岩石及岩体的基本性质

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1、第一章岩石及岩体的基本性质第一节概述岩石是组成地壳的基本物质,它由各种造岩矿物或岩屑在地质作用下按一定规律(通过结晶或借助于胶结物粘结)组合而成。一、岩石的分类自然状态下的岩石,按其固体矿物颗粒之间的结合特征,可分为:①固结性岩石:固结性岩石是指造岩矿物的固体颗粒间成刚性联系,破碎后仍可保持一定形状的岩石。②粘结性岩石、③散粒状岩石、④流动性岩石等。在煤矿中遇到的大多是固结性岩石。常见的有砂岩、石灰岩、砂质页岩、泥质页岩、粉砂岩等。按岩石的力学性质不同,常把矿山岩石分为:①坚硬岩石②松软岩石两类。工程中常把

2、饱水状态下单向抗压强度大于10MPa的岩石叫做坚硬岩石,而把低于该值的岩石称为松软岩石。松软岩石具有结构疏松、密度小、孔隙率大、强度低、遇水易膨胀等特点。从矿压控制角度看,这类岩石往往会给采掘工作造成很大困难。二、岩石的结构和构造岩石的强度与岩石的结构和构造有关。1.岩石的结构指决定岩石组织的各种特征的总合。如岩石中矿物颗粒的结晶程度、颗粒大小、颗粒形状、颗粒间的联结特征、孔隙情况,以及胶结物的胶结类型等。岩石中矿物颗粒大小差别很大,在沉积岩中,有的颗粒小到用肉眼难以分辩(如石灰岩、泥岩、粉砂岩中的细微颗粒

3、),有的颗粒可大至几厘米(如砾岩中的粗大砾石)。组成岩石的物质颗粒大小,决定着岩石的非均质性。颗粒愈均匀,岩石的力学性质也愈均匀。一般来说,组成岩石的物质颗粒愈小,则该岩石的强度愈大。212.岩石的构造是指岩石中矿物颗粒集合体之间,以及与其它组成部分之间的排列方式和充填方式。主要有以下几种构造:1.整体构造——岩石的颗粒互相紧密地紧贴在一起,没有固定的排列方向;2.多孔状构造——岩石颗粒间彼此相连并不严密,颗粒间有许多小空隙;3.层状构造——岩石颗粒间互相交替,表现出层次叠置现象(层理)。岩石的构造特征对其

4、力学性质有明显影响,如层理的存在常使岩石具有明显的各向异性。在垂直于层理面的方向上,岩石承受拉力的性能很差,沿层理面的抗剪能力很弱。受压时,随加载方向与层理面的交角不同,强度有较大差别。第二节岩石的物理性质一、岩石的相对密度(比重)岩石的相对密度就是岩石固体部分实体积(不包括空隙)的质量与同体积水质量的比值。其计算公式为:(1-1)式中Δ—岩石的比重;Gd—绝对干燥时岩石固体实体积的重量,g;Vc—岩石固体部分实体积,cm3;w—水的密度,g/cm3岩石比重的大小取决于组成岩石的矿物比重,而与岩石的空隙和吸

5、水多少无关。岩石的比重可用于计算岩石空隙度和空隙比。煤矿中常见岩石的比重见表1-1。二、岩石的质量密度岩石的密度是指单位体积(包括空隙)岩石的质量。根据含水状态不同,岩石的密度分为天然密度、干密度、和饱和密度。天然密度是岩石在天然含水状态下的密度。干密度是岩石在105~110℃烘箱内烘至恒重时的密度。饱和密度是岩石在吸水饱和状态下的密度。干密度、饱和密度和天然密度的表达式如下:21(1-2)式中Gd、Gsat、G—分别是干燥岩石、水饱和岩石和天然含水岩石的质量,g;d、sat、—岩石的干密度、饱和密度和天然

6、密度,g/cm3V—岩石的体积,cm3。通常,不说明含水状态时,即指岩石的干密度。煤矿常见的岩石密度见表1-1。对于遇水易膨胀的某些松软岩石,区分干密度和湿密度有重要意义。三、岩石的空隙性岩石的空隙性是指岩石中孔隙和裂隙的发育程度,常用空隙度表示。所谓空隙度是指岩石中各种空隙、裂隙的体积的总和与岩石总体积之比。按下式计算:(1-3)式中n—岩石的空隙度(也称空隙率);d—岩石的干密度,g/cm3;Δ—岩石的比重值。岩石的空隙性也可用空隙比表示。空隙比是指岩石中各种孔隙和裂隙体积总和与岩石内固体部分实体积之比

7、。表达式如下:(1-4)式中e—岩石的空隙比;Vo—岩石内各种空隙和裂隙体积的总和,cm3;Vc—岩石内固体部分实体积,cm3;空隙比与空隙度之间有如下关系:(1-5)21岩石的空隙性对岩石的其它性质有显著影响。一般来说,空隙度增大可使岩石密度和强度降低,使塑性变形和透水性增加。煤矿中常见岩石的空隙度和空隙比见表1-1。四、岩石的碎胀性和压实性岩石破碎以后的体积将比整体状态下增大,这种性质称为岩石的碎胀性。碎胀系数——岩石的碎胀性可用岩石破碎后处于松散状态下的体积与破碎前处于整体状态下的体积之比来表示,该值

8、称为碎胀系数。表达式如下:(1-6)式中kp—岩石的碎胀系数;V’—岩石破碎膨胀后的体积,cm3;V—岩石处于整体状态下的体积,cm3。岩石的碎胀系数对矿山压力控制,特别是采煤工作面的顶板管理有重要意义。碎胀系数与岩石的物理性质、破碎后块度的大小及其排列状态等因素有关。例如,坚硬岩石成大块破坏且排列整齐时,碎胀系数较小,如破碎后块度较小且排列较杂乱,则碎胀系数较大。煤矿中常见岩石的碎胀系数见表1-2。岩石破碎后,

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