力的影响,其他因素影响研究并不深入,故未予考虑。 (1). 剪切强度准则 a.Coulomb-Navier准则 Coulomb-Navier准则认为岩石的破坏属于在正应力作用下的剪切破坏,它不仅与该剪切面上剪应力有关,而且与该面上的正应力有关。岩石并不沿着最大剪切应力作用面产生破坏,而是沿其剪切应力和正应力最不利组合的某一面产生破裂。即:? τtan σ =C +

式中?为岩石材料的内摩擦角,σ为正应力,C为岩石粘聚力。 b. Mohr破坏准则 根据实验证明:在低围压下最大主应力和最小主应力关系接近于线性关系。但随着围压的增大,与关系明显呈现非线性。为了体现这一特点,莫尔准则在压剪和三轴破坏实验的基础上确定破坏准则方程,即:()σ τf = 此方程可以具体简化为斜直线、双曲线、抛物线、摆线以及双斜直线等各种曲线形式,具体视实验结果而定。 虽然从形式上看,库仑准则和莫尔准则区别只是在于后者把直线推广到曲线,但莫尔准则把包络线扩大或延伸至拉应力区。 c. 双剪的强度准则 Mohr强度准则是典型的单剪强度准则,没有考虑第二主应力的作用。我国学者俞茂宏从正交八面体的三个主应力出发,提出了双剪强度理论和适用于岩土介质的广义双剪强度理论,并得到了双剪统一强度理论:

最新岩石力学试题及答案

岩石力学试卷(闭卷) 一、填空题(每空1分,共20分) 1、沉积岩按结构可分为()、(),其中,可作为油气水在地下的良好储层的是(),不能储存流体,但是可作为油气藏的良好盖层的是()。 2、为了精确描述岩石的复杂蠕变规律,许多学者定义了一些基本变形单元,它们是()、()、 ()。 3、在水力压裂的加压过程中,井眼的切向或垂向的有效应力可能变成拉应力,当此拉应力达到地层的() 时,井眼发生破裂。此时的压力称为()。当裂缝扩展到()倍的井眼直径后停泵,并关闭液压系统,形成(),当井壁形成裂缝后,围岩被进一步连续地劈开的压力称为()。如果围岩渗透性很好,停泵后裂缝内的压力将逐渐衰减到()。 4、通常情况下,岩石的峰值应力及弹性模量随着应变率降低而(),而破坏前应变则随着应变率降低而()。 5、一般可将蠕变变形分成三个阶段:第一蠕变阶段或称();第二蠕变阶段或称();第三蠕 变阶段或称()。但蠕变并一定都出现这三个阶段。 6、如果将岩石作为弹性体看待,表征其变形性质的基本指标是()和()。 二、选择题(每题2分,共10分) 1、格里菲斯强度准则不能作为岩石的宏观破坏准则的原因是() A、该准则不是针对岩石材料的破坏准则 B、该准则没有考虑岩石的非均质的特性 C、该准则忽略了岩石中裂隙的相互影响 2、在地下,岩石所受到的应力一般为()。 A、拉应力 B、压应力 C、剪应力 3、一般情况下,岩石的抗拉强度()抗压强度。 A、等于 B、小于 C、大于 4、地层坍塌压力越高,井壁越()。 A、稳定 B、不稳定 C、无关 5、初始地应力主要包括() A、自重应力和残余应力 B、构造应力和残余应力 C、自重应力和构造应力

高等岩石力学试题答案1

1. 简述岩石的强度特性和强度理论,并就岩石的强度理论进行简要评述。 答:岩石作为一种天然工程材料的时候,它具有不均匀性、各向异性、不连续等特点,并且受水力学作用显著。在地表部分,岩石的破坏为脆性破坏,随着赋存深度的增加,其破坏向延性发展。 岩石强度理论是判断岩石试样或岩石工程在什么应力、应变条件下破坏。当然岩石的破坏与诸多因素有关,如温度、应变率、湿度、应变梯度等。但目前岩石强度理论大多只考虑应力的影响,其他因素影响研究并不深入,故未予考虑。 (1). 剪切强度准则 a. Coulomb-Navier 准则 Coulomb-Navier 准则认为岩石的破坏属于在正应力作用下的剪切破坏,它不仅与该剪切面上剪应力有关,而且与该面上的正应力有关。岩石并不沿着最大剪切应力作用面产生破坏,而是沿其剪切应力和正应力最不利组合的某一面产生破裂。即: ?στtan +=C 式中?为岩石材料的内摩擦角,σ为正应力,C 为岩石粘聚力。 b. Mohr 破坏准则 根据实验证明:在低围压下最大主应力和最小主应力关系接近于线性关系。但随着围压的增大,与关系明显呈现非线性。为了体现这一特点,莫尔准则在压剪和三轴破坏实验的基础上确定破坏准则方程,即: ()στf = 此方程可以具体简化为斜直线、双曲线、抛物线、摆线以及双斜直线等各种曲线形式,具体视实验结果而定。 虽然从形式上看,库仑准则和莫尔准则区别只是在于后者把直线推广到曲线,但莫尔准则把包络线扩大或延伸至拉应力区。 c. 双剪的强度准则 Mohr 强度准则是典型的单剪强度准则,没有考虑第二主应力的作用。我国学者俞茂宏从正交八面体的三个主应力出发,提出了双剪强度理论和适用于岩土介质的广义双剪强度理论,并得到了双剪统一强度理论: () 3211t b b σσσασ=+--α ασσσ++≤1312 ()t b b σασσσ=-++31211 αασσσ++≥1312 式中α和b 为两个材料常数,是岩石单轴抗拉强度。在主应力空间里,上式代表一个以静水应力轴为中心轴具有不等边十二边形截面的锥体表面。 (2). 屈服强度准则 a. Tresca 屈服准则

《岩石力学》期末试卷及答案印 (1)

《岩石力学》期末试卷及答案 姓名 学号 成绩 一、 选择题(每题1分,共20分) 1. 已知岩样的容重为γ,天然含水量为0w ,比重为s G ,40C 时水的容重为w γ,则该岩样的饱和容重m γ为( A ) A. ()()w s s G w G γγ++-011 B. ()()w s s G w G γγ+++011 C. ()()γγ++-s s w G w G 011 D. ()()w s s G w G γγ+--011 2. 岩石中细微裂隙的发生和发展结果引起岩石的( A ) A .脆性破坏 B. 塑性破坏 C. 弱面剪切破坏 D. 拉伸破坏 3. 同一种岩石其单轴抗压强度为c R ,单轴抗拉强度t R ,抗剪强度f τ之间一般关系为( C ) A.f c t R R τ<< B. f t c R R τ<< C. c f t R R <<τ D. t f c R R <<τ 4. 岩石的蠕变是指( D ) A. 应力不变时,应变也不变; B. 应力变化时,应变不变化; C. 应力变化时,应变呈线性随之变化; D. 应力不变时应变随时间而增长 5. 模量比是指(A ) A .岩石的单轴抗压强度和它的弹性模量之比 B. 岩石的 弹性模量和它的单轴抗压强度之比 C .岩体的 单轴抗压强度和它的弹性模量之比 D .岩体的 弹性模量和它的单轴抗压强度之比 6. 对于均质岩体而言,下面岩体的那种应力状态是稳定状态( A ) A.??σσσσsin 23131<++-cctg B.?? σσσσsin 23131>++-cctg C. ??σσσσsin 23131=++-cctg D.??σσσσsin 23131≤++-cctg 7. 用RMR 法对岩体进行分类时,需要首先确定RMR 的初始值,依据是( D ) A .完整岩石的声波速度、RQD 值、节理间距、节理状态与地下水状况 B. 完整岩石的强度、RQD 值、节理间距、节理状态与不支护自稳时间 C. 完整岩石的弹性模量、RQD 值、节理间距、节理状态与地下水状况 D. 完整岩石的强度、RQD 值、节理间距、节理状态与地下水状况 8. 下面关于岩石变形特性描述正确的是( B ) A. 弹性就是加载与卸载曲线完全重合,且近似为直线 B. 在单轴实验中表现为脆性的岩石试样在三轴实验中塑性增强 C. 加载速率对应力-应变曲线没有影响 D. 岩基的不均匀沉降是由于组成岩基的不同岩石材料含水量不同导致的 9. 下面关于岩石水理性质描述正确的是( B )

岩石力学考试试题(含答案)

岩石力学考试试题 1、岩体的强度小于岩石的强度主要是由于(A )。 (A )岩体中含有大量的不连续面 (B )岩体中含有水 (C )岩体为非均质材料 (D )岩石的弹性模量比岩体的大 2、岩体的尺寸效应是指( C )。 (A )岩体的力学参数与试件的尺寸没有什么关系 (B )岩体的力学参数随试件的增大而增大的现象 (C )岩体的力学参数随试件的增大而减少的现象 (D )岩体的强度比岩石的小 3 、影响岩体质量的主要因素为( C )。 (A)岩石类型、埋深 (B)岩石类型、含水量、温度 (C)岩体的完整性和岩石的强度 (D)岩体的完整性、岩石强度、裂隙密度、埋深 4、我国工程岩体分级标准中岩石的坚硬程序确定是按照(A )。 (A)岩石的饱和单轴抗压强度 (B)岩石的抗拉强度 (C)岩石的变形模量 (D)岩石的粘结力

5、下列形态的结构体中,哪一种具有较好的稳定性?( D )(A)锥形(B)菱形(C)楔形(D)方形 6、沉积岩中的沉积间断面属于哪一种类型的结构面?( A )(A)原生结构面(B)构造结构面 (C)次生结构面 7、岩体的变形和破坏主要发生在( C ) (A)劈理面(B)解理面(C)结构 (D)晶面 8、同一形式的结构体,其稳定性由大到小排列次序正确的是( B ) (A)柱状>板状>块状 (B)块状>板状>柱状 (C)块状>柱状>板状 (D)板状>块状>柱状 9、不同形式的结构体对岩体稳定性的影响程度由大到小的排列次序为( A ) (A)聚合型结构体>方形结构体>菱形结构体>锥形结构体(B)锥形结构体>菱形结构体>方形结构体>聚合型结构体(C)聚合型结构体>菱形结构体>文形结构体>锥形结构体(D)聚合型结构体>方形结构体>锥形结构体>菱形结构体10、岩体结构体是指由不同产状的结构面组合围限起来,将岩体分割成相对的完整坚硬的单无块体,其结构类型的划分取决于

《岩石力学》考博真题-秋及答案

重庆大学二零零七年博士生(秋季)入学考试试题 科目代码:248 (共 1 页)

重庆大学博士生入学考试试题答案

则将破裂表述为侵入破裂,当检查图(a)情况中的破裂面时,它们中的一些部分有剪切破裂的状态。而其他一些部分显然是拉伸破裂。岩石破裂中,注意力还将集中于重要的扩容现象,它发生于岩石试件的单轴和三轴受压期间.通常,在三轴试验中,围压是由流体通过一个刚度可忽略不计的不渗透膜来施加的,在这样的试验中,试件的径间膨胀和扩容显然不会由于围压的增加而被局部或均匀地阻挡;如果试件被更多的岩石包围,象实际情形中听发生的那样,那就将是这种情况,不管围岩是否破坏,预料它所提供的阻力会有增加最小主应力值的效应,因此趋于阻止破坏和集中破裂于有限的体积内。 三. 论述影响岩石力学性质的主要因素 回答要点: 论述影响岩石力学性质的因素很多,如水、温度、风化程度、加荷速度、围压的大小、各向异性等等,对岩石的力学性质都有影响。现分述如下: 1、 水对岩石力学性质的影响。主要表现在连接作用、润滑作用、水楔作用、孔隙压力作用、溶蚀及 潜蚀作用; 2、 温度对岩石力学性质的影响。随着温度的增高,岩石的延性加大,屈服点降低,强度也降低; 3、 加荷速度对岩石力学性质的影响。随着加荷速度的降低,岩石的延性加大,屈服点降低,强度也 降低; 4、 围压对岩石力学性质的影响。随着温度的增高,岩石的延性加大,屈服点降低,强度也降低; 5、 风化对岩石力学性质的影响。产生新的裂隙、矿物成分发生变化、结构和构造发生变化。 四. 试述岩石的水理性 答:岩石遇水作用后,会引起某些物理、化学和力学等性质的改变,水对岩石的这种作用特性称为岩石的水理性。岩石的水理性包括吸水性、抗冻性和软化系数三方面,现分述如下: 所谓吸水性是指岩石吸收水分的性能,可以采用吸水率、饱水率和饱水系数来表示,即: 吸 水 率: %10011?= d W W V 饱 水 率: %10022?= d W W V 饱水系数: 2 1V V K s = 其中,W 1为岩石在标准大气压下吸入水的重量,W 2为岩石150个大气压或真空条件下吸入水的重量,W d 为岩石的干重量。 所谓抗冻性就是指岩石抵抗冻融破坏的性能,它是评价岩石抗风化稳定性的一个重要指标,可以采用

岩体力学课后习题答案

一章: 1、叙述岩体力学的定义、 岩体力学主要就是研究岩体与岩体力学性能的一门学科,就是探讨岩石与岩体在其周围物理环境(力场、温度场、地下水等)发生变化后,做出响应的一门力学分支。 2、何谓岩石?何谓岩体?岩石与岩体有何不同之处? (1)岩石:由矿物或岩屑在地质作用下按一定规律聚集而形成的自然物体。(2)岩体:一定工程范围内的自然地质体。(3)不同之处:岩体就是由岩石块与各种各样的结构面的综合体。 3、何谓岩体结构?岩体结构的两大要素就是什么? (1)岩体结构就是指结构面的发育程度及其组合关系;或者就是指结构体的规模、形态及其排列形式所表现的空间形态。(2)结构体与结构面。 4、岩体结构的六大类型? 块状、镶嵌、层状、碎裂、层状碎裂、松散结构。 5.岩体有哪些特征? 6.(1)不连续;受结构面控制,岩块可瞧作连续。(2)各向异性;结构面有一定的排列趋势,不同方向力学性质不同。(3)不均匀性;岩体中的结构面方向、分布、密度及被结构面切割成的岩块的大小、形状与镶嵌情况等在各部位不同,各部位的力学性质不同。(4)赋存地质因子特性(水、气、热、初应力)都会对岩体有一定作用。 二章: 1、岩石物理力学性质有哪些? 岩石的质量指标,水理性质指标,描述岩石风化能力指标,完整岩石的单轴抗压强度,抗拉强度,剪切强度,三向压缩强度与各种受力状态相对应的变形特性。 2、影响岩石强度特性的主要因素有哪些? 对单轴抗压强度的影响因素有承压板、岩石试件尺寸及形状(形状、尺寸、高径比),加载速率、环境(含水率、温度)。对三相压缩强度的影响因素:侧向压力、试件尺寸与加载速率、加载路径、空隙压力。 3.什么就是岩石的应力应变全过程曲线? 所谓应力应变全过程曲线就是指在刚性实验机上进行实验所获得的包括岩石达到峰值应力之后的应力应变曲线。 4、简述岩石刚性实验机的工作原理?:压力机加压(贮存弹性应能)岩石试件达峰点强度(释放应变能)导致试件崩溃。AA′O2O1面积—峰点后,岩块产生微小位移所需的能。ACO2O1面积——峰点后,刚体机释放的能量(贮存的能量)。ABO2O1——峰点后,普通机释放的能量(贮存的能量)。当实验机的刚度大于岩石的刚度,才有可能记录下岩石峰值应力后的应力应变曲线。 5、莫尔强度理论,格尔菲斯强度理论与E、hoek与E、T、brown提出的经验理论的优缺点? 莫尔强度理论优点就是使用方便,物理意义明确;缺点就是1不能从岩石破坏机理上解释其破坏特征2忽略了中间主应力对岩石强度的影响;格尔菲斯强度理论优点就是明确阐明了脆性材料破裂的原因、破裂所需能量及破裂扩展方向;缺点就是仅考虑岩石开裂并非宏观上破坏的缘故。E、hoek与E、T、brown提出的经验理论与莫尔强度理论很相似其优点就是能够用曲线来表示岩石的强度,但就是缺点就是表达式稍显复杂。

高等岩石力学答案

3、简述锚杆支护作用原理及不同种类锚杆的适用条件。 答:岩层和土体的锚因是一种把锚杆埋入地层进行预加应力的技术。锚杆插入预先钻凿的孔眼并固定于其底端,固定后,通常对其施加预应力。锚杆外露于地面的一端用锚头固定,一种情况是锚头直接附着在结构上,以满足结构的稳定。另一种情况是通过梁板、格构或其他部件将锚头施加的应力传递于更为宽广的岩土体表面。岩土锚固的基本原理就是依靠锚杆周围地层的抗剪强度来传递结构物的拉力或保持地层开挖面自身的稳定。岩土锚固的主要功能是: (1)提供作用于结构物上以承受外荷的抗力,其方问朝着锚杆与岩土体相接触的点。 (2)使被锚固地层产生压应力,或对被通过的地层起加筋作用(非顶应力锚杆)。

(3)加固并增加地层强度,也相应地改善了地层的其他力学性能。 (4)当锚杆通过被锚固结构时.能使结构本身产生预应力。 (5)通过锚杆,使结构与岩石连锁在一起,形成一种共同工作的复合结构,使岩石能更有效地承受拉力和剪力。 锚杆的这些功能是互相补允的。对某一特定的工程而台,也并非每一个功能都发挥作用。 若采用非预应力锚杆,则在岩土体中主要起简单的加筋作用,而且只有当岩土体表层松动变位时,才会发挥其作用。这种锚固方式的效果远不及预应力锚杆。效果最好与应用最广的锚固技术是通过锚固力能使结构与岩层连锁在一起的方法。根据静力分析,可以容易地选择锚固力的大小、方向及其荷载中心。由这些力组成的整个力系作用在结构上,从而能最经济有效地保持结构的稳定。采用这种应用方式的锚固使结构能抵抗转动倾倒、沿底脚的切向位移、沿下卧层临界面上的剪切破坏及由上举力所产生的竖向位移。 岩土的锚杆类型: (1)预应力与非预应力锚杆 对无初始变形的锚杆,要使其发挥全部承载能力则要求锚杆头有较大的位移。为了减少这种位移直至到达结构物所能容许的程度,一般是通过将早期张拉的锚杆固定在结构物、地面厚板或其他构件上,以对锚杆施加预应力,同时也在结构物和地层中产生应力,这就是预应力锚杆。 预应力锚杆除能控制结构物的位移外,还有其它有点: 1安装后能及时提供支护抗力,使岩体处于三轴应力状态。 2控制地层与结构物变形的能力强。 3按一定密度布臵锚杆,施加预应力后能在地层内形成压缩区,有利于地层稳定。 4预加应力后,能明显提高潜在滑移面或岩石软弱结构面的抗剪强度。 5张拉工序能检验锚杆的承载力,质量易保证。 6施工工艺比较复杂。 (2)拉力型与压力型锚杆 显而易见,锚杆受荷后,杆体总是处于受拉状态的。拉力型与压力型锚杆的主要区别是在锚杆受荷后其固定段内的灌浆体分别处于受拉或受压状态。拉力型锚杆的荷载是依赖其固定段杆体与灌浆体接触的界面上的剪应力(粕结应力)由顶端(固定段与自由段交界处)向底端传递的。锚杆工作时,固定段的灌浆体易出现张拉裂缝.防腐件能差。

河北工程2015岩石力学网上课后习题及答案

比较长,大家可以通过查找的方式来找题,如果找不到就是我没作,大家自己蒙吧 一、单选题 莫尔强度理论不适用的岩石类型是()。A A、劈裂破坏 B、塑性流动破坏 C、X形剪切破坏 D、单斜面剪切破坏 依据库仑准则岩石的剪切破坏角()。B A、小于45° B、等于45° C、大于45°

D、随正应力变化 某岩层的岩石抗拉强度22MPa,单轴抗压强度为280MPa,则该岩层的普氏系数为()。C A、2.2 B、22 C、28 D、280 就岩石力学而言,岩体与岩块的最重要区别是()B A、岩体大于岩块 B、岩体中存在不连续面 C、岩体仍存在于地壳内 具有崩解性岩石的软化系数为()。D

A、1.0 B、<1 C、>0 D、0 ()符合单轴压缩国家标准,并被广泛采用的岩石试件形状。C A、正方形 B、正棱柱体 C、圆柱体 D、长方体 不属于巷道围岩范围内的是()C A、减压区

B、弹性承载区 C、稳压区 D、塑性承载区 直径为()mm的圆柱体试件径向点载荷试验的点载荷指标值为标准试验值。B A、100 B、50 C、25~50 D、25 已知某岩石的强度曲线为,则该岩石内摩擦角和内聚力为()B A、60°,根号3MPa B、30°,根号3MPa

C、30°,3分之根号3MPa D、60°,3分之根号3MPa 岩体各向异性最明显时的节理组数为()。B A、0 B、1 C、2 D、2 采用双千斤顶法测定岩体抗剪强度时,剪切千斤顶加载方向与剪切面夹角为()°。B A、0 B、15 C、30

D、45 符合岩石的三轴抗压强度的性质的是()。A A、随σ3增大三轴抗压强度明显增大 B、σ2对三轴抗压强度无影响 C、σ3对三轴抗压强度无影响 D、对三轴抗压强度的影响σ2比σ3大 表示岩石抗剪强度的参数是指()。D A、抗切强度 B、内聚力 C、内摩擦角 D、内聚力和内摩擦角

岩石力学模拟题汇总

《岩石力学》模拟题(补) 一.名词解释 1.冲击地压(岩爆):是坚硬围岩中积累了很大的弹性变形能,并以突然爆发的形式释放出的压力。 2.边坡安全系数:沿着最危险破坏面作用的最大抗滑力(或力矩)与下滑力(或力矩)的比值。即:F = 抗滑力/下滑力 3.“让压”支护:就是允许井巷在一定范围内变形,使围岩内部储存的弹性能释放,从而减少支架的支护抗力。 4.蠕变:岩石在受力大小和方向不变的条件下,其变形随时间的变化而增加的现象。 5.全应力应变曲线: 反映岩石在受压后的应力应变关系,包括岩石破坏后的应力应变关系曲线。 6.应力集中系数:K = 开挖巷道后围岩的应力/开挖巷道前围岩的应力= 次生应力/原岩应 7.松弛:是指介质的变形(应变)保持不变,内部应力随时间变化而降低的现象。 8.准岩体抗压强度:用室内岩石的抗压强度与岩体的龟裂系数之积为岩体的准岩体抗压强度。 9.边坡稳定性系数:稳定系数F (安全系数)的定义为沿着最危险破坏面作用的最大抗滑力(或力矩)与下滑力(或力矩)的比值。即:F = 抗滑力/下滑力 10.岩石质量指标(RQD ):RQD= %1001010 钻孔长度 )岩芯累积长度以上(含cm cm 11.全应力-应变曲线:全应力应变曲线:能显示岩石在受压破坏过程中的应力、变形特性,特别是破坏后的强度与力学性质的变化规律。 12.岩石的完整性系数:反映岩石节理裂隙发育的指标,用声波在岩体中的传播速度与岩石块中的传播速度之比的平方表示。 二.问答题 1. 岩石的流变模型的基本元件有哪几种?分别写出其本构关系。 答:流变模型有三个基本元件: 弹性元件、塑性元件和粘性元件 (1) 弹性元件:是一种理想的弹性体,其应力应变关系为:

弹性力学课后习题详解

第一章习题 1-1 试举例证明,什么是均匀的各向异性体,什么是非均匀的各向同性体,什么是非均匀的各向异性体。 1.均匀的各向异性体: 如木材或竹材组成的构件。整个物体由一种材料组成,故为均匀的。材料力学性质沿纤维方向和垂直纤维方向不同,故为各向异性的。 2.非均匀的各向同性体: 实际研究中,以非均匀各向同性体作为力学研究对象是很少见的,或者说非均匀各向同性体没有多少可讨论的价值,因为讨论各向同性体的前提通常都是均匀性。设想物体非均匀(即点点材性不同),即使各点单独考察都是各向同性的,也因各点的各向同性的材料常数不同而很难加以讨论。 实际工程中的确有这种情况。如泌水的水泥块体,密度由上到下逐渐加大,非均匀。但任取一点考察都是各向同性的。 再考察素混凝土构件,由石子、砂、水泥均组成。如果忽略颗粒尺寸的影响,则为均匀的,同时也必然是各向同性的。反之,如果构件尺寸较小,粗骨料颗粒尺寸不允许忽略,则为非均匀的,同时在考察某点的各方向材性时也不能忽略粗骨料颗粒尺寸,因此也必然是各向异性体。因此,将混凝土构件作为非均匀各向同性体是很勉强的。 3.非均匀的各向异性体: 如钢筋混凝土构件、层状复合材料构件。物体由不同材料组成,故为非均匀。材料力学性质沿纤维方向和垂直纤维方向不同,故为各向异性的。 1-2一般的混凝土构件和钢筋混凝土构件能否作为理想弹性体一般的岩质地基和土质地基能否作为理想弹性体 理想弹性体指:连续的、均匀的、各向同性的、完全(线)弹性的物体。 一般的混凝土构件(只要颗粒尺寸相对构件尺寸足够小)可在开裂前可作为理想弹性体,但开裂后有明显塑性形式,不能视为理想弹性体。 一般的钢筋混凝土构件,属于非均匀的各向异性体,不是理想弹性体。 一般的岩质地基,通常有塑性和蠕变性质,有的还有节理、裂隙和断层,一般不能视为理想弹性体。在岩石力学中有专门研究。 一般的土质地基,虽然是连续的、均匀的、各向同性的,但通常具有蠕变性质,变形与荷载历史有关,应力-应变关系不符合虎克定律,不能作为理想弹性体。在土力学中有专门研究。 1-3 五个基本假定在建立弹性力学基本方程时有什么用途 连续性假定使变量为坐标的连续函数。完全(线)弹性假定使应力应变关系明确为虎克定律。均匀性假定使材料常数各点一样,可取任一点分析。各向同性使材料常数各方向一样,坐标轴方位的任意选取不影响方程的唯一性。小变形假定使几何方程为线性,

2011岩石力学考试试题(含答案)

1、岩体的强度小于岩石的强度主要是由于()。 (A )岩体中含有大量的不连续面 (B )岩体中含有水 (C )岩体为非均质材料 (D )岩石的弹性模量比岩体的大 2、岩体的尺寸效应是指()。 (A )岩体的力学参数与试件的尺寸没有什么关系 (B )岩体的力学参数随试件的增大而增大的现象 (C )岩体的力学参数随试件的增大而减少的现象 (D )岩体的强度比岩石的小 3 、影响岩体质量的主要因素为()。 (A)岩石类型、埋深 (B)岩石类型、含水量、温度 (C)岩体的完整性和岩石的强度 (D)岩体的完整性、岩石强度、裂隙密度、埋深 4、我国工程岩体分级标准中岩石的坚硬程序确定是按照()。 (A)岩石的饱和单轴抗压强度 (B)岩石的抗拉强度 (C)岩石的变形模量 (D)岩石的粘结力 5、下列形态的结构体中,哪一种具有较好的稳定性?() (A)锥形(B)菱形(C)楔形(D)方形 1、A 2、C 3、C 4、A 5、D 6、A 7、C 8、B 9、A 10、D 6、沉积岩中的沉积间断面属于哪一种类型的结构面?() (A)原生结构面(B)构造结构面 (C)次生结构面 7、岩体的变形和破坏主要发生在() (A)劈理面(B)解理面(C)结构 (D)晶面 8、同一形式的结构体,其稳定性由大到小排列次序正确的是() (A)柱状>板状>块状 (B)块状>板状>柱状 (C)块状>柱状>板状 (D)板状>块状>柱状 9、不同形式的结构体对岩体稳定性的影响程度由大到小的排列次序为() (A)聚合型结构体>方形结构体>菱形结构体>锥形结构体 (B)锥形结构体>菱形结构体>方形结构体>聚合型结构体 (C)聚合型结构体>菱形结构体>文形结构体>锥形结构体 (D)聚合型结构体>方形结构体>锥形结构体>菱形结构体 10、岩体结构体是指由不同产状的结构面组合围限起来,将岩体分割成相对的完整坚硬的

岩土工程勘察习题及答案

绪论 1、试述岩土工程、工程地质的含义与联系。 (1)岩土工程:是以工程地质学、土力学、岩石力学及地基基础工程学为理论基础,以解决和处理在建筑过程中出现的所有与岩土体有关的工程技术问题,是一门地质与工程建筑全方位结合的专业学科,属土木工程范畴。 (2)工程地质:是调查、研究、解决与人类活动及各类工程建筑有关的地质问题的科学。(3)区别:工程地质是地质学的一个分支,其本质是一门应用科学;岩土工程是土木工程的一个分支,其本质是一种工程技术。从事工程地质工作的是地质专家(地质师),侧重于地质现象、地质成因和演化、地质规律、地质与工程相互作用的研究;从事岩土工程的是工程师,关心的是如何根据工程目标和地质条件,建造满足使用要求和安全要求的工程或工程的一部分,解决工程建设中的岩土技术问题。因此,无论学科领域、工作内容、关心的问题,工程地质与岩土工程的区别都是明显的。 (4)联系:工程地质是岩土工程的基础,岩土工程是工程地质的延伸。 2、简述岩土工程勘察的任务与目的。 基本任务:按照建筑物或构筑物不同勘察阶段的要求,为工程的设计、施工以及岩土体治理加固、开挖支护和降水等工程提供地质资料和必要的技术参数,对有关的岩土工程问题作出论证、评价。 具体任务: (1)阐述建筑场地的工程地质条件,指出场地内不良地质现象的发育情况及其对工程建设的影响,对场地稳定性作出评价。 (2)查明工程范围内岩土体的分布、性状和地下水活动条件,提供设计、施工和整治所需的地质资料和岩土技术参数。 (3)分析、研究有关的岩土工程问题,并作出评价结论。 (4)对场地内建筑总平面布置、各类岩土工程设计、岩土体加固处理、不良地质现象整治等具体方案作出论证和建议。 (5)预测工程施工和运行过程中对地质环境和周围建筑物的影响,并提出保护措施的建议。 岩土工程勘察的目的是:运用各种勘察测试手段和方法,对建筑场地进行调查研究,分析判断修建各种工程建筑物的地质条件以及建设对自然地质环境的影响;研究地基、基础和上部结构共同工作时,保证地基强度、稳定性以及不致产生过大沉降变形的措施,分析并提出地基的承载能力;提供基础设计、施工以及必要时进行地基加固所需要的工程地质和岩土工程资料。 工程地质勘察的目的:为工程建筑对象选择适宜的地质环境,从而为该工程在技术上的可能性和经济上的合理性提供保证。并不致对地质环境产生不应有的破坏,以致影响工程本身和人类的生活环境。 工程地质勘察的目的就是查明工程地质条件,分析存在的工程地质问题。 3、岩土工程的研究内容有哪些? 岩土工程是以求解岩体与土体工程问题,包括地基与基础、边坡和地下工程等问题,作为自己的研究对象。它涉及到岩体与土体的利用、整治和改造,包括岩土工程的勘察、设计、施工和监测四个方面。 4、我国岩土工程勘察的现状如何? 从目前国内大量的实践可看出,岩土工程勘察侧重于解决土体工程的场地评价和地基稳定性问题,而对地质条件较复杂的岩体工程,尤其是重大工程(如水电站、核电站、铁路干线等)的区域地壳稳定性,边坡和地下洞室围岩稳定性的分析、评价,仅由岩土工程师是无法胜任的,必须有工程地质人员的参与才能解决。这就要求岩土工程与工程地质在发挥各自学科专

岩石力学试卷

岩石力学试卷 Section A Term Explaination术语解释 1.brittle of rock 岩石的脆性 2.shear strength of rock 岩石的剪切强度 3.in-situ stress 原地应力 4.fracture pressure破裂压力 5.Yoang’s modulus 杨氏模量 6.principal stress主应力 Section B Brief Description简要描述 1.Describe the effective stress principle描述有效应力原理 2.Describe the influence of confining pressure on the deformation and strength characters of rock mechanics描述围压对岩石变形和强度特征的影响 3.Briefly describe the shear strength criterion of Coulomb-Vavier简要介绍Coulomb-Vavier抗剪强度准则4.Describe Brazilian test steps and how to obtain the tensile strength of rock with it 描述巴西实验的步骤,以及如何用它获得岩石抗拉强度 Section C calculations计算题 1.In order to study the strength feature of an sandstone ,we select two samples to do the uniaxial compressive strength

矿大岩石力学历年试卷

中国矿业大学2010~2011学年第 2 学期 《矿山岩体力学》试卷(A)卷答案 考试时间:120 分钟考试方式:闭卷 一、名词解释(20分,每题2分) 1、岩体:是由岩块和各种各样的结构面共同组成的综合体。 2、体力:分布在物体整个体积内部各个质点上的力,又称为质量力。 3、结构面:在岩体中存在着各种不同的地质界面,这种地质界面称为结构面。 4、岩石的孔隙度:是岩石中各种孔洞、裂隙体积的总和与岩石总体积之比,常用百分数表示,故 也称为孔隙率。 5、岩石的软化系数:是指水饱和岩石试件的单向抗压强度与干燥岩石试件单向抗压强度之比。 6、岩石强度:岩石在各种荷载作用下破坏时所能承受的最大应力。 7、破坏准则:用以表征岩石破坏条件的应力状态与岩石强度参数间的函数关系,是在极限状态下 的“应力—应力”关系。 8、岩石的弹性:指卸载后岩石变形能完全恢复的性质。 9、岩石的流变性:指岩石在长期静载荷作用下应力应变随时间加长而变化的性质。 10、地应力:指存在于地层中的未受工程扰动的天然应力。也称原岩应力、初始应力。 二、单项选择题(30分,每题2分) 1、下列那个不是矿山岩体力学的特点(B ) A)工程支护多为临时结构物 B)只关心岩石在弹性阶段的力学性质 C)工作面不断移动 D)煤岩经常受瓦斯气体作用与影响 2、围压对岩石极限强度(峰值强度)有较大影响,随着围压的增加,岩石的三轴极限强度将(B )A)减小B)增大C)不变D)不一定增大 3、在岩石的室内单轴压缩试验中,对同一岩石试样所进行的试验中,如其余的条件均相同,则下列试样强度最高的是( A ) A)圆柱形试件B)六角菱柱形试件 C)四角菱柱形试件D)三角菱柱形试件 4、岩石的破坏形式不取决于下列哪个(C ) A)岩石的性质与结构面性质

隧道工程课后习题(附答案)

隧道工程课后习题参考答案 一、名词解释: 1、隧道:修建在地下、两端有出入口,供车辆、行人、水流及管线等通过的通 道。 2、复合式衬砌:把衬砌结构分成不止一层,在不同的时间上先后施作的衬砌。 3、洞门:在隧道洞口用圬工结构砌筑并加以一定建筑物装饰的支挡结构物。 4、明洞:用明挖法修建的隧道。 5、避车洞:列车通过隧道时,为保证洞内人员及维修设备安全,在隧道两侧边 墙上交错均匀地修建了洞室,用于躲避列车,故称之为避车洞。 6、纵向式通风:在通风机的作用下使风流沿着隧道全长方向流动的通风方式。 7、围岩:是指隧道开挖后其周围产生应力重分布范围内的岩体,或指隧道开挖后 对其稳定性产生影响的那部分岩(土)体。 8、围岩分级:根据岩体的若干指标,按照稳定性将围岩分成不同的级别。 9、洞口段:指洞口浅埋段,即开挖可能给洞口地表造成不良影响的范围。 10、岩爆:岩体中聚集的高弹性应变能因隧道开挖而发生的一种应力突发现象。 二、简答题: 1.隧道按使用功能分类时有哪些? 答:交通隧道、水工隧道、市政隧道、矿山隧道、军工与人防工程 2.交通山岭隧道的主要功能及特点。 答:功能:1.克服高程障碍,2.裁弯取直(缩短线路),3.避开不良地质地段, 4、避开其他重要建筑物等;特点:优点1.缩短线路长度,减少能耗, 2. 节约地皮,3.有利于环境保护 ,4.应用范围广泛;缺点1.造价较高, 2. 施工期限,3.施工作业环境和条件较差。 3.隧道工程勘察的基本内容是什么?地质调查后应提供的主要资料有哪些? 答:基本内容:(1)隧道工程调查,(2)隧道路线确定,(3)洞口位置选择。 资料选择:隧道所在地区自然条件调查、隧道工程对周围环境影响的调查、 工程地质及水文地质的勘察、地形测量、导线测量。 4.越岭隧道位置选择时要考虑的主要因素是什么? 答:路线总方向上的垭口2.地质条件3.隧道长度4.两侧展线难易程度5.工

最新岩石力学试卷二及答案

20 ~20 学年第学期级专业试题 学号:姓名: ……………………………………密…………封……………线………………………………… 1、岩石的常用物理指标有哪些?它们与岩石的强度之间大致有什么关系?(5分) 2、现场测定岩体变形指标的试验方法有哪些?(5分) 3、简述水对岩石强度的影响。(5分) 4、影响岩石应力-应变曲线主要因素有哪些?是如何影响的?(5分) 5、什么是岩体初始应力场?岩体内产生应力的原因有哪些?(5分)

20 ~20 学年第学期级专业试题 学号:姓名: ……………………………………密…………封……………线………………………………… 6、何谓喷锚支护,它与传统的老式支护有何区别?(5分) 二、作图题(5分) 什么是岩石的蠕变?试作图说明岩石流变三阶段的特点: 三、填空题: (0.5/空)(共20分) 1、岩石力学是研究岩石的,是探讨岩石对 。岩石力学研究的主要领域可概括为、、。 研究方法主要有、、、。 2、岩石的破坏形式:、、。 3、影响岩石抗压强度的主要因素一般有:、和、、 、、、、、等。 4、格里菲斯理论把岩石看作为有材料,岩石之所以破坏是由于在 引起细小裂隙的发生发展所致。修正的格里菲斯理论则认为岩石破坏除拉

20 ~20 学年 第 学期 级 专业 试题 应力集中所致外,还可以是 引起裂隙沿裂隙长轴方向发生 。 5、已知材料的弹性模量E 和泊松比μ,用它们来表示G: λ: 、 K: 。 6、在1=o k 的四周等压地应力场rH v h ==σσ作用下,围岩中的径向应力r σ都 岩体中的初始应力;切向应力θσ则 岩体中的初始应力,在洞壁上达最大值 。由理论上可以证明,开挖洞室的影响范围是 。 7、岩压力是由于洞室开挖后岩体 和 而形成的。由于岩体 而对支护或衬砌的压力,称为“变形压力”;将由于岩体 而而对支护或衬砌的压力,称为“松动压力”。 8、按压力拱理论分析,在可形成压力拱的洞室内,压力拱的高度是 ,洞室顶部的最大垂直压力在拱轴线上大小为 ,洞室任何其它点的垂直山岩压力等于 。 四、选择题:(2/题)(共10分) 1、岩石与岩体的关系是( )。 (A )岩石就是岩体 ( ) (B )岩体是由岩石和结构面组成的 ( ) (C )岩体代表的范围大于岩石 ( ) (D )岩石是岩体的主要组成部分 ( ) 2、a.)(42 y xy Rt Rt στ+= ( ) b. )(42 y xy Rc Rt στ+= ( ) c. )(42 x xy Rt Rt στ+= ( ) d. )(42 x xy Rc Rt στ+= ( ) 3、岩质边坡的圆弧滑动破坏,一般发生在( )。 (A )不均匀岩体 (B )薄层脆性岩体 (C )厚层泥质岩体 (D )多层异性岩体 4、计算岩基极限承载力的公式中,承载力系数 主要取决于下列哪一个指标? ( ) (A ) (B )C (C ) (D )E 5、下列关于岩石初始应力的描述中,哪个是正确的?( )。 (A )垂直应力一定大于水平应力; (B )构造应力以水平应力为主;

高等岩石力学练习题详解

岩体力学习题 1、何谓岩体力学? 谈谈你对岩体力学的认识和看法。 1)岩体力学是力学的一个分支学科,是研究岩体在各种力场作用下变形与破坏规律的理论及其实际应用的科学,是一门应用型基础学科。 2)认识和看法:对于岩体力学的认识看法,主要还是体现在其形成发展的过程以及研究对象内容所囊括的重要意义。 岩体力学的形成和发展,是与岩体工程建设的发展和岩体工程事故分不开的。岩块物理力学性质的试验,地下洞室受天然水平应力作用的研究,可以追溯到19世纪的下半叶。20世纪初出现了岩块三轴试验,1920年,瑞士联合铁路公司采用水压洞室法,在阿尔卑斯山区的阿姆斯特格隧道中,进行原位岩体力学试验,首次证明岩体具有弹性变形性质。1950~1960年,岩体力学扩大了应用范围,从地下洞室围岩稳定性研究扩展到岩质边坡和地基岩体稳定性研究等。1957年,法国的J.塔洛布尔著《岩石力学》,从岩体概念出发,较全面系统地介绍了岩体力学的理论和试验研究方法及其在水电工程上的应用。至50年代末期,岩体力学形成了一门独立的学科。60年代以来,岩体力学的发展进入了一个新的历史时期,研究内容和应用范围不断扩大,对不连续面力学效应和岩体性能进行了研究,取得了成果和发展;有限元法、边界元法、离散元法先后被引入,岩体中天然应力量测的加强与其分布规律不断被揭示。 岩体力学的理论基础直接来源于弹塑性力学,同时也包含了理论力学、材料力学等方面的知识,只是研究对象细化到了岩土体这一材料上,故而其研究的重要意义在于:大量岩体工程的开展必须要保证其既安全稳定又经济合理,所以要通过准确地预测工程岩体的变形与稳定性、正确的工程设计和良好的施工质量等来保证。其中,准确地预测岩体在各种应力场作用下的变形与稳定性,进而从岩体力学观点出发,选择相对优良的工程场址,防止重大事故,为合理的工程设计提供岩体力学依据,是工程岩体力学研究的根本目的和任务。岩体力学的发展是和人类工程实践分不开的。起初,由于岩体工程数量少,规模也小,人们多凭经验来解决工程中遇到的岩体力学问题。因此,岩体力学的形成和发展要比土力学晚得多。随着生产力水平及工程建筑事业的迅速发展,提出了大量的岩体力学问题。诸如高坝坝基岩体及拱坝拱座岩体的变形和稳定性;大型露天采坑边坡、库岸边坡及船闸、溢洪道等边坡的稳定性;地下洞室围岩变形及地表塌陷;高层建筑、重型厂房和核电站等地基岩体的变形和稳定性;以及岩体性质的改善与加固技术等等。对这些问题能否做出正确的分析和评价,将会对工程建设和生产的安全性与经济性产生显著的影响,甚至带来严重的后果。 2、何谓岩块、岩体? 试比较岩块与岩体,岩体与土有何异同点? 1)岩块:指不含显著结构面的岩石块体,是构成岩体的最小岩石单元体。 2)岩体:指在地质历史过程中形成的,由岩块和结构面网络组成的,具有一定的结构并赋存于一定的天然应力状态和地下水等地质环境中的地质体,是岩体力学研究的对象。 3)岩块与岩体:岩块是构成岩体的最小岩石单元体,岩体包含岩块; 岩体与土:土不具有刚性的联结,物理状态多变,力学强度低等,因而也不具有岩体的结构面。 3、何谓岩体分类? RMR 分类和Q 分类各自用哪些指标表示? 怎样求得? 1)岩体分类:在工程地质分组的基础上,通过对岩体的的一些简单和容易实测的指标,将工程地质条件与岩体参数联系起来,并借鉴已建的工程设计、施工和处理等方面成功与失败的经验教训,对岩体进行归类的一种方法。

相关文档