石灰岩饱水和干燥强度石灰岩饱水和干燥强度石灰岩饱水和干燥强度
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干燥及饱水状态下岩石力学特性的试验研究 百度学术
岩石材料具有明显的非均质性,众所周知其具有复杂的力学特性不同状态下岩石力学参数的选取存在困难性,这一问题迄今为止没有得到很好的解决本文以片麻岩,大理岩,粗砂岩和细砂岩为研究 2022年4月19日 饱水岩石的力学特性是研究岩石与环境相互影响的一个重要基础近年来ꎬ国内外学者对饱水岩石的力学特性、 变形特征进行了大量研究ꎬ取得了丰富的成果 国内学者对大理 干燥和饱水状态下砂岩力学特性试验 摘要 为探究饱水石灰岩在高地应力和冲击扰动下的破坏特性,采用室内试验与数值模拟结合的方法,利用∅50 mm的分离式霍普金森杆装置对干燥与饱水的石灰岩试样进行动静组合下单轴冲击压 动静组合加载下干燥与饱水石灰岩破坏特性【维普期刊官网 2015年5月8日 结果表明:①饱水对灰岩强度有明显的弱化作用,其拉伸强度值与干燥时相比 降低了约1599%;②声发射特征会受到加载速率的影响,试样中出现最大声发射事件数会随着 饱水灰岩巴西试验准静态加载应变率效应研究
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石灰岩的岩石学、矿物学和物理性质对干燥和饱和条件下 I 型
2022年9月15日 本文将 I 型断裂韧性 (K IC) 使用简单的非线性和简单/多元线性回归分析来研究石灰岩的岩石指数特性、矿物学和岩相学,以提供估算石灰岩断裂韧性的替代方法。2011年9月6日 摘要: 岩石的破坏和断裂是密切相关的,岩石强度准则的材料参数和断裂理论的断裂韧度是存在特定关系的,基于此,设计了紧凑的试验方案,对干燥和饱水状态下的砂岩试 砂岩Ⅰ型断裂韧度及其与强度参数的相关性研究 whrsm本文以砂岩为例,在干燥和饱和2种状态下,利用三轴伺服仪进行常规三轴试验,以了解岩石的应力—应变曲线特征、变形、峰值强度及破坏形式等力学特性。干燥和饱和状态下砂岩力学特性试验研究 百度文库结果表明:砂质泥岩压缩变形破坏过程中释放的声发射能总量大于拉伸变形破坏过程,干燥和饱水状态下压/拉声发射能总量的比值分别为16和86。 砂质泥岩的拉伸与压缩变形破坏过程可分为 干燥和饱水状态下砂质泥岩拉压变形破坏过程能量演化对比

酸性环境干湿循环作用下石灰岩的物理力学特性及损伤本构
2024年7月30日 结果表明:在同一pH值的浸泡溶液条件下,随着干湿循环次数的增加,岩样的质量损失率和饱水率增加;抗拉强度、单轴抗压强度和弹性模量逐渐降低;在相同干湿循环次数 2024年8月17日 饱水状态下岩石的单轴抗压强度较天然状态下有明显的下降,这是由于岩 石在饱水状态下,水分子的加入改变了岩石的物理状态,削弱了颗粒间的 连结 岩石天然状态与饱水状态单轴压缩试验对比研究2022年4月19日 燥和饱水岩石的强度变化规律和破坏特征ꎬ本文以干燥砂岩和饱水砂岩为研究对象ꎬ对其进行不同围 压作用下的三轴压缩试验 1 室内试验 图1 标准砂岩试件 11 试件的制备 试验所用砂岩取自河北马城铁矿砂岩含水层ꎬ该地区的砂岩在干燥和饱水状态下砂岩力学特性试验2022年2月8日 4.2%,筒压强度3.5 MPa;普通粗、细骨料为焦作产 石灰岩碎石和河砂;水为自来水;减水剂为调配的 聚羧酸母液高效减水剂,减水率30%,掺量为胶凝 材料(水泥和粉煤灰)质量的1.8%;水胶比W/B = 0.4。试验以C40 级泵送混凝土配合比设计为依陶粒孔隙对混凝土抗压强度和抗氯离子渗透性能的 影响 hpu
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岩石单轴饱水抗压强度百度文库
岩石单轴饱水抗压强度 岩石单轴饱水抗压强度是指岩石在受饱和的静态抗压作用时的抗拔强度,也就是岩石的最大的静态抗压强度。岩Hale Waihona Puke Baidu的饱水抗压强度有很多因素会影响,比如岩石的岩性、孔隙水平等。2018年3月15日 工程中的岩石具有不同的含水性,研究不同含水率岩石动态力学性质的变化规律,对岩石工程的设计和建设具有很强的指导意义。为研究不同含水率对砂岩动态拉伸强度的影响,利用霍普金森压杆(SHPB)试验装置对不同含水率试样进行了一系列动态巴西劈裂试验,研究了不同含水率砂岩在不同加载 含水率对砂岩动态拉伸强度的影响Rc ——饱和状态下岩石单轴极限抗压强度; R——干燥 状态的岩石单轴极限抗压强度 软化性取决于岩石中的矿物成分和孔隙性,富含粘土矿 物、孔隙度大的岩石,软化性大,软化系数小。一般 地,软化系数小于075的岩石具有软化性 岩石力学第三章:岩石的力学特性及强度准则百度文库2015年9月19日 压作用下茅口灰岩的强度特性,分析了渗透压对岩石峰值强度、起裂强度和损伤强度影响,通过引用孔压弱化系数,提出考 虑考虑渗透水压影响的非线性强度准则,并对新准则和其他强度准则进行比较分析,验证了新准则的科学性与合理性.渗透压作用下茅口灰岩强度特性
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干燥及饱水岩石圆盘和圆环的巴西劈裂强度百度文库
本文结果是:干燥大理岩离散系数达到 031,而饱 水状态大理岩离散系数为 019;其余 3 种岩石的离 散系数都在 010 左右, 且干燥与饱水试样的数值大 致相同。 干燥大理岩圆盘劈裂强度最低值为 177 MPa, 明显偏低,其破裂面也不是沿压缩载荷方向(图 1 左2011年3月23日 后石灰岩的表观形态、体积、质量、密度和纵横波波速以及单轴下石灰岩的峰值应力、峰值应变和弹性模量等的变化 情况,并对石灰岩高温劣化的影响因素进行了分析。研究结果表明,高温使石灰岩的表观形态发生改变:在400℃以内,高温后石灰岩的物理力学特性研究2017年9月29日 某工程用石灰岩石料试件为直径50mm,高50mm的圆柱体,经饱水后进行抗压强度试验,平均极限荷载分别为179kn182,174,178,189,185,,计算该石料抗压 某工程用石灰岩石料试件为直径50mm,高50mm的圆柱体,经饱水后进行抗压强度试验,平均 某工程用石灰岩石料试件为直径50mm,高50mm的圆柱体 2015年5月8日 压缩和巴西试验,获得了饱水对力学性质的影响规律。王斌等[17]从细观力学角度分析了单轴荷载下饱水岩 石静态和动态抗压强度特征,试验结果与理论模型相 符。陈旭等[18]利用声波仪对干燥和饱水条件下红砂 岩、大理岩和花岗岩波速测试,结果表明饱水条件下饱水灰岩巴西试验准静态加载应变率效应研究

饱水灰岩巴西试验准静态加载应变率效应研究
2015年5月8日 压缩和巴西试验,获得了饱水对力学性质的影响规律。王斌等[17]从细观力学角度分析了单轴荷载下饱水岩 石静态和动态抗压强度特征,试验结果与理论模型相 符。陈旭等[18]利用声波仪对干燥和饱水条件下红砂 岩、大理岩和花岗岩波速测试,结果表明饱水条件下相同围压下,饱水试样的峰值强度相对于干燥试样的峰值强度均有不同程度的降低,平均 下降了124%。并且,相对MohrCoulomb强度准则,可以明显看出HoekBrown强度准则模拟的效果较好。此外,通过模拟结果来看,岩石在干燥情况下峰值强度随围压增长的 干燥和饱和状态下砂岩力学特性试验研究 百度文库2011年10月20日 CLYJ饱水石灰岩样品数据为由Cadoret,Lucet,Yale和Jamieson发表的灰岩密度和速度数据[1~3]. 这组数据是目前世界上已公开发表的为数不多的岩 石物理数据案例之一[4,5].从这些宝贵的数据案例犆犔犢犑饱水石灰岩骨架和流体弹性参数估算2006年10月30日 石灰岩和石灰石的区别是什么,各有什么用途?石灰岩和石灰石的区别、用途:1、石灰岩 石灰岩简称灰岩,以方解石为主要成分的碳酸盐岩。有时含有白云石、粘土矿物和碎屑矿物,有灰、灰白、灰黑、黄、浅红、褐红等色,石灰岩和石灰石的区别是什么,各有什么用途?百度知道

不同风化程度下灰岩抗剪强度特性及估算模型研究
2021年10月27日 工程上常见的灰岩在不同风化程度下的抗剪强度特性鲜有研究,也没有快速评估灰岩抗剪强度的数学模型,不能满足大量灰岩工程灾害防治的需要。为探究风化程度对灰岩抗剪强度特性的影响规律,试验选取现场新鲜灰岩试样,通过开展室内风化模拟试验制备不同风化程度的岩样,进行室内岩石强度 路用石料岩类划分 按技术要求的不同分为4个岩类,岩类划分主要 代表性岩石分列如下: 岩浆岩类:如花岗岩、正长岩、辉长岩、辉绿岩、 闪长岩、橄榄岩、玄武岩、安山岩、流纹岩等。 石灰岩类: 石灰岩、白云岩、泥灰岩、凝灰岩等。 花岗岩 石英岩 0 碱性石料22石料的技术性质及要求百度文库摘要: 为研究饱水对岩石抗拉强度的影响,对4种岩石的外径50 mm,厚30 mm左右的完整圆盘及不同内径(0~20 mm)的圆环进行巴西劈裂试验,对完整圆盘破裂块进行点载荷试验,对标准圆柱试样进行单轴压缩试验基于完整圆盘劈裂强度的统计分析,除大理岩之外,其余岩石进行5次重复试验即可消除离散性饱水对 干燥及饱水岩石圆盘和圆环的巴西劈裂强度 百度学术首先,我们先来了解一下干燥压缩强度和饱和抗压强度的定义和计算方法。干燥压缩强度是指岩石在无水饱和状态下受到的最大压缩应力,通常以抗压强度来表示。而饱和抗压强度则是指岩石在完全饱和状态下受到的最大压缩应力。两者之间的换算公式为:饱和抗干燥压缩强度和饱和抗压强度换算百度文库

饱水度对砂岩纵波波速及强度影响的试验研究 豆丁网
2016年2月28日 同时,S N Domenico 等 [1318] 对岩石饱水度与纵波、横波波速的相关性进行 了研究,得到了不同研究结论,其中,S N Domenico 等 [1314] 岩石饱水试验过程的研究表明,在干燥状态 至80%饱水度时,岩样纵波波速变化不大,饱水度 大于80%时,波速快速2024年10月31日 石灰岩和碳酸盐平台在地质和经济方面都具有重要意义: 碳酸盐岩储层:世界上许多石油和天然气储量都位于古老的碳酸盐台地中,因为多孔的石灰岩是碳氢化合物的优良储层。 碳封存:石灰石和其他碳酸盐 岩石 充当长期碳汇,在数百万年的时间里捕获二氧化碳,这对碳循环和气候调节具有重要 石灰岩的形成和碳酸盐平台 » 地质科学影响石灰岩强度的因素 石灰岩的强度受多种因素的影响,以下是几个主要因素: 成分和结构 石灰岩的成分和结构对其强度具有重要影响。含有较高比例的钙质和镁质成分的石灰岩通常具有较高的强度。此外,结晶度、孔隙率和裂隙等也会对石灰岩的强度产生石灰岩岩石强度百度文库页 岩 20~80 流纹岩 50~100 石灰岩 50~100 闪长岩 70~100 白云岩 50~94 安山岩 50~120 石英岩 60~200 辉长岩 70~150 片麻岩 10~100 玄武岩 60~120 片 岩 10~80 砂 岩 10~100 板 岩 20~80 3常温常压下强度极限: 岩石名称 抗压强度/MPa 抗剪 0常见岩石力学参数 百度文库

单轴荷载下饱水岩石静态和动态抗压强度的细观力学分析
关于饱水岩石力学性质的影响越来越被重视。ABHawkins 等[2]对35 种砂岩的单轴抗压实验表明,饱水强度是干燥强度的0759 倍,受水岩化学作用和孔隙水压力等的影响,岩石遇水静态强度降低已成为工程地质学界不争的事实[35]。2023年10月21日 石灰石是一种 沉积岩 主要由矿物形式的碳酸钙 (CaCO3) 组成 方解石 or 文石。它是最常见、分布最广的一种 岩石 在地球上,在各种工业和自然环境中具有广泛的用途。 石灰石是通过海洋生物(主要是贝类和贝类的遗骸)的积累和压实而形成的。 珊瑚,历经数百万年。石灰石 类型、特性、成分、形成、用途2022年3月18日 碳溶于水呈酸性,溶解碳酸盐岩(石灰岩、白云岩)后 产生空隙,可供地 下水在其中流动和储存。这一过程将石灰岩或白云岩地层转化为具有岩质、裂缝、孔穴、地下河和个性化洞 泉的喀斯特地块,称为 喀斯特作用或岩溶 作用(阅读焦点1:喀斯特作用的喀斯特:石灰岩中的可再生水资源 Encyclopédie de l 2003年12月2日 烘箱和干燥 器 天平 试验应按下列步骤进行 称制备好的试件质量 将试件置于烘箱内在 的恒温下烘干试件 称瓶试液和岩 粉的总质量并测定瓶内试液的温度 洗净比重瓶注入经排除气体并与试验同温度的试液至比 工程岩体试验方法标准

岩石在饱和状态下的抗剪强度参数变化研究 豆丁网
2011年11月19日 在自然状态下和饱和状态下所求得的抗剪强度 参数有明显的差别, 这一差别在空隙率大的软岩中表 现的更加突出,抗剪弱化系数也相对更大这种岩石的 吸水软化不仅与矿物成分的亲水性有关系, 与岩石的 空隙率也有直接联系, 由于空隙中的水对岩石中矿物 的溶蚀2011年9月6日 摘要: 岩石的破坏和断裂是密切相关的,岩石强度准则的材料参数和断裂理论的断裂韧度是存在特定关系的,基于此,设计了紧凑的试验方案,对干燥和饱水状态下的砂岩试样进行了3点弯曲断裂韧度试验和抗压、抗拉强度试验,试验结果表明,饱水后,砂岩的Ⅰ型断裂韧度软化效应明显,饱水试样 砂岩Ⅰ型断裂韧度及其与强度参数的相关性研究 whrsm岩石强度包括 抗压、抗拉、抗剪 (断)强度及岩石破坏、断裂的 机理 和强度准则。 室内用 压力机、直剪仪、扭转仪 及 三轴仪,现场做直剪试验和三轴试验,以确定强度参数(凝聚力和 内摩擦角 )。 强度准则大多采用库伦-纳维准则。这个准则假定对破坏面起作用的正应力会增加岩石的 岩石强度百度百科2017年12月23日 摘 要 水岩作用是造成水库岸边坡岩体强度劣化的主要因素,尤其对于千枚岩这类特殊性岩体,遇水时强度劣化现象尤为 明显。本文以某边坡千枚岩为研究对象,设计了在不同饱水条件下的岩石常规三轴压缩试验,并综合分析试验结果随饱水时 间变化规律。饱水条件下千枚岩软化效应试验分析

干燥和饱水状态下砂岩力学特性试验
2022年4月19日 燥和饱水岩石的强度变化规律和破坏特征ꎬ本文以干燥砂岩和饱水砂岩为研究对象ꎬ对其进行不同围 压作用下的三轴压缩试验 1 室内试验 图1 标准砂岩试件 11 试件的制备 试验所用砂岩取自河北马城铁矿砂岩含水层ꎬ该地区的砂岩在2022年2月8日 4.2%,筒压强度3.5 MPa;普通粗、细骨料为焦作产 石灰岩碎石和河砂;水为自来水;减水剂为调配的 聚羧酸母液高效减水剂,减水率30%,掺量为胶凝 材料(水泥和粉煤灰)质量的1.8%;水胶比W/B = 0.4。试验以C40 级泵送混凝土配合比设计为依陶粒孔隙对混凝土抗压强度和抗氯离子渗透性能的 影响 hpu 岩石单轴饱水抗压强度 岩石单轴饱水抗压强度是指岩石在受饱和的静态抗压作用时的抗拔强度,也就是岩石的最大的静态抗压强度。岩Hale Waihona Puke Baidu的饱水抗压强度有很多因素会影响,比如岩石的岩性、孔隙水平等。岩石单轴饱水抗压强度百度文库2018年3月15日 工程中的岩石具有不同的含水性,研究不同含水率岩石动态力学性质的变化规律,对岩石工程的设计和建设具有很强的指导意义。为研究不同含水率对砂岩动态拉伸强度的影响,利用霍普金森压杆(SHPB)试验装置对不同含水率试样进行了一系列动态巴西劈裂试验,研究了不同含水率砂岩在不同加载 含水率对砂岩动态拉伸强度的影响
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岩石力学第三章:岩石的力学特性及强度准则百度文库
Rc ——饱和状态下岩石单轴极限抗压强度; R——干燥 状态的岩石单轴极限抗压强度 软化性取决于岩石中的矿物成分和孔隙性,富含粘土矿 物、孔隙度大的岩石,软化性大,软化系数小。一般 地,软化系数小于075的岩石具有软化性 2015年9月19日 压作用下茅口灰岩的强度特性,分析了渗透压对岩石峰值强度、起裂强度和损伤强度影响,通过引用孔压弱化系数,提出考 虑考虑渗透水压影响的非线性强度准则,并对新准则和其他强度准则进行比较分析,验证了新准则的科学性与合理性.渗透压作用下茅口灰岩强度特性本文结果是:干燥大理岩离散系数达到 031,而饱 水状态大理岩离散系数为 019;其余 3 种岩石的离 散系数都在 010 左右, 且干燥与饱水试样的数值大 致相同。 干燥大理岩圆盘劈裂强度最低值为 177 MPa, 明显偏低,其破裂面也不是沿压缩载荷方向(图 1 左干燥及饱水岩石圆盘和圆环的巴西劈裂强度百度文库2011年3月23日 后石灰岩的表观形态、体积、质量、密度和纵横波波速以及单轴下石灰岩的峰值应力、峰值应变和弹性模量等的变化 情况,并对石灰岩高温劣化的影响因素进行了分析。研究结果表明,高温使石灰岩的表观形态发生改变:在400℃以内,高温后石灰岩的物理力学特性研究
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某工程用石灰岩石料试件为直径50mm,高50mm的圆柱体
2017年9月29日 某工程用石灰岩石料试件为直径50mm,高50mm的圆柱体,经饱水后进行抗压强度试验,平均极限荷载分别为179kn182,174,178,189,185,,计算该石料抗压 某工程用石灰岩石料试件为直径50mm,高50mm的圆柱体,经饱水后进行抗压强度试验,平均 2015年5月8日 压缩和巴西试验,获得了饱水对力学性质的影响规律。王斌等[17]从细观力学角度分析了单轴荷载下饱水岩 石静态和动态抗压强度特征,试验结果与理论模型相 符。陈旭等[18]利用声波仪对干燥和饱水条件下红砂 岩、大理岩和花岗岩波速测试,结果表明饱水条件下饱水灰岩巴西试验准静态加载应变率效应研究