岩石物理力学性质习题

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1、第二章岩石物理力学性质1、岩石的基本构成和地质分类2、岩石的物理性质3、岩石的力学性质4、影响岩石力学性质的主要因素内容回顾:第二章岩石物理力学性质了解:岩石的基本构成和地质成分;岩石中的主要造岩矿物,其物理力学性质;常见的演示结构类型。重点:1、岩石的基本物理性质;2、岩石的单轴压缩变形特性,应力-应变全过程曲线的工程意义;3、岩石的抗压强度、抗拉强度、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特性;5、影响岩石力学性质的主要因素;第二章岩石物理力学性质难点:1、影响岩石力学参数的主要因素;2、岩石变性特征和力学性能;3、

2、岩石应力应变曲线的实质和工程意义。关键术语:物理性质:密度;容重;岩石的孔隙性;孔隙率;孔隙比;岩石的水理性;吸水率;饱水率;饱水系数;岩石的透水性;渗透系数;岩石的抗冻性;抗冻系数;岩石的软化性;软化系数;力学性质:抗压强度;抗拉强度;抗剪强度;峰值强度;残余强度;岩石的变形;全应力-应变曲线;刚性压力机。1.比较岩石抗压强度、抗剪强度和抗拉强度的大小为()。(A)抗压强度<抗剪强度<抗拉强度(B)抗压强度>抗拉强度>抗剪强度(C)抗压强度>抗剪强度>抗拉强度2.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

3、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、贯通引起的3.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、非连续、各向异性材料4.岩石受力后表现为何种形式的破坏下列那个因素没有关系()A)岩石自身性质(B)岩石赋存环境(C)最大主应力(D围压第二章岩石物理力学性质-习题CDDC5.在岩石单向抗压强度试验中,岩石试件高与直径的比值h/d和试件端面与承压板之间的磨擦力在下列哪种组合下,最容易使试件呈现锥形破裂。()(A)h/d较大,磨擦力很小(B)h/d较小,磨擦力很大(C)h/d的值和磨擦

4、力的值都较大(D)h/d的值和磨擦力的值都较小6.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7.岩石的水理性包括岩石的()、()、()和抗冻性第二章岩石物理力学性质-习题BD吸水性透水性软化性8.按照岩石在变形过程中所表现出来的应力应变时间关系的不同,可以将岩石划分为()、()和()三种性质各异的基本变形作用。9.岩石中的微结构面主要包括解理、()、晶粒边界、颗粒空隙和()等。10.岩石扩容:11.岩石各向异性:12.巴西劈裂试验中,P为劈裂破

5、坏时最大压力,D为岩石圆盘的直径,T为岩石圆盘厚度,则岩石抗拉强度的公式为()第二章岩石物理力学性质-习题弹性变形塑性变形粘性变形晶格缺陷微裂隙岩石在载荷作用下在其破坏之前产生的一种明显的非弹性体积变形。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现象。13.简述全应力应变曲线的四个阶段?答:首先,孔隙裂隙压密阶段,其次弹性变形指微弹性裂隙稳定发展阶段,第三,非稳定破裂发展阶段;第四,破裂后阶段。14.简述影响岩石抗压强度的主要因素有哪些?答:影响岩石抗压强度的因素可以分为两个方面:一方面,岩石本身,如岩石的颗粒大小、矿物成分、颗

6、粒连接和胶结情况,块体密度、层理和裂隙的特性和方向,风化程度和含水情况等;另一方面,是试验方法,如试件大小,尺度相对比例,形状、试件加工情况和加载速度等。15.全应力应变曲线的三个用途?答:首先,预测岩爆;其次,预测蠕变破坏;最后,预测循环加载条件下的岩石破坏。第二章岩石物理力学性质-习题答:首先,孔隙裂隙压密阶段,其次弹性变形指微弹性裂隙稳定发展阶段,第三,非稳定破裂发展阶段;第四,破裂后阶段。答:影响岩石抗压强度的因素可以分为两个方面:一方面,岩石本身,如岩石的颗粒大小、矿物成分、颗粒连接和胶结情况,块体密度、层理和裂隙的特性和方向,风

7、化程度和含水情况等;另一方面,是试验方法,如试件大小,尺度相对比例,形状、试件加工情况和加载速度等。答:首先,预测岩爆;其次,预测蠕变破坏;最后,预测循环加载条件下的岩石破坏。16试论述岩石应力-应变曲线类型及成因,并画出相应的曲线图。第二章岩石物理力学性质-习题类型I直线型弹性应力与应变关系是一直线或近似直线,直到试件发生突然破坏为止。具有这种变形性质的岩石有玄武石、石英岩、白云岩以及极坚固的石灰岩。由于塑性阶段不明显,这些材料被称为弹性体。第二章岩石物理力学性质-习题类型II下凹型弹塑性应力较低时,应力-应变曲线近似于直线,当应力增加到

8、一定数值后,应力-应变曲线向下弯曲,随着应力逐渐增加而曲线斜率也就越变越小,直至破坏。具有这种变形性质的岩石有较弱的石灰岩、泥岩以及凝灰岩等,这些材料被称为弹-塑性体。类型III

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