岩石力学与地下工程ppt课件.ppt
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1、岩石力学与地下工程,第一章 岩石的物理力学性质,第二章 岩体的力学性质,第三章 地应力及其测量,第四章岩石本构关系与强度理论,第五章 岩石地下工程,第六章 岩石边坡工程,第七章 矿柱支护采矿法的岩体控制,第八章 崩落采矿法的岩体控制,第五章 岩石地下工程,5.1 综述,岩石地下工程是指地下岩石中开挖并临时或永久修建的各种工程,如地下井巷、隧道、硐室等。,岩石开挖后,周围的岩石将失去原有的平衡状态,其内部原有应力场将发生变化。如果周围岩石新应力场中的应力没有超过岩石的承载能力,岩石就会自行平衡,否则,周围岩石将可能产生破坏,如出现破裂甚至冒落,或者断面产生很大的变形。在这种情况下,就需要进行支护
2、。,r = 0, = 2 P0,经应力重新分布形成的平衡应力,称为次生应力(secondary stresses)或诱发应力(induced stresses).,因此,实现岩石地下工程稳定的条件是: mas S (5-1) umax U (5-2),岩石地下工程有浅埋地下工程和深埋地下工程。浅埋地下工程影响范围可达地表,深埋地下工程一般不影响地表。,从原岩应力场变化到新的平衡应力场的过程,称为应力重新分布(redistribution of stress)。,式中:mas 、umax 分别为围岩内(或支护后)的最危险应力 和位移 S、U 围岩或支护所允许的最大应力和最大位移。,解析方法是指采
3、用数学力学的计算取得解的方法。所以,要根据岩石的受力状态和本身的性质。,5.2.1 峰前区弹性与粘弹性力学分析 岩石在受力后,峰前区弹性与粘弹性力学分析分别适用于弹 性与粘弹性的本构模型。,轴对称圆形巷道围岩的弹性应力状态,5.2 岩石地下工程围岩应力解析法分析,当岩体处于弹性范围内,运用弹性力学方程。当岩体处于塑性范围状态,则运用弹塑性力学进行研究。,a.基本假设:,.围岩为均质、各向同性、线弹性、无蠕变性或粘性行为; .原岩应力为各向等压(静水压力)状态;,.巷道断面为圆形,可采用平面应变问题的方法,取巷道的任 一截面作为其代表进行研究;.巷道埋藏深度Z大于20倍的巷道半径R0 ,如图5-
4、1所示。,b.一般圆巷围岩应力计算简图,r,r,r,由弹性平面问题的吉尔希解,可得:,当轴对称时,p = q 。即侧压系数=1时,则有,当 = r时,则,周边r = , r =0, =2P0;周边的切向应力为最大,,当 =2P0的值超过围岩的弹性极限时,围岩进入塑性。,如果把岩石看作为脆性材料,当 =2P0的值超过围岩的弹性极限,则围岩发生破坏。,定义应力集中系数K: K = 开挖巷道后围岩的应力/开挖巷道前围岩的应力 = 次生应力/原岩应轴对称圆巷周边的次生应力为2P0 , 所以,K =2。,若定义以 高于1.05P0为巷道影响圈边界,据此可得r5 。工程中有时以10%作为影响边界。从而得到
5、r3,影响圈半径,1.05P0,r= 3,5.2.2.一般圆巷围岩的弹性应力状态, =(1+)P +(1-)P cos2 (5-13),周边应力情况 r= , 则 r = 0, r=0,由式(5-13)可得图5-6所示的巷道周边切向应力状态分布曲线, =(1+)P +(1-)P cos2 (5-13),作业:求出顶压为P,侧压系数=1/4时,圆巷周边的应力分布。,5.2.3.椭圆巷围岩的弹性应力状态 如图5-7所示的椭圆巷道的周边切向应力计算公式:, =P0(m2sin2+2msin2-cos2)/( cos2+m2sin2)+ P0(cos2+2mcos2-m2sin2)/( cos2+m2
6、sin2) (5-14)式中为侧压系数,m为轴比m= b/a,等应力轴比:是使巷道周边应力均匀分布时的椭圆长短轴之比。该轴比可通过求(5-14)式的极值得到:,d/d= 0, 则 m=1/ (5-15),将m值代入(5-14)得到:,即当m=1/时, 为常数,轴比对应力分布的影响.如图5-8所示, =P0(m2sin2+2msin2-cos2)/( cos2+m2sin2)+ P0(cos2+2mcos2-m2sin2)/( cos2+m2sin2) (5-14),=P0+P0 (5-16),零应力轴比(无拉应力轴比):当轴比为某一值时,可使椭圆周边上的应力不出现拉应力,从而有利于巷道的稳定性
7、。,A,B两点的应力状态为压应力就可以满足零应力轴比。,把=00和900代入5-14式中 可得出:,90= -P+P( 1+2m) 0,对于A点,有=00 ,则根据(5-14)得到:,则m(1-)/(2) (1),(2)当1时,要使A点无拉应力,则,0= (2/m-+1) P,(1)当0,无拉应力,,(2/m-+1) P 0,即m2/(-1) (1),对于B点,有=900 ,则根据(5-14)得到:,(2)当1时,要使B点应力始终大于0 ,则,(1)当1时,则B点的应力始终大于0,无拉应力。,90=(2m+-1) P 0,即,5.2.4. 矩形和其它形状巷道周边弹性应力,5.2.5. 巷道围岩
8、的弹性位移,弹性位移的特点:周边径向位移最大,但量级小(以毫米计),完成速度快(以声速计),一般不危及断面使用与巷道稳定。计算原理:按弹性理论可求得轴对称圆形巷道的弹性应变由下式计算:,一般圆巷(即 不等于1)围岩的位移计算公式:,为侧压系数。 r 围岩内一点到巷道中心距离。,R0,r,P0,P0,5.2.6. 峰前区弹塑性力学分析弹塑性力学处理的对象的应力-应变图形如图5-6所示。,轴对称圆巷的理想弹性塑性分析卡斯特纳方程基本假设:(1)深埋圆形平巷;(2)原岩应力各向等压; ( 3 ) 围岩为理想弹塑性体。,s,理想弹塑性体,r,塑性区,基本方程:,弹性区:强度准则方程库仑准则:,塑性区:
9、轴对称问题的平衡方程:,r,r,(6-45),(6-46),e,p,由(5-45)(6-46)求解微分方程,再代入边界条件分别得到弹塑性区的应力。,边界条件:r ,r = = P0 在弹塑性交界面r=Rp , re = rp , e = p,r,塑性区,塑性区的应力,弹性区的应力,塑性区半径,当巷道内有支护反力P1时,则弹塑性区的应力可以表达为:,塑性区,弹性区,塑性区半径,支护反力,则围岩的弹塑性表达式为:,(6-59),塑性区半径,支护反力,(6-59),塑性区半径或支护反力计算公式就是卡斯特纳方程或修正的芬纳方程。,(1)Rp与R0成正比,与P0成正比关系,与c, ,P1成反比关系。,(
10、2)塑性区内各点应力与原岩应力P0无关,且其应力圆均与 强度曲线相切;(3)支护反力P1=0时,Rp最大;,讨论:,5.2.7. 一般圆巷的弹塑性分析鲁宾涅(nie)特方程 塑性区半径等于轴对称时的塑性区半径Rp 加上与有关的塑性 区半径。,讨论(1) = 1时,rp= Rp。(2)在 Rp; =450时, 有rp=Rp; =900时的rp最小,有rpRp。,P,P, P, P,rp,P,P,P,P,压应力区,=1/3,5.2.8. 轴对称圆巷弹塑性位移井巷围岩的弹塑性位移,量级较大,通常以cm计,是支护主要应解决的问题 。,巷道周边的位移计算,塑性边界位移计算,巷道边界位移计算: 设塑性区体
11、积不变,则有:,up,R 0,u0,Rp,Rp2-(Rp-up)2 = R02-(R0-u0)2,5.2.9. 一般圆巷弹塑性位移,其中,塑性区的形状和范围是确定加固方案、锚杆布置和松散地压的主要依据。弹塑性位移是设计巷道断面尺寸,确立变形地压的主要依据。,5.3 围岩压力与控制 狭义地压(ground pressure):指围岩作用在支架上的压力。广义地压:巷道顶板、底板或两侧的移近(收敛convergence),底鼓(floor heaving),围岩的微观或宏观破裂,岩层移动,片帮冒顶、支架破坏,采场垮塌等。,5.3.1 围岩与支架的共同作用概念:支架所受的压力及变形,来自于围岩在自身平
12、衡过程中的变形或破裂,而导致的对支架的作用。因此,围岩性态及其变化状态对支护的作用有重要影响。另一方面,支护以自己的刚度和强度抑制岩体变形和破裂的进一步发展,而这一过程同样也影响支护自身的受力。于是,围岩与支护形成一种共同体;共同体两方面的耦合(coupling)作用和互为影响的情况称为围岩-支架共同作用(interaction between rock and supports).,5.3.2共同作用原理:根据 轴对称弹塑性巷道 位移计算公式6-65,(6-65),把Rp代入(6-65),(6-68),由(6-68)式,可达到巷道周边位移u0与支护反力P1的关系曲线。即围岩支护特性曲线。,P
13、1,u0,P0-P1,P1,a,b,a 围岩特性曲线b 支护工作曲线,围岩自承能力,支架承载 能力,散体地压,由图中曲线可知,周边位移与支护反力成反比。,图(5-10)轴对称圆巷围岩支架共同作用曲线,R 0,u0,圆形厚壁筒受力后的位移为u0,P1,a,、R0 厚壁筒的内外径;1,E1厚壁筒的泊送比和弹性模量。,由图(5-10)可见,支护刚度越小,巷道变形越大,在变形 达到破坏应变前,让巷道有足够的位移,使围岩应力释放,从而有利于维持巷道的稳定,当围岩和支架的作用力趋于平衡后,再喷射一层水泥沙浆,为巷道的稳定增加安全系数。,当Rp=R0时,即要求围岩不出现塑性区,此时要求的支护反力必须超过p,
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