矿山压力与围岩控制.ppt
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1、矿山压力与围岩控制河北能源职业技术学院,绪 论一、课程性质及任务:矿山压力及其控制是煤矿开采技术专业的必修专业课。任务:应力分布规律 1、掌握三个规律 岩层移动规律 矿压显现规律 2、掌握二个原理 工作面支架与围岩相互作用原理 巷道支架与围岩相互作用原理 3、掌握一套方法:矿压控制方法,二、课程学习基本要求:了解各类围岩事故产生的条件、原因和特点;了解矿山压力现场研究的基本方法;初步具备解决、分析矿山压力问题的能力;能针对具体煤层和围岩条件布置巷道和回采工作面;能合理设计回采工作面、巷道的围岩控制方式。,三、矿山压力与控制概念:1、矿山压力由于矿山开采活动影响,在开采空间周围岩体内形成的和作用
2、在支护物上的力。2、矿山压力显现由于矿山压力作用,开采空间围岩体及支护物产生的各种力学现象。(变形、破坏、垮落、折损、冲击)3、矿山压力控制为使采矿工作正常、安全进行所采取的各种减轻、调节、改变和利用矿山压力作用的方法。,四、研究矿山压力对矿山开采的意义:1、生态环境保护 2、保证生产安全 3、减少资源损失 4、改善开采技术 5、提高经济效益,第一章 矿山岩石和岩体的基本性质,岩石的物理力学性质是岩体最基本、最重要的性质之一,也是岩石力学中研究最早、最完善的内容之一。本章介绍:岩石的地质构成及分类;岩石物理、力学性质及测定;岩石的破坏机理和强度理论;岩体及其力学特征。,第一节 矿山岩石的基本概
3、念,一、岩石:岩石:矿物或岩屑在地质作用下按一定规律聚集形成的自然物体。(岩石=矿物颗粒+胶结物+孔隙+水)矿物:存在地壳中的具有一定化学成分和物理性质的自然元素和化合物。结构:组成岩石的物质成分、颗粒大小和形状以及其相互结合的情况。(结晶、胶结)构造:组成成分的空间分布及其相互间排列关系。(节理、裂隙、空隙、边界、缺陷)矿物、结构、构造是影响岩石力学性质和物理性质的三个重要因素。,岩浆岩:强度高、均质性好二、岩石地质分类 沉积岩:强度不稳定,各向异性 变质岩:不稳定,与变质程度和岩性有关,三、沉积岩石的力学特性:不连续性;(物质不能充满空间,有空隙存在)各向异性;(任一点的物理、力学性质沿不
4、同方向均不相同)不均匀性;(由不同物质组成,各点物理力学性质都不相同)岩块单元的可移动性;地质因素影响特性(水、气、热、初应力)(上述特性导致岩石力学的研究方法以实验测试为主),第二节 岩石的物理性质,一、岩石的密度与体积力(容重)岩石含:固相、液相、气相。Vo 三相比例不同而密度不同。Vc V 1、岩石的真密度:真密度单位体积岩石(不包含空隙)的质量:其中:岩石真密度,kg/m3 岩石实体干质量(不含水分),kg 岩石实体体积(不含孔隙),m3,2、岩石的视密度:视密度单位体积岩石(包括孔隙)的质量式中:岩石的视密度,kg/m3 岩石的质量,kg 岩石的体积(含孔隙),m3 3、岩石的容重:
5、容重岩石单位体积(含孔隙体积)的重力,kN/m3 式中:W被测岩样的重量,()kN;V被测岩样的体积,m3 天然容重天然含水状态下,干容重105110烘干24小时(至恒重),d 饱和容重岩石孔隙吸水饱和(水浸48小时)状态下,w,4、岩石的相对密度(比重):比重岩石固体部分的重量和4同体积纯水重量的比值。式中:WS体积为V的岩石,固体部分重量,kN VC岩石固体部分(不含孔隙)体积,m3 W4同体积纯水重量,kN/m3,二、岩石的孔隙性反映裂隙赋存于发育状态。1、孔隙率n孔隙体积占总体积的百分比。2、孔隙比e岩石中各类孔隙总体积与岩石实体体积之比。ne关系:岩石的孔隙性对围岩强度、变形、含水影
6、响很大。,三、岩石的碎胀性岩石破碎后自然堆积体积大于原体积的性质。1、初始碎胀系数破碎后样自然堆积体积与原体积之比。2、残余碎胀系数破碎并被压实后的体积与原体积之比。式中:分别为原体积/破碎自然堆积体积/被压实体积。岩石碎胀性对地下采矿围岩控制、矿产及土石方运输等有重要意义。,四、岩石的软化性 岩石浸水后强度降低的性质。软化系数饱水岩样抗压强度与自然风干岩样抗压强度的比值。()越小,表示岩石受水的影响越大。岩石软化性在地下开采围岩管理、地面边坡管理等方面有重要意义。,五、岩石的膨胀性岩石浸水后体积膨胀的性质。(用于评价膨胀性岩体工程稳定性)自由膨胀率无约束条件下浸水后膨胀变形与原尺寸之比。轴向
7、自由膨胀(%)H试件高度 径向自由膨胀(%)D直径,六、岩石耐崩解性岩石抵抗水浸后结构破坏的性能。耐崩解指数岩石试件进行烘干、浸水循环试验,。(测试:将烘干的试块,约500g,分成10份,放入带有筛孔的圆筒内,使圆筒在水槽中以20rs速度连续转10分钟,然后将留在圆筒内的石块取出烘干称重。如此反复进行两次,按下式计算耐崩解性指数。),第三节 岩石的变形性质工程师对工程材料提出两个问题:1 最大承载力许用应力?2 最大允许变形许用应变?在岩石工程中要使:实际参数允许指标岩石的力学性质包括:变形性质:研究岩石在受力情况下的变形规律(本节)。强度特性:研究岩石受力破坏的规律(下节)。,一、岩石的弹性
8、和塑性:变形分析的重要性(直观、易测、建立模型、准则)1、弹性变形:(缩短为正,压应力为正),线弹性,非线弹性,滞弹性,线弹性直线型;当岩石致密,强度大,压力不高时,为此状态。非线弹性单向曲线型;基本没有。滞弹性双向曲线型,岩石多属滞弹性:滞弹性应力应变不是唯一的对应关系,应变的产生(变化)较应力 的变化有一段时间的滞后。原因:物理学认为,当作用在滞弹性体上的力发生改变时,由于受力体内部物质的粘性或内摩擦的原因,引起变形效应滞后和迟延。滞弹性体具有两个重要性质:弹性滞后由于内摩擦原因,岩石随应力变化出现的变形滞后。弹性后效由于热传导等原因,外力停止变化,而变形仍随时间而缓慢变化。,理想塑性,具
9、有应变硬化的塑性,2、塑性变形:岩石塑性普遍存在;岩石塑性与岩石的组成、结构、构造及外界环境有关。(颗粒及胶结物物质成分、排列结合、含水、温度、应力等)理想塑性超过弹性极限,进入完全塑性状态(极少);应变硬化超过弹性极限,承载能力随应变增加而增加。,3、一般岩石的变形:瞬时弹性变形 后效弹性变形 塑性变形 岩石与其它金属及晶体矿物不同,因其有节理、裂隙存在,在应力不高阶段,内部结构即有破坏,在产生弹性变形的同时,产生塑性变形。,岩石不是理想的弹性体、塑性体、粘性体,是混合体。有弹塑;塑弹;弹粘塑;粘弹等多种变形特性。(粘性变形不能在瞬间完成,变形速率随应力变化。)典型变形性质:,塑弹塑,S 型
10、,二、岩石单向压缩变形性质:1、轴向变形:2、横向变形;,普通试验机下岩石应力、应变曲线,刚性试验机下岩石应力、应变曲线,刚性试验机,3、全应力应变曲线:,四个阶段:OA原有裂隙压密阶段 ACAB弹性变形,BC微破裂稳定发展阶段(原弹性阶段)CD累进性破裂发展阶段,C点为屈服点,约2/3峰值强度。DE破裂后阶段(应力降低阶段、残余应力阶段),e,4、岩石的变形指标及其确定:,弹性摸量E:(抵抗变形的能力、应力应变比值)线弹性:直线斜率 非线弹性:切线斜率(变形曲线导数);割线斜率(割线斜率);弹塑性:弹性摸量:E=加载曲线段切线斜率=卸载曲线段割线斜率;变形摸量:,泊松比:(变形传递能力)泊松
11、比岩石横向应变与纵向应变的比值。在弹性阶段:其为常数。在塑性阶段:不为常数。(严格讲,仅在弹性范围适用,对塑性部分不适用,由于引入变形摸量,塑性区可用,最大为0.5。)剪切摸量G剪切虎克定律比例系数。拉梅常数将应力应变联系起来的弹性常数。体积摸量Kv体积弹性摸量。,5、岩石变形中的扩容现象:扩容现象岩石破坏前,因微裂隙产生及内部小块体相对滑移,导致体积扩大的现象。体应变变形后的体积增量与变形前体积之比。体应变曲线:三个阶段:体积减小阶段0F 体积不变阶段F 体积扩大阶段FT,纵向,横向,体积,T,三、岩石三轴压缩变形性质:1、三轴实验:(真三轴、假三轴)2、三轴抗压强度:3、三轴变形特征:与单
12、轴试验结果基本类似(E、基本相同);围压增加三向抗压强度增加;峰值变形增加;弹性极限增加;岩石由弹脆性弹塑性应变硬化转变,干砂岩,湿砂岩,四、岩石流变性质:1、岩石流变性质岩石 随时间增长而变化的性质。2、流变现象:蠕 变应力不变,应变随时间增加而增长的现象。(当 时)松 弛应变不变,应力随时间增加而减小的现象。(当 时)弹性后效停止加、卸载,应变需经一段时间达到应有值的现象。粘性流动蠕变后卸载,部分变形不能恢复的现象。,3、蠕变曲线:岩石蠕变的类型:稳定蠕变(低应力)不稳定蠕变(高应力)典型蠕变曲线:(蠕变三阶段)初始蠕变阶段应变增加,但应变增加速率降低;定常蠕变阶段应变增加速率保持不变;加
13、速蠕变阶段应变增加速率迅速增加,直至破坏。,稳定蠕变,不稳定蠕变,典型蠕变曲线,瞬时应变,初始应变,定长蠕变,加速蠕变,与岩石类别有关(粘土矿物岩石蠕变显著)岩石蠕变 与应力大小有关(高应力蠕变明显,超过极限 应力,蠕变进入不稳定阶段)蠕变试验:时间长;测量要求精度高(用千分表);载荷恒定。研究蠕变的意义:了解岩石的长时强度。长时强度岩石蠕变破坏时的最低应力值。长时强度对岩土工程更为重要。长时强度 强度 瞬时强度,第四节 岩石的强度性质及测定方法 本节介绍:岩石试件抗压、抗拉、抗剪、三向抗压强度及测定 岩石的极限强度岩石破坏时所能承受的最大应力。研究岩石强度的意义:作为岩石分类以及巷道、采煤工
14、作面,顶板分类的主要指标;判断工程稳定性的强度准则的基本参数;地下工程变形区域计算的判据。,一、岩石的采样与加工:实验所测岩石的各种强度均不是岩石的固有性质。强度指标要受试件尺寸大小、三维比例、形状规格、含水、加载速率等因素影响。国际岩石力学学会(ISRM)对标准试件进行了规定,不标准的要予以修正。要确保试验岩样的天然状态。岩样应具有一定的代表性。钻孔采样时应尽量垂直于层面打孔,偏斜角不大于0.5。采取的岩(煤)块规格大体为长宽高=202015cm。上下端面的不平整度不大于0.1mm,上下端面的直径差不大于0.2mm。试件端面垂直于试件轴的偏差不大于0.001rad。圆柱形试件:4.85.2c
15、m,高H=(22.5)长方体试件:边长L=4.85.2cm,高H=(22.5)L,二、岩石的单向抗压强度:单轴抗压强度岩石在单轴压缩下,破坏前所能承受的最大压应力。1、试验测试:试验设备:普通压力机(60t、100t、200t)试件:5cm,高径比为2的圆柱体(或5*5*5立方体),每组不少于3块;(国际ISRM规定高径比为2.53,我国为122.5)加载:0.51.0 MPa/s;2、试件破坏形式:X型共轭斜面剪切破坏软塑性岩石多发生,属压剪破坏;单斜面剪切破坏偶尔发生,属压剪破坏;拉伸(劈裂)破坏脆硬型岩石多发生,为泊松效应引起。,单轴压缩试验机,单轴压缩岩石试件破坏形态,3、数据处理:测
16、岩石强度时,需对同一岩样的多个试块进行测试(数量多少依据精度,经济确定),用统计方法,求得平均抗压强度,作为该种岩石的强度指标。单一试件:平均值:各试件偏差:单一测值与平均值的差值 标准方差:反映正负偏差的绝对大小 离散系数:反映平均值的可靠程度(单一强度偏离平均强度的程度),要求小于1520%,三、岩石单向抗拉强度:抗拉强度在单轴拉伸载荷作用下,破坏时所能承受的最大拉应力。试验设备:直接拉伸万能材料试验机(试件的夹固、轴力共线困难,少用)间接拉伸巴西试验装置(劈裂法)试件破坏形式:拉断、劈裂 抗拉强度:(巴西法)式中:试件破坏时最大压力,N 分别为试件的直径与厚度,m,巴西法,y,x,岩石的
17、抗拉强度最小,约为抗压强度的330%,四、抗剪切强度:抗剪强度岩石在剪切载荷作用下,破坏时所能承受的最大剪应力。1、试验装置:非限制性剪切(单、双面、冲剪、扭剪)(无正应力)限制性剪切(直剪仪、角摸压剪试验仪)2、试件破坏形式:沿剪切面剪断,3、抗剪强度:纯剪强度(抗切)剪切面上无法向应力时;纯剪强度=内聚力C压剪强度(抗剪)剪切面受法向压应力作用时;抗剪强度=内聚力+内摩擦力重剪强度(摩擦)已有裂面受法向压力,再剪切时;摩擦强度=内摩擦力一般情况下,岩石抵抗剪切的能力由两部分组成:抗剪能力=内聚力+内摩擦力(C、为岩石固有)显然:抗剪强度是一个变化量,4、抗剪强度测试:倾斜压摸法用两个钢制的
18、变角剪切夹具改变剪切面的方向,强制剪断,得到该面上的正应力、剪应力,描点得到抗剪强度曲线。,依据强制剪切面上的全应力、及剪切面倾角也可得到抗剪强度曲线。,五、三轴抗压强度:三轴抗压强度三向压缩作用下,破坏时所能承受的最大压应力。试验设备:真三轴试验机:伪三轴试验机:试件破坏形式:压剪破坏随侧压力增大,可表现为明显的塑性变形。强度计算:MPa强度指标:经测试:三向抗压强度随围压的增加而增大,是一个变量。一系列实验可得岩石的三向抗压曲线,常规(伪)三轴实验装置,六、影响岩石强度的因素:1、岩石的组织结构矿物类别、颗粒大小、分布状态、胶结物;2、岩石构造裂隙延展规模、裂隙性质、壁面强度、充填物;3、
19、试件尺寸尺寸增大,强度降低;4、含水含水量大,强度低;5、加载速率加载速率增加,强度加大(变形不充分);6、受载状态三等压三不等双压单压剪切弯曲拉伸,第六节 岩体及其力学性质,一、岩体概念:岩体赋存于一定地质环境中的自然地质体。(一般1m3)岩体=岩块+结构面 结构面(弱面)地质界面,如断层、裂隙、层理、节理、片理。(坚硬无充填结构面、软弱有充填结构面、夹层)结构体(岩块)被各类结构面切割成的岩石块体。(块状、板状),岩体=岩块+弱面,岩体的力学处理:完整性很好连续介质力学方法;非常破碎土力学方法;两者之间裂隙体力学方法。岩体结构基本类型:(按结构面切割状况及结构体类型分为六种)完整结构 块裂
20、结构 层状结构 碎裂结构 断续结构 散体结构,二、岩体的变形特征,岩体力学性质取决于岩石、结构面的力学性质及结构面的空间组合状况。1、岩体实验:主要测定:变形曲线、弹性常数、强度 试 件:现场切割制作,保护原结构不受破坏。设 备:现场安装,主要为剪切实验。2、岩体变形特征:总变形量大 在变形的过程中体积明显增大(扩容)破坏后仍能承受一定载荷而继续变形 层状岩体可呈现比较明显的各向异性,压密阶段:裂隙被压闭合,纵向变形明显,侧向变形不明显;弹性阶段:结构体开始承载变形,应力应变正比,呈弹性;塑性阶段:过屈服点,结构体变形,结构面产生滑移变形,扩容、应变强化;破坏阶段:强度限后,出现沿结构面滑移和
21、结构体转动,扩容,出现新裂缝。破坏后,由于岩体尺寸大,仍能够靠块体间摩擦承受一定载荷。,3、岩体变形曲线:,三、岩体的强度特征,岩体强度是岩块、弱面强度的综合反映,介于岩块、弱面强度之间。包括:抗压、抗剪、抗拉(受结构面影响很大,现场主要测抗压、抗剪强度)1、结构面及其强度:1)结构面分类:按成因:原生结构面成岩阶段形成的结构面;构造结构面在构造运动作用下形成的结构面;次生结构面在地表由于外力作用形成的结构面;按工程要求:细小结构面 延长L1m 中等结构面 1m延长L10m 巨大结构面 延长L10m,2)结构面的接触类型:,3)结构面强度特征:不能承受拉应力;可承受垂直面的压应力;可承受沿面剪
22、应力(与其上正应力有关);以剪切破坏为主。,2、岩块的强度:可承受压、剪或低值拉应力,以剪切破坏为主:3、岩体强度:介于结构面、岩快之间。满足无拉力准则(受 拉处即破坏),4、结构面对岩体强度的影响:,结构面方位对岩体强度的影响,结构面与主应力方向不同,对岩体强度影响不同。结构面位于剪切面位置时,岩体强度最小。,结构面组数越多,岩体强度越接近结构面强度。结构面组数越多,岩体越呈现各向同性。对现场松散破碎岩体,不能使用岩块强度,只能使用弱面强度或弱面摩擦强度研究破坏问题。,四、岩体强度的测定:试 件现场切割(保持原有结构)仪器设备现场安装 1、单向压缩强度测定:式中:P试件破坏载荷 kN;A试件
23、横截面积 m2。,2、抗剪强度测定:,对多个试件,通过改变正压力,获得岩体抗剪强度曲线,3、三轴压缩强度试验:真三轴:伪三轴:,除非大型重要工程,一般不进行现场实测。目前,现场多用间接方法测定准岩体强度。,准岩体强度:实质:考虑裂隙发育程度,以经过修正的岩石强度作为岩体强度(准岩体强度)。准岩体抗压强度:准岩体抗拉强度:式中:为岩体完整性系数。岩体、岩块中弹性波纵波传播速度。,第二章 矿山岩体内应力及其重新分布 本章介绍:(应力分布规律)原岩应力 孔周围应力分布 围岩极限平衡 支承压力及其分布,第一节 岩体中的原岩应力一、原岩应力概念:1、原岩应力未受开采影响的岩体内,由于岩体自重和构造运动等
24、原 因引起的应力。(原始应力)自重应力 构造应力2、原岩应力组成 地温应力 膨胀(收缩)应力 流体压应力 未开采前,地下空间已形成原岩应力场;在较大范围内,原岩应力场分布不均;不均衡应力场随围岩变形及时间推移将趋于平衡,二、自重应力:铅直应力:水平应力:其中:侧压系数 海 姆:(静水压力理论)金尼克:(弹性侧压理论)一般 则,三、构造应力:1、构造应力由构造运动引起(板块、火山、升降)现代构造应力 地质构造残余应力,构造应力,难以区分,构造应力场构造运动形成:板块挤压板块移动,挤压边界引起(横向);地幔热对流地幔上下封闭对流形成;岩浆侵入岩浆侵入挤压、冷凝收缩(局部),2、构造应力特点:1)分
25、布不均,在构造区域附近最大;2)水平应力为主,浅部尤为明显;3)具有明显的方向性;4)坚硬岩层中明显,软岩中不明显;5)构造应力目前尚难以计算,只能实测。,3、构造应力(最大主应力)的现场判断:1)水平巷道,破坏具有明显的方向性,且两帮破坏程度较顶底破坏程度大时;2)垂直巷道,巷帮发生对称性破坏时,沿破坏连线方向;3)与褶皱脊线(褶曲轴)、逆断层走向垂直;4)沿X形节理(断裂)锐角平分线方向;5)与纵张节理走向一致。,四、原岩应力分布基本规律:实测铅直应力基本等于上覆岩层重量;水平应力普遍大于铅直应力;平均水平应力与铅直应力比值随深度增加而减小;最大主应力与最小主应力一般相差较大。(考虑构造应
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