RU2006817C1 - Способ механических испытаний образцов горных пород и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ механических испытаний образцов горных пород и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2006817C1
RU2006817C1 SU4941849A RU2006817C1 RU 2006817 C1 RU2006817 C1 RU 2006817C1 SU 4941849 A SU4941849 A SU 4941849A RU 2006817 C1 RU2006817 C1 RU 2006817C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
loading
sample
weakening
matrix
samples
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Б.В. Несмеянов
Г.Н. Городничев
Original Assignee
Государственный научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт горного дела и металлургии цветных металлов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственный научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт горного дела и металлургии цветных металлов filed Critical Государственный научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт горного дела и металлургии цветных металлов
Priority to SU4941849 priority Critical patent/RU2006817C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2006817C1 publication Critical patent/RU2006817C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для оценки прочности образцов горных пород слоистых и трещиноватых массивов при расчете параметров устойчивых открытых и подземных горных выработок. Цель изобретения - снижение трудоемкости и повышение достоверности определения прочностных характеристик за счет исключения необходимости ориентирования поверхностей ослабления в образцах при испытании. Изготавливают образцы с естественными или искусственными поверхностями ослабления таким образом, чтобы указанные поверхности были перпендикулярны торцам соответствующих образцов. Размещают каждый образец в матрице 6 так, чтобы поверхность ослабления совпадала с плоскостью низкомодульной прокладки 7, размещенной между частями матрицы. Нагружают образец посредством плунжера 9 через гидромагистраль 13 до значения напряжений, соответствующих напряженному состоянию образца в массиве. Повышают давление в гидромагистрали 14, установив синхронизатором 15 соотношения давлений требуемый угол сдвига α, приводят в действие плунжеры 2 и 3. Для каждого образца угол сдвига поддерживают постоянным. В момент разрушения образца фиксируют показания силоизмерителей 16. 2 с и 1 з. п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к горному делу, а более конкретно к испытаниям на прочность образцов горных пород, и может быть использовано для оценки прочности слоистых и трещиноватых массивов при расчете параметров устойчивых открытых и подземных выработок.
Известен способ определения прочности образцов горных пород, включающих поверхности ослабления, сущность которого заключается в том, что нагрузку сжатия ориентируют под углами от 45 до 90о к плоскости искусственно созданной поверхности ослабления за счет изменения углов наклона этих поверхностей к рабочим торцам образцов при их изготовлении. При испытаниях на одноосное сжатие поверхности искусственной трещины соединяются либо исключительно за счет сил трения поверхностей без применения какого-либо клейкого вещества, либо за счет сцепления поверхностей искусственной трещины различными адгезивными веществами.
Недостатком этого способа является узкий диапазон изменения углов наклона поверхностей ослабления к направлению сжимающих нагрузок. Второй недостаток - невозможность проведения испытаний с применением напряженных состояний в плоскости трещины от сдвига со сжатием до сдвига с растяжением в идентичных условиях, что связано с необходимостью перехода к различным условиям нагружения. И третьим недостатком является то, что способ предлагает испытание образцов горных пород только с искусственно созданными трещинами.
Известен способ определения прочностных характеристик образцов горных пород по поверхностям ослабления, при осуществлении которого достигается идентичность создания в плоскости поверхности ослабления напряженных состояний, характеризуемых сжатием, сдвигом со сжатием, чистым сдвигом и отрывом. Осуществление способа позволяет также охватить весь возможный диапазон углов ориентации поверхностей ослабления к направлению прикладываемых нагрузок [1] .
Основным недостатком известного способа является высокая трудоемкость по изготовлению групп образцов, в которых естественные или искусственные поверхности ослабления ориентируют под требуемыми углами к рабочим торцам образцов. Кроме того, процесс изготовления образцов для испытаний требует применения специального оборудования. Вторым недостатком является недостаточное соответствие условий лабораторных испытаний условиям напряженных состояний структурных блоков в массиве, что, в свою очередь, отражается на достоверности получаемых результатов.
Наиболее близким к изобретению по конструктивному решению является сдвиговая установка, включающая жесткую стальную раму, нагрузочные плунжеры, действующие во взаимно перпендикулярных направлениях, роликовую опору, сдвиговую матрицу с низкомодульной прокладкой и силоизмерители [2] .
В сдвиговую матрицу, одна из частей которой закреплена на раме, размещают испытываемый образец правильной формы. Через подвижную часть матрицы на образец передают усилия плунжера, одно из которых является нормальным к поверхности среза, другое, действующее в горизонтальном направлении, - сдвиговым. Плунжеры действуют независимо друг от друга - на одном (вертикальном) в процессе испытаний поддерживают постоянное давление, а на другом (горизонтальном) давление возрастает до тех пор, пока не произойдет разрушение образца. Определив площадь поверхности сдвига по результатам отдельных испытаний строят график в координатах нормальные - касательные напряжения, по которому судят о прочностных свойствах образцов горных пород при различных напряженных состояниях.
Независимость действий двух нагружающих плунжеров не позволяет задавать при испытаниях образцов требуемый угол сдвига, что является основным недостатком известного устройства. Второй недостаток устройства - отсутствие нагрузочного устройства, позволяющего создавать в испытываемом образце напряженные состояния, соответствующие напряженным состояниям структурных блоков в массиве.
Эти недостатки связаны с конструктивным исполнением устройства.
Целью изобретения является повышение снижения трудоемкости и повышение достоверности определения прочностных характеристик за счет исключения необходимости различного ориентирования поверхностей ослабления в образцах, а также более полного соответствия условий нагружения образцов напряженному состоянию структурных блоков в массиве.
Это достигается тем, что в известном способе, включающем изготовление образцов правильной формы с контролируемыми поверхностями ослабления, создание в плоскости поверхности ослабления напряженных состояний, характеризуемых сжатием, сдвигом со сжатием и чистым сдвигом в идентичных условиях нагружения, в образцах при их изготовлении плоскость поверхности ослабления ориентируют перпендикулярно торцам и нагружают образец одновременно действующими силами, одна из которых перпендикулярна контролируемой плоскости поверхности ослабления, а другая параллельна ей, которую прикладывают к одной части торца образца, расположенной между следом поверхности ослабления и образующей боковой гранью, при этом в процессе нагружения поддерживают соотношение сил постоянным. Дополнительно к другой торцовой части образца прикладывают одновременно компенсационную силу, действующую параллельно контролируемой поверхности ослабления, чем создают в образце напряженное состояние, соответствующее напряженному состоянию реального массива.
В известном устройстве, включающем жесткую раму, взаимно перпендикулярные нагружающие плунжеры, жесткую опорную плиту, роликовую опору, сдвиговую матрицу с низкомодульной прокладкой и силоизмерители, в жесткую раму встроен дополнительный плунжер, параллельный одному из основных, а между основными плунжерами, соединенными единой гидромагистралью, установлен синхронизатор соотношения давлений, а дополнительный плунжер подключен к независимой гидромагистрали. Синхронизатор соотношения давлений выполнен в виде набора мультиплексоров с гидрораспределителем, а дополнительный плунжер снабжен съемным нагрузочным сегментом.
На фиг. 1 изображено устройство, общий вид; на фиг. 2 - разрез матрицы с размещением в ней образцов с поверхностью ослабления; на фиг. 3 - вид торцовой части матрицы со съемным нагрузочным сегментом со стороны действия одного из основных и дополнительных плунжеров.
Устройство состоит из жесткой рамы 1, в которую вмонтированы нагружающие плунжеры 2, 3, действующие во взаимно перпендикулярном направлении, жесткой опорной плиты 4, в которую опирается один из основных плунжеров 3 и которая через роликовую опору 5 соединяется со сдвиговой матрицей 6.
Сдвиговая матрица состоит из двух частей, соприкасающихся между собой через низкомодульную прокладку 7, и имеет съемный нагрузочный сегмент 8, в который опирается дополнительный плунжер 9, вмонтированный в жесткую раму 1 параллельно одному из основных плунжеров 2. Нижняя часть сдвиговой матрицы 6 крепится к жесткой раме 1 с помощью винтов 10.
В сдвиговой матрице 6 размещен образец 11 правильной формы с поверхностью 12 ослабления. Дополнительный плунжер 9 приводится в действие независимой гидромагистралью 13, а основные 2, 3 - общей гидромагистралью 14, в которой установлен синхронизатор 15 соотношения давлений между основными плунжерами 2, 3. Каждый плунжер снабжен силоизмерителем 16.
Способ механических испытаний образцов горных пород с поверхностями ослабления и работа устройства осуществляются следующим образом.
При изготовлении образцов 11 естественные или искусственные поверхности 12 ослабления ориентируют под углом 90о к торцовым поверхностям и условно разбивают образцы на группы. Затем каждый из образцов 11 размещают в матрице 6 с таким расчетом, чтобы поверхность 12 ослабления совпадала с плоскостью расположения низкомодульной прокладки 7, и нагружают образец через съемный нагрузочный сегмент посредством дополнительного плунжера 9 через гидромагистраль 13 до значения напряжений, соответствующих напряженному состоянию образца в массиве. Нагружение может осуществляться независимо или синхронно с работой основного плунжера 3.
Далее приводят в действие основные плунжеры 2, 3, повышая давление рабочей жидкости в гидромагистрали 14, предварительно установив посредством синхронизатора 15 соотношения давлений заданный угол сдвига. В испытаниях одной группы образцов для каждого из них угол сдвига остается постоянным и изменяется только при переходе от одной группы к другой. В момент разрушения образца 11 фиксируют показания силоизмерителей 16 основных плунжеров 2, 3.
Максимальное разрушающее напряжение вычисляется по формуле:
Rα= (1/Sтр)
Figure 00000002
10-3, МПа, где Р1 - фиксированная максимальная сила основного плунжера 3, кН;
Р2 - фиксированная максимальная сила основного плунжера 2, кН;
Sтр - площадь поверхности ослабления в образце, измеренная до размещения образца в матрице, м2.
Реализация предлагаемого способа и устройства позволит повысить технологичность проведения испытаний за счет снижения трудоемкости подготовки образцов и повысить достоверность результатов определения прочности образцов пород по поверхностям ослабления при различных углах ориентации этих поверхностей к направлению прикладываемой нагрузки за счет более полного соответствия условий нагружения образцов условиям напряженных состояний структурных блоков в массиве. (56) 1. Авторское свидетельство СССР N 1330506, кл. G 01 N 3/24, 1985.
2. Ki-Joo Kim. Chung-In Lee, Zai-Kuk Kim. The shear strength and deformation behavior of rock with weak planes. Proceedings of the International symposium on engineering in complex rock formations. November, 1986, Beijng. China.

Claims (3)

1. Способ механических испытаний образцов горных пород, заключающийся в том, что изготавливают образцы правильной формы с поверхностями ослабления, создают в этих плоскостях напряженные состояния, соответствующие одноосному нагружению со сдвигом и чистому сдвигу, путем их нагружения в идентичных условиях двумя нагрузками, одну из которых прикладывают к боковой грани соответствующего образца, а другую - к его торцу между боковой гранью и следом на этом торце поверхности ослабления, и определяют прочностные характеристики горной породы, отличающийся тем, что, с целью снижения трудоемкости и повышения достоверности определения прочностных характеристик за счет исключения необходимости различного ориентирования поверхностей ослабления в образцах, при изготовлении образцов поверхности ослабления ориентируют перпендикулярно их торцам, нагружение каждого образца осуществляют взаимно перпендикулярными нарастающими силами, отношение которых поддерживают постоянным и равным
Figure 00000003
= tgα,
где P1 - нагрузка, прикладываемая к торцу образца;
P2 - нагрузка, прикладываемая к боковой грани образца;
α - требуемый угол сдвига,
а нагрузку к торцу образца прикладывают так, что ее вектор параллелен его поверхности ослабления.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при нагружении в каждом образце создают напряженное состояние, соответствующее напряженному состоянию реального массива горной породы, путем приложения к его другому торцу дополнительной нагрузки, параллельной поверхности ослабления.
3. Устройство для механических испытаний образцов горных пород, содержащее жесткую раму, гидромагистраль с двумя нагружающими плунжерами, оси которых взаимно перпендикулярны, разъемную матрицу из двух частей для размещения образца, установленную между частями матрицы низкомодульную прокладку, связанную с одним из нагружающих плунжеров жесткую плиту с опорными роликами, предназначенными для взаимодействия с поверхностью одной из частей матрицы, которая связана с вторым нагружающим плунжером, ось которого параллельна плоскости прокладки, и силоизмерители, отличающееся тем, что, с целью снижения трудоемкости и повышения достоверности определения прочностных характеристик, оно снабжено дополнительными гидромагистралью с нагружающим плунжером, связанным с другой частью матрицы и имеющим ось, параллельную оси второго нагружающего плунжера, и синхронизатором соотношений давлений, связывающим между собой основные нагружающие плунжеры.
SU4941849 1991-06-04 1991-06-04 Способ механических испытаний образцов горных пород и устройство для его осуществления RU2006817C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4941849 RU2006817C1 (ru) 1991-06-04 1991-06-04 Способ механических испытаний образцов горных пород и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4941849 RU2006817C1 (ru) 1991-06-04 1991-06-04 Способ механических испытаний образцов горных пород и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2006817C1 true RU2006817C1 (ru) 1994-01-30

Family

ID=21577457

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4941849 RU2006817C1 (ru) 1991-06-04 1991-06-04 Способ механических испытаний образцов горных пород и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2006817C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102323142A (zh) * 2011-09-05 2012-01-18 中国科学院武汉岩土力学研究所 一种岩石室内直剪试验的剪切盒装置
RU2536791C1 (ru) * 2013-07-16 2014-12-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный минерально-сырьевой университет "Горный" Стенд для исследования энергообмена при разрушении горных пород
RU2679659C1 (ru) * 2018-05-24 2019-02-12 Константин Викторович Торопецкий Устройство для профилирования упруго-прочностных характеристик горных пород

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102323142A (zh) * 2011-09-05 2012-01-18 中国科学院武汉岩土力学研究所 一种岩石室内直剪试验的剪切盒装置
RU2536791C1 (ru) * 2013-07-16 2014-12-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный минерально-сырьевой университет "Горный" Стенд для исследования энергообмена при разрушении горных пород
RU2679659C1 (ru) * 2018-05-24 2019-02-12 Константин Викторович Торопецкий Устройство для профилирования упруго-прочностных характеристик горных пород

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Mughieda et al. Fracture mechanisms of offset rock joints-A laboratory investigation
Haimson True triaxial stresses and the brittle fracture of rock
Prudencio et al. Strength and failure modes of rock mass models with non-persistent joints
Swansson et al. An observation of loading path independence of fracture in rock
Corthésy et al. A strain-softening numerical model of core discing and damage
Mughieda et al. Coalescence of offset rock joints under biaxial loading
CN110044683A (zh) 一种利用膨胀剂测试孔间岩桥抗拉抗压蠕变的装置及方法
Anson An investigation into a hypothetical deformation and failure mechanism for concrete
Yujing et al. Shear behaviour of rock joints under constant normal stiffness conditions
RU2006817C1 (ru) Способ механических испытаний образцов горных пород и устройство для его осуществления
Vallejo The brittle and ductile behavior of clay samples containing a crack under mixed mode loading
US3566681A (en) Method and apparatus for pure shear testing of rocks and other building materials
Spooner Stress-strain-time relationships for concrete
Pekmezci et al. Development of shear strength index test probe: its application on historic structures
Manfredi et al. Behaviour of bond between concrete and steel in a large post-yelding field
Gray Rock property determination
Haied et al. Strain localization in Fontainebleau sandstone
Talesnick et al. Simple shear of an undisturbed soft marine clay in NGI and torsional shear equipment
Mughieda et al. Scale Effect on Fracture Mechanisms of Non-Persistent Rock Joints Under Uniaxial Loading
CN207007628U (zh) 一种悬臂梁流变试验装置
Omer et al. Coalescence of offset rock joints under biaxial loading
CN114813413A (zh) 一种可连续改变剪切方向的岩石裂隙剪切试验系统及方法
Ji et al. Mechanical and Fracturing Characteristics of Defected Cement Mortar Samples Under Biaxial Confinements
WO2023131964A1 (en) Tensile strength measurement device(s) for soils and other geomaterials
Hawkes Stress evaluation in low-modulus and viscoelastic materials using phtoelastic glass inclusions: Magnitude and direction of stress changes in a body can be determined from isochromatic fringe patterns in a hollow glass cylinder cemented around its periphery in a borehole