高等岩石力学.总结
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岩石岩体区别:岩石可以瞧作就是一种材料,岩体就是岩石与各种不连续面的组合体;岩石可以瞧作就是均质的,岩体就是非均质的(在一定的工程范围内);岩石具有弹、塑、粘弹性,岩体受结构面控制,性质更复杂,强度更低;岩体通常就是指一定工程范围内的地质体,岩石则无此概念。
岩石力学就是一门研究岩石在外界因素(如荷载、水流、温度变化等)作用下的应力、应变、破坏、稳定性及加固的学科。
又称岩体力学,就是力学的一个分支。
研究目的在于解决水利、土木工程等建设中的岩石工程问题。
它就是一门新兴的,与有关学科相互交叉的工程学科,需要应用数学、固体力学、流体力学、地质学、土力学、土木工程学等知识,并与这些学科相互渗透。
研究对象:对象:岩石—对象—岩石材料—地壳中坚硬的部分;复杂性:地质力学环境的复杂性(地应力、地下水、物理、化学作用等)研究的基本内容:基本理论岩体地应力材料实验——三大部分→岩体的强度工程应用岩体的变形裂隙水力学研究方法: 物理模拟→岩石物理力学性质常规实验,地质力学模型试验;数学模型→如有限元等数值模拟;理论分析→用新的力学分支,理论研究岩石力学问题;由于岩石中存在各种规模的结构面(断裂带、断层、节理、裂隙)→致使岩石的物理力学性质→不连续、不均匀、各向异性→因此,有必要引入刻划不均一程度的参数。
各向异性:指岩石的强度、变形指标(力学性质)随空间方位不同而异的特性。
岩石的基本物理力学性质岩石力学问题的研究首先应从岩石的基本物理力学性质研究入手,1.岩石的容重:指单位体积岩石的重量。
2、比重(Gs)指岩石干重量除以岩石的实体积(不含孔隙体积)的干容重与4?c 水的容重的比值。
3、孔隙率(n%)指岩石内孔隙体积与总体积之比。
4、天然含水量:指天然状态下,岩石的含水量与岩石干重比值的百分比。
5、吸水率:指岩石在常温条件下浸水48小时后,岩石内的含水量与岩石干容重的比值。
6、饱与含水率:指岩样在强制状态(真空、煮沸或高压)下,岩样最大吸水量与岩石干重量比值。
重庆大学岩石力学总结第一章1岩石中存在一些如矿物解理,微裂隙,粒间空隙,晶格缺陷,晶格边界等内部缺陷,统称微结构面。
2岩石的基本构成是由组成岩石的物质成分和结构两大方面来决定。
3岩石的结构是指岩石中矿物颗粒相互之间的关系,包括颗粒的大小,形状,排列,结构连接特点及岩石中的微结构面。
其中以结构连接和岩石中的微结构面对岩石工程性质影响最大。
4岩石中结构连接的类型主要有两种:结晶连接,胶结连接。
5岩石中的微结构面是指存在于矿物颗粒内部或矿物颗粒及矿物集合体之间微小的弱面及空隙。
它包括矿物的解理,晶格缺陷,晶粒边界,粒间空隙,微裂隙等。
6矿物的解理面指矿物晶体或晶粒受力后沿一定结晶方向分裂成的光滑平面。
7岩石的物理性质是指由岩石固有的物质组成和结构特征所决定的比重,容重,孔隙率,岩石的密度等基本属性。
8岩石的孔隙率是指岩石孔隙的体积与岩石总体积的比值。
9岩石的水理性:岩石与水相互作用时所表现的性质称为岩石的水理性。
包括岩石的吸水性,透水性,软化性和抗冻性。
10 岩石的天然含水率wm wm w表示岩石中水的质量,岩石的烘干质量m rdm rd11 岩石在一定条件下吸收水分的性能称为岩石的吸水性。
它取决于岩石孔隙的数量,大小,开闭程度和分布情况。
表征岩石吸水性的指标有吸水率,饱和吸水率和饱水系数。
岩石吸水率w am o m dr.m dr为岩石烘干质量,m o为岩石浸m dr水48 小时后的总质量。
12岩石的饱水率是岩石在强制状态下(高压,真空或煮沸)岩石吸入水的质量与岩石烘干质量的比值。
13岩石的透水性:岩石能被水透过的性能。
可用渗透系数衡量。
主要取决于岩石孔隙的大小,方向及相互连通情况。
q x k dh A K 为岩石的渗透系数,h 为dx水头的高度,A为垂直于X方向的截面面积,qx 为沿X方向水的流量。
透水性物理意义:是介质对某种特定流体的渗透能力,渗透系数的大小取决于岩石的物理特性和结构特征。
14岩石在反复冻融后强度降低的主要原因:1构成岩石的各种矿物的膨胀系数不同,当温度变化时,由于矿物的胀缩不均而导致岩石结构的破坏。
第一章 绪论岩石力学 是一门研究岩石在外界因素(如荷载、水流、温度变化等)作用下的应力、应变、破坏、稳定性及加固的学科。
又称岩体力学,是力学的一个分支。
研究目的在于解决水利、土木工程等建设中的岩石工程问题。
它是一门新兴的,与有关学科相互交叉的工程学科,需要应用数学、固体力学、流体力学、地质学、土力学、土木工程学等知识,并与这些学科相互渗透。
应用: 水利水电 道路建设 采矿工程 等煤与瓦斯突出预测及处理理论和技术 铁路隧道设计和施工技术 水库诱发地震的预报问题 地震预报中的岩石力学问题岩体力学的研究对象: 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岩体力学的发展历程:20世纪以前萌芽阶段 宋应星《天工开物》 古德恩维地表移动范围20世纪初到20世纪50年代第二阶段 松散介质学派 卡曼型三轴试验机 三下开采20世纪50年代到现在现代阶段 弹塑性理论 流变理论百花齐放 世界各国成立岩石力学学会 论文的发表 数值模拟方法矿山岩体力学的特点及其研究范围采深大 计算精度低 位置受限 不断移动由于大面积开采还会引起采空区上方大量岩层移动和破坏,研究这些岩层的运动、破坏和平衡规律及其控制方法,是矿山岩石力学的重要课题,这也是区别于其他应用性岩石力学学科的重要内容。
矿山岩体力学的研究目的和方法在安全、经济、高强度、高指标的原则下最大限度地开采地下资源。
矿山岩石力学的研究方法是科学实践和理论分析相结合,二者互相联系,互相促进。
岩石的物理性质密度、视密度、孔隙性、碎胀性和压实性、吸水性、透水性、软化性、膨胀性和崩解性 密度是指单位体积的岩石(包括空隙)的质量容重是指单位体积的岩石(包括空隙)的重量 通常,岩石的容重愈大则它的性质就愈好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,故也称为孔隙率 通常根据岩石的密度和干视密度经计算而求得 碎胀性是岩石破碎以后的体积将比整体状态下增大的性质吸水性是指遇水不崩解的岩石在一定的试验条件下(规定的试样尺寸和试验压力)吸入水分的能力,通常以岩石的自然吸水率和强制吸水率表示。
岩石学期末总结一、引言岩石学是地质学的重要分支之一,主要研究地壳中岩石的组成、结构、性质及其形成演变规律。
在本学期的学习中,我通过掌握岩石学的基本概念和基本知识,了解了岩石的分类方法、岩石的形成机制以及岩石的应用等方面的内容。
通过实验和实地考察,我对岩石学的理论知识进行了实践操作,提高了自己的科学素养和实践能力。
在本文中,我将总结本学期的岩石学学习内容,并对所学的知识进行深入分析和思考。
二、理论与实践结合岩石学是一门理论与实践相结合的学科,只有通过实践来深化理论,才能真正理解岩石学的本质。
在本学期的学习中,我通过实验和实地考察两方面的实践,进一步了解了岩石学理论的具体应用。
1. 实验实验是岩石学理论的重要实施手段。
通过实验,可以模拟地壳中岩石的形成过程,加深对岩石学理论的理解。
在本学期的实验中,我们使用了各种设备和技术,研究了不同类型的岩石的物理特性、化学成分、结构等。
通过观察实验结果和分析数据,我对岩石的形成机制和演化规律有了更深入的了解。
2. 实地考察实地考察是岩石学学习中不可或缺的环节。
通过实地考察,可以直观地观察、感受岩石的真实存在,了解岩石的分布、形态、组成以及与地质背景的关系。
在本学期的实地考察中,我们前往不同地质地区,利用各种地质仪器和方法,进行了地质剖面的测量和采集,观察了不同类型的岩石,在实地考察中,我对岩石的特征有了更加直观和深入的认识。
三、岩石学基本概念和基本知识在本学期的学习中,我对岩石学的基本概念和基本知识有了全面的了解。
岩石学的基本概念包括岩石的定义、岩石圈的概念、岩石的分类方法等。
岩石学的基本知识包括岩石的组成、结构、性质等方面的内容。
1. 岩石的定义岩石是由矿物质组成的固体地质物质,是地壳的基本组成部分。
岩石可以根据其形成机制和岩石组成的不同,分为火成岩、沉积岩和变质岩三大类。
2. 岩石圈岩石圈是地球上最外层的一个圈层,包括地壳和上部地幔,是地球表面岩石的主要构成部分。
第一章岩石力学:是一门认识和控制岩石系统的力学行为和工程功能的科学。
岩石:是构成岩体的基本组成单元。
岩石结构类型主要有两种分别为结晶连结和胶结连结。
岩石的微结构面:指存在于矿物颗粒内部或矿物颗粒及矿物集合体之间微小的弱面及空隙。
岩石分为岩浆岩、沉积岩和变质岩三大类。
容重的测量方法:量计法、水中称重法和蜡封法。
岩石的孔隙率n:岩石空隙的体积与岩石总体积的比值。
含水率:岩石孔隙中含水量与固体质量之比的百分数水理性:岩石与水相互作用时所表现的性质。
吸水率:岩石吸入水的质量与固体质量之比吸水性:岩石在一定条件下吸收水分的性能透水性:岩石能被水穿透的性能。
软化性:岩石浸水后强度降低的性能软化系数:岩石饱和水状态的抗压强度与自然风干状态抗压强度的比值岩石的强度:岩石在各种载荷作用下达到破坏时所能承受的最大应力。
岩石的变形:岩石在外力作用下发生形态(形状、体积)变化。
岩石强度指标受到的影响因素:试件尺寸、试件形状、试件三维尺寸比例、加载速率、湿度。
岩石的破坏有几种形式?对各种破坏的原因作出解释。
答:岩石的破坏有4种破坏形式:1.X状共轭斜面剪切破坏,是最常见的破坏形式。
2.单斜面剪切破坏,这种破坏也是剪切破坏。
3.塑性流动变形,线应变≥10%。
4.拉伸破坏,在轴向压应力作用下,在横向将产生拉应力。
这是泊松效应的结果。
这种类型的破坏就是横向拉应力超过岩石抗拉极限所引起的。
端部效应消除方法:①润滑试件端部(如垫云母片;涂黄油在端部)②加长试件.什么是莫尔强度包络线?如何根据试验结果绘制莫尔强度包络线?答:莫尔强度包络线:对同一种岩石对各种应力状态下破坏莫尔应力圆的外公切线。
绘制莫尔强度包络线有两种方法:1、须对该岩石的5~6个试件做三轴压缩试验,每次试验的围压值不等,由小到大,得出每次试件破坏时的应力莫尔圆。
2、将破坏时的剪应力和正应力标注到σ-τ应力平面上就是一个点,不同的正、剪应力组合就是不同的点。
将所有点连接起来就获得了莫尔强度包络线。
高等岩石力学读书报告学院:国土资源工程学院专业:地质工程姓名:曾敏学号: 2006201071高等岩石力学读书报告岩石力学是研究岩石在外界因素(如荷载、水流、温度变化等)作用下的应力、应变、破坏、稳定性及加固的学科。
又称岩体力学,它是力学的一个分支。
研究的目的在于解决水利、土木工程等建设中的岩石工程问题。
它是近代发展起来的一门新兴学科,是一门应用性的基础学科。
对于岩石力学的定义有很多种说法,这里推荐一种较广义、较严格的定义:“岩石力学是研究岩石的力学性状的一门理论科学,同时也是应用科学;它是力学的一个分支,研究岩石对于各种物理环境的力场所产生的效应。
”这个定义既概括了岩石力学所研究的破碎与稳定两个主要方面的内容,也概括了岩石受到一切力场作用所引起的各种力学效应。
岩石力学的理论基础相当广泛,涉及固体力学、流体力学、计算数学、弹塑性理论、工程地质和地球物理学等学科,并与这些学科相互渗透。
一、岩石力学主要理论基础及与其他学科的结合岩石力学是一门应用性的基础学科。
它的理论基础相当广泛,涉及到很多基础及应用学科。
1.1岩石力学的力学分支基础1、固体力学固体力学是力学中形成较早、理论性较强、应用较广的一个分支,它主要研究可变形固体在外界因素(如载荷、温度、湿度等)作用下,其内部各个质点所产生的位移、运动、应力、应变以及破坏等的规律。
在采矿工程中用到的固体力学主要有:材料力学,结构力学,弹、塑性力学,复合材料力学,断裂力学和损伤力学。
如把采场上覆岩层看作是梁或板结构用的就是结构力学理论;采用弹性力学研究巷道周围的应力分布。
2、流体力学流体力学主要研究流体本身的静止状态和运动状态,以及流体和固体界壁间有相对运动时的相互作用和流动规律。
流体力学中研究得最多的流体是水和空气。
对于地下采矿工程来说,其研究对象就是地下水与瓦斯等矿井气体。
3、爆炸力学爆炸力学主要研究爆炸的发生和发展规律,以及爆炸的力学效应的利用和防护。
1.试述库仑准则和莫尔假定的基本内容,并说明对其研究的工程实际意义。
(补:莫尔假定的优缺点)该准则是1773年由库仑引入的,他认为趋于使一平面产生破坏的剪应力受到材料的内聚力和乘以常数的平面的法应力的抵抗,即|τ| = S 0 + μσ其中,σ和τ是该破坏平面的法向应力和剪应力,S 0可以看作是材料的固有剪切强度的常数,μ是材料的内摩擦系数的常数。
根据该理论可以推论出,当岩石发生破坏时所产生的破裂面将有两个可能的共轭破裂面,且均通过中间主应力的方向,并与最大主应力方向成夹角(φπ2141-),这里的内摩擦角μφ1tan -=。
莫尔假定是莫尔于1900年提出的一种剪切破坏理论,该理论认为岩石受压后产生的破坏主要是由于岩石中出现的最大有效剪应力所引起,并提出当剪切破坏在一平面上发生时,该破坏平面上的法向应力σ和剪应力τ由材料的函数特征关系式联系:|τ| = f (σ)按莫尔假定可以看出:①岩石的破坏强度是随其受力条件而变化的,周向应力越高破坏强度越大;②岩石在三向受压时的破坏强度仅与最大和最小主应力有关,而与中间主应力无关;③三向等压条件下,莫尔应力圆是法向应力σ轴上的一个点圆,不可能与莫尔包络线相切,因而岩石也不可能破坏;④岩石的破裂面并不与岩石中的最大剪应力面相重合,而是取决于其极限莫尔应力圆与莫尔包络线相切处切点的位置,这也说明岩石的破裂不仅与破裂面上的剪应力有关,也与破裂面上出现的法向正应力和表征岩性的内聚力和内摩擦角有关。
总之,莫尔假定考虑了岩石的受力状态、周向应力约束的影响和岩石的本身性能,能较全面的反映岩石的破坏强度特征,但该假定忽视了中间主应力对岩石破坏强度的影响,而事实证明中间主应力对其破坏强度是有一定程度影响的。
补:摩尔判据的优点是:①在判断复杂应力状态下岩石是否发生破坏以及破坏面的方向时,很简单,也很方便;②能比较真实地反映岩石的抗剪特性;③可以解释为什么在三向等拉时会发生破坏,而在三向等压时不会发生破坏。
岩石力学知识点总结一、岩石的力学性质岩石的力学性质是指岩石在外力作用下的响应和变形规律,包括抗压强度、抗拉强度、抗剪强度、弹性模量等。
这些性质对于工程设计和地质灾害的防治非常重要。
岩石的力学性质受到多种因素的影响,包括岩石的成分、结构、孔隙度、水分含量等。
1. 抗压强度抗压强度是指岩石在受到垂直方向外力作用下的抵抗能力。
岩石的抗压强度可以通过实验或者间接方法来进行测定,通常以MPa为单位。
抗压强度受到岩石成分和密度的影响,通常晶体颗粒越大、结晶度越高的岩石其抗压强度越高。
2. 抗拉强度抗拉强度是指岩石在受到拉伸力作用下的抵抗能力。
通常岩石的抗拉强度远远低于其抗压强度,因为岩石在自然界中很少受到拉力的作用。
抗拉强度常常通过实验来进行测定,其数值对于岩石的岩石工程设计和地质灾害防治具有重要意义。
3. 抗剪强度抗剪强度是指岩石在受到切割或者剪切力作用下的抵抗能力。
岩石的抗剪强度与其结构和组成有关,一般来说,岩石中存在着一定的位移面和剪切面,这些面的摩擦和滑移对于岩石的抗剪强度产生了重要的影响。
4. 弹性模量弹性模量是指岩石在受到外力作用下的弹性变形能力。
弹性模量也叫做“模量”,其数值越高,说明岩石在受到外力作用下的变形越小。
弹性模量对于岩石的岩石工程设计和地质灾害防治具有重要的意义。
二、岩石的变形和破坏规律岩石在受到外力作用下会发生变形和破坏,其变形和破坏规律对于地质工程的设计和地质灾害的防治具有重要的意义。
岩石的变形和破坏规律受到多种因素的影响,包括岩石的力学性质、结构、孔隙度、水分含量等。
1. 岩石的变形规律岩石在受到外力作用下会发生变形,其变形规律通常表现为弹性变形、塑性变形和破坏。
弹性变形是指岩石在受到外力作用后能够恢复原状的变形,塑性变形是指岩石在受到外力作用后不能够恢复原状的变形,破坏是指岩石在受到外力作用后达到极限状态,无法继续承受力的作用。
2. 岩石的破坏规律岩石在受到外力作用下会发生破坏,其破坏规律通常表现为压缩破坏、拉伸破坏和剪切破坏。
第一章1.岩石力学:固体力学的分支,研究岩石在不同物理环境的力场中产生力学效应的学科,也称为岩体力学。
研究对象:岩石与岩体2.岩石:地质作用下矿物或岩屑按一定规律聚集形成的自然物体。
可以有微小裂纹、间隙、层理等缺陷,但没有弱面,是较完整的岩块。
3.影响岩石的力学和物理性质的三个重要因素:(1)矿物:构成岩石的自然元素和化合物,如方解石、石英、云母等。
(2)结构:构成岩石的物质成分、颗粒大小和形状、相互结合情况。
(3)构造:组成成分的空间分布及其相互间排列关系。
4. 岩石按成因分类(1)岩浆岩:岩浆冷凝形成,也称火成岩。
大数由结晶矿物组成,成分和物性均一稳定,强度较高。
代表:玄武岩、花岗岩。
(2)沉积岩:母岩经风化剥蚀、搬运、海湖沉积、硬结成岩,由颗粒和胶结物组成,显著层状特点。
力学特性与矿物、岩屑、胶结物、沉积环境相关。
代表:砾岩、砂岩、石灰岩。
(3)变质岩:地壳中母岩受变质作用(高温、高压及化学流体)形成。
力学性能与母岩性质、变质作用及变质程度有关。
代表:大理岩、石英岩。
注:沉积岩和变质岩的层理构造产生各向异性特征,应注意垂直及平行于层理构造方向工程性质的变化。
5. 岩体:在地质环境中经受变形、破坏,具有一定结构的地质体。
包括岩石结构体和一定的结构面(地质构造形迹),强度远小于岩石。
6.岩体结构要素:结构面和结构体(1)结构面:一定方向,延展较大,厚度较小的面状地质界面,包括物质的分界面和不连续面,如断层、节理、层理、片理、裂隙等。
结构面产状、切割密度、粗糙度和黏结力、填充物性质等是评定岩体强度和稳定性能的重要依据。
(2)结构体:四周被不同产状结构面分割包围的岩块。
常见的结构体形式:块状、柱状、板状、菱形、楔形等。
7. 岩体结构类型及特征8.岩体特征(1)岩体是非均质各向异性材料;(2)岩体内存在着原始应力场。
主要包括重力和地质构造力,重力应力场以铅垂应力为主,构造应力场是以水平应力为主。
(3)岩体内存在着一个裂隙系统。
岩石力学期末复习总结岩石力学期末复习一、知识点部分1.线密度K":指结构面法线方向单位测线长度上交切结构面的条数2.粗糙度:可用粗糙系数JRC表示,随粗糙度的增大,结构面的摩擦角也增大3.结构面填充分类:薄膜填充、断续填充、连续填充、层厚填充4.疲劳强度:疲劳强度是指材料在无限多次交变载荷作用而不会产生破坏的最大应力,称为疲劳强度或疲劳极限。
5.流变:在外部条件不变的情况下,岩石的变形或应力随时间而变化的现象6.弹性后效:弹性后效指的是材料在弹性范围内受某一不变载荷作用,其弹性变形随时间缓缓增长的现象。
在去除载荷后,不能立即恢复而需要经过一段足够时间之后才能逐渐恢复原状,应变恢复总是落后于应力7.三轴压缩强度:试件在三向应力作用下能抵抗的最大轴向应力i.σ$%=$'()*?$,()*?σ-+2C$'()*?$,()*?ii.σ$%=σ-tan445°+?4+2C tan(45°+?4)8.RQD:大于10cm的岩芯累计长度与钻孔进尺长度之比的百分数9.本构关系(名词解释):指岩体在外力作用下,应力或应力速率与其应变或应变速率的关系10.强度理论:采用判断推理的方法,推测材料在复杂应力状态下破坏原因,从而建立强度准则的假说11.典型岩体变形的本构规律1)弹性均质完整结构岩体变形本构规律2)弹性均质断续结构和碎裂结构岩体变形本构规律3)黏弹性材料块状或平卧层状完整结构岩体变形本构规律12.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13.形变围岩压力:由于围岩塑性变形,如塑性挤入、膨胀内鼓、弯折内鼓等形成的挤压力14.松动围岩压力:由于围岩拉裂塌落、块体滑移及重力坍塌等破坏引起的压力15.冲击围岩压力:由岩爆形成的一种特殊围岩压力16.岩爆:在具有高天然应力的弹脆性岩体中,进行各种有目的的地下开挖工程时,由开挖卸载及特殊地质构造作用引起开挖周边岩体中应力高度集中,岩体中积聚了很高的弹性应变能。
地下空间开发利用课程论文题目中国城市群的发展与城市地下空间开发利用学院土木与建筑学院专业土木工程班级硕士15-02 姓名王志豪学号15121095 日期2016/5/281对岩石工程流变学问题的综述性介绍1.1岩石流变的研究内容“流变”一词,源自于古希腊哲学家Heractitus的理念,意即“万物皆流”。
简而言之,所有的工程材料都具有一定的流变特性,岩土类材料也不例外。
大量的现场量测和室内试验都表明,对于软弱岩石以及含有泥质充填物和夹层破碎带的松散岩体,其流变属性则更为显著;即使是比较坚硬的岩体,如受多组节理或发育裂隙的切割,其剪切蠕变也会达到相当的量值。
用学术语言概括地说,只要岩土介质受力后的应力水平值达到或超过该岩土材料的流变下限,将产生随时间而增长发展的流变变形。
因此,在岩土工程建设中,就经常遇到岩体压、剪变形的历时增长变化情况,即为岩土体流变性态的具体反映。
众所周知,岩石流变是指岩石矿物组构(骨架)随时间增长而不断调整重组,导致其应力、应变状态亦随时间而持续地增长变化。
对岩石工程流变学的研究,诸如在岩基、边坡和隧道与地下工程等有重要实用价值的领域,总的说来常包括有以下方面的研究内容:(1)蠕变:在常值应力持续作用下,岩体变形随时间而持续增长发展的过程。
(2)应力松弛:在常值应变水平条件下,岩体应力随时间而不断地有一定程度衰减变化的过程。
(3)长期强度:岩体强度随时间而持续有限降低,并逐渐趋近于一个稳定收敛的低限定值。
(4)弹性后效和滞后效应(黏滞效应):加荷时继瞬间发生的弹性变形之后,仍有部分后续的黏性变形呈历时增长;此外,在一定的应力水平持续作用下,在卸荷之后,这部分黏性变形虽属可恢复的,但其恢复过程却需要一定的滞后时间。
以上部分的变形虽仍属于弹性变形范畴,但对在加荷过程中其变形随时间的逐渐增长称为“滞后效应”;而在卸荷之后,其变形随时间的逐渐恢复,则称为“弹性后效”。
二者统称“黏滞效应”,都归属于流变岩体的黏性特征。
高等岩石力学1 高等岩石力学简介高等岩石力学是指以岩石的力学特性为研究焦点的岩石力学的分支学科,主要研究岩石的力学性质、结构和破坏机理。
它与岩石地层学、成因学等有机地层学领域共同研究岩石地质条件及物理性质,是研究地学中研究地质形态及岩石地质微观研究的一种重要手段。
2 高等岩石力学内涵高等岩石力学主要包括以下五大方面:1、岩石力学:它研究岩石的力学特性,包括岩石的力学性质、强度、稳定性等。
2、岩石物理学:它研究岩石的物理特性,包括岩石的密度、热传导性等。
3、岩石压力学:它研究岩石中心或受到外力作用的相关压力,它不仅是岩石破坏的介质,而且是物体发生变形和断裂的介质。
4、弹性力学:它研究晶体和岩石体在外界力时抗力,试图找到岩石弹性模量与岩石变形的关系。
5、岩石破坏学:它研究的是岩石的内外部因素与破坏机理之间的关系,它分析天然岩石的物理特征、破坏过程和形态。
研究其中的破坏特征,有助于揭示岩石的动态力学规律,同时也可以帮助开发地质工程技术。
3 高等岩石力学应用高等岩石力学在钻井工程中应用非常广泛,主要有两个方面。
一是通过测量、研究和评价岩石物理力学性质,根据岩石的物理性质,为钻井工程提供参考。
二是根据岩石的弹性特性,确定钻井面的位置,并依此进行钻井技术设计。
在提高钻井工程质量的同时,高等岩石力学在岩石抗剪强度研究、煤层火化研究、复合孔型封堵工程技术研究等非常重要。
高等岩石力学也可以应用在城市建设和地质灾害防治中,以及其他环境工程和矿井安全等领域。
通过研究比较结构受力情况下的变形和破坏,可以更好地开发地质资源,充分挖掘岩石力学的潜力实现节能减排,保护地球环境。
总之,高等岩石力学是一门深入研究岩石的力学特性和研究岩石地质微观研究的一种重要手段,它的应用研究范围广阔,实用价值较高。
岩石力学知识点总结归纳一、岩石力学的基本概念岩石力学是研究岩石在受力作用下的物理性质及其变化规律的一门学科。
岩石在地质作用过程中经历了变形、破裂、流动等多种力学过程,岩石力学的研究内容主要包括以下几个方面:1. 岩石的力学性质:包括岩石的强度、变形特性、破裂特性等。
2. 岩石的应力状态:描述了岩石在外力作用下的应力分布情况,可以通过数学模型和实验方法进行研究。
3. 岩石的变形特征:描述了岩石在受力条件下的变形形态、速率和规律。
4. 岩石的破裂特征:描述了岩石在受力作用下发生破裂的条件、形态和机制。
二、岩石力学的研究方法岩石力学的研究方法主要包括实验方法、数值模拟和野外观测等多种手段。
1. 实验方法:可以通过室内试验和野外试验进行岩石的强度、变形、破裂等力学性质的研究。
室内试验主要包括拉压试验、剪切试验、压缩试验等,野外试验主要包括岩石体应力测试、岩体位移观测等。
2. 数值模拟:通过数学模型和计算机仿真手段,可以对岩石的应力状态、变形特征、破裂机制等进行模拟分析。
数值模拟方法可以有效地预测岩石的力学性质和岩体工程行为。
3. 野外观测:通过野外实际观测手段,可以对岩石的受力状态和破裂特征进行直接观测和记录,为岩石力学研究提供实际数据支持。
三、岩石力学的应用领域岩石力学作为一个重要的地质力学分支学科,在岩石工程、地质灾害防治、地下岩体开采和地质资源勘探等方面有着广泛的应用。
1. 岩石工程:岩石力学的研究成果为岩石工程设计和施工提供了理论指导和技术支持,如岩体边坡稳定分析、地下隧道开挖设计等。
2. 地质灾害防治:岩石力学可以帮助预测和评估地质灾害的危险性,如地质滑坡、岩爆等,为防治工作提供依据。
3. 地下岩体开采:岩石力学研究对于矿山开采、煤矿支护、油田注水等地下工程具有重要的指导意义。
4. 地质资源勘探:岩石力学可以帮助评价和预测地质资源的分布、产量和利用价值,为资源勘探提供依据。
综上所述,岩石力学作为地质力学的一门重要分支学科,对于岩石工程、地质灾害防治、地下岩体开采和地质资源勘探等领域具有重要的理论和实践价值。
岩石力学课程论文——主要前沿方向和实验方法分析学院:班级:学号:姓名:通过6周的岩石力学课程的学习,对岩石力学以及岩土工程的相关方面有了粗略的了解。
首先,岩石力学是研究岩石的力学性态的理论和应用的科学,是探讨岩石对其周围物理环境中力场反应的学科,是一门应用型基础学科。
通过对岩石力学性态的理论和实验研究,解决岩土工程领域的破坏和稳定问题。
主要的研究方法围绕工程地质研究方法、数学和力学分析法以及综合评价法展开,衍生出各种应用手段和实验方法,较好的解决了岩土工程中所遇到的相关问题。
例如,在很多工程建设中,会遇到岩石边坡。
如公路或铁路的路堑边坡,露天开采的矿山边坡,水利水电工程中的库岸边坡,渠道边坡,隧洞进出口边坡等等。
为某些工程边坡,边坡稳定问题是工程建设中经常遇到的问题之一。
众所周知,岩体常被各种方位的地质结构面切割成不同形状的块体。
因此,工程实践中所遇到的岩坡,多为岩块所组成。
在一般情况下,结构面的强度远低于完整岩体的强度,岩坡中结构面的规模、性质及其组合方式在很大程度上决定着岩坡失稳时的破坏形式。
结构面的形状或性质稍有改变,则岩坡的稳定性将会受到显著的影响。
岩坡的失稳情况,按其破坏方式主要可分为崩塌与滑坡两种。
1、崩塌是指块状岩体与岩坡分离向前翻滚而下,其特点是:在崩塌过程中,岩体中无明显滑移面,同时下落岩块或未经阻挡而直接坠落于坡脚;或于斜坡上滚翻,滑移,碰撞,最后堆积于坡脚。
2、滑坡滑坡是指岩体在重力作用下,沿坡内软弱结构面产生整体滑动,其滑动面往往深入坡体内部,有时甚至延伸到坡脚以下。
边坡实际的破坏形式是很复杂的,除上述两种主要破坏形式外,还有介于崩塌与滑坡之间的坍滑以及倾倒、剥落等破坏形式,有时也可能出现以某种破坏方式为主,有其他若干破坏形式的综合破坏。
特别是含有软弱结构面的高边坡工程,其失稳是一个渐进累积到突发破坏的过程。
对岩石流变力学特性和流变模型的研究能够较好地描述岩石的粘弹塑性性质,修正从流变试验数据进行模型辩识和参数拟合的方法,并对高边坡的稳定性状况作出合理的评价。
岩石力学知识点总结归纳
岩石力学是研究岩石在不同应力下的力学性质和变形行为的科学。
以下是岩石力学的一些重要知识点总结归纳:
1. 岩石的力学性质:
- 抗压强度:指岩石抵抗压缩破坏的能力。
- 抗拉强度:指岩石抵抗拉伸破坏的能力。
- 剪切强度:指岩石抵抗剪切破坏的能力。
2. 岩石的应力和应变:
- 应力:指岩石内部受到的力的分布状态。
- 压缩应变:指岩石在受到压力作用下发生的变形。
- 拉伸应变:指岩石在受到拉力作用下发生的变形。
- 剪切应变:指岩石在受到剪切力作用下发生的变形。
3. 岩石的变形特征:
- 弹性变形:指岩石受到外力作用后发生弹性恢复的变形。
- 塑性变形:指岩石受到外力作用后发生不可逆的变形。
- 蠕变变形:指岩石在长时间作用下由于内部结构的改变而发生的变形。
4. 岩石的断裂:
- 抗拉断裂:指岩石受到拉伸力作用下发生的断裂。
- 抗剪断裂:指岩石受到剪切力作用下发生的断裂。
5. 岩石的变形机制:
- 塑性变形机制:指岩石在受到足够大的应力作用下,其晶体结构发生可塑性变形。
- 蠕变变形机制:指岩石在长时间作用下,其内部结构发生改变导致变形。
以上是关于岩石力学的一些重要知识点的总结归纳。
希望对您有所帮助!。
岩石岩体区别:岩石可以看作是一种材料,岩体是岩石与各种不连续面的组合体;岩石可以看作是均质的,岩体是非均质的(在一定的工程范围内);岩石具有弹、塑、粘弹性,岩体受结构面控制,性质更复杂,强度更低;岩体通常是指一定工程范围内的地质体,岩石则无此概念。
岩石力学是一门研究岩石在外界因素(如荷载、水流、温度变化等)作用下的应力、应变、破坏、稳定性及加固的学科。
又称岩体力学,是力学的一个分支。
研究目的在于解决水利、土木工程等建设中的岩石工程问题。
它是一门新兴的,与有关学科相互交叉的工程学科,需要应用数学、固体力学、流体力学、地质学、土力学、土木工程学等知识,并与这些学科相互渗透。
研究对象:对象:岩石—对象—岩石材料—地壳中坚硬的部分;复杂性:地质力学环境的复杂性(地应力、地下水、物理、化学作用等)研究的基本内容:基本理论岩体地应力材料实验 ——三大部分→ 岩体的强度工程应用岩体的变形裂隙水力学研究方法:物理模拟→岩石物理力学性质常规实验,地质力学模型试验;数学模型→如有限元等数值模拟;理论分析→用新的力学分支,理论研究岩石力学问题;由于岩石中存在各种规模的结构面(断裂带、断层、节理、裂隙)→致使岩石的物理力学性质→不连续、不均匀、各向异性→因此,有必要引入刻划不均一程度的参数。
各向异性:指岩石的强度、变形指标(力学性质)随空间方位不同而异的特性。
岩石的基本物理力学性质岩石力学问题的研究首先应从岩石的基本物理力学性质研究入手,1. 岩石的容重:指单位体积岩石的重量。
2.比重(Gs)指岩石干重量除以岩石的实体积(不含孔隙体积)的干容重与4˚c水的容重的比值。
3.孔隙率(n%)指岩石内孔隙体积与总体积之比。
4.天然含水量:指天然状态下,岩石的含水量与岩石干重比值的百分比。
5.吸水率:指岩石在常温条件下浸水48小时后,岩石内的含水量与岩石干容重的比值。
6.饱和含水率:指岩样在强制状态(真空、煮沸或高压)下,岩样最大吸水量与岩石干重量比值。
高等岩石力学课程报告题目:现代岩石力学中常用的强度理论学院:学号:专业:姓名:班级:老师:年月日现代岩石力学中常用的强度理论摘要:岩石强度理论是研究岩石破坏判据的理论,现代岩石力学中常用的强度理论按其研究方法可分为理论强度准则和经验强度准则。
理论强度准则中应用最广的是Mohr-Coulomb强度理论,它的参数简单使用方便,但由于忽略中主应力使得计算结果过于保守,很多情况下不符合实际情况。
Griffith根据对玻璃的研究提出了Griffith强度理论,这一理论实质上市脆性断裂理论。
俞茂宏提出了双剪强度理论,考虑最大主剪应力和中间主剪应力,以及处于同一作用面上的正应力的影响,双剪强度理论的极限面为所有外凸极限轨迹的上限。
俞茂宏在1991年又提出统一强度理论填补了双剪强度理论和Mohr-Coulomb理论之间的空白,既证明了原先理论的可行性,又为新的实用性理论出现提供了依据。
经验强度准则中最著名的是Hoek-Brown经验强度准则,它适用于岩石低应力状态的脆性破坏。
关键字:岩石强度理论;Mohr-Coulomb强度理论;Griffith强度理论;双剪强度理论;统一强度理论;Hoek-Brown经验强度理论1、前言岩石强度理论是指在复杂应力状态下判断岩石是否破坏的理论。
而广义的破坏包括材料由弹性状态到塑性状态的转变。
因此,岩石的强度理论包括岩石的屈服准则和破坏准则。
在岩体强度理论一百多年的发展过程中,至今许多专家学者相继提出许多非常有价值的强度准则。
根据他们的研究理论和方法,将其分为“理论强度准则”和“经验强度准则”两大类。
前者基于材料力学和弹性力学的知识体系,包括4个经典强度理论:最大正应力强度理论、最大正应变理论、最大剪应力理论、八面体剪应力理论。
另外还有Mohr-Coulomb强度理论、Griffith理论及其修正理论、双剪强度理论和统一强度理论。
后者则是以试验为主要研究手段,近似地描述岩体破坏机理的破坏判据,最著名的有Hoek-Brown经验强度准则。
岩石(体)力学特性专题第一节刚性压力机的作用原理及在试验中岩石变形破裂机理一、岩石在普通试验机中进行单向压缩试验时的变形特性岩石的变形特性通常可从试验时所记录下来的应力-应变曲线中获得。
岩石的应力-应变曲线反映了各种不同应力水平下所对应的应变(变形)规律。
以下介绍具有代表性的典型的应力-应变曲线。
1.典型的岩石应力-应变曲线分析图1例示了典型的应力-应变曲线。
根据应力-应变曲线的形态变化c可将其分成OA,AB,BC三个阶段。
三个阶段各自显示了不同的变形特性。
(1)0A阶段,通常被称为压密阶段。
其特征是应力-应变曲线呈上凹型,即应变随应力的增加而减少,形成这一特性的主要原因是:存在于岩石内的微裂隙在外力作用下发生闭合所致。
(2)AB阶段,也就是弹性阶段c从图1可知,这一阶段的应力-应变曲线基本呈直线。
若在这一阶段卸荷的话其应变可以恢复,由此而称为弹性阶段。
这一阶段常用两个弹性常数来描述其变形特性。
即弹性模量E和泊松比μ。
所谓弹性模量,是指应力-应变曲线中呈直线阶段的应力与应变之比值(或者是该曲线在直线段的斜率)被称作平均模量。
就模量的概念而言,岩石的模量还有初始模量、切线模量、割线模量等。
在岩石力学中比较常用的是平均弹性模量和割线模量。
割线模量是指岩石峰值应力一半的应力、应变之比值。
其实质代表了岩石的变形模量。
所谓泊松比μ,是指在弹性阶段中,岩石的横向应变与纵向应变之比值。
这是描述岩石侧向变形特性的一个参数。
最近几年来,经过大量的试验发现,在AB阶段,由于受荷后不断地出现裂纹扩展,岩石将产生一些不可逆的变形。
因此从某种意义上来说,它并不属于真正的弹性特性,只能是一种近似的弹性介质。
B点是该岩石的屈服点,当应力超过B点,则将进入第三阶段。
(3)BC阶段,也被称作塑性阶段。
当应力值超出屈服应力之后,随着应力的增大曲线呈下凹状,明显地表现出应变增大(软化)的现象。
进人了塑性阶段,岩石将产生不可逆的塑性变形。
同时应变速率将同时增大,但最小主应变的应变速率的增大表现得更明显。
应该指出,对于坚硬的岩石来说,这一塑性阶段很短,有的几乎不存在,它所表现的是脆性破坏的特征。
所谓脆性,是指应力超出了屈服应力却并不表现出明显的塑性变形的特性,而因此达到破坏,即为脆性破坏。
二、刚性压力机的作用原理及在试验中岩石变形破裂机理上面介绍了岩石在普通试验中进行单向压缩试验时所得到的变形特性。
这些变形特性反映了岩石“破坏”前的力学特性。
绝大多数岩石的变形属脆性,使得“破坏”无明显前兆, 不出现明显的塑性变形,岩石试件突然崩溃,无法记录下崩溃后的应力-应变曲线。
那么有人提出了这样的问题:岩石在试验过程中发生崩溃现象是否是岩石所固有的特性?岩石达到“破坏”后的性态是怎样的?经过大量的试验研究发现:达到“破坏”的瞬间,试验机给予岩石试件的附加应力是加剧岩石试件崩溃的主要原因。
1970年,沙拉蒙首先全面论述了由于试验机的刚度不同对岩石变形特性的影响,提出了用刚度较大的试验机来减少作用于岩石的附加应力,进而可求得峰值应力后的应力-应变曲线C 以后,这一观点被从事岩石力学工作的研究人员和工程技术人员所接受。
刚性试验机和应力-应变全过裎曲线这两个全新的概念进人了岩石力学领域。
(1)刚性试验机工作原理简介试验机主要是由出力系统和金属框架组成。
当进行岩石压缩试验时,试验机的金属框架则承受了与出力系统大小相同的拉力。
此时,框架中将贮存着一定数量的弹性应变能。
当岩石达到峰值应力时,由于已超出岩石所能承受的极限应力,将产生一个较大量级的应变。
正是因为这一应变的产生促使试验机框架向岩石释放出贮存在机内的弹性应变能。
显然,岩石的突然崩溃是由于这附加的能量所致。
图2是分析试验机刚度大小给予试验结果影响的示意图。
假设:岩石的刚度用S K 表示,并在达峰值应力后仍具有一定的承载能力,且用 'S K 表示.试验机的刚度用m K 和'm K 表示且'm K <m K 。
前者代表小刚度的试验机,后者代表大刚度的试验机。
当试验机加载至岩石的峰值应力之后,若产生一个微小量的应变,则其应力- 应变曲线应沿着AA'移动。
这时岩石所能承受的能量为12'O O AA 围成的而积。
当试验机为柔性机('m K )即试验机的刚度小于岩石的刚度。
由于加载作用,贮存在试验机内的弹性能为12O ABO 所围成的面积。
当应力加至峰值应力时,岩石会突然出现一微小的应变ε∆。
与此同时,试验机也将恢复部分能量,并将其作用在岩石上。
此时,岩石所能承受的能量比试验机释放的能量小,其大小如图2中所示的由A B A'所围成的面积c 因此,由于附加能量的作用,使岩石的裂纹扩展加剧,并发生崩溃的现象。
与此相反,当试验机的刚度大于岩石的刚度,则在相同的条件下,试验机附加给岩石的能量为12O ACO 所围成的面积,比岩石所能承受的能量小AA'C 。
要岩石继续产生应变必须依靠外荷载的加载才能实现。
因此,当试验机的刚度大于岩石的刚度时,才有可能记录下岩石峰值应力区的应力-应变曲线。
这就是刚度试验机的工作原理。
(2)应力-应变全过程曲线形态由上述可知,所谓应力-应变全过程曲线,是指在刚性试验上进行试验所获得的包括岩石达到峰值应力之后的应力-应变曲线。
由图3可知,除了上面已介绍的曲线可分成0A ,AB ,BC 三个阶段之外,当应力值过C 点之后还存在着另外两个阶段。
CD 阶段,又被称作应变软化阶段。
虽然此时已超出了峰值应力,但岩石仍具有一定的承载能力,而这一承载力将随着应变的增大而逐渐减小,表现出明显的软化现象。
D 点以后为摩擦阶段。
它仅表现了岩石产生宏观的断裂面之后,断裂面的摩擦所具有 的抵抗外力的能力。
(3)达到峰值应力后,应力-应变曲线所具有的特征及其类型a)岩石达到峰值应力之后,仍然具有一定的承载能力,而岩石突然的“崩溃”是一种假象。
因此,以前将应力达峰值应力时,称作岩石“破坏”是不够严密的。
其实质并非完全破坏,仅仅表现为承载能力的降低。
b)在反复加-卸载的情况下,曲线也会形成塑性滞环,而且塑性滞环的平均斜率是在逐渐降低,表现出应变软化的特征。
此外,曲线仍具有记忆能力,反复加-卸载试验对岩体的变形特性并无多大的影响。
岩石在刚性试验机上进行试验其曲线类型根据岩性的不同可以分成两种类型。
第一种类型为稳定型。
当试件所受的荷载超过其峰值应力后,只有在外力继续作功的情况下,才能使其破损进一步发展。
如图3中的类型I 。
第二种类型为图中的类型II 。
该类试件将出现不稳定的裂纹扩展,试件无需外力继续作功破裂会持续发展,直至丧失承载能力。
这类曲线被称作非稳定型曲线。
第二节 水对岩石(体)力学特性的影响(―)岩石的含水性质1.岩石的含水量(w )岩石的含水量是指岩石孔隙中含水的质量w C 与固体质量1C 之比的百分数:1C C w w 根据试件含水量状态的不同,可分成岩石在天然状态下的含水量和饱和状态下的含水量。
其试验方法类似于密度试验的方法。
其差别在于必须求出含水的质量。
岩石的含水量对于软岩来说是一个比较重要的参数。
组成软岩的矿物成分中往往含有较多的粘土矿物,而这些粘土矿物遇水软化的特性,将对岩石的变形、强度有很大的影响。
对于中等坚硬以上的岩石而言,其影响就显得并不重要。
2.岩石的吸水率(d w )岩石的吸水率是指岩石吸人水的质量与试件固体的质量之比:()c d d w γγγ/-=岩石吸水率的试验方法类似于饱和密度的试验方法。
可通过饱和密度的试验,得到岩 石的吸水率。
吸水率是一个间接反映岩石内孔隙多少的指标,与岩石的含水量一样,对于软岩它是一个比较重要的参数。
(二)岩石的渗透性岩石的渗透性是指岩石在一定的水压力作用下,水穿透岩石的能力。
它反映了岩石中裂隙间相互连通的程度。
大多数岩石的渗透性可用达西定律来描述:A dxdh K q x = 式中x q ——沿x 方向水的流量;h ——水头的髙度;A ——垂直于x 方向的截面面积;K ——岩石的渗透系数。
就一般工程而言,所关心的是渗透系数K 的大小。
通常,渗透系数K 是利用径向渗透试验而得到。
所谓径向渗透试验,是采用钻有一同轴孔的岩芯,使这空心圆柱体试样能够产生径向流动。
当液体表面作用着恒定的压力时,使液体沿着岩石内的裂隙网流动,测得各系数,进而求得岩石的渗透系数。
岩石的渗透性对于解决一些实际问题具有直接的意义,例如:将水、油或者气体泵入多孔隙的岩体中;为了能量转换而在地下洞室中贮存液体;评价水库的不透水性;排除深埋洞室的渗水等等。
但是,就渗透性而言,岩体的渗透特性远远比岩石的渗透性来得重要。
其原因是岩体中存在着的不连续面,使其渗透系数要比岩石的大得多而引人注。
目前,国外已有人正在进行现场岩体的渗透性试验研究,看来这才是研究岩石渗透性的最佳方向。
(三)软化系数(η)软化系数是指岩石于燥状态下的单轴抗压强度和饱和单轴抗压强度的比值。
它 是表示岩石抗风化能力的一个指标:cdcc R R =η 软化系数卩是一个小于或等于1的系数,该值越小,则表示岩石受水的影响越大。
(四)岩石耐崩解性指数(d I )耐崩解性指数是通过对岩石试件进行烘干,浸水循环试验所得的指数。
它直接反映了岩石在浸水和温度变化的环境下抵抗风化作用的能力。
耐崩解性指数的试验是将经过烘干的试块(约重500g ,且分成十块左右),放人一个带有筛孔的圆筒内,使该圆筒在水槽中以 20r/min 的速度,连续旋转l0min ,然后将留在圆筒内的岩块取出再次烘干称重。
如此反复进行两次后,按下式求得耐崩解性指数:sr d m m I =2 式中2d I ——表示经两次循环试验而求得的耐崩解性指数,该指数在0~ 100%内变化; s m ——试验前试块的烘干质量;r m ——残留在圆筒内试块的烘干质量。
甘布尔认为:耐崩解性指数与岩石成岩的地质年代无明显的关系,而与岩石的密度成正比,与岩石的含水量成反比。
并列出了表2-1的分类,对岩石的耐崩解性进行评价。
(五)岩石的膨胀性含有粘土矿物的岩石,遇水后会发生膨胀现象。
这是因为粘土矿物遇水促使其颗粒间的水膜增厚所致,因此,对于含有粘土矿物的岩石,掌握经开挖后遇水膨胀的特性是十分必要的。
岩石的膨胀特性通常以岩石的自由膨胀率、岩石的侧向约束膨胀率、膨胀压力等来表述。
1.岩石的自由膨胀率岩石的自由膨胀率是指岩石试件在无任何约束的条件下浸水后所产生膨胀变形与试件原尺寸的比值。
常用的有岩石的径向自由膨胀率(D V )和轴向自由膨胀率(H V )。
这一参数适用于不易崩解的岩石:HH V H ∆= D D V D ∆= 式中D H ∆∆,——分别是浸水后岩石试件轴向、径向膨胀变形量;H ,D ——分别是岩石试件试验前的髙度、直径。