第三章 3 水对岩石强度的影响
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岩体结构面强度特性及地下水影响肖桃李;艾明;路亚妮【摘要】结构面强度是岩体重要的力学特征之一,它控制着岩体的强度及变形;通过对结构面强度理论的分析和总结,从理论上验证了压应力状态下节理岩体的2种破坏形式,即结构面的剪切破坏和岩石的剪切破坏;考虑地下水的影响,引入有效应力原理,建立了饱和岩体结构面剪切破坏的强度准则.该准则对于深部岩体强度的研究具有重要的理论意义.【期刊名称】《河北大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2013(033)006【总页数】6页(P572-577)【关键词】岩体结构面;抗剪强度;地下水;强度准则;有效应力原理【作者】肖桃李;艾明;路亚妮【作者单位】长江大学城市建设学院,湖北荆州 434023;武汉理工大学道路桥梁与结构工程重点实验室,湖北武汉430070;长江大学城市建设学院,湖北荆州 434023;武汉理工大学道路桥梁与结构工程重点实验室,湖北武汉430070【正文语种】中文【中图分类】TU45近10年来,随着国民经济的迅猛发展,基本建设的规模日益扩大,基础建设在向空间发展的同时,地下资源的开发和利用也在不断走向深部.越来越多的水利、交通、军事和能源工程都不可避免地建设在含结构面的岩体地区.岩体中包含有从微观、细观到宏观缺陷的各种结构面,大量的研究及实践表明,岩体的失稳与破坏总是伴随着原生结构面的起裂、扩展和贯通,且与原生结构面的裂隙形态、分布形式及地下水因素紧密相关.结构面强度特性的研究是结构面研究领域的重要课题之一,国外Lemaitre[1]、Swoboda[2]和Kyoya[3]等学者把岩体中的结构面看作岩体自身的损伤,用损伤力学的观点、理论和方法获得岩体及结构面的力学特性;国内学者周维恒[4]、李新平[5]等学者亦从损伤断裂角度出发研究结构面岩体取得了丰硕成果;在地下水对结构面岩体影响研究方面,渗流理论与有效应力原理是研究的切入点,国外Witherspoon[6]、Louis[7]和国内朱珍德[8]、翟淑花[9]等学者在这方面进行了深入研究.近几年频发的矿难、围岩塌陷、地质滑坡等灾害性事故,大多与结构面有关,因此,对岩体结构面强度特性进行系统分析与研究具有重要的理论价值及现实指导意义.1 岩体结构面分类岩体结构面的分类方法众多.从工程地质学的角度而言,结构面可以划分为:原生节理、构造节理和次生节理;按地质力学观点,结构面分为:单节理、节理组、节理群、节理带和破坏带;按结构面的充填状态,可以将其划分为:平直无充填的结构面、粗糙起伏无充填的结构面、非贯通断续结构面及有充填的软弱结构面;从地质构造学的角度,结构面又可以分为:压性结构面、张性结构面、扭性结构面、压扭性结构面及张扭性结构面[10];同时,很多学者在进行结构面的实验研究中,对结构面的众多特性进行了简化,而重点探求某一特性对结构面的影响,结构面也被分为了满足研究需要的多种类型,如光滑结构面、规则齿状结构面、硬性结构面、软弱结构面等.2 结构面的抗剪强度特性2.1 结构面的抗剪强度不同地质构造下的结构面实际上是凹凸不平、不规则的,不连续和起伏性是实际结构面的主要特点.2.1.1 平直光滑无充填结构面限于研究手段及理论落后等原因,在研究岩体结构面时,一些专家和学者把其假设为表面平整、规则,充填物单一的理想结构面.该类结构面的抗剪强度主要以结构面的微咬合和胶结作用为主,同时也与结构面表面的岩性及其平直、光滑度相关.其抗剪强度参照人工磨制面的强度计算,即式中,τ为平直光滑无充填结构面的抗剪强度;σ为结构面的法向应力;φj,cj分别为结构面摩擦角与黏聚力.对于光滑面的岩体结构面,日本学者吉中龙之庆和Barton等人的研究表明,湿润时的峰值抗剪强度比干燥时大且发生了剧烈的黏滑;1995年,贺建明选取泥岩和灰岩为岩样,用80#金刚砂对岩样表面进行打磨制作成光滑的结构面,研究结果则正好与日本学者的结论相反[11].2.1.2 规则齿形结构面1966年,Patton[12]引入结构面起伏角i来描述结构面的表面形态,并假设结构面沿齿面滑动时的黏聚力Cb为0,当法向应力较低时,Patton推导出的抗剪强度表达式为式中,φb为齿形结构面的摩擦角;σT为齿形剪断时的临界应力值.当法向应力较高,且超过齿形剪断时的临界应力时,外力所做的功超过剪断齿形所需的功,结构面齿形凸起部分被剪断,此时的结构面抗剪强度可表示为式中,φ为岩体结构面表面的内摩擦角,c为岩体结构面表面的黏聚力.在Patton等人的研究基础上,孙广忠[13]对规则齿形结构面进行了更加深入的研究,把有起伏度的结构面细分为台阶型、锯齿型和波浪型,详细研究了各种结构面的抗剪强度特性及理论推导,获得了较丰富的成果.在规则齿形结构面抗剪性能研究方面,同济大学的沈明荣[14-15]教授进行了比较深入的研究工作,认为规则齿形结构面的抗剪强度参数与爬坡角关系密切,并通过模型实验方法验证了随着爬坡角增加,结构面抗剪强度参数亦逐渐增大.同时,文献[14-15]采用规则齿形结构面的水泥砂浆试件,在不同应力状态下进行常规剪切实验和卸载剪切实验研究,总结出规则齿形结构面的抗剪强度公式:式中,β为结构面的爬坡角;φj0为结构面的基本内摩擦角;kβ,kβ′分别为加载和卸载时结构面的综合内摩擦角修正系数;kc,kc′分别为加载和卸载时结构面的综合黏聚力修正系数.2.1.3 不规则起伏结构面与理想中的规则齿形结构面相反,工程岩体中绝大部分结构面的起伏形态是不规则的,不仅起伏角度和高度不易量测,而且起伏形态也无规律性,该种结构面的特点以随机而离散分布为主.Ladanyi和Archambault[16]自1970年开始,通过在岩体中人工制作大量的粗糙结构面开展剪切实验,对结构面从剪胀到剪断全过程进行了全面分析与研究,获得了如下的抗剪强度公式:式中,αs为结构面剪断率,指被剪断的凸起部分的面积与整个剪切面积的比值;n 为剪胀率,指剪切时的垂直位移与水平位移的比值;τr为凸起体岩石的抗剪强度;φu为结构面的基本摩擦角.Barton[17]对8种不同粗糙起伏的结构面进行了实验研究,提出了剪胀角的概念,并用以代替起伏角,剪胀角定义为剪切时剪切位移的轨迹线与水平线的夹角.Barton通过对大量的实验资料的统计发现,结构面的峰值剪胀角不仅与凸起高度有关,而且与作用于结构面的方向应力σ、结构面的抗剪强度τ及壁岩强度JCS 之间也存在良好的统计关系,在此基础上,Barton推导出结构面抗剪强度公式式中,JRC表示粗糙度系数;JCS表示结构面抗压强度;φu为结构面的基本摩擦角.张林洪[18]通过对岩体进行回弹实验,使用摄影测量方法进行结构面粗糙度测量,建立了一套用回弹试验、摄影测量及由实验结果建立的公式确定结构面抗剪强度的方法:式中,N为结构面面壁上的回弹值;SF为面壁的形貌参数;Rn为结构面面壁单轴抗压强度平均值.2008年,童志怡,陈从新等[19]尝试引入摩擦学中的黏着磨擦理论对结构面的摩擦过程进行分析,根据结构面剪切过程中实际接触面积的变化规律,建立了结构面抗剪强度选取的新方法:式中,Ar为直剪过程中结构面的实际接触面积;s为实际剪切位移量.2.2 结构面的强度准则大量研究表明,均质岩体内岩体破坏面与主应力面总是成一定的角度关系.当剪切受力时,破裂面总是与大主应力面法线方向成α=45°+φ/2夹角;当受拉伸应力时,破裂面就是主应力面.而一旦岩体中存在软弱结构面,剪切受力时,其破裂面可能是α=45°+φ/2的面,但绝大多数情况下,破裂面就是软弱结构面,即破裂面与主应力的夹角就是软弱结构面与主应力的夹角.图1为含结构面岩体受力图,σ1、σ3为岩体所处的应力状态,结构面方向与σ1面的夹角为β.根据该处岩体的应力状态绘制的应力圆和强度包络线如图2所示,图2中CD为岩体的强度包络线(c和φ分别为岩体的黏聚力和内摩擦角),AB为软弱结构面的强度包络线(cj和φj分别为结构面的黏聚力和内摩擦角),M点为软弱结构面的应力状态点,根据莫尔-库伦准则,如果M点位于AB之间,说明岩体结构面剪切应力大于结构面的抗剪强度,结构面以滑动破坏为主;如果M位于AB下方,说明岩体结构面的剪应力小于结构面的抗剪强度,结构面是稳定的.因此,岩体是否沿结构面滑动破坏的判定条件与角度β1和β2相关.图1 受力的岩体单元Fig.1 Rockmass unit under loads图2 结构面的应力状态Fig.2 Stress condition of structural surface设则式(10),(11)给出了角度β1和β2的计算式,如前分析,当结构面倾角β1<β<β2,岩体破坏特征为沿结构面的剪切破坏;当β<β1或β<β2时,则岩体的破坏特征与结构面的存在无关,属于岩体自身的剪切破坏;当β等于β1或β2,岩体的破坏介于沿结构面破坏或岩体自身破坏的临界状态.3 地下水对结构面强度的影响水对岩体的影响主要包括2个方面:一是水对岩石的软化作用,水的存在使得岩体的力学性能降低,黏聚力和内摩擦角减小;二是水与岩体相互耦合作用下的力学效应,一旦饱和岩石在荷载作用下不易排水或不能排水,则岩体孔隙或裂隙中产生孔隙水压力(图3),相应的岩石颗粒所承受的压力减小,强度降低.根据莫尔-库仑准则,则有图3 理想结构面饱水受力Fig.3 Stress condition of saturated ideal structuralsurface图4 含水结构面与岩体接触关系Fig.4 Contact retation between rockmass and structural surface of water-bearing式中,τn为岩体的抗剪强度;c为岩体的凝聚力;φ为岩体的内摩擦角;σ为结构面上覆岩体作用在结构面上的正应力;p为结构面上的孔隙水压力;σe为作用在结构面上的有效应力.式(3)表明,岩体中结构面由于孔隙水的存在,使有结构面受到的有效应力σe 降低,岩体产生剪切破坏的极限应力τn也降低,因此,岩体沿结构面的剪切滑动破坏更容易发生.图3为理想结构面的饱水受力状态,结构面上下岩体为光滑面,但自然界中的岩体结构面往往是随机而无规律可循的,因此,结构面中孔隙水压的作用仅产生于接触面孔洞部位(图4).事实上,结构面与岩壁的接触面由于孔隙水压力和裂隙水化的双重作用,其力学性质与理想的塑性变形相当[14],因此式中,A0为结构面上、下表面岩体的实际接触面积;σ0为岩体塑性屈服应力;W为结构面上覆岩体的重量;p为结构面内孔隙水压力;A为结构面表面积.变换(13)可得假设结构面与岩体之间的有效接触为弹性接触,其有效接触面积为A0,则作用在结构面上的有效应力σe为令λ=A0/A,则将式(16)代入式(12),得式(17)即为考虑岩体结构面中孔隙水压和水化双重作用影响后的岩体破坏的莫尔-库仑破裂准则.假设结构面与岩体的夹角为θ,则倾斜结构面在自重应力作用下滑动的临界角满足方程将式(17)代入式(19),得上式可以看出,λ越小,表明结构面与岩体的有效接触面积A0越小,则θ越小,说明岩体滑动所需的临界角就越小;对于孔隙水压力p而言,有效应力减小,则有效接触面积A0减小,因此当结构面中存在孔隙水压力时,结构面与岩体的夹角即使较小,也较容易发生剪切滑动破坏.因此,工程岩体中赋存的地下水能加速岩体沿结构面的剪切滑移破坏.4 结论通过对岩体结构面强度理论的分析与总结,可以得出以下结论:1)压应力状态下的节理岩体的破坏分为2种情况,一种是岩体沿着结构面的剪切滑移破坏,另一种是岩体自身的剪切破坏,岩体的破坏形式判断可以用结构面的倾角表示,当β1<β<β2时,岩体沿结构面剪切破坏,当β<β1或β>β2时,则岩体的破坏是岩石的剪切破坏;2)岩体结构面内充填的地下水能够承担及传递压力,因此地下水对岩体结构面强度具有弱化作用;当岩体沿结构面剪切破坏时,地下水的作用能加速剪切破坏的发生.参考文献:[1] LEMAITRE J.How to use damage mechanics[J].Nuclear Engineeringand Design.1984,80:233-245.[2] SWOBODA H,YANG Q.Damage propagation model and its application to rock engineering 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连结作用水楔作用
润滑作用溶蚀及潜蚀作用
孔隙压力作用
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结合水
连结作用
润滑作作用
水楔作用
连结作用
岩石矿物颗粒间的连接强度远远高于这种连结作用。
对被土充填的结构面的力学性质的影响也是比较明显。
润滑作用
水楔作用
◆压应力大于吸着力,水分子挤出;
◆压应力低于吸着力,水分子进入。
溶蚀-潜蚀作用
溶蚀作用
潜蚀作用
岩石强度大大降低变形加大。
孔隙水压力作用
◆有效应力减小,降低岩体的抗剪强度;
◆岩石的微裂纹端部处于受拉的状态,破坏岩石的连结。
w
p σσ'=-
饱和多孔岩石的抗剪强度公式随着孔隙水压力的增大,岩石强度降低。
孔隙水压力作用()f w c tg c p tg τσϕσϕ'=+=+-主应力表达式恒为负值
孔隙水压力作用τσσ1σ3σ'3σ'1p w p w 考虑孔隙水压的格里菲斯破坏准则
当σ1+2σ3>4p w 时,
(σ1-σ3)2-8R t (σ1+σ3-2p w )2=0
裂隙方位角β=—arccos ——————12 2 (σ1+σ3-2p w )
σ1-σ3当σ1+2σ3<4p w 时,σ3= -R t +p w
裂隙方位角β=0
◆水对岩石的物理化学作用◆水与岩石相互耦合力学效应。
1.岩石的固相质量与固相体积之比值是(B)A.岩石块体密度B.岩石颗粒密度C.比重D.容重2.影响岩石孔隙性的因素有(B)A.比重B.结构C.构造D.外力因素3.岩石浸水后强度降低的性能叫做岩石的(B)A.吸水性B.软化性C.可溶性D.崩解性4.评价岩石抗冻性的指标是(A)A.软化系数B.吸水率C.1.A.2.A.3.A.最好4.A.强度1.A.2.A.3.A.4.A.5.A.1.A.C.2.A.3.A.岩石的风化作用使岩体的结构构造发生变化,即其完整性遭到削弱和破坏B.岩石的风化作用使岩石的矿物成分和化学成分发生变化C.岩石的风化作用岩石的工程地质性质恶化D.岩石的风化作用仅发生在地表4.防止风化的措施主要在于(D)A.减少岩石受力面积B.增加岩石与空气和水的接触面积C.增加岩石的强度D.减少岩石与空气和水的接触1.岩石单轴饱和抗压强度为5以上至30MPa时,被称为(B)A.极硬岩B.硬岩C.软岩D.极软岩≤0.75的称之为软化岩石,那影响岩石软化的因素有:(ABD) 2.软化系数KRA.岩石的矿物组成B.岩体的结构特征C.空隙性D.岩体的构造特征•判断题1.含有高强度矿物的岩石,其强度一定就高.X2.石英的强度比方解石高,砂是由石英组成的,灰岩是由方解石组成的,所以砂的强度比灰度高。
X3.暗色造岩矿物比重一般比浅色矿物比重大,辉长岩比重比花岗岩比重大。
4.就胶结物的成分来说,硅质胶结的强度和稳定性高,泥质胶结的强度和稳定性低,钙质和铁质性质胶结的介于两者之间。
对5.垂直层面的抗压强度小X(大)于平行层面的抗压强度,平行层面的透水性大于垂直层面的透水性。
6.1.A.2.A.3.(D)A.4.A.5.A.6.A.成岩7.A.C.8.A.1. C.2.A.C.3.(D)A.4.在岩体结构类型中,构造变动中等,具中厚层状的沉积岩应属于(B)A.整体块状结构B.层状结构C.碎裂结构D.散体结构5.完全张开的结构面中的常见的充填物质成份中的(C)抗剪强度比较高。
第一章【1】常见岩石的结构连结类型有那几种?答:岩石中结构连结的类型主要有两种:1.结晶连结:岩石中矿物颗粒通过结晶相互嵌合在一起,如岩浆岩、大部分变质岩以及部分沉积岩的结构连结。
2.胶结连结:指颗粒与颗粒之间通过胶结物质连结在一起的连结。
如沉积碎屑岩、部分粘土岩的结构连结。
【2】何谓岩石中的微结构面,主要指那些,各有什么特点?【3】表示岩石物理性质的主要指标及其表示方式是什么?答:指由岩石固有的物理组成和结构特性所决定的比重、容重、孔隙率、水理性等基本属性。
【4】岩石破坏有几种形式?对各种破坏的原因作解释。
答:试件在单轴压缩载荷作用破坏时,可产生三种破坏形式: (1)X状共轭斜面剪切破坏,破坏面上的剪应力超过了其剪切强度,导致岩石破坏。
(2)单斜面剪切破坏,破坏面上的剪应力超过了其剪切强度,导致岩石破坏。
(3)拉伸破坏,破坏面上的拉应力超过了该面的抗拉强度,导致岩石受拉伸破坏。
【6】什么是全应力-应变曲线?为什么普通材料实验机得不出全应力-应变曲线?答:全应力-应变曲线:能显示岩石在受压破坏过程中的应力、变形特性,特别是破坏后的强度与力学性质的变化规律。
由于材料试验机的刚度小,在试件压缩时,其支柱上存在很大的变形和变形能,在试件快要破坏时,该变形能突然释放,加速试件破坏,从而得不出极限压力后的应力-应变关系曲线。
【7】如何根据全应力-应变曲线预测岩石的岩爆、蠕变和在反复加载、卸载作用下的破坏?答:(a)预测岩爆:左半部分OEC 代表达到峰值强度时,积累在岩石试件中的应变能,右边CED 代表试件从破坏到破坏整个过程所消耗的能量。
如果A>B,可能产生岩爆,如果A<B,则不会产生岩爆。
(b)预测蠕变破坏:如图1-24 。
当岩石应力小于H 点的应力值,岩石不会发生蠕变,当岩石应力大于H 点而小于I 点,岩石会发生蠕变,但蠕变为稳定蠕变,岩石不会破坏,当岩石应力大于I 点,则岩石会发生不稳定蠕变,岩石最终会破坏. (c)预测循环加载条件下岩石的破坏。
前已述汲水对岩石强度影响:膨胀、崩解、溶解水→岩软化渗透→水压水对岩石强度有影响的是孔隙和裂隙中的水压力,统称为孔隙水压力,用p w表示。
如果饱和岩石在荷载作用下不易排水或不能排水,那么,孔隙或裂隙中的水就有孔隙压力,岩石固体颗粒承受的压力将相应的减少,强度则降低。
对岩石中有连接的孔隙(包括细微裂隙)系统,施加应力σ,当有孔隙水压力p w时,岩石的有效应力为σ—岩石总应力(MPa);σ'—有效应力(MPa);p w——孔隙水压力(MPa)在有孔隙水压力作用时,可利用《岩石破坏准则》来分析岩石的稳定性。
1.莫尔摩伦准则根据莫尔库伦强度理论,考虑有孔隙水压力p w 的作用,其岩石的抗剪强度为:①ϕστtg c f ⋅'+= 或可见,由于p w 的存在,岩石的抗剪强度降低。
②对于用主应力表示的莫尔库伦破坏准则,考虑p w 作用,则有c R N +'='ϕσσ31,式中w p -='11σσ,w p -='33σσ 推出由上式可解得p w ,即岩石从初始作用应力σ1和σ3达到岩石破坏时所需施加的孔隙水压力:亭定(Handin)砂岩实验结果,在p w为零时作一系列的实验,绘莫尔应力圆,得到p w=0时的包络线,即岩石强度曲线。
当施加主应力σ1、σ3时,(p w=0)岩石稳定(莫尔圆II),在此主应力下,增加p w直至破坏(莫尔圆I与包线相切)。
从上面分析可见,p w对岩体强度影响很大。
在实际工程中,特别是坝址区,对某种岩石,当主应力σ1、σ3一定时,水库蓄水后,如果有渗流,则p w 从0增加p w ′,当 w p '-1σ 和w p '-3σ的应力圆与包线相切或相交时,岩体将失稳。
2.格里菲思准则如果把有效应力引入格里菲思破坏准则,用1σ'和3σ'代替原式中的1σ 和3σ ,即 w p -='11σσ,w p -='33σσw p 4331>+σσ时,﹥0,破坏; ﹤0时,稳定工程上应用的《水力劈裂》方法就是以这一理论为基础的。
岩石的1岩石的力学性质-岩石的变形岩石的强度:岩石抵抗外力作用的能力,岩石破坏时能够承受的最大应力。
岩石的变形:岩石在外力作用下发生形态(形状、体积)变化。
岩石在荷载作用下,首先发生的物理力学现象是变形。
随着荷载的不断增加,或在恒定载荷作用下,随时间的增长,岩石变形逐渐增大,最终导致岩石破坏。
岩石变形过程中表现出弹性、塑性、粘性、脆性和延性等性质。
▪ 1.5岩石变形性质的几个基本概念▪1)弹性(elasticity):物体在受外力作用的瞬间即产生全部变形,而去除外力(卸载)后又能立即恢复其原有形状和尺寸的性质称为弹性。
▪弹性体按其应力-应变关系又可分为两种类型:▪线弹性体:应力-应变呈直线关系。
▪非线性弹性体:应力—应变呈非直线的关系。
▪2)塑性(plasticity):物体受力后产生变形,在外力去除(卸载)后变形不能完全恢复的性质,称为塑性。
▪不能恢复的那部分变形称为塑性变形,或称永久变形,残余变形。
▪在外力作用下只发生塑性变形的物体,称为理想塑性体。
▪理想塑性体,当应力低于屈服极限时,材料没有变形,应力达到后,变形不断增大而应力不变,应力-应变曲线呈水平直线.▪3)黏性(viscosity):物体受力后变形不能在瞬时完成,且应变速率随应力增加而增加的性质,称为粘性。
▪应变速率与时间有关,->黏性与时间有关▪其应力-应变速率关系为过坐标原点的直线的物质称为理想粘性体(如牛顿流体),▪4)脆性(brittle):物体受力后,变形很小时就发生破裂的性质。
▪5)延性(ductile):物体能承受较大塑性变形而不丧失其承载力的性质,称为延性。
▪ 1.7岩石变形指标及其确定▪岩石的变形特性通常用弹性模量、变形模量和泊松比等指标表示。
3)全应力-应变曲线的工程意义▪①揭示岩石试件破裂后,仍具有一定的承载能力。
▪②预测岩爆。
▪若A>B,会产生岩爆▪若B>A,不会产生岩爆▪③预测蠕变破坏。
▪当应力水平在H点以下时保持应力恒定,岩石试件不会发生蠕变。
浅析水对岩石的影响浅析水对岩石的影响摘要:本文首次运用摄伤力学理论分析水对岩石强度和交形的影响,并把岩石扩容导致的体积变化引人损伤变量,建立了与应力状态密切相关的岩石遇水损伤变量的演变过程,它能较好的描述岩石遇水损伤特征。
关键词:水岩石报伤中图分类号:TV文献标识码:A岩石遇水强度降低一直是困扰地下工程围岩稳定性的一大难题。
近年来,虽有一些学者试图通过实脸室试验弄清水与岩石强度之间的关系氏。
,但结果不甚令人满意。
其中很重要的一个原因就是没有充分考虑岩石应力状态的变化对其含水率、容重等参救的影响,而正是这些因素制约着岩石的软化程度。
本文着重运用损伤力学方法,研究由于应力状态变化引起的岩石软化程度的变化,以期能更好地阅明岩石遇水软化特征。
一.岩石1. 岩石:是由各种造岩矿物或岩屑在地质作用下按一定规律组合而形成的多种矿物颗粒的集合体,是组成地壳的根本物质。
2. 岩体:是相对于岩块而言的,是指地面或地下工程中范围较大的、由岩块和结构面组成的地质体。
3.岩石结构:是指岩石中矿物颗粒的大小、形状、外表特征、颗粒相互关系、胶结类型特征等。
4. 岩石构造:是指岩石中不同矿物集合体之间及其与其他组成局部之间在空间排列方式及充填形式。
5. 岩石的密度:是指单位体积岩石的质量,单位为kg/m3 块体密度:是指单位体积岩石的质量。
6.颗粒密度:是岩石固相物质的质量与其体积的比值。
孔隙性:把岩石所具有的孔隙和裂隙特性,统称为岩石的孔隙性。
7. 孔隙率:岩石试件中孔隙体积与岩石试件体积之比渗透系数:岩石渗透系数是表征岩石透水性的重要指标8.扩容:是指岩石在外力作用下,形变过程中发生的非弹性的体积增长。
9. 岩石三轴压缩强度:是指岩石在三轴压缩荷载作用下,试件破坏时所承受的最大轴向压应力。
流变性:是指介质在外力不变条件下,应力或应变随时间而变化的性质。
10. 蠕变:是指介质随在大小和方向均不改变的外力作用下,介质的变形随时间的变化而增大的现象。
巷道底鼓产生原因引起巷道底鼓的主要原因有:构造应力、水的影响、弹性变形1.构造应力的基本特点是以水平应力为主,具有明显的方向性和区域性水平应力是影响巷道底板鼓起、两帮内挤的主要因素。
在软岩和厚煤层中,底板岩层在水平应力作用下与形成褶曲构造相类似,向巷道空间鼓起。
如果底板岩层呈粘——塑性变形,底板岩层进入蠕变状态。
高水平应力是造成底板岩层破坏和强烈底鼓的主要原因。
2.水对岩石强度的影响⑴由于水的作用减少了岩石层理、节理和裂隙间的摩擦力,使岩石的整体连接强度降低,使岩体沿岩层的节理面、层理面和裂隙面形成滑移面,并将原来层间连接紧密的岩体分为很多薄层,甚至完全丧失强度。
⑵岩石中的某些矿物成分遇水产生膨胀。
[2]防治措施巷道底鼓的防治措施可分为两个方面。
一方面将巷道已底鼓的部分清除即起底。
它是现场应用很广泛的一种治理底鼓的方法,是一种消极的治理底鼓的措施在具有强烈底鼓趋势的巷道中,往往需要多次起底,但并不能完全制止底鼓,不仅起底工程量大、费用高,而且还影响两帮及顶板岩层的稳定性和矿井的正常生产。
另一方面是采取措施消除底鼓。
目前防治底鼓的措施主要从降低巷道围岩应力,加固围岩或保持围岩的强度这两个方面考虑。
1.合理的巷道布置巷道轴向与构造应力方向之间夹角不同,巷道围岩水平应力集中程度有很大差异。
因此,在构造应力影响较强烈的区域,要重视巷道布置方向,依靠正确调整巷道方向与构造应力方向间的关系,削减构造应力对巷道围岩稳定性的影响。
从巷道围岩控制的角度出发,布置巷道时应重视下列问题:①在时间和空间上尽量避开采掘活动的影响,最好将巷道布置在煤层开采后所形成的应力降低区域内。
②如果不能避开采动支承压力的影响,应尽量避免支承压力叠加的强烈作用,或者尽量缩短支承压力影响时间。
③在采矿系统允许的距离范围内,选择稳定的岩层或煤层布置巷道,尽量避免水与松软膨胀岩层直接接触。
④巷道通过地质构造带时,巷道轴向应尽量垂直断层构造带或向、背斜构造。
地下水渗流对岩体力学性质的影响针对地下水通过物理、化学和力学作用于岩石并引起岩石破坏的特点,分析了岩石水损伤机理,从总体上深化了对水—岩作用机理的认识。
标签地下水;岩体;作用机理引言作为影响岩体力学性质的一个活跃因素,水对岩石强度、弹性模量等方面作用的研究越来越受到人们的重视0。
然而,水对岩石作用机理的研究是真正关系到能否解决以上诸多问题的关键所在。
1 机理分析地下水是一种重要的地质营力,它与岩体之间的相互作用,一方面改变着岩体的物理、化学及力学性质,另一方面也改变着地下水的物理、力学性质及化学组分。
运动着的地下水对岩体产生三种作用,即物理的、化学的和力学的作用0。
1.1 地下水对岩体的物理作用这种作用主要是由岩石中的结合水产生的,结合水是由于矿物对水分子的吸附力超过了重力而被束缚在矿物表面的水,水分子运动主要受矿物表面势能的控制,这种水在矿物表面形成一层水膜,产生下述几种作用:润滑作用0。
由可溶盐、胶体矿物连结成的岩石,当有水浸入时,可溶盐溶解,胶体水解,使原有的连结变成水胶连结,导致矿物颗粒间连结力减弱,摩擦力减低。
这个过程在斜坡受降水入渗使得地下水位上升到滑动面以上时尤其显著。
润滑作用使岩石的变形性提高,摩擦角减小。
软化和泥化作用。
束缚在矿物表面的水分子通过其吸引力作用将矿物颗粒拉近、接紧,起连结作用,这种作用对于被土填充的结构面的力学性质的影响很明显0 。
由于岩体结构面中充填物随含水量的变化,发生由固态向塑态直至液态的弱化效应,使岩体的力学性能降低,粘土质岩石尤甚0。
此外,当硬岩断层破碎带中含有大量粘土质填充物时需注意这种作用[6]。
结合水的强化作用0。
处于非饱和带的岩体,其中的地下水是结合水,处于负压状态,按照有效应力原理,非饱和岩体中的有效应力大于岩体的总应力,从而增强了岩体的强度。
冻融作用0。
孔隙、微裂隙中的水在冻融时的胀缩作用对岩石力学强度破坏很大。
这种作用我国北方应特别注意。
水楔作用0。
煤矿开采中巷道变形的影响因素作用分析煤矿生产中巷道底鼓是煤矿井巷中常发生的一种动力现象,它与围岩的性质、采动影响、开采深度及地质构造等直接相关。
在巷道顶、底板移近量中,人们已经能够将顶板下沉和两帮移近控制在某种程度内,所以大约有2/3是由于底鼓引起的。
这类问题给生产中的矿井,特别是软岩矿井的建设和生产带来极大困难。
底鼓使巷道变形、断面变小,影响通风、运输,制约矿井安全生产。
1底鼓的基本形式及影响因素1.1底鼓的基本形式根据国内外有关底鼓资料的综合分析,巷道底鼓大致可以分为三类:1.1.1膨胀性底鼓——由于岩质变态膨胀产生的底鼓。
多发生在矿物成分含蒙脱石的粘土岩层,膨胀岩是与水发生物理化学反应,引起岩石含水量随时间而增高且体积发生膨胀的一类岩石,属于易风化和软化的软弱岩石。
1.1.2挤压性底鼓——岩壁或刚性衬砌在上部压力下插入底板或挤压底板造成跨中隆起的底鼓。
通常发生在直接底板为软弱岩层(如粘土岩、煤等),两帮和顶板比较完整的情况下。
在两帮岩柱的压模效应和应力的作用下,整个巷道都位于松软破碎的底板岩层向巷道内挤压流动1.1.3张性底鼓——底板岩层由于断面上大压力作用而产生带方向性的强烈褶曲隆起所造成的底鼓,它与顶部张性破坏区处于同一轴线上。
前两类为持续型底鼓,而后一类为应力释放短暂型底鼓。
1.2底鼓的影响因素1.2.1围岩性质:围岩性质和结构对巷道底臌起着决定性作用,底板岩石的坚硬程度和厚度,决定着底臌量的大小。
1.2.2地压:围岩中存在高地压是造成巷道底鼓的决定性因素,深部巷道遇到底鼓的情况比浅部巷道多,这完全是由于地压增高所致。
位于残留矿柱下面的巷道也有底鼓的现象,这是因为存在着一个高地压带。
1.2.3水对岩石强度的影响:①由于水的作用减少了岩石层理、节理和裂隙间的摩擦力,使岩石的整体连接强度降低,使岩体沿岩层的节理面、层理面和裂隙面形成滑移面,并将原来层间连接紧密的岩体分为很多薄层,甚至完全丧失强度②岩石中的某些矿物成分遇水产生膨胀。
20~20学年第学期级专业试题学号:姓名:……………………………………密…………封……………线…………………………………1、岩石的常用物理指标有哪些?它们与岩石的强度之间大致有什么关系?(5分)2、现场测定岩体变形指标的试验方法有哪些?(5分)3、简述水对岩石强度的影响。
(5分)4、影响岩石应力-应变曲线主要因素有哪些?是如何影响的?(5分)5、什么是岩体初始应力场?岩体内产生应力的原因有哪些?(5分)第1页共6 页20~20学年第学期级专业试题学号:姓名:……………………………………密…………封……………线…………………………………6、何谓喷锚支护,它与传统的老式支护有何区别?(5分)二、作图题(5分)什么是岩石的蠕变?试作图说明岩石流变三阶段的特点:三、填空题: (0.5/空)(共20分)1、岩石力学是研究岩石的,是探讨岩石对。
岩石力学研究的主要领域可概括为、、。
研究方法主要有、、、。
2、岩石的破坏形式:、、。
3、影响岩石抗压强度的主要因素一般有:、和、、、、、、、等。
4、格里菲斯理论把岩石看作为有材料,岩石之所以破坏是由于在引起细小裂隙的发生发展所致。
修正的格里菲斯理论则认为岩石破坏除拉第2页共6 页20~20学年第学期级专业试题应力集中所致外,还可以是引起裂隙沿裂隙长轴方向发生 。
5、已知材料的弹性模量E 和泊松比μ,用它们来表示G:λ:、K:。
6、在1=o k 的四周等压地应力场rH v h ==σσ作用下,围岩中的径向应力r σ都岩体中的初始应力;切向应力θσ则岩体中的初始应力,在洞壁上达最大值。
由理论上可以证明,开挖洞室的影响范围是。
7、岩压力是由于洞室开挖后岩体和而形成的。
由于岩体而对支护或衬砌的压力,称为“变形压力”;将由于岩体而而对支护或衬砌的压力,称为“松动压力”。
8、按压力拱理论分析,在可形成压力拱的洞室内,压力拱的高度是 ,洞室顶部的最大垂直压力在拱轴线上大小为,洞室任何其它点的垂直山岩压力等于。
五、水对岩石强度的影响前已述汲水对岩石强度影响:膨胀、崩解、溶解水→岩软化渗透→水压水对岩石强度有影响的是孔隙和裂隙中的水压力,统称为孔隙水压力,用p w表示。
如果饱和岩石在荷载作用下不易排水或不能排水,那么,孔隙或裂隙中的水就有孔隙压力,岩石固体颗粒承受的压力将相应的减少,强度则降低。
对岩石中有连接的孔隙(包括细微裂隙)系统,施加应力σ,当有孔隙水压力p w时,岩石的有效应力为σ—岩石总应力(MPa);σ'—有效应力(MPa);p w——孔隙水压力(MPa)在有孔隙水压力作用时,可利用《岩石破坏准则》来分析岩石的稳定性。
1.莫尔摩伦准则根据莫尔库伦强度理论,考虑有孔隙水压力p w 的作用,其岩石的抗剪强度为:①ϕστtg c f ⋅'+= 或可见,由于p w 的存在,岩石的抗剪强度降低。
②对于用主应力表示的莫尔库伦破坏准则,考虑p w 作用,则有c R N +'='ϕσσ31,式中w p -='11σσ,w p -='33σσ 推出由上式可解得p w,即岩石从初始作用应力σ1和σ3达到岩石破坏时所需施加的孔隙水压力:亭定(Handin结果,在p wp w=0时的包络线,曲线。
当施加主应力σ1、σ3时,(p w =0)岩石稳定(莫尔圆II ),在此主应力下,增加p w 直至破坏(莫尔圆I 与包线相切)。
从上面分析可见,p w 对岩体强度影响很大。
在实际工程中,特别是坝址区,对某种岩石,当主应力σ1、σ3一定时,水库蓄水后,如果有渗流,则p w 从0增加p w ′,当 w p '-1σ 和w p '-3σ的应力圆与包线相切或相交时,岩体将失稳。
2.格里菲思准则如果把有效应力引入格里菲思破坏准则,用1σ'和3σ'代替原式中的1σ 和3σ ,即 w p -='11σσ,w p -='33σσw p 4331>+σσ时, ﹥0,破坏; ﹤0时,稳定工程上应用的《水力劈裂》方法就是以这一理论为基础的。
w t p R +-=3σ增大w p 使w t p R +-≤3σ,就会产生水力壁裂。
如原始主应力03=σ,t R =10MPa 。
则当10≥w p MPa 时,w t p R +-≤3σ 当3σ六、岩体强度分析1、均质岩体强度分析均质岩体主要是:①完整岩体:岩块坚硬,且结构面不发育。
②软岩,结构不起主导作用这种岩体可用:①莫尔库伦准则②霍克和布朗经验破坏准则进行稳定分析。
莫尔库仑准则:有孔隙水压力时:霍克和布朗经验破坏准则左项> 右项,破坏;左项< 右项, 稳定。
m= 0 ~ 25,s=0 ~ 1。
结构面所决定。
大主应力面成245ϕα+= 角,裂面与主应力面平行。
对于有结构面存在时,多数情况下,沿结构面破裂,这时仍可用莫尔库伦强度准则来判定节理面上的稳定情况。
c,jϕ为节理面上的凝聚力和内摩擦角,jσ为节理面上的正应力。
τ为节理面的抗剪强度。
f当节理面上的剪应力τ小于等于τ时,节理面处于稳定和极限f状态:判断节理岩体稳定与否可用图解法和解析法:1)图解法(见图)根据σ1、σ3做应力圆,如果节理面线与节理强度线相交则破坏,反之,即使应力圆已与强度线相交,但节理面的线却不与节理强度线相交,则节理面仍处于稳定状态。
σ12) 解析法根据应力关系式:βσβσβσσσσσ23213131sin cos 2cos 22+=-++=ββσσβσστcos sin )(2sin 23131-=-=代入j j f tg c ϕσττ⋅+=≤中,得到满足此式,表明节理处于稳定或极限平衡状态。
利用上式可对节理岩体的稳定性进行简单的判断。
如,地下洞室、陡立边坡等的节理岩体稳定。
如图所示为高边坡,岩体中节理的倾角为β。
讨论:①j ϕβ<时,0)sin(>-βϕj , 上式左边为正,稳定②j ϕβ=时,0)s i n (=-βϕj ,0c o s ≥j j ϕσ,稳定③j ϕβ>时,0)sin(<-βϕj 。
当j j j y c ϕβϕϕσcos )sin(cos ≤-时,满足稳定要求,反之不稳定④245ϕβ+= 时,即节理面与均质岩体的破裂面一致即在245ϕβ+= 时,节理岩体稳定的条件。
当岩体不稳定时,需要采取有效措施,如锚固、灌浆,对于边坡还可以减少y σ,即减载(减轻上部岩不重量)。
锚杆加固,需设计锚固力的大小,其原理如下:知: 因为x σ=0,j ϕβ>,不稳定时有0cos )sin(cos <+-j j j y c ϕβϕϕσ 为使其大于零,则需加水平应力x σ ,即使得如果锚杆与水平夹角为α 则ασσcos x=' ασππσσcos 4422xd d A p ⋅=⋅'=⋅'='σ′在y 向已有分量,应为(ασσsin '+y )则一般求出x σ后,再增加一个百分数,即不用求解此式也可。
减载对于边坡,通过减轻上部荷载,即减少y σ来增加稳定性。
因为βϕσsin 1cos 2-≥j j y c ,为了使得 左式 < 右式则需减小y σ ,方法是减少上部岩体的重量,使βϕσσsin 1cos 2'-<-j j y y c 则有根据 y σ' 就可确定挖除多大范围的上部岩体。
● 孔隙水压力当有孔隙水压力p w 时,有:0sin cos )cos(sin )sin(cos 31≥-+-+-j w j j j j p c ϕϕβϕβσβϕβσ当左边项 < 0时,不稳定,处理措施:排水,灌浆防渗,降低p w ● 固结固结灌浆可以增加节理面的抗剪强度,增大c j 和j ϕ因此,在边坡工程中,增加岩体稳定的常用措施有: 锚固、减载、排水、防渗灌浆和固结灌浆。
七、结构面方位对强度的影响结构面方位对岩体强度有很大影响,于某种方位时,在某些应力条件下,发生,而是仍在岩石材料内发生。
如图所示:仍由0cos )cos(sin )sin(cos 31≥+-+-j j j j c ϕβϕβσβϕβσ当3σ固定时,上式为β注意,上式为结构面破坏条件。
还是沿岩石材料内破坏呢,即β为何值时,是沿结构面破坏,还是在岩石内破坏。
从上式看,当0→β, 90→β时,或 j ϕβ→ 时,∞→-31σσ 这说明,当结构面与σ1平行或垂直以及等于j ϕ时,σ1可以很大,而不会沿结构而破坏。
① 当j ϕβ≤≤0时,不沿节理面破坏,而是沿岩石材料内部发生从图看出,β对岩石强度的影响以及裂隙岩体强度的各向异性。
②当 90<<βϕj 时,沿结构面发生破坏,将即245jϕβ+= 时,31σσ-为最小,可知1σ为最小。
将245jϕβ+= 代入βϕβϕσσσ2s i n )1(22)(3m i n31j j j tg ctg tg c ⋅-⋅+=-,并令)245(2jtg N j ϕϕ+=可推出:jjjjN c N N c N j j ϕϕϕϕσσσσ22)1(333min 1+=+-+=八、结构面粗糙度对强度的影响天然的结构面多为凹凸不平的面,在剪应力作用下滑动时,并不到处都平行于剪应力的方向。
因此,结构面的粗糙度必然影响到结构面强度。
1) 粗糙角i对于剪应力与结构面平行时tg PTϕ=当结构面与剪应力夹角为i时,iPiTT sincos-=*iTiPP sincos+=*则在结构面上iT i P i P i T P T tg j sin cos sin cos +-==**ϕ)sin cos (sin cos i T i P tg i P i T j +=-ϕ )cos (sin )sin (cos j j tg i i P tg i i T ϕϕ⋅+=⋅-帕顿(patton )把这个模型推广到锯齿状的结构面,当P 较小时,结构面沿锯齿面滑动,遵循上式,当P 较大时,滑动面沿锯齿面底破坏滑动。
因此,结构面抗剪强度为剪胀角 uVtg n ∆∆=α 。
低正应力时)(i tg j f +⋅=ϕστ● 高正应力时ϕστtg c j f ⋅+=式中j ϕ与ϕ不同,j ϕ为平面型的结构面内摩擦角, ϕ为锯齿面内摩擦角。
各种岩石结构面的基本摩擦角j ϕ大多数为30︒左右。
● 当有水压力时w p -='11σσ,w p -='33σσ 则由式0sin cos )cos(sin )sin(cos 31≥-+-+-j w j j j j p c ϕϕβϕβσβϕβσ有:计算时,可先用0=j c ,i j +=ϕϕ代入上式求得一个p w ,再用0≠j c ,ϕϕ=j上式再求一个p w关于粗糙角i巴顿给出一经验公式。
即式中JRC——节理粗糙度系数R cj——靠近结构面的岩石单轴抗压强度,由于表面,此强度一般都低于完整岩石的单轴抗压强度。
作业1:1. 全面推导More-Coulomb 理论推导(详细步骤):(1).用大、小主应力σ1,σ3来表示More-Coulomb 方程式?(2).推导公式3-37,1sin 1sin tg ϕψϕ+=- ? (3).如何推导More-Coulomb 的单轴抗压、抗拉强度公式?(4).推导用tg(45o -ϕ/2)表示σ1,σ3 ?(5).如何证明α=45o +ϕ/2 ?。