大理岩试样的长度对单轴压缩试验的影响
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土体真三轴仪的边界效应试验施维成;朱俊高;代国忠;史贵才;朱建群【摘要】In order to study the influences of rigid,half-rigid,and flexible boundaries on test results,unilateral loading tests on coarse-grained soil,with invariable horizontal stress and increasing vertical stress,were performed using the TSW-40 true triaxial apparatus developed by Hohai University.The results show that the restriction of the rigid boundary is clear on a cubic sample with the depth-width ratio of 1:1;using a half-rigid boundary on the top of a sample,with the rigid boundary in the vertical direction and the flexible boundary in the horizontal direction,can remarkably decrease the restriction of the boundary on the sample;the restriction of the rigid boundary on a sample can be effectively decreased by increasing the depth-width ratio of the sample;and half-rigid compound blocks and flexible water bags have a lesser influence on the test results.%为了研究刚性、半刚性、柔性3种边界对试验结果的影响,使用河海大学TSW-40型真三轴仪对粗粒土试样进行保持水平向应力不变、竖直向应力增加的单向加荷试验.结果表明:对高宽比为1∶ 1的立方体试样,刚性边界对试样的约束作用很明显;在试样顶部使用竖向刚性、水平向柔性的半刚性边界可显著减小边界对试样的约束作用;增大试样高度与底边的比值可有效减小刚性边界对试样端部的约束;半刚性复合加压块及柔性水囊对试验结果的影响很小.【期刊名称】《河海大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2017(045)001【总页数】5页(P77-81)【关键词】真三轴仪;土样与加压系统边界;刚性边界;半刚性边界;柔性边界;边界效应试验【作者】施维成;朱俊高;代国忠;史贵才;朱建群【作者单位】常州工学院常州市建设工程结构与材料性能研究重点实验室,江苏常州213002;河海大学岩土力学与堤坝工程教育部重点实验室,江苏南京210098;常州工学院常州市建设工程结构与材料性能研究重点实验室,江苏常州213002;常州工学院常州市建设工程结构与材料性能研究重点实验室,江苏常州213002;常州工学院常州市建设工程结构与材料性能研究重点实验室,江苏常州213002【正文语种】中文【中图分类】TU411真三轴仪[1-2]对试样的每个面单独施加压力,可以进行各种复杂应力路径的试验,是研究土体强度和变形性质的重要仪器[3]。
关于岩石单轴抗压强度影响因素的分析摘要:作为论述工程地质条件中不可缺少的资料之一,岩石单轴抗压强度值的测试看似简单,其影响因素却非常复杂,除试件本身性质外,还包含了从采样到加工和试验一系列的影响因素。
重点讨论了岩石结构构造及试验条件方面的因素,并提出了一些控制措施,使岩石单轴抗压强度值在实际工程应用中更真实可靠。
关键词:单轴抗压强度;结构构造;几何形状;加荷速率;端面条件随着生产力水平及工程建筑事业的迅速发展,越来多的岩石力学问题呈现在我们面前,诸如高坝坝基岩变形及高层建筑地基岩体变形等等,要正确分析与评价就这些工程问题,需要我们对岩石的力学性质进行研究,而岩石的单轴抗压强度作为岩石最基本的力学性质之一,其研究意义也是不容忽视的。
主要从两个方面探讨了影响岩石单轴抗压强度这一重要力学参数的因素。
1、岩石本身性质方面的因素(1)岩石的结构构造岩石结构的影响,表现在颗粒大小、空隙率与空隙分布特点等方面。
岩石的结构特征尤其是矿物颗粒间连结及微结构面的发育特征对岩石的力学性质影响很大。
一般来说,等粒结构的岩石抗压强度比非等粒结构高。
在等粒结构中,细粒结构岩石抗压强度比粗粒结构的高,这是因为细晶颗粒间接接触面积大,连结力增强。
在斑状结构中,具细粒基质的岩石抗压强度比玻璃质基质的高,总之,结晶愈细愈均匀,非晶质成分愈少,岩石抗压强度愈高。
岩石空隙率的大小,反映岩石的密实程度,一般空隙率愈大的岩石,抗压强度愈低。
通常存在岩石抗压强度随着密度减小而降低的规律,就是空隙率增大对抗压强度影响的具体表现,如果空隙(主要是各种微结构面)具有定向分布的特性时,必将导致岩石抗压强度呈现各向异性。
通常,受压方向平行微结构面方向的抗压强度低于垂直微结构面方向的,抗压强度因为微结构面连结差,平行施加压力时容易沿微结构面裂开。
岩石的构造是指矿物集合体之问及其与其它组分之间的排列组合方式,如岩浆岩中的流线、流面结构,沉积岩中的微层状构造,变质岩中的片状构造及其定向构造等,这些都会影响岩石的抗压强度。
岩石试样尺寸对实验结果的影响岩石力学实验在岩石力学研究中扮演着至关重要的角色。
而岩石试样尺寸作为实验的重要参数之一,对实验结果也具有重要影响。
本文将就岩石试样尺寸对实验结果的影响进行探讨。
一、尺寸对应变性能的影响岩石试样的尺寸对其应变性能有着显著的影响。
首先,试样的尺寸决定了其内部的裂隙分布情况。
较大尺寸的试样在其内部可能存在较大的裂隙,这些裂隙对应力的传递和能量的释放都会产生一定的影响,使得实验结果不够准确。
而较小尺寸的试样则可以避免这些问题,得到更加可靠的应变性能数据。
其次,试样尺寸对试验过程中的应变率有一定的限制。
较大尺寸的试样由于其体积较大,需要较长时间才能完成加载,而加载过程中的应变速率较慢,可能无法模拟实际工程中的应变速率,导致实验结果与实际情况存在差异。
而较小尺寸的试样则能够更好地模拟这种应变过程,得到更加真实的力学性能数据。
二、尺寸对强度参数的影响试样尺寸还对岩石的强度参数有一定的影响。
首先,试样的尺寸会直接影响到其破坏形式。
较大尺寸的试样由于其体积较大,往往破坏形式是以压碎破坏为主,无法展现出岩石的破裂面。
而较小尺寸的试样则可以展现出更加明显的破裂面,有助于研究岩石的破坏机理。
其次,试样尺寸对岩石的强度参数有一定的尺寸效应。
研究表明,同一种岩石材料,随着试样尺寸的减小,其强度参数(如抗压强度、抗拉强度等)可能会增加。
这是由于较小尺寸的试样更容易在破坏前出现局部损伤,从而增加了试样的承载能力,得到了更高的强度参数。
三、尺寸对岩石的变形模式的影响试样尺寸还对岩石的变形模式有一定的影响。
较大尺寸的试样由于其体积较大,在受力过程中往往会出现较为复杂的变形模式,比如屈曲等。
而较小尺寸的试样则更容易出现简单的变形模式,如剪切等。
对于不同的研究对象,选择合适尺寸的试样可以更好地研究其变形规律。
综上所述,岩石试样尺寸对实验结果具有重要的影响。
研究者在进行岩石力学实验时,应根据需要考虑实验目的和研究对象的特点,选择合适的试样尺寸,并充分了解其对实验结果的影响。
已完成的实验中,有7个尺寸为20×16×40mm3以及15个尺寸为20×24×40mm3,大理岩的加工采用ZD-400红外线全自动桥式切割机,其定位精度可达±0.5mm。
实验中采用非线性国家重点实验室的MTS810液压伺服材料试验机,MTS810试验机的最大载荷能达到100kN,行程为160mm,运行温度为-129~1000℃。
MTS810由上下压盘、岩样和电磁感应线圈(LVDT)等组成一个串联系统,试验机加载过程中,上横梁保持不动,由此试验机直接给出的位移LVDT包括岩样位移以及试验机的位移。
为了单独测量岩样位移,用502胶将两个刀片粘在上下压盘的适合位置,将电子引伸计cod卡在两个刀片之间,由此来得到岩样的位移。
实验中测量声发射信号的声发射仪是由美国声学公司(PAC)生产的μ-DiSP四通道的PCI-2系统。
PCI-2系统能够实时的采集声发射信号,得到波形流文件还能实时的提取AE特征参数。
实验中为了保证探头与试样之间的耦合,采用硅油作为耦合剂。
正式实验前,采用了谐振频率为29kHz的R3a、150kHz 的R15a以及运行频率为100~1000kHz的WD型差分宽频探头。
最终确定R15a为适当的实验探头。
正式采集前,需先在试验机空压的情况下测量其背景噪声,从而确定声发射信号的噪声门槛。
测量表面位移场采用的是白光数字散斑相关方法。
实验前,需用自喷漆在在岩样表面喷制散斑,CCD相机是瑞士Photon focus公司生产的MV-D1024E-40-U2-12型CCD,采集最大图像尺寸为1024*1024(pixel),最高采集速率是37帧/秒。
实验中,控制CCD定时1帧/秒的采集速率进行采集。
整个实验采集的简图1以及实景图2如下:探头图1:实验采集系统简图图2:实验采集过程中实景图2实验结果分析实验过程中,三套实验系统MTS 试验机系统、PCI-2采集系统、CCD 采集系统分别用三台计算机控制,避免了它们之间可能会产生的相互干扰。
第23卷 第18期岩石力学与工程学报 23(18):3055~30582004年9月 Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering Sept .,20042003年1月26日收到初稿,2003年3月21日收到修改稿。
* 河南省创新人才基金资助项目。
作者 苏承东 简介:男,42岁,1987年毕业于焦作矿业学院采矿工程系,现任高级工程师,主要从事采矿工程和岩石力学方面的教学与科研工作。
E-mail :sucd@ 。
单一试样确定大理岩和砂岩强度参数的方法*苏承东 尤明庆(河南理工大学资源与材料工程系 焦作 454159)摘要 确定岩石的强度参数是室内试验的主要工作之一,但有时试样数量偏少,或离散性较大时会出现围压增大、三轴强度降低的现象,难以确定内摩擦角等参数。
基于伺服试验机加载过程的实时控制,对大理岩和砂岩分别提出单一岩样确定强度参数的方法。
大理岩在围压较高时具有明显的屈服平台,通过对同一试样逐级提高围压的加载方法,就可以得到不同围压下试样的强度,据此可以回归Coulomb 强度曲线。
而砂岩在高围压下轴向压缩破坏之后,保持试样轴向压缩变形恒定降低围压,其轴向承载能力随围压下降而线性降低,比例系数与围压对峰值强度的影响系数大致相同,利用岩样的三轴强度和该比例系数就可以确定Coulomb 强度曲线。
关键词 岩石力学,Coulomb 曲线,卸围压,逐级加载,屈服平台分类号 TU 452 文献标识码 A 文章编号 1000-6915(2004)18-3055-04DETERMINATION METHOD OF STRENGTH PARAMETERS FORSANDSTONE AND MARBLE WITH ONE SPECIMENSu Chengdong ,You Mingqing(Henan Polytechnic University , Jiaozuo 454159 China )Abstrac t It is one of the main tasks of laboratory test to determine the strength parameters. However there are some difficulties to calculate the cohesion and internal friction angle. The specimens are less ,or their divergence is so great that the strength of specimen in higher confining pressure is lower. Based on the servo-control testing machine ,a method is suggested in this paper to determine the Coulomb curves of sandstone and marble with only one specimen. Marble specimen has a clear yield platform when it is compressed in high confining pressure. A series of strengths can be obtained by stepping up the confining pressure in the yield platform ,which is regressed for the Coulomb curves. A sandstone specimen is broken under uniaxial pressure with higher confining pressure ,and then the confining pressure is reduced to keep axial deformation constant. The axial bearing capacity of the broken specimen decreases with reduction of the confining pressure ,and the linear relation of them is nearly the same with the relation of the peak strength and confining pressure.Key words rock mechanics ,Coulomb curves ,confining unloading ,loading step by step ,yield platform1 引 言岩石的粘聚力和内摩擦角是工程设计和数值计算的重要参数,通常利用不同围压下圆柱形岩样的三轴压缩强度来回归确定。
大理岩单轴压缩过程的强度确定及其应变率影响
徐松林;吴文;张华;吴玉山
【期刊名称】《地下空间》
【年(卷),期】2001(21)4
【摘要】大理岩试件单轴压缩过程中 ,其破坏面在上下两个端面附近有剪切破坏的痕迹。
根据此现象进行强度确定 ,其结果与三轴压缩过程的强度值基本一致。
随着应变率的增长 ,大理岩表现出 C值增大,φ值减小的趋势。
【总页数】5页(P272-275)
【关键词】大理岩;单轴压缩;强度;应变率
【作者】徐松林;吴文;张华;吴玉山
【作者单位】中国科学院武汉岩土力学研究所
【正文语种】中文
【中图分类】P588.313
【相关文献】
1.酸雨腐蚀对大理岩单轴压缩特性的影响 [J], 陈文玲;谢娟;孙韵
2.裂隙面摩擦系数变化对大理岩单轴抗压强度的影响 [J], 黄弈茗;邓建辉;朱俊;余志球
3.卤水体积和应变率影响下的渤海海冰单轴压缩强度分布 [J], 隋俊鹏;李宝辉;赵倩;王兆宇;何帅康;付鹏博;何文全
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实验一 单轴压缩实验
一、实验目的
岩石单轴压缩是指岩石在单轴压缩条件下的强度、变形和破坏特征,通过该实验测得岩石的单轴抗压强度。
二、实验原理
岩石单轴抗压强度为岩石试件在无侧限和单轴压力作用下抵抗破坏的极限能力,其值为:
A
P σc
式中:σc —单轴抗压强度,MPa ;
P —无侧限条件下岩石试件的轴向破坏荷载,N ; A —试件的截面面积,mm 2;
三、试样制备
1.试样可用钻孔岩芯或岩块,在取样和试样制备过程中,不允许人为裂隙出现。
2.试样规格:采用直径为50mm ,高为100mm (高径比为2)的标准圆柱体。
3.加工精度:试样两端面的平行度偏差不得大于0.1mm ;试样两端的直径偏差不得大于0.2mm ;试样的两端面应垂直于试样轴线。
4.试样数量:每种状态下试样的数量一般不少于3个。
5.含水状态:采用自然状态,试样制成后放在底部有水的干燥器内1~2d ,以保持一定的湿度,但试样不得接触水面。
四、实验设备
圆柱标准试样、游标卡尺、液压材料试验机、承压板或垫块(尽可能采用与岩石刚度相接近的材料)。
五、实验步骤
1.测定前核对岩石名称和试样编号,并对试样的颜色、颗粒、层理、裂隙、风化程度、含水状态等进行描述。
2.用游标卡尺测量试样尺寸,保留两位小数。
3.将试样放置在压力机承压板中心,调整承压板使试样均匀受力。
4.开动试验机,以0.5 ~0.8 MPa/s的加载速度对试样加载,直到破坏。
5.记录破坏载荷,破坏类型描述。
六、数据处理
岩石抗压强度测定结果填入下表。
表1 岩石抗压强度测定结果。
TBM滚刀破岩过程及细观机理颗粒流模拟杨圣奇;黄彦华【摘要】采用颗粒流再现了锦屏大理岩脆—延—塑性转化特征,利用获得的细观参数建立TBM滚刀破岩离散元模型,模拟了单个TBM滚刀侵入断续单裂隙岩体过程,分析了裂隙倾角和围压对滚刀破岩效果的影响规律,最后从细观层面探讨了滚刀破岩机理.结果表明:含单裂隙岩体在单刀作用下,总体上表现为压缩性破坏、规则裂纹萌生与扩展、粉核区形成和主裂纹贯通4个阶段;当裂隙水平时翼裂纹萌生于裂隙中部,裂隙倾角较小时翼裂纹萌生于距尖端一定距离处,随着裂隙倾角的增大翼裂纹在裂隙尖端萌生.随着围压的增大,粉核区的范围逐渐变大,在高围压作用下出现侧向裂纹向自由面扩展;裂隙岩体比完整岩石更容易发生破坏,而且不同倾角裂隙岩体破坏难易程度也有所不同,总体上表现为:15°<45°<60°<0°<30°<90°<75°破岩由易到难.有围压条件下破岩难于无围压条件,且困难程度随着围压的提高而增大.【期刊名称】《煤炭学报》【年(卷),期】2015(040)006【总页数】10页(P1235-1244)【关键词】TBM;滚刀破岩;颗粒流模拟;细观机理;大理岩【作者】杨圣奇;黄彦华【作者单位】中国矿业大学深部岩土力学与地下工程国家重点实验室,江苏徐州221116;中国矿业大学深部岩土力学与地下工程国家重点实验室,江苏徐州221116【正文语种】中文【中图分类】U451.2杨圣奇,黄彦华. TBM滚刀破岩过程及细观机理颗粒流模拟[J].煤炭学报,2015,40(6):1235-1244. doi:10. 13225/ j. cnki. jccs. 2014. 3036Yang Shengqi,Huang Yanhua. Particle flow simulation on rock fragmentation process and meso-mechanism by a single TBM cutter[J]. Journal of China Coal Society,2015,40(6):1235-1244. doi:10. 13225/ j. cnki. jccs. 2014. 3036全断面岩石掘进机(tunnel boring machine,TBM)具有施工快、质量高和操作环境好等优点,已被应用与公路隧道、水利隧洞等岩石工程中。
第23卷第22期岩石力学与工程学报23(22):3754~3760 2004年11月Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering Nov.,2004 大理岩试样的长度对单轴压缩试验的影响*尤明庆苏承东(河南理工大学资源与材料工程系焦作 454159)摘要相同直径试样的单轴压缩强度随长度的减小而增加,而使用柔性垫片强度则随长度的减小而减小,表明试验机压头与试样端面之间存在摩擦,其影响程度随岩性而变化。
2块粒径为0.5~1 mm的细晶大理岩,试样长度对强度的影响相同,长径比为1时强度是标准长度试样的130%,长径比为0.6时增大到150%以上。
但两者的强度、杨氏模量不同,且强度较高者存在圆锥破裂面,强度较低者呈平面剪切破裂,破坏形式都与试样长度无关。
粒径为5 mm的粗晶大理岩,试样强度随长度变化不很明显,长径比小于2.5的试样的峰后应力降低过程大体相似。
这与裂纹扩展受晶粒影响较大、缺少明显的主控破裂面有关。
利用厚度为0.5 mm的聚四氟乙烯垫片(使用前预压两次),直径为50 mm、长度小于50 mm的试样也能得到标准试样的单轴压缩强度。
不过,试样长度减小时端面质量对强度和杨氏模量的影响增大。
关键词岩石力学,单轴压缩,试样长度,端部效应,强度,柔性垫片分类号TU 458+.3 文献标识码 A 文章编号1000-6915(2004)22-3754-07EFFECT OF LENGTH OF FINE AND COARSE CRYSTAL MARBLE SPECIMENS ON UNIAXIAL COMPRESSION TESTSYou Mingqing,Su Chengdong(Department of Resource and Material Engineering,Henan Polytechnic University,Jiaozuo 454159 China)Abstract The uniaxial compression strength of marble specimens with diameter of 50 mm increases with their length shortening,but the strength will decrease when soft cushions are used between the specimen ends and loading heads of testing machine. It shows that there is friction at the specimen ends. However the friction effect varies with characteristics of rock. For the two marble blocks of fine crystal with grain size of 0.5~1 mm,the relations of specimen lengths to the uniaxial strength are the same. The strength increases to 130% when the ratio of length to diameter decreases from 2 to 1,and the strength increases to more than 150% when the ratio decreases to 0.6. But the two marble blocks have different strength and Young′s modulus. The specimen with higher strength has failure crack in cone shape and the other has failure crack in plane. For the marble blocks of coarse crystal with grain size of 5 mm,the influence of their length on the strength is not apparent. The stress-strain curves are very similar after the peak stress of specimens with the ratio of length to diameter smaller than 2.5. For a specimen with diameter of 50 mm and length shorter than 50 mm,the uniaxial compression strength can also be obtained by using soft plastic cushion,which is 0.5 mm in thickness and compressed two times before use. However,as its length gets shorter,the influence of the quality of specimen ends on the strength and Young′s modulus becomes greater.Key words rock mechanics,uniaxial compression,specimen length,end effect,strength,soft cushion2003年7月17日收到初稿,2003年9月5日收到修改稿。
* 河南省创新人才基金资助项目。
作者尤明庆简介:男,1964年9月生,博士,1984年毕业于复旦大学数学系,现任教授,主要从事岩石力学方面的教学与研究工作。
E-mail:第23卷第22期尤明庆等. 大理岩试样的长度对单轴压缩试验的影响 • 3755 •1 前言15世纪的Leonardo da Vinci称“在粗细相同的绳索中,最长的意味着最不结实。
绳索越短,就会越结实”。
而Galileo Galilei拒绝这一夸张性的结论,认为在一条长绳的不同点剪短该绳,肯定不会使剩余部分变得更结实[1]。
不过关于岩石试样尺寸对强度的影响,在文献中有相互矛盾的看法[2]。
岩石材料具有极端的非均质性,试验机加载也难以保证岩样内应力均匀,产生各种不同结论是可以理解的。
形状相同、尺寸不同试样之间的力学性质差异,当然是岩石非均质性的宏观体现[3];而直径相同、长度不同试样之间的力学性质,如强度、变形和破坏特征的差异固然与岩石非均质性有关,但试验机压头与岩石试样端部的摩擦作用不容忽视。
由于确定试样长度对强度的影响机理和程度,在理论和应用方面均具有重大意义,学者们在室内试验和数值计算等方面进行了广泛研究[4~6]。
试验规程通常要求或建议试样长径比达到2~3。
不过,岩块尺寸或岩芯长度有限,且内部含有各种裂隙,有时制备试验规程所要求的试样尺寸和试样数量比较困难,可能采用较短的试样进行试验,而对这种条件下的试验结果如何处理和利用,尚没有明确的认识。
本文对大理岩试样长度与强度的关系进行了试验研究,通过垫加聚四氟乙烯(PC)垫片的对比试验确认了端部摩擦的作用,讨论了不同晶粒大理岩端部摩擦效应的差异和试样长度与强度的回归公式,分析了2种不同的试样破坏形式。
在所有的试验中,承压板与试样之间插入了直径为51 mm、高径比为0.5以上的刚性垫块,避免几何尺寸不匹配引起试样内不均匀三向应力[7,8]。
2 不同长度试样单轴压缩试验2.1 试样端部的加工质量从岩块钻孔得到的圆柱经圆盘锯切割之后,必须对端面进行磨削。
作者采用的磨床具有2个平行的旋转砂轮,试样在作往复运动时同时加工2个端面,砂轮通过手动进给。
利用百分表测量试样的端面,表针指数变化最大达0.05 mm,即不平整度小于0.05 mm。
由于加工设备的限制,这一精度难以改变。
如果加工不够仔细还会稍大一些。
不过各个规程对试样加工质量的要求不很相同。
文[8]要求“试件两端面的不平整度允许偏差为±0.05 mm”。
文[9]要求“试件两端面不平行度不得大于0.01 cm”,与文[8]相同。
而文[10]要求“试件两端面不平整度误差不得大于0.05 mm”,精度提高一倍。
文[11]要求“(试件)两端面不平行度误差,最大不超过0.05 mm;端面不平整度误差,最大不超过0.02 mm”。
这似乎更为准确,因为即使试样两端面不平行度较大,只要端面本身具有较好的平面度,那么试验机球头的调整可以使压头与试样端部均匀接触,而不平整度是不能利用球头来调整的。
国际岩石力学学会(ISRM)对单轴压缩试验建议方法草案称“The ends of the specimen shall be flat to ±0.01 mm”[12],这与文[11]相当。
其译文(文[13])称“试件两端必须加工至±0.001 mm的平整度”,其中数字印刷有误,相差10倍。
不过,现在机械形位公差中,对平面之间的关系有平行度,对表面质量有粗糙度、波纹度、平面度等概念,并不使用“不平整度”这一名称。
这些都是对标准长度试样而言的。
不过,试样长度较小时压缩变形量也减小,端面加工质量的影响相对增大。
因而部分长径比小于1的试样初期非线性变形显著,平均模量偏低。
这对强度也有一定的影响。
笔者认为,应根据试样达到峰值强度时的压缩变形量确定试样的端部加工质量。
如花岗岩、大理岩试样,其峰值变形差别显著,前者应该有更高的加工质量。
当然具体结果还与试验机球头调整有关,后面将作具体说明。
2.2 试样端部摩擦对单轴压缩结果的影响试验用大理岩来自河南省南阳市南召县某采石场,主要矿物成分为方解石、白云石和菱镁矿,白色,质地均匀,无明显缺陷。
从粒径为0.5~1 mm 的细粒变晶结构同一岩块,加工成直径49 mm、长度28.8~101.2 mm试样进行单轴压缩试验,加载速率为0.000 5~0.002 mm/s,使不同长度的试样的应变率都大致保持在20×10-6s-1。
长度为100.1~101.2 mm的试样共6个,3个试样直接进行单轴压缩,强度为82.5~86.9 MPa;3个试样端部垫加0.5 mm厚聚四氟乙烯垫片,强度为75.9~79.9 MPa。
图1是4个试样的应力-应变全程曲线,另2个试样的应力-应变曲线在后面的图2(a),3(a)中给出,其长径比L/D = 2。