节理粗糙度对岩石单轴抗压特征强度影响分析方法与流程

文档序号:28500590发布日期:2022-01-15 04:49阅读:230来源:国知局

1.本发明涉及节理粗糙度对岩石单轴抗压特征强度的影响分析方法,特别的是本发明通过设置数值模拟方案,分析了节理粗糙度对岩石单轴抗压特征尺寸以及节理粗糙度对岩石单轴抗压特征强度的影响,建立了岩石单轴抗压特征尺寸与节理粗糙度的数学模型以及岩石单轴抗压特征强度与节理粗糙度的数学模型,提供了一种节理粗糙度对岩石单轴抗压特征尺寸影响和节理粗糙度对岩石单轴抗压特征强度影响分析方法,属于岩石单轴抗压特征强度影响因素分析领域。


背景技术:

2.岩石在复杂地质作用的影响下会形成不同几何状态的结构面,如节理、层理、断层等,岩石中广泛存在的是节理,节理会降低岩石强度。节理粗糙度是影响岩石力学性质的关键因素。岩石存在尺寸效应,由于节理的存在,岩石的尺寸效应会变的不同。这些不同可能会受粗糙度的影响。
3.大量研究发现当岩石体积增大到一定值时,岩石力学参数以及岩石强度不再随体积增大而有所变化,即特征尺寸。有些学者通过数值方法确定岩石的特征尺寸。如liang z等通过数值方法确定岩石rev尺寸为14m
×
14m。mahnaz l等人通过数值方法在3d中确定了岩石质量变形时的rev。部分学者从块体角度分析得到岩石的特征尺寸。如lu xia等人从块状的角度分析岩石的rev。陈庆发等人利用块体化程度指标,从岩体空间结构角度揭示岩体几何与力学尺寸效应的关联性,确定了裂隙岩体的几何特征尺寸。确定岩体表征体rev的尺寸是研究岩体真实力学参数的关键。还有学者通过压缩试验研究岩石的特征尺寸。wang p等对花岗岩进行了单轴压缩试验,最终估计所考虑岩体的rev为9m
×
9m。sun x等采用flac3d软件模拟单轴压缩试验,研究了层状节理岩体不同方向弹性模量的尺寸效应,确定其典型单元体尺寸。chong ma等通过三轴数值模拟得到了岩体力学强度参数随着模型尺寸的变化而变化,当模型尺寸达到或超过4m
×
4m
×
8m后趋于稳定。但是以上研究内容都只是确定了岩石的特征尺寸,并没有建立岩石单轴抗压强度与特征尺寸的数学模型。目前学者们对岩石单轴抗压特征尺寸的研究很少涉及到岩石内部存在着的节理对它的影响,更鲜有学者研究节理粗糙度对岩石单轴抗压特征尺寸效应的影响。
4.特征尺寸下的强度可以称之为特征强度。黄丹等将数值模拟和实验室试验各自得出的特征强度曲线的拟合函数相比较,发现数值模拟与室内试验结果相近。由于特征强度的研究较少,还需要对特征强度进一步研究。得到岩石抗压强度的尺寸效应以及节理粗糙度对岩石抗压强度的规律对工程应用有很大的帮助。目前学者们在节理粗糙度对岩石的单轴抗压特征强度影响方面,还尚未有深入的研究,尤其是尚未建立起岩石单轴抗压特征强度与节理粗糙度的数学模型。
5.相同尺寸的岩石,在其它岩石条件都相同的情况下,也会由于内部赋存的节理粗糙度的不同,造成岩石单轴抗压特征尺寸和单轴抗压特征强度明显的不同,在这方面,国内外学者研究的还相对较少。在另一方面,在不同节理粗糙度下,其岩石单轴抗压特征尺寸以
及单轴抗压特征强度也会表现出明显的区别,在这方面,国内外学者研究的也相对较少。综合起来这两个方面,当节理粗糙度和岩石的尺寸同时发生变化时,节理粗糙度的变化对岩石单轴抗压特征尺寸以及单轴抗压特征强度的影响,还尚未有人研究,尤其是尚未建立起岩石单轴抗压特征尺寸与节理粗糙度的数学模型以及岩石单轴抗压特征强度与的数学模型。
6.因此,节理粗糙度的变化会对岩石的单轴抗压特征尺寸以及岩石的单轴抗压特征强度产生怎样的影响,它们之间具有怎样的数学关系情况,又该采用怎样的分析方法分别研究节理粗糙度对岩石的单轴抗压特征尺寸以及岩石单轴抗压特征强度的尺寸效应,是亟待解决的问题。而提出一种节理粗糙度对岩石的单轴抗压特征尺寸和岩石单轴抗压特征强度影响分析方法,将具有非常重要的科学和研究意义,通过这一分析方法,可以建立起岩石单轴抗压特征尺寸与节理粗糙度的数学模型和岩石单轴抗压特征强度与节理粗糙度的数学模型,得到节理粗糙度对岩石单轴抗压特征尺寸和节理粗糙度对岩石单轴抗压特征强度的影响规律。
7.鉴于此,本发明提出了一种节理粗糙度对岩石单轴抗压特征强度影响分析方法。


技术实现要素:

8.为了实现节理粗糙度对岩石单轴抗压特征尺寸和单轴抗压特征强度的影响分析,本发明提供了节理粗糙度对岩石单轴抗压特征尺寸和单轴抗压特征强度影响的分析方法。本发明通过设置数值模拟方案,分析了节理粗糙度对岩石单轴抗压特征尺寸以及节理粗糙度对岩石单轴抗压特征强度的影响,建立了岩石单轴抗压特征尺寸与节理粗糙度的数学模型和岩石单轴抗压特征强度与节理粗糙度的数学模型,提供了节理粗糙度对单轴抗压特征尺寸和单轴抗压强度的影响分析方法。
9.为了解决上述技术问题,本发明提供如下的技术方案:
10.一种节理粗糙度对岩石单轴抗压特征强度影响分析方法,所述方法包括以下步骤:
11.(1)数值模拟的基本条件设置;
12.(2)含粗糙节理的岩石尺寸对单轴抗压强度影响的数值方案;
13.(3)含粗糙节理的岩石尺寸对单轴抗压强度影响分析方法;
14.(4)含粗糙节理的岩石单轴抗压强度与岩石尺寸的数学模型建立;
15.(5)岩石单轴抗压特征尺寸与节理粗糙度的数学模型建立;
16.(6)岩石单轴抗压特征强度与节理粗糙度的数学模型建立。
17.进一步,所述步骤(6)中,岩石单轴抗压特征强度与节理粗糙度的数学模型建立的过程如下:
18.6.1:通过数学上显著性检验的方法,可精确的确定出岩石单轴抗压特征强度的大小,采用显著性水平为5%时得到的岩石单轴抗压强度作为岩石单轴抗压特征强度;
19.6.2:求解出节理粗糙度为j1、j2、j3、j4、j5时的岩石单轴抗压特征强度;
20.6.3:以节理粗糙度为横坐标,以岩石单轴抗压特征强度为纵坐标,绘制出岩石单轴抗压特征强度与节理粗糙度的散点图;
21.6.4:根据岩石单轴抗压特征强度与节理粗糙度的散点图,绘制出岩石单轴抗压特
征强度与节理粗糙度的拟合曲线,得到岩石单轴抗压特征强度与节理粗糙度的数学模型公式;
22.6.5:根据建立的岩石单轴抗压特征强度与节理粗糙度的数学模型公式,分析节理粗糙度对岩石单轴抗压特征强度的影响规律。
23.进一步,所述步骤(5)中,岩石单轴抗压特征尺寸与节理粗糙度的数学模型建立的过程如下:
24.5.1:通过数学上显著性检验的方法,精确的确定出岩石单轴抗压特征尺寸的大小,采用显著性水平为5%时得到的岩石尺寸作为岩石单轴抗压特征尺寸;
25.5.2:求解出节理粗糙度为j1、j2、j3、j4、j5时的岩石单轴抗压特征尺寸;
26.5.3:以节理粗糙度为横坐标,以岩石单轴抗压特征尺寸为纵坐标,绘制出岩石单轴抗压特征尺寸与节理粗糙度的散点图;
27.5.4:根据岩石单轴抗压特征尺寸与节理粗糙度的散点图,绘制出岩石单轴抗压特征尺寸与节理粗糙度的拟合曲线,得到岩石单轴抗压特征尺寸与节理粗糙度的数学模型公式;
28.5.5:根据建立的岩石单轴抗压特征尺寸与节理粗糙度的数学模型公式,分析节理粗糙度对岩石单轴抗压特征尺寸的影响规律。
29.进一步,所述步骤(4)中,含粗糙节理的岩石单轴抗压强度与岩石尺寸的数学模型建立的过程如下:
30.4.1:含粗糙节理的岩石单轴抗压强度与岩石尺寸的数学模型的提出,过程如下:
31.4.1.1:根据含粗糙节理的岩石单轴抗压强度与岩石尺寸的关系公式,分析关系公式符合的函数类型,提出含粗糙节理的岩石单轴抗压强度与岩石尺寸的数学模型;
32.4.1.2:提出的含粗糙节理的岩石单轴抗压强度与岩石尺寸的数学模型中包含待定的参数;
33.4.2:参数的求解方法,过程如下:
34.4.2.1:参数的取值与节理粗糙度有关;
35.4.2.2:根据含粗糙节理的岩石单轴抗压强度与岩石尺寸的关系公式,求解出每个节理粗糙度对应的参数;
36.4.2.3:以节理粗糙度为横坐标,以参数为纵坐标,绘制出参数与节理粗糙度的散点图;
37.4.2.4:根据散点图,拟合出参数与节理粗糙度的关系公式,得到参数与节理粗糙度的数学模型;
38.4.3:含粗糙节理的岩石单轴抗压强度与岩石尺寸的数学模型的建立,过程如下:
39.4.3.1:将参数与节理粗糙度的数学模型代入到岩石单轴抗压强度与岩石尺寸的数学模型中;
40.4.3.2:得到含粗糙节理的岩石单轴抗压强度与岩石尺寸的数学模型公式。
41.进一步,所述步骤(3)中,含粗糙节理的岩石尺寸对单轴抗压强度影响分析方法的过程如下:
42.3.1:含粗糙节理的岩石单轴压缩数值模拟的应力—应变曲线分析,过程如下:
43.3.1.1:对每个模拟方案,输出模拟方案中每个工况的数值模拟结果,绘制出每个
工况的应力—应变曲线,并将每个模拟方案中的所有工况的应力—应变曲线绘制到同一坐标系下,得到含粗糙节理的岩石尺寸的应力—应变曲线汇总图;
44.3.1.2:根据每个模拟方案中含粗糙节理的岩石尺寸的应力—应变曲线汇总图,分析含粗糙节理的岩石尺寸对单轴抗压强度的影响规律;
45.3.2:含粗糙节理的岩石单轴抗压强度与岩石尺寸的关系拟合方法,过程如下:
46.3.2.1:对每个模拟方案,根据模拟方案中每个工况的应力—应变曲线,求解出每个工况的岩石单轴抗压强度;
47.3.2.2:绘制出每个模拟方案中,含粗糙节理的岩石单轴抗压强度与岩石尺寸的散点图,并根据散点图,绘制出含粗糙节理的岩石单轴抗压强度与岩石尺寸的拟合曲线,得到含粗糙节理的岩石单轴抗压强度与岩石尺寸的关系公式;
48.3.2.3:得到含粗糙节理的岩石单轴抗压强度与岩石尺寸的关系公式。
49.进一步,所述步骤(2)中,含粗糙节理的岩石尺寸对单轴抗压强度影响的数值方案的过程如下:
50.2.1:数值方案1:设置节理粗糙度为j1,设置岩石尺寸为l1×
l1、l2×
l2、l3×
l3、l4×
l4、l5×
l5、l6×
l6,其它参数保持不变,对6种岩石尺寸工况开展单轴压缩数值模拟;
51.2.2:数值方案2:设置节理粗糙度为j2,设置岩石尺寸为l1×
l1、l2×
l2、l3×
l3、l4×
l4、l5×
l5、l6×
l6,其它参数保持不变,对6种岩石尺寸工况开展单轴压缩数值模拟;
52.2.3:数值方案3:设置节理粗糙度为j3,设置岩石尺寸为l1×
l1、l2×
l2、l3×
l3、l4×
l4、l5×
l5、l6×
l6,其它参数保持不变,对6种岩石尺寸工况开展单轴压缩数值模拟;
53.2.4:数值方案4:设置节理粗糙度为j4,设置岩石尺寸为l1×
l1、l2×
l2、l3×
l3、l4×
l4、l5×
l5、l6×
l6,其它参数保持不变,对6种岩石尺寸工况开展单轴压缩数值模拟;
54.2.5:数值方案5:设置节理粗糙度为j5,设置岩石尺寸为l1×
l1、l2×
l2、l3×
l3、l4×
l4、l5×
l5、l6×
l6,其它参数保持不变,对6种岩石尺寸工况开展单轴压缩数值模拟。
55.进一步,所述步骤(1)中,数值模拟的基本条件设置的过程如下:
56.1.1:数值模拟的理论基础为岩石单轴压缩变形理论;
57.1.2:数值模拟使用的软件为数值分析软件;
58.1.3:数值模拟的条件设置,过程如下:
59.1.3.1:设置数值模拟使用的力学模型,约束条件,加载方式,加载增量和判断准则;
60.1.4:岩石的力学参数设置,过程如下:
61.1.4.1:设置岩石的弹性模量,泊松比,抗压强度,粘聚力,摩擦角和密度;
62.1.5:节理的参数设置,过程如下:
63.1.5.1:设置节理的粗糙度值;
64.1.5.2:设置节理的弹性模量,抗压强度,粘聚力和摩擦角。
65.本发明具有以下有益效果:
66.1、本发明提供了含粗糙节理的岩石尺寸对单轴抗压强度影响的数值模拟方案;
67.2、本发明提供了含粗糙节理的岩石尺寸对单轴抗压强度影响的分析方法;
68.3、本发明提供了一种含粗糙节理的岩石单轴抗压强度与岩石尺寸的数学模型建立方法。
附图说明
69.图1是粗糙度为1.6的6种岩石尺寸的岩石应力—应变曲线汇总图。
70.图2是含粗糙节理的岩石单轴抗压强度与岩石尺寸的拟合曲线图。
71.图3是参数a与节理粗糙度的拟合曲线图。
72.图4是参数b与节理粗糙度的拟合曲线图。
73.图5是参数c与节理粗糙度的拟合曲线图。
74.图6是岩石单轴抗压特征尺寸与节理粗糙度的拟合曲线图。
75.图7是岩石单轴抗压特征强度与节理粗糙度的拟合曲线图。
具体实施方式
76.下面参照附图对本发明做进一步说明。
77.参照图1~图7,一种含粗糙节理的岩石尺寸对单轴抗压强度影响分析方法,包括以下步骤:
78.1)数值模拟的基本条件设置,过程如下:
79.1.1:数值模拟的理论基础为岩石单轴压缩变形理论;
80.1.2:数值模拟使用的软件为数值分析软件;
81.1.3:数值模拟的条件设置,过程如下:
82.1.3.1:设置力学模型为平面应力模型;
83.1.3.2:设置约束条件为模型两侧为自由面,不受力,模型上下表面承受荷载;
84.1.3.3:设置加载方式为模型两侧位移加载,加载量为0mm,模型上下表面位移加载,加载增量为0.01mm;
85.1.3.4:设置判断准则为mohr-coulomb准则;
86.1.4:岩石的力学参数设置,过程如下:
87.1.4.1:设置岩石的弹性模量为8000mpa,泊松比为0.25,抗压强度为60mpa,粘聚力为1.2mpa,摩擦角为30
°
,密度为2600g/cm3;
88.1.5:节理的参数设置,过程如下:
89.1.5.1:设置节理的粗糙度值,粗糙度jrc值依次为1.6,2.6,3.6,4.6和5.6;
90.1.5.2:设置节理的弹性模量为0.01mpa,泊松比为0.25,抗压强度为0.01mpa,摩擦角为40
°

91.2)含粗糙节理的岩石尺寸对单轴抗压强度影响的数值方案,过程如下:
92.2.1:数值方案1:设置节理粗糙度为1.6,设置岩石尺寸为200mm
×
200mm、400mm
×
400mm、600mm
×
600mm、800mm
×
800mm、1000mm
×
1000mm、1200mm
×
1200mm,其它参数保持不变,对6种岩石尺寸工况开展单轴压缩数值模拟;
93.2.2:数值方案2:设置节理粗糙度为2.6,设置岩石尺寸为200mm
×
200mm、400mm
×
400mm、600mm
×
600mm、800mm
×
800mm、1000mm
×
1000mm、1200mm
×
1200mm,其它参数保持不变,对6种岩石尺寸工况开展单轴压缩数值模拟;
94.2.3:数值方案3:设置节理粗糙度为3.6,设置岩石尺寸为200mm
×
200mm、400mm
×
400mm、600mm
×
600mm、800mm
×
800mm、1000mm
×
1000mm、1200mm
×
1200mm,其它参数保持不变,对6种岩石尺寸工况开展单轴压缩数值模拟;
95.2.4:数值方案4:设置节理粗糙度为4.6,设置岩石尺寸为200mm
×
200mm、400mm
×
400mm、600mm
×
600mm、800mm
×
800mm、1000mm
×
1000mm、1200mm
×
1200mm,其它参数保持不变,对6种岩石尺寸工况开展单轴压缩数值模拟;
96.2.5:数值方案5:设置节理粗糙度为5.6,设置岩石尺寸为200mm
×
200mm、400mm
×
400mm、600mm
×
600mm、800mm
×
800mm、1000mm
×
1000mm、1200mm
×
1200mm,其它参数保持不变,对6种岩石尺寸工况开展单轴压缩数值模拟;
97.3)含粗糙节理的岩石尺寸对单轴抗压强度影响分析方法,过程如下:
98.3.1:含粗糙节理的岩石尺寸的单轴压缩数值模拟的应力—应变曲线分析,过程如下:
99.3.1.1:对每个模拟方案,输出模拟方案中每个工况的数值模拟结果,绘制出每个工况的应力—应变曲线,并将每个模拟方案中的所有工况的应力—应变曲线绘制到同一坐标系下,得到含粗糙节理的岩石尺寸的应力—应变曲线汇总图,粗糙度为1.6的6种岩石尺寸的应力—应变曲线汇总图如图1所示;
100.3.1.2:根据每个模拟方案中含粗糙节理的岩石尺寸的应力—应变曲线汇总图,分析含粗糙节理的岩石尺寸对单轴抗压强度的影响规律;
101.3.2:含粗糙节理的岩石单轴抗压强度与岩石尺寸的关系拟合方法,过程如下:
102.3.2.1:对每个模拟方案,根据模拟方案中每个工况的应力—应变曲线,求解出每个工况的岩石单轴抗压强度,所有工况的岩石单轴抗压强度见表1
[0103][0104]
表1;
[0105]
3.2.2:绘制出每个模拟方案中,含粗糙节理的岩石单轴抗压强度与岩石尺寸的散点图,并根据散点图,绘制出含粗糙节理的岩石单轴抗压强度与岩石尺寸的拟合曲线,得到含粗糙节理的岩石单轴抗压强度与岩石尺寸的关系公式,含粗糙节理的岩石单轴抗压强度与岩石尺寸的拟合曲线图如图2所示;
[0106]
3.2.3:得到含粗糙节理的岩石单轴抗压强度与岩石尺寸的关系公式;
[0107]
jrc为1.6的岩石单轴抗压强度与岩石尺寸的的关系公式为
[0108]
σ(l)=5.14+61.55e-l/206.95
ꢀꢀ
(1)
[0109]
jrc为2.6的岩石单轴抗压强度与岩石尺寸的的关系公式为
[0110]
σ(l)=6.23+68.91e-l/223.9
ꢀꢀ
(2)
[0111]
jrc为3.6的岩石单轴抗压强度与岩石尺寸的的关系公式为
[0112]
σ(l)=7.93+70.9e-l/256.12
ꢀꢀ
(3)
[0113]
jrc为4.6的岩石单轴抗压强度与岩石尺寸的的关系公式为
[0114]
σ(l)=8.52+79.45e-l/270.33
ꢀꢀ
(4)
[0115]
jrc为5.6的岩石单轴抗压强度与岩石尺寸的的关系公式为
[0116]
σ(l)=11.34+109e-l/288.19
ꢀꢀ
(5)
[0117]
式中:σ(l)为岩石尺寸为l时的岩石单轴抗压强度,单位:mpa,l为岩石尺寸,单位:mm;
[0118]
4)含粗糙节理的岩石单轴抗压强度与岩石尺寸的数学模型建立,过程如下:
[0119]
4.1:含粗糙节理的岩石单轴抗压强度与岩石尺寸的数学模型的提出,过程如下:
[0120]
4.1.1:根据含粗糙节理的岩石单轴抗压强度与岩石尺寸的关系公式,分析关系公式符合的函数类型,提出含粗糙节理的岩石单轴抗压强度与岩石尺寸的数学模型,提出的数学模型为:
[0121]
σ(l)=a+be-l/c
ꢀꢀ
(6)
[0122]
式中:σ(l)为岩石尺寸为l时的岩石单轴抗压强度,单位:mpa,l为岩石尺寸,单位:mm,a、b和c为待定的参数;
[0123]
4.1.2:提出的含粗糙节理的岩石单轴抗压强度与岩石尺寸的数学模型中包含待定的参数;
[0124]
4.2:参数的求解方法,过程如下:
[0125]
4.2.1:参数的取值与节理粗糙度有关;
[0126]
4.2.2:根据含粗糙节理的岩石单轴抗压强度与岩石尺寸的关系公式,求解出每个节理粗糙度对应的参数,见表2
[0127][0128]
表2;
[0129]
4.2.3:以节理粗糙度为横坐标,以参数为纵坐标,绘制出参数与节理粗糙度的散点图;
[0130]
4.2.4:根据散点图,拟合出参数与节理粗糙度的关系公式,得到参数与节理粗糙度的数学模型,参数a与节理粗糙度的拟合曲线如图3所示,参数a与节理粗糙度的数学模型为:
[0131]
a=2.54+1.47j
ꢀꢀ
(7)
[0132]
参数b与节理粗糙度的拟合曲线如图4所示,参数b与节理粗糙度的数学模型为:
[0133]
b=63.33+0.22e
j/1.05
ꢀꢀ
(8)
[0134]
参数c与节理粗糙度的拟合曲线如图5所示,参数c与节理粗糙度的数学模型为:
[0135]
c=177.77j
0.28
ꢀꢀ
(9)
[0136]
式中:a、b和c为参数,j为节理粗糙度;
[0137]
4.3:岩石单轴抗压强度与含粗糙节理的岩石尺寸的数学模型的建立,过程如下:
[0138]
4.3.1:将参数与节理粗糙度的数学模型代入到岩石单轴抗压强度与含粗糙节理
的岩石尺寸的数学模型中;
[0139]
4.3.2:得到岩石单轴抗压强度与含粗糙节理的岩石尺寸的数学模型为:
[0140]
σ(l)=2.54+1.47j+(63.33+0.22e
j/1.05
)e-l/177.77j0.28
ꢀꢀ
(10)
[0141]
式中:σ(l)为岩石尺寸为l时的岩石单轴抗压强度,单位:mpa,l为岩石尺寸,单位:mm,j为节理粗糙度;
[0142]
5)岩石单轴抗压特征尺寸与节理粗糙度的数学模型建立的过程如下:
[0143]
5.1:通过数学上显著性检验的方法,精确的确定出岩石单轴抗压特征尺寸的大小,采用显著性水平为5%时得到的岩石尺寸作为岩石单轴抗压特征尺寸;
[0144]
5.2:求解出节理粗糙度为1.6、2.6、3.6、4.6、5.6的岩石单轴抗压特征尺寸,见表3
[0145][0146]
表3;
[0147]
5.3:以节理粗糙度为横坐标,以岩石单轴抗压特征尺寸为纵坐标,绘制出岩石单轴抗压特征尺寸与节理粗糙度的散点图;
[0148]
5.4:根据岩石单轴抗压特征尺寸与节理粗糙度的散点图,绘制出岩石单轴抗压特征尺寸与节理粗糙度的拟合曲线,如图6所示,得到岩石单轴抗压特征尺寸与节理粗糙度的数学模型公式;
[0149]
5.5:根据建立的岩石单轴抗压特征尺寸与节理粗糙度的数学模型公式,分析节理粗糙度对岩石单轴抗压特征尺寸的影响规律,岩石单轴抗压特征尺寸与节理粗糙度的数学模型公式为:
[0150]
l(j)=342.26+15.84e
j/2.07
ꢀꢀ
(11)
[0151]
式中:l(j)为岩石特征尺寸,单位:mm;j为节理粗糙度;
[0152]
6)岩石单轴抗压特征强度与节理粗糙度的数学模型建立,过程如下:
[0153]
6.1:通过数学上显著性检验的方法,可精确的确定出岩石单轴抗压特征强度的大小,采用显著性水平为5%时得到的岩石单轴抗压强度作为岩石单轴抗压特征强度;
[0154]
6.2:求解出节理粗糙度为j1、j2、j3、j4、j5时的岩石单轴抗压特征强度,见表3
[0155][0156]
表4;
[0157]
6.3:以节理粗糙度为横坐标,以岩石单轴抗压特征强度为纵坐标,绘制出岩石单轴抗压特征强度与节理粗糙度的散点图;
[0158]
6.4:根据岩石单轴抗压特征强度与节理粗糙度的散点图,绘制出岩石单轴抗压特征强度与节理粗糙度的拟合曲线,如图7所示,得到岩石单轴抗压特征强度与节理粗糙度的数学模型公式;
[0159]
6.5:根据建立的岩石单轴抗压特征强度与节理粗糙度的数学模型公式,分析节理
粗糙度对岩石单轴抗压特征强度的影响规律,岩石单轴抗压特征强度与节理粗糙度的数学模型公式为:
[0160]
σ(j)=12.39j
0.4
ꢀꢀ
(12)
[0161]
式中:σw(j)为岩石单轴抗压特征强度,单位:mpa,j为节理粗糙度。
当前第1页1 2 
当前第1页1 2 
网友询问留言 留言:0条
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1