范雪凱
(河海大學 力學與材料學院 工程力學系, 江蘇 南京 210098)
變質(zhì)巖是在復雜地質(zhì)環(huán)境中經(jīng)歷多次構(gòu)造作用而形成的一種具有顯著各向異性的復雜地質(zhì)體,其物理力學性質(zhì)與諸多因素有關(guān)[1-3],因此有必要對變質(zhì)巖力學特性影響因素進行系統(tǒng)研究。
目前有關(guān)變質(zhì)巖的研究主要集中于其組成成分、形成原因以及力學特性,如于津海等[4]采用鋯石U-Pb-Hf方法以及全巖成分分析對粵東北基底變質(zhì)巖的組成成分以及形成年代進行了研究。嵇少丞等[5]對不同靜水壓力下蘇魯—大別超高壓變質(zhì)巖P波與S波速度進行測量,建立了波速與靜水壓力間關(guān)系,并基于計算了不同不同靜水壓力下變質(zhì)巖巖樣彈性參數(shù),并研究了其與巖體密度間關(guān)系。覃俊[6]采用多種試驗手段對不同風化程度變質(zhì)巖力學性質(zhì)進行研究,并基于統(tǒng)計手段對變質(zhì)巖隧道結(jié)構(gòu)面風化程度進行研究。綜上所述,目前針對變質(zhì)巖的研究主要從宏觀尺度出發(fā),雖然得到了較多的規(guī)律與成果,但對于其形成機理并不夠明確,而從細觀尺度[7-11]對變質(zhì)巖進行研究能合理的解釋變質(zhì)巖的宏觀力學行為。本文采用單軸壓縮試驗和偏光顯微鏡對石英片巖區(qū)變質(zhì)巖的宏觀力學行為和細觀機理進行研究,分析了石英含量對石英片巖區(qū)變質(zhì)巖的影響。
試驗用石英片巖區(qū)變質(zhì)巖巖樣取自山東5個地區(qū),將取回變質(zhì)巖樣進行XRD試驗分析其礦物成分并按石英含量分別編號為R1、R2、R3、R4和R5,不同石英片巖區(qū)變質(zhì)巖礦物組成成分與百分含量如表1所示??梢钥闯?,石英片巖區(qū)變質(zhì)巖主要由石英、透輝巖、云母和黑云母組成,其中不同地區(qū)石英片巖區(qū)變質(zhì)巖透輝巖和黑云母含量基本保持變,透輝巖含量約為15%,黑云母含量約為6%,而石英和云母含量差異較大,隨石英含量增大,云母含量逐漸減小,石英的含量變化范圍為42%~77%,云母的含量變化范圍為4%~35%。將取回巖樣加工成直徑×高=50 mm×100 mm圓柱形試樣,并MTS上進行單軸壓縮試驗,試驗軸向應(yīng)變?yōu)?.1 mm/min。
圖1為不同石英含量石英片巖區(qū)變質(zhì)巖應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系曲線。
表1 石英片巖區(qū)變質(zhì)巖礦物組成(質(zhì)量分數(shù))/%
圖1 不同石英含量石英片巖區(qū)變質(zhì)巖應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系曲線
由圖1可知:不同石英含量石英片巖區(qū)變質(zhì)巖均表現(xiàn)為應(yīng)變軟化型,取峰值強度所對應(yīng)的應(yīng)變?yōu)槠茐膽?yīng)變,可以看出隨石英含量增大,破壞應(yīng)變逐漸減小,說明試樣的脆性逐漸增強,分析其原因為石英含量較多時,試樣主要由石英構(gòu)成骨架,軟弱部分含量較少,壓縮過程中礦物顆粒變形較困難,試樣破壞主要是由于礦物間膠結(jié)破壞,而隨著石英含量減少,軟弱部分增多,壓縮過程中除膠結(jié)破壞外,軟弱部分也會由于受壓而產(chǎn)生變形,故隨石英含量增大,試樣脆性逐漸增強。
圖2為石英片巖區(qū)變質(zhì)巖抗壓強度與石英含量關(guān)系曲線。
圖2 石英片巖區(qū)變質(zhì)巖單軸抗壓強度與石英含量關(guān)系曲線
由圖2可知:隨石英含量增大,石英片巖區(qū)變質(zhì)巖抗壓強度逐漸增大,試驗石英含量下石英片巖區(qū)變質(zhì)巖抗壓強度與石英含量呈對數(shù)關(guān)系,這是由于試驗石英含量條件下,石英起骨架作用,而軟弱部分填充骨架中,共同抵抗外部荷載,石英含量越多,骨架作用越明顯,其抵抗外部荷載能力越強,隨著石英含量進一步增多,其隨石英含量增多,骨架作用增長逐漸趨于不明顯。試驗石英含量條件下,石英片巖區(qū)變質(zhì)巖抗壓強度與石英含量關(guān)系可寫為:
qu=Aln(fs)+B
式中,qu為石英片巖區(qū)變質(zhì)巖單軸抗壓強度,fs為石英含量,A和B為試驗系數(shù),本次試驗A=5.8 MPa,B=-13.5 MPa,相關(guān)系數(shù)R2=0.99,說明擬合效果良好。
石英片巖區(qū)變質(zhì)巖割線彈性模量E50與石英含量關(guān)系曲線圖3所示。
圖3 石英片巖區(qū)變質(zhì)巖E50與石英含量關(guān)系曲線
由圖3可知:隨石英含量增大,E50逐漸增大,且E50與石英含量具有較好的指數(shù)函數(shù)關(guān)系,這是因為,隨石英含量增大,石英所起到的骨架作用逐漸明顯,此外礦物間膠結(jié)方式逐步由環(huán)邊狀膠結(jié)向葉片狀膠結(jié)轉(zhuǎn)變,試樣抵抗變形能力逐漸增強。試驗石英含量條件下,石英片巖區(qū)變質(zhì)巖E50與石英含量關(guān)系可寫為:
E50=CeDfs
式中,C和D為試驗系數(shù),本次試驗C=6.3 MPa,D=0.017 MPa,相關(guān)系數(shù)R2=0.99,說明擬合效果良好。
偏光顯微鏡(Polarizing microscope)是一種用于研究材料微細觀結(jié)構(gòu)和各向異性的光學儀器,在地質(zhì)學和巖土工程等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。對具有雙折射的材料偏光顯微鏡均能對其進行清楚的掃描觀察。本次試驗采用奧林巴斯CX31P-OC-1型偏光顯微鏡。儀器調(diào)焦量程為25 mm,微調(diào)行程為每圈0.2 mm,載物臺尺寸為尺寸為188 mm×134 mm。
試驗制備前先對試樣進行固化,首先用600號金剛砂在磨片機研磨,然后用金剛砂M20,細磨料在玻璃板上進行精磨,巖體磨片尺寸長×寬×高為30 mm×50 mm×10 mm,將精磨好巖片置于聚氨脂拋光模上用拋光液將光片進行拋光,拋光后巖片要求具有以下特點,巖片表面平坦、無由于組分或礦物顆粒脫落而形成的空洞,巖片基本無擦痕各種顯微組分界線清晰。
采用偏光顯微鏡對石英片巖區(qū)變質(zhì)巖進行掃描觀測,掃描結(jié)果如圖4所示,可以看出石英片巖區(qū)變質(zhì)巖內(nèi)部并非均勻連續(xù)的,其內(nèi)部存在較多的缺陷和孔隙,石英片巖區(qū)變質(zhì)巖主要由石英等堅硬部分、云母等軟弱部分和孔隙缺陷3部分構(gòu)成,當石英含量較多時,石英顆粒結(jié)彼此接觸,試樣受力骨架主要由石英等堅硬部分構(gòu)成,而云母等軟弱部分填充于石英構(gòu)成的骨架中,顆粒間膠結(jié)的主要形式是環(huán)邊狀,云母以斑團狀存在為主,無定向排列,主要存在石英構(gòu)成骨架孔隙中,基本不承擔荷載,隨石英含量減小,石英顆粒間無法全部彼此接觸,石英與云母相互搭接共同構(gòu)成骨架,云母顆粒排列逐漸趨于緊密,顆粒間主要膠結(jié)形式逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槿~片狀膠結(jié)。
圖4 石英片巖區(qū)變質(zhì)巖偏光顯微鏡掃描結(jié)果
通過對5組不同的石英片巖區(qū)變質(zhì)巖進行單軸壓縮試驗和偏光顯微鏡試驗,分析了石英含量對石英片巖地區(qū)變質(zhì)巖力學行為的宏觀響應(yīng)規(guī)律,并對其宏觀力學行為從微觀上進行了解釋,主要結(jié)論如下:
1)不同石英含量石英片巖區(qū)變質(zhì)巖均表現(xiàn)為應(yīng)變軟化型,隨石英含量增大,試樣的脆性逐漸增強;
2)隨石英含量增大,石英片巖區(qū)變質(zhì)巖單軸抗壓強度與E50均增大,其中單軸抗壓強度與石英含量呈對數(shù)關(guān)系,E50與石英含量呈指數(shù)關(guān)系;
3)石英片巖區(qū)變質(zhì)巖主要由石英等堅硬部分、云母等軟弱部分和孔隙缺陷3部分構(gòu)成,當石英含量較多時,試樣受力骨架主要由石英等堅硬部分構(gòu)成,隨石英含量減小,石英與云母相互搭接共同構(gòu)成骨架;
4)石英含量較多時,云母主要以斑團狀存在,隨石英含量減小,云母排列逐漸趨于緊密,礦物顆粒間的膠結(jié)形式逐漸由葉片狀膠結(jié)向環(huán)邊狀膠結(jié)轉(zhuǎn)變。