岩石力学课件-9围岩稳定.ppt
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1、,第八章 地下工程围岩稳定性分析,引言,安全生产是关系国计民生的头等大事隧道(洞)工程是高风险行业每年,地下工程施工中由于设计、施工不当引发的塌方事故造成的人员伤亡上万、国家财产损失几十亿,如何评判隧洞围岩的稳定性?,8.地下工程围岩稳定性,8.1 围岩与衬砌应力分布的弹性力学分析8.2 弹塑性力学分析法8.3 围岩压力8.4 隧道支护与新奥法8.5 块体理论应用实例8.6 存在的问题,8-1 地下工程围岩稳定性分析与压力计算,根据围岩的结构不同,地下工程可采用不同分析方法。完整结构的岩体:弹性/弹塑性力学分析块状结构岩体:块体平衡理论分析碎裂和松散结构岩体:松散体力学分析,各向同性岩体,各向
2、异性岩体,8.1 围岩与衬砌应力分布的弹性力学分析,围岩:坑道周围发生应力重新分布的岩体称为围岩。次生应力状态(二次应力状态):原岩因受开挖扰动,其应力重新分布,围岩中重新分布后的应力状态,称为次生应力状态,或二次应力状态。基本假定:岩体为均质、连续和各向同性的介质。研究围岩应力状态的方法:将巷道和围岩视为无重量的有孔平板的平面应变问题。平板所受到的外力即为原岩应力。,1、圆形坑道围岩应力分布,8.1 围岩与衬砌应力分布的弹性力学分析,1、圆形坑道围岩应力分布 设原岩垂直应力为p,水平应力为q,作用在围岩边界,忽略围岩自重的影响,按弹性理论中的基尔希公式计算围岩中任一点M(r,)的应力(a为洞
3、半径):,8.1 围岩与衬砌应力分布的弹性力学分析,1、圆形坑道围岩应力分布(1)当r时,上式即为极坐标中的原岩应力。,8.1 围岩与衬砌应力分布的弹性力学分析,1、圆形坑道围岩应力分布(2)当ra时,即坑道周边的应力为:式中:=q/p 为侧压力系数。,或:,8.1 围岩与衬砌应力分布的弹性力学分析,1、圆形坑道围岩应力分布(3)当p=q,即=1时,=1(轴对称)时对圆形坑道围岩应力分布最有利。,8.1 围岩与衬砌应力分布的弹性力学分析,当r=a,坑道周边应力为:当r时,坑道原岩应力为:圆形坑道开挖应力扰动范围为坑道半径的35倍。,8.1 围岩与衬砌应力分布的弹性力学分析,2、椭圆形坑道周边应
4、力分布 设椭圆形断面长轴为水平方向,长半轴为a,短半轴为b,原岩垂直应力为p,水平应力为q=p,坑道周边任一点的径向应力r切向应力剪应力r,根据弹性力学计算公式为:,8.1 围岩与衬砌应力分布的弹性力学分析,2、椭圆形坑道周边应力分布,式中:m=b/a,叫轴比;周边计算点的偏心角。,8.1 围岩与衬砌应力分布的弹性力学分析,例:1/4条件下,不同轴比m对应的顶底板和两帮中点处的:,可见,椭圆形长轴与原岩最大主应力方向一致时,坑道周边不出现切向拉应力,应力分布较合理,等应力轴比时最好。,8.1 围岩与衬砌应力分布的弹性力学分析,2、椭圆形坑道周边应力分布 满足上式的轴比叫等应力轴比。在等应力轴比
5、的条件下,椭圆形坑道顶底板中点和两帮中点的切向应力相等,周边应力分布比较均匀。可见,在原岩应力(p,p)一定的条件下,随轴比m而变化。为了获得合理的应力分布,可通过调整轴比m来实现。,8.1 围岩与衬砌应力分布的弹性力学分析,返回,当 时,矩形洞室周边均为压应力,当 时,洞室周边出现拉应力,矩形洞室周边角点应力远大于其它部位的应力,a,8.2 弹塑性力学分析法,围岩应力的变化规律及其分布状态 根据围岩应力分布状态,可将坑道周围岩体分为4个区域:1、应力松弛区 2、塑性强化区 3、弹性区 4、原岩应力区,围岩与支护相互作用原理,8.2 弹塑性力学分析法,围岩应力分布的共同特点,(1)无论坑道断面
6、形状如何,周边附近应力集中系数最大,远离周边,应力集中程度逐渐减小,在距巷道中心为3-5倍坑道半径处,围岩应力趋近于与原岩应力相等。(2)坑道围岩应力受侧应力系数、坑道断面轴比的影响,一般坑道断面长轴平行于原岩最大主应力方向时,能获得较好的围岩应力分布;而当坑道断面长轴与短轴之比等于长轴方向原岩最大主应力与短轴方向原岩应力之比时,坑道围岩应力分布最理想。这时在巷道顶底板中点和两帮中点处切向应力相等,并且不出现拉应力。(3)坑道断面形状影响围岩应力分布的均匀性。通常平直边容易出现拉应力,转角处产生较大剪应力集中,都不利于坑道稳定。(4)坑道影响区随坑道半径增大而增大,相应应力集中区也随坑道半径增
7、大而增大。如果应力很高,在周边附近应力超过岩体承载能力而产生破裂区半径也将较大。(5)上述特征都是在假定坑道周边围岩完整(弹性)的情况下才具备的。在采用爆破方法开挖的坑道中,由于爆破的松动和破坏作用,坑道周边往往不是应力集中区,而是应力降低区,此区域又叫爆破松动区。该区域的范围一般在0.5 m左右;往内分别为应力集中区(塑性强化区)、弹性区、原岩应力区。,返回,一、围岩压力的基本概念狭义围岩压力:围岩作用于支护上的压力,也称山岩压力。(围岩和支护被看成独立的两个体系)广义围岩压力:支护与围岩是一个共同体,二次应力的全部作用力视为围岩压力。1、松动压力:松动脱落围岩,作用在支护上的岩体的自重荷载
8、(自然拱、掉块,)及时支护减小松动范围、控制松动区发展。2、变形压力 阻止围岩塑性变形时,作用在支护上的压力。3、冲击压力:岩体中的能量突然释放(岩爆)所形成的压力。4、膨胀压力:围岩膨胀所形成的压力只有松动压力和塑性变形压能够计算。,8.3 围岩压力,二、太沙基的围岩压力计算方法由单元体的平衡条件推出围岩压力1、基本假设(1)认为岩体是松散体,但存在一定的粘聚力,且服从库仑准则:(2)围岩的滑移模式和外力情况如图所示,2、围岩压力计算,边界条件:,微元体的平衡条件:,图7-16 垂直地层压力计算图,(3)适用条件:H50m。,解该微分方程,并令z=H得洞顶压力:,-原岩应力侧压力系数,洞室两
9、邦的压力:,三、影响围岩压力的因素,1、地质方面的因素(自然属性)(1)完整性或破碎程度。(2)结构面的产状、分布密度、力学性质、充填物性质及其充填状态。(3)地下水的活动状况。(4)岩体的性质和强度。,2、工程方面的因素,(1)洞室的形状和尺寸,(2)支护结构的形式和刚度 支护作用:阻止围岩变形,维护围岩稳定,(3)洞室的位置、尺度和覆盖层厚度。(4)施工中的技术措施。例如,控制爆破(光、预裂)开挖顺序(5)洞室的轴线走向,2、工程方面的因素,1、围岩整体稳定,可能有局部掉落。(爆破震动、局部裂隙切割)2、脆性断裂破坏拉裂破坏,一般在洞顶。3、松散、冒顶、片帮自然拱4、围岩膨胀底鼓5、形成塑
10、性滑移面,四、水平洞室围岩的主要破坏形式,自然冒落拱,水平或缓倾斜坚硬岩层,巷道开挖轮廓线,急倾斜坚硬岩层,高边墙塌落取决于节理分布,脆性裂隙岩体巷道围岩顶部掉块模型,软岩巷道严重底鼓现象,软岩巷道围岩的膨胀现象,返回,岩体作为支护结构的组成部分,构成共同存载体,它们之间互相依存,互相制约,协调变形,共同承担全部围岩压力。,8.4 隧道支护与新奥法简介,8.4.1 隧道支护8.4.2 新奥法简介,8.4.1 隧道支护,一、离壁式支护的力学作用 特点:离壁式支护结构如木支架、钢支架、混凝土砌碹以及钢筋混凝土支架等与围岩部分点接触和部分面接触。1、被动承受围岩压力。2、支护及时时,在点接触或面接触
11、处承受围岩所产生的压力(变形压力),未与围岩接触处承受围岩松脱冒落的自重应力(松动压力)。3、在完全不接触的情况下,或支护不及时时,围岩已发生松脱,则只承受松动压力。,二、喷锚支护的力学作用 特点:喷锚支护是喷射混凝土支护与锚杆支护的联合支护,其特点是通过加固围岩,提高围岩的自承能力达到维护坑道的目的。1、喷射混凝土的力学作用(1)加固围岩。(2)改善围岩的应力状态。2、锚杆支护的力学作用(1)锚杆的受力状态 端部锚固式锚杆 全长粘结式锚杆,8.4.1 隧道支护,二、喷锚支护的力学作用 2、锚杆支护的力学作用(1)锚杆群的力学作用,8.4.1 隧道支护,二、喷锚支护的力学作用 2、锚杆支护的力
12、学作用(1)锚杆群的力学作用 A、组合悬吊作用,8.4.1 隧道支护,二、喷锚支护的力学作用 2、锚杆支护的力学作用(1)锚杆群的力学作用 B、挤压加固作用,8.4.1 隧道支护,二、喷锚支护的力学作用 3、喷锚联合支护的力学作用(1)开挖后,在坑道周边形成松动圈和塑性变形区。喷射混凝土支护,一方面水泥砂浆的胶结作用提高了松动圈的整体稳定性,另一方面喷射混凝土层的柔性,允许围岩发生较大的位移而不发生松脱,能充分发挥围岩的自支承能力。(2)锚杆的挤压加固与围岩变形的相互作用,进一步加固围岩,提高其整体承压能力。喷锚联合支护是软弱破碎岩体的一种最有效的支护形式,具有主动加固围岩、充分发挥围岩的自支
13、承能力、良好的抗震性能等优点。,8.4.1 隧道支护,“新奥地利隧道施工法”(NATMNew Australia Tunnelling Method)法,由奥地利学派创始人之一米勒教授提出的。包括三方面的内容:1、支护-围岩共同作用原理。2、柔性支护观点/锚喷网综合支护主要支护手段。3、设计、施工、监测一条龙作业方式。优点:较好利用岩体力学特性,充分发挥围岩的自身的承载能力,合理设计支护结构和施工顺序。,8.4.2 新奥法简介,岩体作为支护结构的组成部分,构成共同存载体,它们之间互相依存,互相制约,协调变形,共同承担全部围岩压力。,1、支护-围岩共同作用原理,围岩既是生产支护荷载的主体,又是承
14、受岩层荷载的结构,支护-围岩作为整体相互作用,共同承担围岩压力。摒弃了过去岩体作为对支护结构的荷载采用厚衬砌的传统做法。围岩压力是变形压力和松动压力的组合,大部分压力(特别是变形压力)由围岩自身承担,只有少部分转移到支护结构上;支护荷载既取决于围岩的性质,又取决于支护结构的刚度和支护时间;围岩的松动区和围岩内的二次应力状态又与支护结构的性质和支护时间有关。,支护-围岩共同作用原理图,围岩特性曲线,支护特性曲线,支护,时间,刚度,早,晚,刚,柔,2、柔性支护观点,支护刚度不必太大,当支护做完后,能与岩体一起生产一定的位移,释放部分变形能,但又能使支护足以保持平衡,保持围岩稳定。柔性支护,尽早支护
15、,既及时封闭围岩,防止风化,又能释放变形能,合理利用围岩与支护共同承担应力调整过程中的所有作用。支护结构为闭合环,锚喷网综合支护主要支护手段。,设计、施工、监测一条龙作业方式,工程地质调查与相关实验,工程开挖与支护设计,施工与监测,是否稳定,地下工程稳定稳定定义:地下工程工作期限内,安全和所需最小断面得以保证,称为稳定。稳定条件:,地下工程岩体或支护体中危险点的应力和位移;岩体或支护材料的强度极限和位移极限。,稳定性问题的力学本质,自稳,不自稳,围岩内危险点的应力和位移,计算围岩压力,支护中危险点的应力或位移,大于支护极限,小于支护极限,人工稳定,改革支护,深埋地下工程,地下工程自身影响达不到
16、地表的,称为深埋。反之浅埋,(2)当埋深等于或大于巷道半径R0或其宽、高之半的20倍以上时,巷道影响范围(35 R0)以内的岩体自重可以忽略不计;原岩水平应力可以简化为均匀分布,通常误差不大(10以下);,深埋地下工程的特点为:,(1)可视为无限体中的孔洞问题,孔洞各方向无穷远处,仍为原岩应力;,(3)深埋的水平巷道长度较大时,可作为平面应变问题处理。其它类型巷道,或作为空间问题,或作为全平面应变问题处理。,解析方法数值方法试验方法,地下工程稳定性分析途径,本章主要内容,弹性弹-塑性松散,围岩应力、支护上的压力,返回,8.5 块体理论应用实例,荒沟抽水蓄能电站地下厂房系统洞室群围岩稳定性分析,
17、作为地下洞室工程直接作用对象的岩体,宏观上可以视为由结构面和临空面切割形成的块体的集合体。洞室开挖使岩体内原始的应力平衡状态遭到破坏,应力重新分布。在局部应力集中区,当应力超过岩体强度极限时,某些块体就会失去原有的静力平衡状态,沿着结构面滑移并导致局部掉块,进而产生连锁反应,造成一定范围内岩体的局部失稳。因此块体稳定性是研究地下工程围岩整体稳定性的一项极为重要的内容,应给予高度的重视。,块体理论是近年来发展和完善起来的一种岩体工程稳定性分析方法,它最早是由石根华先生在20世纪70年代提出的。块体理论是基于自然界中岩体为由含大量结构面的岩石所组成的结构体,针对过去将岩体作为弹性的均质连续体而提出
18、的一种完全不同的认识。块体理论认为,在坚硬和半坚硬的地层中,岩体被结构面切割成各种类型的空间镶嵌块体。在自然状态下,这些块体是稳定的,但当进行地下工程的开挖时,开挖造成的卸荷作用改变了块体原有的平衡,使得块体出现失稳的现象。首先失稳的块体被称作关键块体,其对工程的安全性构成严重威胁。因此,研究块体的稳定性实质就是研究结构面的空间展布特征,进而找出关键块体。,8.5.1 理论依据,一 基本概念1.1.块体分类 1.2.块体定义(1)块体:块体,泛指被各类结构面和临空面所切割的岩体。,(2)无限块体:是指未被结构面和临空面完全切割成孤立体的块体,这类块体虽受结构面和临空面切割,但仍有一部分与母岩相
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