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1、第2章 地下工程岩体结构与力学性质 2.1 地下岩体结构类型2.2 结构面类型与特征 2.3 岩体结构力学特征 第2章 地下工程岩体结构与力学性质 2.1 地下岩体结构2.1 地下岩体结构类型 2.1.1 岩体的结构 岩体结构(rock mass structure)指岩体中结构面与结构体的排列组合关系。基本的岩体结构单元有两类四种 :2.1 地下岩体结构类型 2.1.1 岩体的结构 概述岩体 :岩块和分割它们的不连续面组成的地质体 。不连续面:也被称为结构面。(断层、软弱层面、大多数节理、软弱片理和软弱带等各种力学因素形成的破裂面和破裂带 )地下工程岩体:指地下工程所处于的岩体(包括建筑、水

2、利、矿山、交通等领域的工程) 。地下工程岩体两个特点:存在各种结构面、岩体始终处于一定的地应力和渗流作用下。概述岩体 :岩块和分割它们的不连续面组成的地质体 。结构体指岩体中被结构面切割围限的岩石块体。它不同于岩块的概念。结构体的规模取决于结构面的密度,与结构面对应,划分为五级。结构体规模常用块度模数(单位体积内级结构体数)或结构体体积来表示。结构体常见的形状:柱状、板状、楔形、菱形结构体指岩体中被结构面切割围限的岩石块体。它不同于岩块的概念2.1.2 岩体结构类型 根据结构面对岩体力学性质和围岩稳定性的影响,工程地质学将岩体划分为4种结构类型:整体与块状结构 层状结构 碎裂状结构 散体状结构

3、 2.1.2 岩体结构类型 根据结构面对岩体力学性质和围岩稳以原生构造节理为主,只具有少量贯穿性较好的节理裂隙,多呈闭合型,裂隙结构面间距大于0.7m,一般不超过12组,基本无危险结构面组成的落石掉块,偶有少量分离体。整体性好,强度高,结构面互相牵制,岩体稳定,可视为均质弹性各向同性体,可能发生的岩土工程问题为不稳定结构体的局部滑动或坍塌,以及深埋洞室的岩爆。主要为均质、巨块状岩浆岩、变质岩,巨厚层、厚层沉积岩、正变质岩、块状岩浆岩、变质岩;主要结构形状为巨块状、块状、柱状。1 整体与块状结构以原生构造节理为主,只具有少量贯穿性较好的节理裂隙,多呈闭合有层理、片理、节理,常有层间错动。接近均一

4、的各向异性体,其变形及强度特征受层面及岩层组合控制,可视为弹塑性体,稳定性较差,可能发生不稳定结构体滑塌,特别是岩层的弯张破坏及软弱岩层的塑性变形。主要为多层近似平行的薄层及中厚层状沉积岩、副变质岩;主要结构形状为层状、板状、透镜体。2 层状结构 有层理、片理、节理,常有层间错动。2 层状结构 含镶嵌结构、层状碎裂结构和碎裂结构;主要结构形状为块状;断层、断层破碎带、片理、层理及层间结构面较发育,裂隙结构面间距0.250.5m,结构面组数一般在2组以上。完整性很差,整体强度很低,并受断裂等软弱结构面控制,多呈弹塑性介质,稳定性很差。可能发生规模较大的岩体失稳,地下水问题。3 碎裂结构含镶嵌结构

5、、层状碎裂结构和碎裂结构;主要结构形状为块状;断层主要为构造影响剧烈的断层破碎带,强风化带,全风化带;主要结构形状为碎屑状、颗粒状;断层破碎带交叉,构造及风化裂隙密集,结构面及组合错综复杂,并多充填粘性土,形成许多大小不一的分离岩块。完整性遭到极大破坏,稳定性极差,岩体属性接近松散体介质,可能发生的岩土工程问题为易引起规模较大的岩体失稳,地下水量加剧,岩体失稳。 4 散体状结构主要为构造影响剧烈的断层破碎带,强风化带,全风化带;主要结构一、结构面的成因类型(一)地质成因类型原生结构面构造结构面次生结构面(二)力学成因类型张性结构面剪性结构面 2.2 结构面的类型与特征一、结构面的成因类型(一)

6、地质成因类型 2.2 结构面的(一)地质成因类型1.原生结构面 岩体在成岩过程中形成的结构面。沉积结构面是沉积岩在沉积和成岩过程中形成的,有层理面、软弱夹层、沉积间断面和不整合面等。岩浆结构面是岩浆侵入及冷凝过程中形成的结构面,包括岩浆岩体与围岩的接触面、各期岩浆岩之间的接触面和原生冷凝节理等。变质结构面在变质过程中形成,分为残留结构面和重结晶结构面。2.构造结构面 是岩体形成后在构造应力作用下形成的各种破裂面,包括断层、节理、劈理和层间错动面等。3.次生结构面 是岩体形成后在外营力作用下产生的结构面,包括卸荷裂隙、风化裂隙、次生夹泥层和泥化夹层等。(一)地质成因类型岩体结构面的类型及其特征成

7、因类型地质类型主 要 特 征工程地质评价产 状分 布性 质原生结构面沉积结构面1层理层面2软弱夹层3不整合面、假整合面4沉积间断面一般与岩层产状一致,为层间结构面海相岩层中此类结构面分布稳定,陆相岩层中呈交错状,易尖灭层面、软弱夹层等结构面较为平整;不整合面及沉积间断面多由碎屑泥质物构成,且不平整国内外较大的坝基滑动及滑坡很多由此类结构面所造成的,如奥斯汀、圣弗朗西斯、马尔帕塞坝的破坏,瓦依昂水库附近的巨大滑坡岩浆岩结构面1侵入体与围岩接触面2岩脉岩墙接触面3原生冷凝节理岩脉受构造结构面控制,而原生节理受岩体接触面控制接触面延伸较远,比较稳定,而原生节理往往短小密集与围岩接触面可具熔合及破碎两

8、种不同的特征,原生节理一般为张裂面,较粗糙不平一般不造成大规模的岩体破坏,但有时与构造断裂配合,也可形成岩体的滑移,如有的坝肩局部滑移变质结构面1片理2片岩软弱夹层产状与岩层或构造方向一致片理短小,分布极密,片岩软弱夹层延展较远,具固定层次结构面光滑平直,片理在岩层深部往往闭合成隐蔽结构面,片岩软弱夹层具片状矿物,呈鳞片状在变质较浅的沉积岩,如千枚岩等路堑边坡常见塌方。片岩夹层有时对工程及地下洞体稳定也有影响构造结构面1节理(X型节理、张节理)2断层(冲断层、捩断层、横断层)3层间错动4羽状裂隙、劈理产状与构造线呈一定关系,层间错动与岩层一致张性断裂较短小,剪切断裂延展较远,压性断裂规模巨大,

9、但有时为横断层切割成不连续状张性断裂不平整,常具次生充填,呈锯齿状,剪切断裂较平直,具羽状裂隙,压性断层具多种构造岩,成带状分布,往往含断层泥、糜棱岩对岩体稳定影响很大,在上述许多岩体破坏过程中,大都有构造结构面的配合作用。此外常造成边坡及地下工程的塌方、冒顶次生结构面 1卸荷裂隙2风化裂隙3风化夹层4泥化夹层5次生夹泥层 受地形及原结构面控制分布上往往呈不连续状,透镜状,延展性差,且主要在地表风化带内发育一般为泥质物充填,水理性质很差在天然及人工边坡上造成危害,有时对坝基、坝肩及浅埋隧洞等工程亦有影响,但一般在施工中予以清基处理 岩体结构面的类型及其特征成因类型地质类型主 要 (二)力学成因

10、类型1、张性结构面是由拉应力形成的,如羽毛状张裂面、纵张及横张破裂面、岩浆岩中的冷凝节理等特点:张开度大、连续性差、形态不规则、面粗糙,起伏度大及破碎带较宽,易被充填,常含水丰富,导水性强2、剪性结构面是剪应力形成的,破裂面两侧岩体产生相对滑移,如逆断层、平移断层以及多数正断层等。特点:连续性好,面较平直,延伸较长并有擦痕镜面等。(二)力学成因类型二、结构面的规模级 指大断层或区域性断层。控制工程建设地区的地壳稳定性,直接影响工程岩体稳定性;级 指延伸长而宽度不大的区域性地质界面。级 指长度数十米至数百米的断层、区域性节理、延伸较好的层面及层间错动等。、级结构面控制着工程岩体力学作用的边界条件

11、和破坏方式,它们的组合往往构成可能滑移岩体的边界面,直接威胁工程安全稳定性二、结构面的规模级 指大断层或区域性断层。控制工程建设地区级 指延伸较差的节理、层面、次生裂隙、小断层及较发育的片理、劈理面等。是构成岩块的边界面,破坏岩体的完整性,影响岩体的物理力学性质及应力分布状态。级 结构面主要控制着岩体的结构、完整性和物理力学性质,数量多且具随机性,其分布规律具统计规律,需用统计方法进行研究。级 又称微结构面。常包含在岩块内,主要影响岩块的物理力学性质,控制岩块的力学性质。二、结构面的规模级 指延伸较差的节理、层面、次生裂隙、小断层及较发育的片理走向、倾向、倾角结构面与最大主应力间的关系控制着岩

12、体的破坏机理与强度。三、 产状据单结构面理论,岩体中存在一组结构面时,岩体的极限强度与结构面倾角间的关系为:走向、倾向、倾角三、 产状据单结构面理论,岩体中存在一组结构四 连续性结构面的连续性反映结构面的贯通程度。1、线连续性系数:指沿结构面延伸方向,结构面各段长度之和(a)与测线长度的比值。 K1变化在01之间,K1值愈大说明结构面的连续性愈好,当K11时,结构面完全贯通。2、面连续性系数:指沿结构面延伸方向,结构面面积之和与总面积的比值。四 连续性 K1变化在01之间,K1值愈大说明结构面的连结构面连续性分级表 描述迹长(m)很低连续性20结构面连续性分级表 描述迹长(m)很低连续性1低连

13、续性1五 密度结构面的密度反映结构面发育的密集程度。1、线密度(Kd)是指结构面法线方向单位测线长度上交切结构面的条数(条m)。2、间距(d)则是指同一组结构面法线方向上两相邻结构面的平均距离。Kd与d互为倒数关系如果测线水平布置,且与结构面法线的夹角为,结构面的倾角为时:五 密度结构面间距分级表描述间距(mm)极密集的间距6000结构面间距分级表描述间距(mm)极密集的间距20很密集的间用线密度来估算岩体质量指标RQD(rock quality designation)岩体质量指标RQD:长度大于10cm的岩心长度之和与钻孔总进尺的百分比。用线密度来估算岩体质量指标RQD(rock qual

14、ity 六 张开度结构面的张开度是指结构面两壁面间的垂直距离。结构面两壁面一般不是紧密接触,使结构面实际接触面积减少,导致结构面粘聚力降低和渗透性增大。如在层流条件下,平直而两壁平行的单个结构面的渗透系数(Kf)可表达为:六 张开度结构面张开度分级表描述结构面张开度(mm)分类很紧密紧密部分张开10裂开结构面很宽的极宽的似洞穴的1010010010001000张开结构面结构面张开度分级表描述结构面张开度(mm)分类很紧密岩体岩体变形=岩块变形+结构面闭合+充填物压缩+其他变形在一般情况下,岩体的结构变形起着控制作用。2.3.1 岩体的变形性质 一、岩体变形试验及其变形参数一、岩体变形试验及其变

15、形参数确定承压板法狭缝法钻孔变形法水压洞室法单(双)轴压缩试验法声波法地震波法原位岩体变形试验静力法动力法一、岩体变形试验及其变形参数确定承压板法狭缝法钻孔变形法水压静力法的基本原理:在选定的岩体表面、槽壁或钻孔壁面上施加法向荷载,并测定其岩体的变形值;然后绘制出压力-变形关系曲线,计算出岩体的变形参数。动力法的基本原理:用人工方法对岩体发射(或激发)弹性波(声波或地震波),并测定其在岩体中的传播速度,然后根据波动理论求岩体的变形参数。静力法的基本原理:在选定的岩体表面、槽壁或钻孔壁面上施加法向1、承压板法 刚性承压板法柔性承压板法1、承压板法 刚性承压板法是与承压板形状与刚度有关的系数。对于

16、圆形板0.785;对于方形板0.886 是与承压板形状与刚度有关的系数。2、钻孔变形法 优点:对岩体扰动小;可以在地下水位以下和相当深的部位进行;试验方向基本上不受限制,而且试验压力可以达到很大;在一次试验中可以同时量测几个方向的变形,便于研究岩体的各向异性。缺点:试验涉及的岩体体积小,代表性受到局限。 2、钻孔变形法 优点:对岩体扰动小;可以在地下水位以下和3、狭缝法 3、狭缝法 常见岩体的弹性模量和变形模量 常见岩体的弹性模量和变形模量 几种岩体用不同试验方法测定的弹性模量岩体的变形模量比岩块的小,而且受结构面发育程度及风化程度等因素影响十分明显。不同地质条件下的同一岩体,其变形模量相差较

17、大。试验方法不同、压力大小不同,岩体变形模量不同。几种岩体用不同试验方法测定的弹性模量岩体的变形模量比岩块的小二、岩体变形参数估算一是在现场地质调查的基础上,建立适当的岩体地质力学模型,利用室内小试件试验资料来估算。二是在岩体质量评价和大量试验资料的基础上,建立岩体分类指标与变形参数之间的经验关系,并用于变形参数估算。 二、岩体变形参数估算一是在现场地质调查的基础上,建立适当的岩1、层状岩体变形参数估算 层状岩体的地质力学模型假设各岩层厚度相等为S,且性质相同。层面的张开度可忽略不计假设岩块的变形参数为E,和G,层面的变形参数为Kn,Ks。取n-t坐标系,n垂直层面,t平行层面。由岩块和层面组

18、成单元体。1、层状岩体变形参数估算 层状岩体的地质力学模型(1)法向应力n作用下的岩体变形参数 1)沿n方向加荷 2)沿t方向加荷(1)法向应力n作用下的岩体变形参数 1)沿n方向加荷 2(2)剪应力作用下的岩体变形参数 (2)剪应力作用下的岩体变形参数 2、裂隙岩体变形参数的估算 (1)用RMR值估算岩体变形模量(2)用Q值估算纵波速度和岩体平均变形模量2、裂隙岩体变形参数的估算 (1)用RMR值估算岩体变形模量三、岩体变形曲线类型及其特征 1、法向变形曲线直线型 上凹型 上凸型 复合型 三、岩体变形曲线类型及其特征 1、法向变形曲线直线型通过原点的直线,其方程为pf(W)KW加压过程中W随

19、p成正比增加岩体岩性均匀、结构面不发育或结构面分布均匀岩体刚度大,不易变形,岩体较坚硬、完整、致密均匀、少裂隙,以弹性变形为主,接近于均质弹性体。 岩体刚度低、易变形,由多组结构面切割且分布较均匀或岩性较软弱且均质或平行层面加压。有明显的塑性变形和回滞环,非弹性变形。 陡直线型缓直线型直线型通过原点的直线,其方程为pf(W)KW岩体刚度大,上凹型曲线方程为pf(W),dp/dW随p增大而递增,dp/dW0层状及节理岩体多呈这类曲线 岩体刚度随循环次数增加而增大,弹性变形成分较大。多为垂直层面加压的较坚硬层状岩体。卸压曲线较陡,变形大部分为塑性变形。多为存在软弱夹层的层状岩体及裂隙岩体或垂直层面

20、加压的层状岩体。 第二种情况第一种情况上凹型曲线方程为pf(W),dp/dW随p增大而递增,dp上凸型曲线方程为pf(W),dp/dW随p增加而递减,d2p/dW20。结构面发育且有泥质充填的岩体、较深处埋藏有软弱夹层或岩性软弱的岩体常呈这类曲线。复合型p-W曲线呈阶梯或“S”型。结构面发育不均或岩性不均匀的岩体,常呈此类曲线。上凸型曲线方程为pf(W),dp/dW随p增加而递减,d22、剪切变形曲线峰值前曲线平均斜率小,破坏位移大;峰值后应力降很小或不变。多为沿软弱结构面剪切。峰值前曲线平均斜率较大,峰值强度较高。峰值后应力降较大。多为沿粗糙结构面、软弱岩体及剧风化岩体剪切。峰值前曲线斜率大

21、,线性段和非线性段明显,峰值强度高,破坏位移小。峰值后应力降大,残余强度较低。多为剪断坚硬岩体。2、剪切变形曲线峰值前曲线平均斜率小,破坏位移大;峰值后应力 四、影响岩体变形性质的因素 影响因素:岩性、结构面特征、风化程度、试验方法、试件尺寸、加荷条件、温度、湿度等。结构面密度结构面的张开度及充填特征 四、影响岩体变形性质的因素 影响因素:岩性、结构面特征、风结构面方位结构面方位2.3.2 岩体的强度性质一、岩体的剪切强度 二、裂隙岩体的压缩强度 三、裂隙岩体强度的经验估算岩体强度是指岩体抵抗外力破坏的能力。岩体的强度既不同于岩块的强度,也不同于结构面的强度,一般情况下,其强度介于岩块与结构面

22、强度之间。岩体和岩块一样,岩体强度也有抗压强度、抗拉强度和剪切强度之分。2.3.2 岩体的强度性质一、岩体的剪切强度 岩体强度一、岩体的剪切强度 岩体的剪切强度是指岩体内任一方向剪切面,在法向应力作用下所能抵抗的最大剪应力。剪切强度分为抗剪断强度、抗剪强度和抗切强度。 抗剪断强度是指在任一法向应力下,横切结构面剪切破坏时岩体能抵抗的最大剪应力。抗剪强度是指在任一法向应力下,岩体沿已有破裂面剪切破坏时的最大应力。抗切强度是指剪切面上的法向应力为零时的抗剪断强度。一、岩体的剪切强度 岩体的剪切强度是指岩体内任一方向剪切面,1、原位岩体剪切试验及其强度参数确定双千斤顶法直剪试验 1、原位岩体剪切试验

23、及其强度参数确定双千斤顶法直剪试验 地下建筑结构-第二章-地下工程岩体结构与力学性质课件岩体剪应力()-剪位移(u)曲线及法向应力()-法向变形(W)曲线。剪切强度曲线及岩体剪切强度参数Cm,m值 岩体剪应力()-剪位移(u)曲线及法向应力()-法向变形各类岩体的剪切强度参数表岩体内摩擦角与岩块较接近,而内聚力则大大低于岩块。说明结构面的存在主要是降低了岩体的连结能力,进而降低其内聚力。 各类岩体的剪切强度参数表岩体内摩擦角与岩块较接近,而内聚力则2、岩体的剪切强度特征岩体的剪切强度是具有上限和下限的值域,其强度包络线也是有上限和下限的曲线族。上限是岩体的剪断强度,下限是结构面的抗剪强度。应力

24、较低时,强度变化范围较大,随着应力增大,范围逐渐变小。应力高到一定程度时,包络线变为一条曲线,岩体强度将不受结构面影响而趋于各向同性体。沿结构面剪切(重剪破坏)时,岩体剪切强度最低,等于结构 面的抗剪强度。横切结构面剪切(剪断破坏)时,岩体剪切强度最高。沿复合剪切面剪切(复合破坏)时,其强度介于以上两者之间。2、岩体的剪切强度特征岩体的剪切强度是具有上限和下限的值域,坚硬岩石的强度曲线软弱岩石的强度曲线坚硬岩石的强度曲线二、裂隙岩体的压缩强度 岩体的压缩强度分为单轴抗压强度和三轴压缩强度。在生产实际中,通常是采用原位单轴压缩和三轴压缩试验来确定。 单轴压缩三轴压缩二、裂隙岩体的压缩强度 岩体的

25、压缩强度分为单轴抗压强度和三轴单结构面理论单结构面理论岩体的强度(13)随结构面倾角的变化而变化。当j或90时,岩体不可能沿结构面破坏,而只能产生剪断岩体破坏。只有当12时,岩体才能沿结构面破坏。 单结构面理论岩体的强度(13)随结构面倾角的变化而变化。单结构面单结构面理论当45j2时,岩体强度取得最低值 3=0 单结构面理论当45j2时,岩体强度取得最低值 单结构面理论含多组结构面,且假定各组结构面具有相同的性质时,可分步运用单结构面理论确定岩体强度包线及岩体强度。随结构面组数的增加,岩体的强度趋向于各向同性,并被大大削弱,且多沿复合结构面破坏。 含四组以上结构面岩体的强度可按各向同性考虑。当3接近于mc时,可视为各向同性体。 单结构面理论含多组结构面,且假定各组结构面具有相同的性质时,2.3.3 岩体结构构造与地下工程围岩稳定的关系 岩体结构与地下工程围岩稳定性及结构设计关系密切。 任何一项地下工程设计与施工首先必须对所处的地质环境、特别是岩体结构进行详细的调查,了解岩体中结构面的分布情况,主要内容包括方位、间距、迹长、起伏度、张开度、粗糙度和充填物等。一方面要研究结构面的成因类型、产状和形态,另一方面还要研究其力学机制。这样在研究过程中我们会推断出构造应力场及其对地下工程布局的影响。因为围岩岩体之所以失稳,影响因素很多,但最关键

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