工程地质原理复习题目.ppt
《工程地质原理复习题目.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程地质原理复习题目.ppt(94页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第五章 坝基(地基)稳定性问题的工程地质研究,坝基稳定性问题的重要性:可行性研究:工程地质条件是关键评价因素;水利实践表明:工程地质条件不仅影响到坝址坝型的选择,而且关系工程投资、施工工期、工程效益和工程安全。由地质缺陷引起的大坝失事占40%左右,坝基稳定性的重要性 广义稳定性问题:承载力变形和不均匀变形抗滑稳定渗透稳定确保稳定性的措施:理论研究勘察测试手段监测建基面优选,5.1 各种坝型对工程地质条件的要求,第五章 坝基(地基)稳定性问题的工程地质研究,1.土石坝特点和要求:坝体是柔性的,允许产生较大的变形,对地质条件要求低。坝体断面和底宽均较大,对地基的压应力较小,抗滑稳定问题不突出。对渗
2、透稳定性要求高,防渗墙很重要。坝顶不能溢流:对近坝库段稳定要求高:库区涌浪漫顶对两岸地形要求高:高山峡谷:应选择弯曲河段,凸岸可布置洞群及建筑物丘陵:建筑物布置在两岸,选择合适垭口布置溢洪道,平原:建筑物布置于河岸,可能的工程地质问题总体上看,对坝基要求低,但应注意研究如下问题:坝肩边坡较陡时,应注意坝体与地基岩体的接触问题;当坝基分布有深厚砂砾石层时,应注意渗漏和渗透稳定;当坝基分布有软土层时:承载力低,沉降大;软土层厚度变化大时,不均匀沉降问题突出;当坝基分布有黄土时,应注意湿陷性问题;当坝基分布有疏松砂土及少粘性土(粘粒含量15%)时,应注意液化问题(静力和动力);当坝基分布有岩溶时,应
3、注意渗漏和塌陷问题;当坝基分布有断层破碎带以及强透水带或泥化夹层时,应注意渗透变形、抗滑稳定问题;应注意含有可溶岩类的岩土体;透水坝基下游坝趾处分布有连续的、透水性较差的覆盖层时,应注意扬压力和流土问题;需有丰富的、满足质量要求的天然建材。,第五章 坝基(地基)稳定性问题的工程地质研究5.1 各种坝型对工程地质条件的要求,2.重力坝特点:坝体刚度大,坝基不允许产生较大的不均匀变形,对地质条件要求高;坝体断面和底宽相对较大,压应力也较大,所以对坝基的承载力和抗滑稳定要求均较高;坝顶可布置泄洪建筑物,坝内可布置发电、泄洪建筑,所以对两岸可无布置洞群的要求,对地形适应性好;以自身重量维持稳定。要求:
4、坝基具有足够的抗滑稳定性,能满足抗滑稳定的要求;坝基具有足够的承载力和刚度,且要求具有较好的均匀性和完整性;坝基、坝肩具有良好的抗渗性和渗透稳定性,不产生大量渗漏和过大的扬压力;峡谷区近坝库段和坝肩稳定性好;采取坝顶泄水方案时,坝下游河床具有较好的抗冲刷能力;坝址区附近应有足够的、符合质量要求的混凝土骨料或石料。,第五章 坝基(地基)稳定性问题的工程地质研究5.1 各种坝型对工程地质条件的要求,3.拱坝特点:通过拱的传力作用将水荷载等水平推力传至坝肩,其稳定性主要依靠坝肩维持;拱坝的稳定性对坝的整体性和形态很敏感;断面和底宽较小;属整体结构,其抗震性能好。要求:对河谷断面形态要求高:对称、狭窄
5、(V形、U 形、梯形)、宽高比小(1.52理想,最好3.5);两岸坝肩要求:完整、均匀、新鲜、稳定、强度高、透水性小、耐风化;由于底宽更小,所以对抗渗性和渗透稳定性要求更高。,第五章 坝基(地基)稳定性问题的工程地质研究5.1 各种坝型对工程地质条件的要求,二滩水电站双曲拱坝,Dam height:240m,Installed capacity:3,300 MW,Storage capacity:5.8 bm3,小湾水电站,坝高:294.5m总库容:149亿方总装机:420万kW,4、面板堆石坝:适用于河床覆盖层较薄、下覆基岩平整,两岸基岩完整的坝址,要求混凝土防渗面板趾板置于弱风化岩体上,堆
6、石坝体可放于河床 覆盖层上,但要做好反滤与排水 特点:抗滑稳定性好,坝坡陡、断面小、枢纽布置紧凑,透水性好施工导流方便施工受雨季影响小如:水布垭(233m),秘鲁的莫罗德阿里卡(220m),紫坪铺(156m),水布垭,5.2 地基(坝基)的沉降和承载力 1.土石坝坝基的沉降分析 沉降和不均匀沉降的不利影响过大的沉降会使坝顶设计高度得不到保证;导致防渗体的破坏:心墙、斜墙;坝基截渗墙;接触部位;坝内涵管的破坏。影响因素土性:种类、孔隙比、含水量、固结度、级配、压缩性;压缩层厚度;相变及厚度变化,基岩面起伏情况;附加应力的大小及分布;排水固结条件;施工进度。,第五章 坝基(地基)稳定性问题的工程地
7、质研究,计算方法分层总和法;土工有限元计算方法。不均匀沉陷允许值的确定长高比较大的坝,且计算点与基岩岸坡的距离 时:式中:S允为相距为l的两点的沉降差允许值;t为坝体填土允许的抗拉强度;h为坝高;0、l分别为地基和坝体的变形模量。经验法:根据我国的大量调查表明:土坝允许的不均匀沉陷斜率应1.5%,第五章 坝基(地基)稳定性问题的工程地质研究5.2 地基(坝基)的沉降和承载力,2.岩质坝基的沉陷分析新鲜、微风化、弱风化,坚硬、完整的岩质坝基E0高沉陷很小、且以弹性变形为主除高坝外一般可不分析坝基的沉陷。但由于坝体的刚性强,对不均匀沉陷的协调能力差形成应力集中坝体开裂危及稳定。产生不均匀沉降的地质
8、因素岩性、完整性、风化程度差异大,变形模量相差悬殊;地基(坝基)持力层范围内分布有断层破裂带、裂隙密集带、强烈卸荷带、槽状风化带、溶蚀的洞穴;结构面和岩层产状的影响:倾斜、突变;地下水呈不均匀分布。计算分析数值分析。,第五章 坝基(地基)稳定性问题的工程地质研究5.2 地基(坝基)的沉降和承载力,3.地基承载力的计算评价 确定承载力的方法理论计算方法:1)极限荷载法:Pu=DNq+CNc,缺点:Pu随D增加而增加,但有临界深度问题2)容许应力法:Pcr、P1/4、P1/3,临塑荷载Pcr过于保守临界荷载P1/4、P1/3原位试验法:主要用于土质及软岩地基,如载荷试验、触探试验、标贯试验等。规范
9、查表法:不同行业执行不同的规范。有地基基础设计规范和相关的勘察规范。如建筑地基基础设计规范(GBJ7-89),岩土工程勘察(GB50021-94),公路桥涵地基与基础设计规范(JTJ024-85)等。特殊性土有专门规范,如湿陷性黄土地区建筑规范(GBJ25-90)经验类比法:工程勘察中讲。,第五章 坝基(地基)稳定性问题的工程地质研究5.2 地基(坝基)的沉降和承载力,坝基承载力的评价(水利水电工程地质勘察规范(GB50287-99)松软土地基的承载力据N63.5初步评价:N63.54 的粘土为软土;N63.510的砂土为松砂层。N63.515的粘土为硬土层;N63.530的砂土为紧密砂层。坝
10、基岩体的承载力根据岩块饱和单轴极限抗压强度(Rc),结合裂隙发育程度,折减后作为坝基岩体的容许承载力。1)坚硬和半坚硬岩(Rc30MPa):fk=1/7 Rc 裂隙不发育(间距1.0m)(1/7-1/10)Rc m)(1/10-1/16)Rc m)(1/16-1/20)Rc 裂隙极发育(间距0.1m)2)软弱岩石(Rc 30MPa):fk=1/5 Rc 裂隙不发育(间距 1.0m)(1/5-1/7)Rc 裂隙较发育(间距1.0-0.3m)(1/7-1/10)Rc 裂隙发育(间距0.3-0.1m)(1/10-1/15)Rc 裂隙极发育(间距0.1m),第五章 坝基(地基)稳定性问题的工程地质研究
11、5.2 地基(坝基)的沉降和承载力,非经处理不宜作为水工建筑物的天然地基。,较好的天然地基。,(3)关于基本值、标准值、设计值基本值:Ps曲线有明显比例界限时,取界限点的值作为承载力基本值极限荷载能确定且小于1.5倍比例界限值,则取0.5倍极限荷载作为承载力基本值上述两点都不能确定时,取s/B=0.010.02对应的荷载标准值:标准方法试验并经处理得出野外鉴别、标贯试验查规范确定基本值乘以回归修正系数得到的值设计值:极限荷载除于安全系数标准值考虑基础宽度和埋设修正 承载力设计值、承载力特征值、容许承载力在不同规范里概念上不一样,但含义相当,第五章 坝基(地基)稳定性问题的工程地质研究5.2 地
12、基(坝基)的沉降和承载力,5.3 坝基岩体的抗滑稳定分析1.坝基岩体滑动破坏的类型表层滑动浅层滑动深层滑动混合滑动2.滑动边界条件分析深层滑动边界条件的组成滑动面(底滑面)特点:1)产状平缓(30度)、稳定;2)分布范围广,连续性强,埋藏浅;3)夹泥多,f、c值低;4)走向与坝轴线小角度相交。常见的滑动面:软弱夹层、断层面、片理面、层理面。,第五章 坝基(地基)稳定性问题的工程地质研究,切割面:把滑移体与周围岩体分隔开的结构面1)纵向切割面:产状陡;走向与坝轴线垂直或大角度相交;以剪应力为主,法向应力很小。2)横向切割面:产状陡,当产状平缓时,具有底滑面的作用(双滑面);走向与坝轴线平行或小角
13、度相交;属拉裂面,可为追踪面。临空面:滑移体的自由滑出面1)水平临空面:河床面;2)陡立临空面:深潭、深槽、冲刷坑、下游基坑;陡倾角的横穿河床的断层破碎带、软岩、风化深槽、裂隙密集带潜蚀溶洞。,第五章 坝基(地基)稳定性问题的工程地质研究5.3 坝基岩体的抗滑稳定分析,常见的滑动边界条件及其组合类型缓倾(倾角30)层状岩体滑移边界组合:1)存在一组占优势作用的结构面:层面、层间错动面、软弱夹层、泥化夹层构成底部滑动面;底滑面特征:厚度薄、产状稳定、延伸范围广;层数多、成簇出现,最不利滑动面的确定困难;2)纵、横切割面:多追踪裂隙和小断层,产状陡立;3)临空面:冲刷坑、断层破碎带、河床面特征:1
14、)对于软硬相间的层状岩体,层间错动强烈,夹层物理力学性质差,f 可小于0.17;2)最不利情况:地层走向河流流向;倾向下游的软弱夹层出露于坝基中点至偏下游三分之一的范围内为最不利受力3)可发生浅层、深层滑动(包括双滑面滑动)。,第五章 坝基(地基)稳定性问题的工程地质研究5.3 坝基岩体的抗滑稳定分析,坝基为砂岩、板岩互层,倾角7-20,形成底滑面;顺河向断层形成纵向切割面;冲刷坑形成临空面。建成10年后,有不稳趋势,及时处理,坝基为震旦系石英砂岩夹泥质薄层粉砂岩和页岩。岩层倾向下游偏右岸,倾角6-8;层间错动泥化夹层形成底滑面;断层形成临空面。验算不安全,改变设计,湖南省永州市双牌县,河北省
15、沙河市孔庄乡村,倾斜(倾角30 60)层状岩体滑移边界组合:横谷:反倾、缓倾压性断层形成底滑面;(1d)纵谷:层面和断层构成双滑面,兼纵向切割面平放的三角柱体或尖锥体;斜谷:稳定条件相对较好,但仍有上述破坏形式存在。特征:组合体嵌入地基深处,稳定条件相对较好,多表现为接触滑动,当裂隙较发育时,应充分注意追踪型滑面的浅层滑动,,第五章 坝基(地基)稳定性问题的工程地质研究5.3 坝基岩体的抗滑稳定分析,陡倾(倾角60)或倒转层状岩体构造作用强烈,断裂发育,断层宽度大,产生浅层滑动。滑移边界组合:横谷:与反倾、缓倾压性断层构成滑动面1)X型扭性断裂(走向与岩层走向近正交,倾角40 60)形成其滑动
16、面(双滑面)和纵向切割面,层面构成横向切割面;(2a,2b)2)反倾、缓倾压性断层构成滑动面,层面构成横向切割面,张性断层、裂隙构成纵向切割面;(1a)纵谷:层面和反倾向压性断层构成滑动面兼纵向切割面,张性及扭性断层、裂隙构成横向切割面.(1c,1b)斜谷:稳定条件较好。,第五章 坝基(地基)稳定性问题的工程地质研究5.3 坝基岩体的抗滑稳定分析,块状岩体岩体完整性较好,结构面陡倾角为主,稳定问题:1)接触滑动;2)与缓倾结构面构成不利组合,形态复杂。,3.坝基岩体抗滑稳定性计算(1)技术难点滑动边界、尤其是最不利滑裂面的确定。每一个具体的滑裂面都对应一个K值,关键的是Kmin。滑动方向的确定
17、。滑动力和抗滑力都是矢量。滑裂面f、c的确定。荷载组合的选择。,第五章 坝基(地基)稳定性问题的工程地质研究5.3 坝基岩体的抗滑稳定分析,(2)受力条件分析坝体及滑体自重:永久设备重量:水压力:扬压力:很不利、很重要(可抵消坝体重量的30%40%),且难于精确确定组成:浮托力+渗透压力影响因素:1)水头差及下游水深;2)库底淤积、入渗条件,下游覆盖、排水条件;3)坝基岩体渗透性:岩溶及结构面的发育程度、分布、充填、性质、连通性;4)防渗帷幕:深度、材料、工艺、排数;5)排水、减压措施。,第五章 坝基(地基)稳定性问题的工程地质研究5.3 坝基岩体的抗滑稳定分析,扬压力计算方法:1)无防渗排水
18、(或有,但已失效)时:2)设防渗帷幕或排水孔时:实体重力坝 宽缝重力坝3)当下游水位较高,采用抽排降压系统时,第五章 坝基(地基)稳定性问题的工程地质研究5.3 坝基岩体的抗滑稳定分析,淤泥压力:按土压力计算,设计中可不予考虑;地震力:设计烈度 7度时考虑1)水平地震惯性力:2)地震动水压力:坝上游面直立时,单位宽度坝段上的总动水压力W 坝体及滑体重量;KH 水平向地震系数,取0.1(7度)、0.2(8度)、0.4(9度);CZ 包括地基影响在内的综合影响系数,取0.25;F 地震惯性系数,垂向取1.5(坝高150m)水平取1.1(坝高30m)、1.3(30m 坝高70m)、1.5(坝高 70
19、m)H1 坝前水深波浪压力及冰压力:注意:上述荷载并非同时存在,分为:基本荷载组合:正常运行期间遭遇正常设计水位和设计洪水时的各种荷载组合;特殊荷载组合:校核洪水位、地震、水位骤降等,第五章 坝基(地基)稳定性问题的工程地质研究5.3 坝基岩体的抗滑稳定分析,(3)抗滑力分析滑动面的阻滑作用:滑动面:含软弱、易膨胀、易溶矿物,空隙多,胶结差,结构面发育c、f 低影响软弱夹层抗剪强度的因素:成因类型、岩性、构造、风化综合作用颗粒组成:粘粒含量软夹分为泥型、泥夹碎屑型、碎屑夹泥型、岩块碎屑型矿物成分:含高岭土、伊利石、蒙脱石抗剪强度逐渐减小2)含水量、固结程度3)夹层上下界面的形态及错动面特征、夹
20、层厚度及充填情况;4)夹层延展性、连续性。侧(纵)向切割面的阻滑作用往往被作为安全储备。被动抗力体(尾岩)的阻滑作用视具体情况,可考虑其阻滑作用。,第五章 坝基(地基)稳定性问题的工程地质研究5.3 坝基岩体的抗滑稳定分析,(4)抗滑稳定安全系数的计算安全系数的定义:滑裂面上抗滑力与滑动力之比。计算方法:1)块体极限平衡法。2)数值分析法。3)地质力学模型试验法。计算模式及安全性判别(重力坝):1)按抗剪强度(纯摩强度)计算:基本组合:K1.051.10;特殊组合:K1.01.05。2)按抗剪断强度(剪摩强度)计算:基本组合:K3.0;特殊组合:K2.32.5。,第五章 坝基(地基)稳定性问题
21、的工程地质研究5.3 坝基岩体的抗滑稳定分析,计算公式:1)表、浅层滑动:f、c的取值:表层滑动:混凝土与岩体之间;浅层滑动:建基面岩体。,第五章 坝基(地基)稳定性问题的工程地质研究5.3 坝基岩体的抗滑稳定分析,2)深层滑动:单滑面(纯摩):倾向下游:倾向上游:,第五章 坝基(地基)稳定性问题的工程地质研究5.3 坝基岩体的抗滑稳定分析,双滑面:剩余推力法:根据块体静力传递原理,先假定后滑面K=1.0,算出其剩余推力;在剩余推力作用下,计算前滑面的K。,第五章 坝基(地基)稳定性问题的工程地质研究5.3 坝基岩体的抗滑稳定分析,双滑面:被动抗力法:先假定前滑面K=1.0,算出其被动抗力R;
22、在被动抗力作用下,计算后滑面的K。,第五章 坝基(地基)稳定性问题的工程地质研究5.3 坝基岩体的抗滑稳定分析,双滑面:等K法:假定前、后滑面的K相等,用试算法求解。,第五章 坝基(地基)稳定性问题的工程地质研究5.3 坝基岩体的抗滑稳定分析,3)说明:被动抗力R与水平面的夹角变化于0之间当滑面倾角30,=0 或。,4.拱坝坝肩岩体稳定性分析坝体所承受荷载的大部分经拱的作用传递至两岸坝肩坝肩稳定性至关重要要求坝肩下游支撑拱座的岩体:新鲜、完整、雄厚所以拱坝坝肩的稳定性问题主要是沿软弱结构面向下游河床方向的滑动问题。(1)常见的滑动边界底滑面:缓倾的软弱结构面;纵向(侧向)切割面:与岸坡近平行的
23、陡倾角结构面;横向(后缘)切割面:与岸坡近正交的陡倾角结构面;临空面:拱端下游凹岸、河弯岸坡、冲沟、与岸坡近正交的断层破碎带和软弱岩层、风化槽等。(2)常见的不利组合(3)抗滑稳定计算计算方法:块体极限平衡法、有限元等数值分析法、实体比例投影法、模型试验。受力分析:正确确定滑动边界条件受力分析受力分解(平行和垂直滑面)建立平衡条件计算抗滑力和滑动力。计算稳定安全系数,第五章 坝基(地基)稳定性问题的工程地质研究5.3 坝基岩体的抗滑稳定分析,计算步骤:设作用于F1、F2面上的法向反力为R1、R2,沿棱线下滑反力为S将R1、R2、S沿x、y、z轴分解,由平衡条件x=0,y=0,z=0求解R1、R
24、2、S进一步求解Kc,5.岩体及软弱夹层抗剪强度指标的确定(1)抗剪强度指标确定的方法试验法(含室内和现场):试验指标 建议指标 设计指标 由试验成果 根据工程地质条件、根据工程特点、受力条件、分析整理得 试验条件、工程要求 重要性等,对建议值作调整。综合考虑。抗剪强度取值:比例极限 屈服值 峰 值 流变值 长期强度、残余强度 坚硬、半坚硬 软岩、软弱夹 坚硬、半坚硬岩 大型工程将其 峰值强 岩的取值标准 层的取值标准 取0.5的折扣;取为长期强度 度的0.8 软岩、软弱夹层(软夹、断裂带)取0.60.8的折扣 C值的分散性大,多按试验值的20%选用。,第五章 坝基(地基)稳定性问题的工程地质
25、研究5.3 坝基岩体的抗滑稳定分析,类比法经验法规划和可研阶段可结合地质条件采用经验法确定初设和技施设计阶段应根据试验测定的数据确定对于多种介质:1)有面积加权和应力加权2种方法,各有优缺点;2)当软弱夹层(岩层)面积占60%时,应完全按软弱夹层考虑抗剪指标。,第五章 坝基(地基)稳定性问题的工程地质研究5.3 坝基岩体的抗滑稳定分析,(2)岩体抗剪强度指标的确定确定岩体抗剪强度的技术路线:工程地质条件调查室内试验岩体结构、岩体质量分层、分区各区岩体质量的确定(可辅以声波、点荷载等轻型原位试验)根据各层、各区的质量类别查表确定力学参数;选择典型的、重要的区段进行原位现场试验分层、分区确定地质建
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工程地质 原理 复习 题目
链接地址:https://www.31ppt.com/p-6468444.html