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地下洞室围岩稳定性破坏的形式主要有四种。①塑性挤出或鼓胀:这种破坏形式都发生在粘土岩、泥灰岩、板岩、千枚岩等塑性岩体。②流动:多发生在松散岩土体,包括断层破碎带,特别是地下水渗出的地段。③塌落:常发生在低强度岩石或被几组结构面切割成不利楔体的地段。④岩爆和片状剥落:多发生在高应力区的岩体中。
围岩稳定性评价有多种方法。对均质岩体一般可按照弹性或弹塑性理论公式计算出围岩的重分布应力,然后将计算所得的围岩应力值与岩体的强度对比,分别求得其抗压、抗拉和抗剪安全系数。或按围岩的基本力学模型,用有限元法、边界元法计算围岩的应力重分布情况、位移的大小,分析剪切破坏塑性区和受拉区的范围、大小和分布图形以及围岩安全度等。对受结构面切割的楔形体的局部稳定问题,通常按刚性体极限平衡理论分析计算楔形体的稳定安全系数,这种方法也叫结构面分析法。对松散、软弱或破碎岩体,一般按Μ.Μ.普罗托季亚科诺夫的自然平衡拱理论公式或K.泰尔扎吉计算岩石荷载方法评价围岩稳定性。近一二十年来,在围岩稳定性评价方面,广泛采用围岩分类法。苏联的普氏分类和美国泰尔扎吉的分类,都以砂模型试验为根据,以散体理论为基础建立,并认为岩体给支护以荷载。随着岩体工程的发展,人们逐渐认识到岩体有一定的自稳能力。如1973年南非Z.T.宾尼奥斯基提出岩体力学分类(简写作RMR),1974年挪威N.巴顿提出隧洞岩体质量指数(用Q表示)等。由于这些分类法将地质条件和施工与支护方法紧密结合,所以得到广泛应用。在中国一些大型工程也都根据类似的原则,结合工程自身的特点提出适合本工程的围岩分类方法。
对压力隧洞还需要研究岩体的整体稳定性。除考虑围岩的弹性抗力外,围岩的整体稳定性一般应同时满足下列三个条件:①隧洞通过的山体不存在不利的分离体或滑裂面,不会因隧洞渗水而产生滑动破坏。②上覆岩层的自重压力要等于或大于压力隧洞的内水压力。③围岩厚度应大于3倍洞径,当然还应结合围岩的结构和强度,以及所承受的荷载大小等情况作具体分析。
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地下洞室围岩稳定 - 简介地下洞室周围岩体,由于洞室开挖而发生变形或塌落等破坏的可能性和岩体自身抵抗这种破坏,维持稳定的能力。地下洞室的开挖,破坏了原始应力平衡条件,引起周围岩体应力的重分布,并在洞室周边出现应力集中现象。此时,如洞壁各点的应力场未超过能导致岩体破坏的临界值,则围岩是稳定的,否则将出现松弛变形甚至塌落破坏等现象,并从洞壁开始,逐渐沿半径方向向岩体内部发展。为了防止围岩的松弛变形和破坏,需要及时进行支护。作用在支护上的压力称山岩压力或围岩压力。
共拓岩土的加固方法是:木支架、钢支撑、管棚钢支架、混凝土衬砌、挂网、锚杆、预制件支护、喷射砼、联合支护。
为什么煤炭掘进巷道支护设计时,围岩不稳定是,围岩稳定影响系数1.2
围岩不稳定影响系数是根据巷道岩性、巷宽等因素确定,围岩不稳定影响系数K=2.5-3.4为Ⅳ类围岩,>3.4为Ⅴ类围岩。
隧道围岩等级与分类的关系。比如说 V级围岩=V类围岩 还是V级围岩=二类围岩
老规范将隧道围岩分成六类,分别是Ⅵ、Ⅴ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ,数字越大的围岩性质越好。新规范将隧道围岩分成六级,分别是Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ,数字越小的围岩性质越好。所以老规范中的海类围岩就是新规范中的Ⅱ级...
影响围岩稳定的工程地质因素主要是岩性、地质构造和岩体结构、地下水、地应力。此外,还与地下洞室的跨度和暴露时间的长短等因素有关。
岩性 一般新鲜完整的坚硬岩石,其稳定性较好;反之,稳定性差。如松散、软弱和破碎岩体,包括各种类型的第四纪堆积层和粘土岩、页岩、泥灰岩、板岩、千枚岩等软弱岩石,某些膨胀性岩石,风化带和大的构造破碎带等,一般容易发生变形、塌落和泥石流等失稳现象。
地质构造和岩体结构 构造断裂破坏了岩体的完整性,降低了岩体的结构强度;结构面的不利组合形成不稳定结构体;岩层产状的不对称和构造残余应力的存在影响围岩的应力条件;构造断裂和节理裂隙的存在影响岩体内的地下水活动和外水压力条件。因此,在隧洞选线或地下洞室选址时,就应考虑避开大的断层破碎带;无法绕避时,应尽量使洞线或地下洞室的长轴方向与断层或区域构造线方向呈较大的交角,以减轻地质构造对地下洞室围岩稳定的不利影响。
地下水 地下水活动可能导致某些岩体的结构强度降低,有些岩石吸水后,还会产生大的膨胀应力,造成缩径和围岩稳定性的破坏;松散岩石、断层破碎带和岩溶洞隙中的充填物有时会随着地下水形成泥石流大量涌入洞室,威胁施工安全。
地应力 产生地应力的条件有:深埋隧洞;新构造运动强烈地区,岩体中存在高的残余构造应力;地壳急剧上升地区,岸边岩体由于河谷剧烈下切,可以产生高的重分布应力;相互毗邻洞室之间的岩柱由于应力集中形成局部高应力区,从而导致围岩的局部破坏。
地下洞室围岩稳定性分析
地下洞室围岩稳定性分析——一、无压洞室围岩重分布应力计算 如果洞室半径相对洞长很小,按平面应变问题考虑,概化为受均布压力的薄板中心小圆孔周边应力分布………… 2 塑性围岩重分布应力 地下开挖后,洞壁的应力集中最大,当它超过围岩屈服极限...
水工地下洞室围岩稳定分析
随着水电建设中各项难点、重点项目的技术研究的深入,在深山峡谷、地质情况复杂的条件下进行洞群布置,将水工结构中的引排水、交通、地下厂房、变配电和运行控制系统集中建设在地下的特点越来越突出,水工地下洞室发展的一个显著特点是断面越来越大,其不同地质条件下的大跨度、高边墙的边顶拱稳定问题成为研究的重点。对目前水工隧洞稳定分析方法,计算高度以及研究发展趋势进行了分析、验讨。
地下洞室围岩稳定性
要高度重视地下洞室围岩的稳定性问题,防止围岩掉块、片帮乃至塌方等事件。
围岩稳定受区域、山体稳定性和地形、岩性、地质构造、地下水及地应力等多方面的影响。
例如,山体完整性差、洞顶及傍山侧山体厚度不足、洞口地段的边坡上陡下缓甚至有滑坡、崩塌等现象存在、岩层倾向山外,围岩是黏土岩、页岩、胶结不好的砂砾岩、千枚岩及某些片岩、破碎松散及风化岩体、吸水易膨胀的岩体,围岩处于向斜褶曲核部、断层破碎带及断层交汇区,洞室轴线沿充填胶结差的大断层或断层带布置,洞室走向与缓倾岩层走向平行,围岩处于地下水量大、有高压含水层的岩体内,围岩内压应力集中或出现拉应力,这些都对围岩的稳定性不利。
地下洞室的开挖,会引起初始应力的释放,洞室周围岩、土体中产生应力集中和新的变形。应力低、变形小的洞室可以在不支护条件下长期使用。应力高、变形较大的,往往引起岩、土体破坏,因而必须利用支护或加固岩、土体的措施,才能保持使用洞室所必需的断面尺寸。在应力大、变形严重的情况下,不仅会造成洞室周围岩、土体的破坏,而且还可能导致地表沉陷,危及地面建筑物的安全。根据洞室所在地层的性质,地下洞室分为土洞和岩洞两大类。土体和岩体的工程性质差别较大,两类洞室的变形破坏型式、影响因素,以及稳定性评价方法等,均有所不同。与大部分岩洞相比较,土洞的稳定性要低得多。一般来说,土洞如果不给予支护,通常都不能保持长期稳定。影响土洞稳定性的因素,主要是土层类型、地下水的状态、洞室断面尺寸、形态以及埋深等。在坚硬和较坚硬的土层中,洞室稳定性较好;在淤泥层、沙层、粘性土层及遇水软化的粘土岩、膨胀土层中,洞室稳定性很差,常常给施工带来巨大困难。土洞的稳定性和土压力的评价,通常采用土力学的分析方法进行。岩洞的稳定性主要取决于岩体中的初始应力状态、岩体质量(主要是岩体结构和岩块质量)、地下水状况、洞室的断面尺寸、形状及其埋深等。初始应力不高,水平初始应力与铅直初始应力的数值越接近,岩体质量越好。地下水越不发育,洞室断面尺寸越小,洞室围岩的稳定性就越好。反之,当初始应力很高时,岩洞稳定性很差,常使围岩发生板裂、剥落和岩爆,甚至导致洞室完全封闭。岩体结构不良时,围岩可能发生块体崩塌、滑移和弯折破坏;洞室通过含水的泥质岩体、云母质岩体、含有断层泥的破碎带,以及膨胀岩体时,围岩可能发生挤入和膨胀破坏;洞室通过位于地下水位以下的断层破碎带时,饱水的岩屑将可能象浆液一样流入洞室,充填洞室;当地下水非常丰富、水压力非常大时,甚至在坚硬岩体中,也可能使洞室顶板、底板、洞壁或掌子面围岩发生水压突破破坏。岩洞稳定性的评价,一般采用以下3类方法:①围岩分类评价法。这是普遍采用的一种方法,它是以岩体质量评价为基础,结合已建工程的实践经验进行的。②连续介质力学分析法。利用弹性理论、弹塑性理论以及各种数值分析方法,评价围岩的稳定性。③块体极限平衡分析法。应用极限平衡理论,分析围岩脆性开裂、块体滑移以及层状岩体弯折等问题。 2100433B
内 容 提 要
全书共七章,分别论述了国内外地下洞室建设现状和进展;地下洞室岩体物理力学参
数;地下洞室围岩应力量测;地下洞室山岩压力稳定分析;地下洞室岩石动力学基础;块
体理论基础和在地下洞室稳定分析中的应用。该书理论联系实践,论述精当,资料翔实,
可读性强。
该书为“水利水电工程地质”、“水利水电建筑工程”、“岩土工程”等专业研究生教材,
也可供从事岩石力学工作的水利水电、地下建筑、地质、矿山、冶金、交通以及国防等工
程技术人员及其有关专业师生参考。