岩石承载力取样规范要求

   2023-05-02 22:22:49 网络1110
核心提示:工程地质知识:岩土工程勘察岩石样品采集要求在以岩石(基岩)为基础持力层时,必须采集适量的岩石样品进行岩石主要物理性质和力学性质的测定、测试。一般采集中风化或微风化岩石作样品。1.样品大小:圆柱体直径宜为48~70mm,试件高度与直径之比宜为

岩石承载力取样规范要求

工程地质知识:岩土工程勘察岩石样品采集要求在以岩石(基岩)为基础持力层时,必须采集适量的岩石样品进行岩石主要物理性质和力学性质的测定、测试。一般采集中风化或微风化岩石作样品。1.样品大小:圆柱体直径宜为48~70mm,试件高度与直径之比宜为2.0~2.5。2.样品数量:用于抗压试验的样品,一般不少于3组,每组3块,对不均匀的岩石,样品数量应增加。3.产状和层面:由于岩石的抗压强度在不同的方向多半是不同的。因此,在采取具层理的岩石样品时,必须标明它们的产状和层面,以决定试验的方向。4.岩样采集时必须用腊光纸包装好后用胶带纸包紧,不得曝晒和重力碰撞。

岩石抗压强度的标准

主要用于观察研究岩石结构、构造、矿物成分及其共生组合,研究矿物的变质、蚀变现象,确定岩石、矿物的名称,对比地层和岩石;配合其他样品的采样及分析等。

1.岩矿标本(B)

岩矿标本采集要求:①沉积岩标本:对调查区内各时代地层剖面的每一种代表性岩石,均应按层序系统采集,有沉积矿产的地段和沉积韵律发育地段应加密采集。②岩浆岩标本:按岩性、相带、脉岩和填图单位采取代表性的和过渡类型的标本。另外,对析离体、捕虏体、蚀变带、接触带、烘烤边、冷凝边、岩体中穿插的脉岩、与岩体接触的各种围岩等亦应采集标本。③变质岩标本:按变质程度系统取样,应分别对不同夹层、混合岩(分基质和脉体)系统采集鉴定标本。④矿石标本:据其类型、组分、结构构造、围岩蚀变、矿石和围岩的关系等特征进行采取,同时还应采集供做矿相学研究的光片标本。

采样原则和注意事项:①所采集的样品应有充分的代表性。采集标本时要尽量采集新鲜的岩石,但可适当保留少许风化面,以便全面再现原始的野外直观特征,并做好野外地质观察描述工作。②以能反映实际情况和满足切制薄片及手标本观察的需要为原则,岩矿陈列标本规格一般为3cm×6cm×9cm(厚×宽×长),岩矿鉴定用者一般不应小于3cm×4cm×6cm,对于矿物晶体、化石、构造等标本则规格不限,以能反映该矿物特征为目的。③采集到的岩矿标本应立即填写标签、登记和编号,并在原始记录(记录簿)上注明采样位置和编号,对所采样品一般要用白漆在标本的左上角涂一小长方形,待干后写上编号,然后用麻纸包好,统一保管。④系统采送的鉴定样品应附剖面图或柱状图,送出的样品应留副样以便核对鉴定成果,帮助提高对标本的肉眼鉴定能力。⑤标本和标签应当一起包装,注意不使标签损坏或散失。⑥对于特殊或易磨损者要用棉花或软纸包垫。⑦任何薄片、光片在磨制前都应根据需要在标本上画线示出切片部位及范围。

2.岩组分析定向标本(DB)

岩组分析定向标本的采取,是为了在室内仍能恢复其野外产状,以便进一步观察测定在野外条件下难以获得的构造要素,如线理、劈理、擦痕及其他定向组构等,并且为岩组分析准确确定切制薄片的方位以及被测定薄片本身的产状。

定向标本采取前先要对标本定向,即要求在露头上先准确标明定向符号而后进行采取。根据不同的地质条件分别采用不同的定向方法。

产状要素法 野外选择如岩层层面、节理面、片理面、断层面及其他与矿物定向排列直接有关的结构面视为定向面,在其上量画出产状要素符号(其面要求不小于20cm×20cm)和定向符号,并在记录中注明,同时亦应示出顶、底面。切制定向薄片时,一般应垂直于b轴,或垂直于片理等定向结构面的走向(图9-8a)。

自然方位法 若一些结构面显示不清的块状构造岩石,采样时首先在固定的基岩露头上修凿出20cm×20cm见方的平面,然后在其上量画出东西、南北方位线,同时测量附近的岩层或其他面状构造的产状要素以供参考(图9-8b)。

所有上述标绘的定向线,精度误差不得超过1°,可在岩石上平行地画出2~3条方向线以保证其精度和质量要求。所有定向标本均不得进行击打修饰。

3.岩石薄片样(b)

主要用于测定造岩矿物的种类及含量,对岩石进行定名、分类;测定透明矿物的晶形、粒度、构造、光性等特征,研究矿物的形成环境,并为岩石对比提供信息;鉴定岩石的结构(包括粒度)、构造特点,研究岩石的成因及形成史;测定矿物包裹体,了解岩石的形成条件;鉴定岩石的后期蚀变、交代及矿化,为找矿提供资料;鉴定化石的种属、特征,研究地层的时代及古生态环境;进行岩组分析,研究岩体、岩层的构造;鉴定岩石的微裂缝及孔隙度,为找油气提供资料等。采样、制样要求如下:

图9-8 定向标本取样方法示意图

1)样品大小一般2cm×5cm×8cm,粗粒岩石含量测量样品要加大至10cm×10cm×5cm。

2)做岩组分析及区域构造研究的样品要定向,在样品的层理、片理、线理及节理面上标注产状。

3)松散样品应用棉花及小硬盒包装保护,磨片前用稀释的环氧树脂浸泡固结。

4)化石薄片样应在标本上圈出化石的位置及切片的位置。

5)必要时送样要附采样地质图或剖面图,写明采样位置。

6)一般薄片大小为2.4cm×2.4cm,粗粒岩石含量测量要磨大薄片(5cm×5cm)。

7)一般薄片厚度0.03mm,化石鉴定薄片厚度0.04mm左右,包体测温薄片厚0.1~0.7mm。

用于鉴定岩性的岩石薄片样一般要求与标本样品同时采集,岩性与样品序号完全相同。当鉴定有重要新发现或要再做证实或选做其他分析项目时,可用与此薄片对应的标本代替而无须重新采集,省时省事且不会发生不同岩性和层位的乱样等情况。

4.电子探针微区分析薄片样(DT)

对矿物微区(μm级)进行元素常量分析(不能区分变价元素价态)和形貌、结构分析。

采样制样要求:与岩石薄片样同步采集,或用已切余的薄片样再次切用。故采样要求同岩石薄片样。与岩石薄片样不同的是用环氧树脂粘接后不能加盖盖玻片,切磨厚度略大于普通岩石薄片(约0.035~0.04mm),载片小于28mm×50mm;也可采单矿物颗粒。

5.粒度分析薄片样(LD)

主要用物沉积岩粒度概率统计分析。

采样要求:同岩石薄片样。野外采集样品时,最好选择在岩石粒度有较明显变化(肉眼或借助手持放大镜可观察到粒度变化)的细碎屑岩中,选择的层位有剖面上要有代表性,环境是相对稳定的区段为宜。也可以选择已鉴定的部分岩石薄片样进行粒度分析。

6.光片样(G)

测定不透明矿物的种类、含量及矿物共生组合和生成顺序等。

采样及制样要求:样品采手标本大小,光片一般2cm×3cm,厚0.5cm,表面抛光。

7.矿物包裹体分析样(Kb)

主要用于测温和包裹体成分分析。采样要求:

1)测温:均一法,样品采集用手标本大小,制成薄片(粘片用加拿大树脂);用于爆破法的样品,需是单矿物,纯度高于98%,粒度0.5~1mm。

2)成分分析:测定对象主要为石英、长石、绿柱石等硅酸盐矿物或部分氧化物,单矿物纯度高于98%,粒度0.2~0.5mm,送样质量10~30g。

8.大化石样(HS)

主要用于研究古生物的分类、进化及古生态环境;确定地层时代,进行地层对比;研究古海洋、古气候、古环境;用于陈列等。采样要求如下:

1)样品大小依化石大小而定,尽量采集化石整体。

2)对疏松化石,应先作固结处理,然后再采集。

3)对大脊椎动物化石,应打成1m2×1m2的格子,并对格子编号,先拍照、素描和描述,然后再按方格逐块采集、分箱包装。如果自己不能挖掘,应保护现场,报请专业单位处理。

4)在采集第四系中的化石时,如发现文物或文化遗迹,不要自行挖掘,以免损坏,应当报告文物管理部门处置。

5)野外应对化石作初步鉴定,确定其门类,并初步鉴定到属或种。

6)化石在野外不要清理,尽量将化石周围的土、岩石一并采集,并用棉花、牛皮纸保护。

7)化石应分层采集、分层编录,并将内容记录于剖面记录表或记录簿中。

9.煤岩鉴定样品(MY)

煤岩样品是为了解煤的物质成分、结构和组分含量,研究煤的成因、煤层对比标志、变质程度和工艺利用性能等。采样要求如下:

1)样品应避免在断层附近及对煤质有影响的侵入体附近采集。

2)煤岩样必须在新鲜露头上采取,取样方法可以垂直煤层连续拣块或刻槽取样。

3)样品采集后应该立即装于备好的采样箱内,并且妥善密封包装好,注明顶底板及编号。

4)采集煤岩样的同时,最好也能采集煤的化学分析样,以便相互验证。

依据GB/T50266-99工程岩体试验方法标准。

抗压强度是外力施压力时的强度极限。欲想了解石材的特性,和在工程上是否适用时,必须先作岩石的力学强度试验。强度试验中最主要为抗压强度的试验。

岩石的最大抗压强度的量测,通常是在固定的实验室中进行,并利用功率为十至一百吨以上的特殊水压机来把测试样本压碎。为测试岩石的抗压强度,其样品需制成立方体或圆柱体的形状,同时其尺寸还得视岩石的不同而异。

对高强度的岩石而言,立方体形状的样品尺寸为5㎝×5㎝×5㎝,中等强度的岩石其样品尺寸为7㎝×7㎝×7㎝,而松软的岩石其样品尺寸为10㎝×10㎝×10㎝。对于矿物成份不均匀的岩石,其立方体形状的样品尺寸,应较矿物成份均匀的岩石为大。

扩展资料:

火成岩、石英岩和特别坚硬的硅质砂岩,具有最大的抗压强度。例如一些未风化之玄武岩,其无侧束抗压强度可达到60,000psi。影响岩石抗压强度的因素很多,其最重要的有三种因素:组织、胶结物的性质、压力的方向等。

结构以结晶粒子大小而言,一些细粒的岩石或隐晶质的岩石,其抗压强度往往要较粗粒为大。例如细粒的砂岩,其抗压强度便要较粗粒为大。以火成岩和变质岩而言,当中有些晶体彼此钩结得很牢固,其抗压强度自然要较一些钩结不良的为大。

岩石的抗压强度也决定于挤压应力作用的方向。以沉积岩而言,它们具有层面的,如果应力作用的方向和层面垂直,则岩石的抗压强度为最大。

此外,某些岩石常常具有裂缝、矿脉或片理等类的构造,如果它们的方向和破裂面的方向一致时,则对岩石的抗压强度自然影响很大。

参考资料来源:百度百科——抗压强度

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