A、三軸抗壓強(qiáng)度大于單軸抗壓強(qiáng)度
B、三軸等壓強(qiáng)度無窮大
C、單軸抗壓強(qiáng)度與雙軸抗壓強(qiáng)度相同
D、在抗壓強(qiáng)度中單軸抗壓強(qiáng)度最小
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A、塊狀
B、層狀
C、片狀
D、板狀
A、塊狀結(jié)構(gòu)
B、鑲嵌結(jié)構(gòu)
C、層狀結(jié)構(gòu)
D、碎裂結(jié)構(gòu)
A、<0.5
B、0.5~1.0
C、1.0
D、>1.0
A、劈裂破壞
B、塑性流動(dòng)破壞
C、剪切破壞
D、張裂破壞
A、拋物線形
B、雙曲線形
C、直線型
D、雙直線型
最新試題
體脹系數(shù):溫度上升1℃時(shí)所引起體積的增量與0℃時(shí)的體積之比。
在單軸壓縮的情況下,裂隙尖端附近處拉應(yīng)力最大。
深埋硐室處于靜水壓力條件下,則圍巖承受的垂直應(yīng)力()水平應(yīng)力。
巖石的脆性和塑性并非巖石固有性質(zhì),他與其受力狀態(tài)有關(guān),隨著受力狀態(tài)的改變,其脆性和塑性是可以相互轉(zhuǎn)化的。
在研究尺度的劃分中,發(fā)育在巖石結(jié)構(gòu)中,直接影響巖石力學(xué)性質(zhì)、毫米至微米級(jí)的裂紋為()。
利用直接拉伸法測(cè)試巖石抗拉強(qiáng)度時(shí),施加的拉力必須與巖石試件同軸心。
平衡拱理論只適用于散體結(jié)構(gòu)巖體,且硐室上覆巖體須有一定的厚度,巖體垮落后形成平衡拱。
巖石是由()組成的多相體系。
()反映結(jié)構(gòu)面發(fā)育程度和巖體中的巖塊大小。
在巴西劈裂法試驗(yàn)中,巖石的抗拉強(qiáng)度為()。