选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
本书系统介绍了岩体结构面抗剪强度经验估算的理论、机理、方法和工程应用,内容主要包括结构面表面形态基本特征、粗糙度系数的定向统计测量、智能JRC测量仪及其使用、JRC-JCS模型的磨擦学机理、经验估算方法的试验对比研究、经验估算方法的工程应用等。全书以结构面粗糙度系数定向统计测量为基础,通过经验估算方法的力学机理探讨、试验对比分析和工程应用研究,完善了经验估算方法,使经验估算方法实用化,为岩体结构面抗剪强度参数的获取提供了一种简便、经济、实用的方法。本书可供水利、交通、采矿、地质、地下建筑、核废物置、石油等岩体工程勘察、设计、施工、监理技术人员和研究人员,以及相关专业的本科生、研究生学习参考。
第一章 岩体结构面概述
第一节 岩体中的结构面
第二节 岩体结构面的分类与分级
第三节 结构面与工程岩体稳定性
第四节 岩体结构面表面形态基本特征
第五节 岩体结构面粗糙度系数
第二章 智能jrc测量仪的研制
第一节 智能jrc测量仪硬件结构
第二节 智能jrc测量仪软件结构
第三节 智能jrc测量仪机械设计
第四节 智能jrc测量仪使用说明
第三章 jrc-jcs模型的磨擦学机理研究
第一节 岩体结构面的摩擦机理
第二节 岩体结构面的摩尔-库仑剪切破坏准则
第三节 岩体结构面的剪切变形曲线
第四节 岩体结构面表面形态力学机制
第五节 jrc-jcs模型的摩擦学机理
第四章 经验估算方法的试验对比研究
第一节 岩体结构面直剪试验影响因素
第二节 岩体结构面直剪试验方法
. 第三节 岩体结构面试样的抗剪度直剪试验
第四节 岩体结构面试样的抗剪强度经验估算
第五节 估算结果与试验结果的对比分析
第五章 经验估算方法的工程应用研究
第一节 小浪底水库风雨沟西侧边坡节理抗剪强度
第二节 大脂岭隧道围岩结构面抗剪强度
第三节 大浪底水库进口高边坡节理抗剪强度
第四节 大梁山隧道围岩稳定性评价中的应用
第五节 金丽温高速公路路堑边坡稳定性研究中的应用
第六节 杭千高速公路路堑边坡稳定性研究中的应用
第六章 工程实例——甘肃北山高放废物地质处置库围岩结构面抗剪强经验估算
第一节 国内外高放废物地质处置概况
第二节 甘肃北山预选区区域地质条件
第三节 北山预选区旧井地段岩体结构面发育特征
第四节 北山预选区旧井地段岩体结构面jrc定向统计测量
第五节 地质处置库与地下实验室围岩结构面抗剪强度估算
结论与展望
参考文献2100433B
作者: 杜时贵
开本:16开
版次:1-1
所属分类: 建筑 > 建筑结构与岩土工程 > 岩土工程
岩体结构面抗剪强度参数试验研究
岩体结构面抗剪强度参数试验研究——从工程实际出发,讨论了岩体结构面直剪试验方法的选取原则。工程实例表明,采用现场原位抗切实验确定结构面c值,再结合规范取之确定&值的方法更适用于坡高小于25m的中小岩质边坡。结合乌江构皮滩水电站岩体结构面大型原位抗...
地下厂房岩体结构面抗剪强度参数试验研究
地下厂房岩体结构面抗剪强度参数试验研究——对彭水电站地下厂房4种共8组结构面的抗剪强度特性试验研究成果进行了介绍和分析,将地下厂房区各种结构面分为3个类别,并提出了相应类别的建议值。
体抗剪强度是指岩体抵抗外力剪切破坏的能力。工程上通常采用现场大型试验的方法测定岩体的抗剪强度。通过试验可获取如下资料:①岩体剪应力~剪位移曲线;②剪切强度曲线及岩体剪切强度参数C-m,φm值。
通过剪应力~剪位移曲线的分析,岩体的剪切破坏有脆性破坏和塑性破坏两种类型。
(1)脆性破坏型
坚硬完整岩体多属此种类型,其剪应力~剪位移曲线的主要特征是岩体在破坏前剪位移较小,破坏后有明显的应力降,变形曲线可分为如下三个阶段:
第一阶段应力应变呈线性关系,该阶段终止于点1,该点的应力值称为比例极限强度。
剪力如果继续施加,即进入第二阶段。此时岩体部分出现微裂隙,位移曲线开始向横轴弯曲。该阶段终止于点2,该点的应力值称为屈服极限。
第三阶段位移速度明显增加.当剪应力达到峰值点3后,试件全部剪断,应力骤然下降直至点4后才趋于一个定值。3点的应力值称为破坏极限或峰值强度。4点以后的应力值称残余强度。
(2)塑性破坏型
半坚硬或软弱破碎岩体多数属此种类型,其剪应力~剪位移曲线的主要特征是在峰值破坏前剪位移较大,过峰值后剪应力基本保持不变,试件以一定的位移速率沿剪切面滑移。
上述的比例极限、屈服极限、峰值强度及残余强度为岩体的特征强度值。
正确区分岩体的剪应力-剪位移曲线类型是非常重要的。比如,在校核岩基抗滑稳定、边坡抗滑稳定和地下洞室围岩稳定性时.对于脆性破坏型的岩体常采用比例极限值;对于塑性破坏型的岩体,常采用屈服值或流变值。
作峰值强度和对应的正应力的关系曲线即岩体的剪切强度曲线。从曲线上可得岩体剪切强度参数C-m,φm值及摩擦系数。
根据国内大量试验成果:一般具有不同充填物的结构面,其强度指标相差很大。大概可以归纳为:
(1)结构面胶结良好(硅质、钙质、铁质胶结),未受风化影响,其强度高,摩擦系数f>0.80。
(2)闭合而无充填的结构面,其抗剪强度取决于岩石成分和结构面的粗糙度,强度较高,f=0.50~0.80。
(3)结构面有泥膜或夹泥充填,厚度很薄,且小于结构面的起伏差时,f=0.40~0.60。
(4)结构面平直光滑、泥质或碎屑物充填,厚度较大的结构面,强度低,f<0.40,一般全泥质充填的结构面摩擦系数为0.20~0.25。
凝聚力C-m的取值一般与结构面的充填物质及其胶结情况有关。一般硅、钙质充填,而且胶结良好的,自然凝聚力就高;泥质充填相对较低;无充填时凝聚力为0。
和岩块一样,岩体剪切强度也有抗剪强度、抗剪断强度和抗切强度之分。沿结构面产生剪切破坏时,应采用抗剪强度试验,此时,岩体剪切强度最小,等于结构面的抗剪强度;而在岩体中剪断破坏时,剪切强度最大;沿复合剪切面剪切时,其强度介于以上两者之间。一般而言,岩体的抗剪强度曲线不是一条简单的曲线,而是有一定上下限的曲线族。 2100433B
岩石直剪试验在实验室或现场进行,分为岩块(或岩体)抗剪强度试验、结构面(或软弱夹层)抗剪强度试验、混凝土与基岩接触面抗剪强度试验,现场直剪试验是测定岩体抗剪强度最常用的方法,在平硐、基坑、甚至在大口径钻孔中均可进行。试验前可预先选择破坏面的位置,(或软弱夹层)抗剪强度试验、混凝土与基岩接触面抗剪强度试验。现场直剪试验是测定岩体抗剪强度最常用的方法,在平硐、基坑、甚至在大口径钻孔中均可进行。试验前可预先选择破坏面的位置,剪切载荷可按所需要的方向施加,试验方法比较简单,因此特别适用于测定岩体软弱结构面的抗剪强度 。