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岩体弱面粘结力是指岩体弱面颗粒之间的胶结作用、嵌合作用及分子之间吸引作用所产生的力。有些岩石弱面由于颗粒的胶结、嵌合作用较小,其粘结力值可能很小,当有正应力作用时其力学特性可能只反映为摩擦力和由于接触面凹凸不平面产生的视在的粘结力。在对脱开的岩体弱面做摩擦试验时,可获得视在的粘结力。粘结力值对浅层滑坡影响较大,而浅层滑坡多发生于片岩类风化层中,其粘结力值都很小,不易测取。一般都取用视在的粘结力 。
滑坡多沿着岩体弱面发生,岩体弱面的破坏准则遵循库仑摩尔定律,内摩擦角的正切即为摩擦系数,其大小取决于组成滑动面的岩体颗粒的性质。它与正应力有关。
从微观上看,岩体弱面是由岩石颗粒胶结而成、其主要变形机制是颗粒间的滑动,大部分材料的表面以及所有的矿物表面都是不平整的,其接触点仅限于材料表面上的凸起体,这些凸起体所表现的接触面相当小(图1)。它们将受到比较高的正应力作用,直到凸起体上的正应力等于材料的屈服强度时,才引起变形和破坏 。
岩体弱面强度参数是指岩体弱面的粘结力和内摩擦角。岩体弱面强度参数是露天边坡及地下工程稳定性分析中最基本的依据,也是岩体加固设计的基本参数。各类岩体弱面的强度参数,随弱面性质不同而有很大差异,必须通过现场工程地质调查及大量现场和室内试验来确定 。
岩体的粘聚力c和内摩擦角φ可以通过直剪、单轴压缩或三轴压缩实验确定。
内摩擦角代表的是土的内摩擦力
两者都是土的抗剪强度指标.土的内磨擦角反映了土的磨擦特性,一般认为包含两个部分:土颗料的表面磨擦力,颗粒间的嵌入和联锁作用产生的咬合力.粘结力则由三部分构成:原始粘聚力,固化粘聚力,毛细粘聚力.
大量的滑坡事故表明。滑坡体的滑动面多为软弱结构面(包括层理面、软弱夹层、断层、破碎带等)。测定这些岩体软弱面的抗剪强度的方法一般由弱面剪切试验确定。
对同一种岩体弱面进行两种试验,即岩体弱面抗剪强度试验和岩体弱而摩擦强度试验。抗剪强度是弱面未脱开,通过剪切力使之脱开,而摩擦强度是弱面已经脱开,对其脱开面进行摩擦试验。理论上脱开面只有摩擦力,没有粘结力,但实际上由一脱开面凹凸不平,也有“粘结力”。这两种强度都是以粘结力和内摩擦角势来表示 。2100433B
岩土三轴试验中的粘聚力与内摩擦角
岩土三轴试验中的粘聚力与内摩擦角——根据莫尔一库仑破坏准则,岩土三轴试验的轴向破坏应力与围压之间呈线性关系。根据包络线定理,通过求解三轴试验应力圆包络线,得到粘聚力c、内摩擦角 的计算公式。该公式具有物理意义明确,表述简单。应用该公式列出了多组...
对《建筑边坡工程技术规范》的讨论——以岩体等效内摩擦角法计算侧向岩石压力
基于采用岩体等效内摩擦角法计算岩石侧压力的结果偏大,通过分析计算方法存在的问题及其计算结果偏大的原因后,提出无外倾结构面时岩石侧压力应由采用岩体等效内摩擦角按侧向土压力方法计算值减去岩体破裂角与等效内摩擦角间岩石侧压力沿规范计算值方向分力获得,分析了本文计算方法的合理性及经济性。研究结果表明,直立切坡采用文中的计算方法可以减小岩石侧压力约1.6%~16.6%;岩体破裂角及其与等效内摩擦角间差值越大,减小工程造价越多,减小工程造价的程度越明显。新的计算方法具有安全性和一定的经济性。
岩体弱面强度参数是指岩体弱面的粘结力和内摩擦角。岩体弱面强度参数是露天边坡及地下工程稳定性分析中最基本的依据,也是岩体加固设计的基本参数。各类岩体弱面的强度参数,随弱面性质不同而有很大差异,必须通过现场工程地质调查及大量现场和室内试验来确定 。
大量的滑坡事故表明。滑坡体的滑动面多为软弱结构面(包括层理面、软弱夹层、断层、破碎带等)。测定这些岩体软弱面的抗剪强度的方法一般由弱面剪切试验确定。
对同一种岩体弱面进行两种试验,即岩体弱面抗剪强度试验和岩体弱而摩擦强度试验。抗剪强度是弱面未脱开.通过剪切力使之脱开,而摩擦强度是弱面已经脱开,对其脱开面进行摩擦试验。理论上脱开面只有摩擦力,没有粘结力,但实际上由一脱开面凹凸不平,也有“粘结力”。这两种强度都是以粘结力和内摩擦角势来表示 。2100433B
粗面岩是SiO2近于饱和而碱质较高的中性喷出岩。与粗面岩相当的深成岩是正长岩。其SiO2平均含量为 60%左右,Na2O K2O为8~13%。粗面岩一般具块状构造,有时呈流状构造。通常有数量不等的斑晶,基质为全晶质粗面结构,当碱性长石微晶呈宽板状或近等轴粒状无定向排列时,称正长斑岩结构。有时可见球粒结构。粗面岩主要由碱性长石组成,并含少量斜长石、石英和铁镁矿物。