岩土力學引數大全

2022-05-17 10:48:44 字數 1111 閱讀 2403

常用岩土材料力學引數

(e, ν) 與(k, g)的轉換關係如下:

7.2)

當ν值接近0.5的時候不能盲目的使用公式3.5,因為計算的k值將會非常的高,偏離實際值很多。最好是確定好k值(利用壓縮試驗或者p波速度試驗估計),然後再用k和ν來計算g值。

表7.1和7.2分別給出了岩土體的一些典型彈性特性值。

岩石的彈性(實驗室值)(goodman,1980表7.1

土的彈性特性值(實驗室值)(das,1980表7.2

各向異性彈性特性——作為各向異性彈性體的特殊情況,橫切各向同性彈性模型需要5中彈性常量:e1, e3, ν12,ν13和g13;正交各向異性彈性模型有9個彈性模量e1,e2,e3, ν12,ν13,ν23,g12,g13和g23。這些常量的定義見理論篇。

均質的節理或是層狀的岩石一般表現出橫切各向同性彈性特性。一些學者已經給出了用各向同性彈性特性引數、節理剛度和空間引數來表示的彈性常數的公式。表3.

7給出了各向異性岩石的一些典型的特性值。

橫切各向同性彈性岩石的彈性常數(實驗室表7.3

7.3 固有的強度特性

在flac3d中,描述材料破壞的基本準則是摩爾-庫侖準則,這一準則把剪下破壞面看作直線破壞面:

7.7)

其中 ——最大主應力 (壓縮應力為負);

——最小主應力

——摩擦角

c——粘聚力

當時進入剪下屈服。這裡的兩個強度常數φ和c是由實驗室的三軸實驗獲得的。當主應力變為拉力時,摩爾-庫侖準則就將失去其物理意義。

簡單情況下,當表面的在拉應力區域發展到等於單軸抗拉強度的點時, ,這個次主應力不會達到拉伸強度—例如;

7.8)

當時進入拉伸屈服。岩石和混凝土的抗拉強度通常有由西實驗獲得。注意,抗拉強度不能超過σ3, 這是和摩爾-庫侖關係的頂點的限制是一致的。最大的值由下式給出

7.9)

表7.4列出了一系列具有代表性的典型的岩石標本的粘聚力、摩擦角和抗拉強度值。土體的具有代表性的典型粘聚力和摩擦角的具有代表性的典型值見表7.

5。土體強度用無側限抗壓強度表示,與粘聚力c和摩擦角的關係由下式確定

7.10)

岩石的強度特性值(實驗室測定表7.4

土體的強度特性值(排水實驗測定表7.5

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