岩体力学PPT-2岩体的变形与强度.ppt
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1、岩体力学2.岩体变形与强度,主讲:林 锋,2.岩体变形与强度,2.0 概述2.1岩体的变形特征 2.1.1 试验方案 2.1.2 岩体的压力变形曲线类型 2.1.3 岩体的变形指标分析 2.1.4 岩体变形的结构效应 2.1.5 岩体动力变形特性2.2 结构面及其力学性质 2.2.1 结构面的类型 2.2.2 结构面的自然特性 2.2.3 结构面的力学性质2.3 岩体的强度2.4 工程岩体的分级分类,2.岩体变形与强度,岩体的变形及破坏特征与完整岩石不同。岩体的变形是结构体(岩块)材料变形和结构变形的总合,后者包括结构面闭合、充填物压密及结构体转动和滑动等变形。岩体的结构变形往往起控制作用。岩
2、体的变形与强度影响因素概述如下:(1)受力条件(2)岩体本身特性及赋存条件的影响,具体如下:组成岩体的岩石材料性质 岩体中结构面力学性质 岩体中结构面发育组合情况岩体结构类型 赋存环境,特别是水和地应力条件 尺寸效应,2.0 概述,2.岩体变形与强度,依据水利水电工程岩石试验规程(SL264-2001),岩体力学试验项目除前面提到的岩块物理力学试验,还包括以下项目:(1)岩体变形试验:承压板法,狭缝法、单(双)轴压缩法、钻孔径向加压法、隧道液压枕径向加压法、隧道水压法等,测量Ee、E、和抗力系数(K)等。(2)岩体强度试验:混凝土与岩体接触面、结构面直剪、结构面直剪蠕变、岩体直剪、岩体三轴压缩
3、、岩体载荷试验等。(3)岩体应力测试:孔壁(或底)应变法、孔径变形法、水压致裂法、表面应变法等。(4)岩石声波测试:岩块、岩体。(5)工程岩体观测:如硐室收敛观测等。,2.0 概述,2.1岩体的变形特征,岩体变形控制量化分析的基础是正确获得岩体的变形破坏规律及相应的变形参数及强度参数。岩体变形参数需要通过岩体变形试验来获得。岩体变形试验包括:承压板法,狭缝法、单(双)轴压缩法、钻孔径向加压法、隧道液压枕径向加压法、隧道水压法等。可以获得变形模量、弹性模量、泊松比等。一、岩体变形试验分类(一)按照施加荷载作用方向(1)法向变形试验:承压板法、狭缝法、单双轴三轴压缩试验、环形试验等;(2)切向变形
4、试验:倾斜剪切仪,挖试洞等。,2.1.0 概述,一、岩体变形试验分类(二)根据试验原理及方法(1)静力法:是在选定的岩体表面、槽壁或钻孔壁面施加法向荷载,并测量变形值,然后绘制压力变形关系曲线,计算岩体的变形参数。主要有:承压板法,钻孔变形法、狭缝法、单(双)轴压缩法、水压洞室法等;(2)动力法:是用人工方法对岩体发射弹性波(声波、超声波、地震波),并测定其在岩体中的传播速度。根据弹性波激发方法不同,分为声波法、超声波法、地震波法等。目前,应用最广的是承压板法和动力法。,2.1.0 概述,2.1 岩体的变形特征,2.1.0 概述2.1.1 试验方案2.1.2 岩体的压力变形曲线类型2.1.3
5、岩体的变形指标分析2.1.4 岩体变形的结构效应2.1.5 岩体动力变形特性,2.1岩体的变形特征,承压板法试验可分为刚性承压板法和柔性承压板法。柔性承压板法又可分为双枕法、四枕法、环形枕法和中心孔法。刚性承压板法适用于各级岩体;柔性承压板法适用于完整和较完整的岩体。试验宜在平洞内进行,特殊情况下也可在露天或竖井内进行。试点受力方向宜与工程岩体实际受力方向一致。,2.1.1 试验方案,2.1.1 试验方案,(1)试点边缘至洞壁边缘距离应大于承压板直径D(边长)的1.5倍,至洞口或掌子面距离应大于2D,至临空面距离应大于6D。试点间距应大于3D;(2)试点表面以下3倍承压板直径或边长范围内的岩性
6、宜相同;(3)试点表层受扰动岩体清除干净(4)承压面应凿平整,并用砂轮打磨,起伏差应小于D1%;承压面以外1.5D范围内岩体表面应平整,无松动块石。(5)承压面积不宜小于2000cm2。(6)清洗试点表面,铺垫一层水泥浆,使承压板平行试点表面,水泥浆厚度应小于D1%。,(一)打点和贴板,(3)安装千斤顶及传力柱,(4)安装百分表和压力泵,2.1.1 试验方案,(二)刚性承压板法试验加压系统与传力系统安装。应符合下列规定:(1)承压板应满足刚度要求,单块承压板厚度不宜小于6c。,可采用叠置钢垫板或传力箱的方式提高刚度;(2)在承压板上依次安装千斤顶、钢垫板、传力柱、钢垫板,在钢垫板和岩体间填筑砂
7、浆或安装反力装置;(3)施压使整个系统接触紧密;(4)整个系统应具有足够刚度和强度,所有部件中心应保持在同一轴线上,轴线应与加压方向一致。试验记录应包括工程名称、岩石名称、试点编号、试点位置、试验方法、试点描述、测表布置、测表编号、压力表编号、承压板尺寸、压力变形、试验人员、试验日期。,2.1.1 试验方案,(1)试验最大压力不宜小于工程设计压力的1.2倍,宜等分5级施加;(2)加压前应对测表进行初始稳定读数观测,每隔10 min同时测读各测表一次,连续三次读数不变后开始加压;(3)加压方式宜采用逐级一次循环法。根据需要可采用逐级多次循环法或大循环法;,(三)压力设计及应力路径,每级压力加压或
8、退压后应立即读数,以后每隔10min读数一次,当所有测表相邻两次读数差与同级压力下第一次读数和前一级压力下最后一次读数差之比小于5%时,即可施加或退至下一级压力。退压稳定标准与加压相同。,(四)进度控制,2.1.1 试验方案,(1)刚性承压板法试验应采用板上4个测表的变形平均值作为岩体变形值;当其中一个测表失效时,可采用另外三个测表(变形均匀时)或另一对称的两个测表(变形不均匀时)的平均值作为变形值,并予以说明。(2)绘制压力P与变形W之间的关系曲线,分析曲线类型并确定变形值。,(五)绘制PW曲线,2.1.2 岩体的压力变形曲线类型岩体压力变形曲线分为4类:(1)直线型A型;(2)上凹形B型(
9、3)上凸形C型;(4)复合型,2.1.2 岩体的压力变形曲线类型,(1)直线型A型 p=f(W)=KW,dp/dW=K(常数),为经过原点的直线,岩性均匀(包括裂隙分布均匀)的岩体,多为这种:根据曲线斜率和加压退压曲线,可以分为2个亚类。陡直线型(A-1型):曲线斜率陡,岩体刚度大;退压后岩体变形几乎可完全恢复;表明岩体较完整、坚硬,致密均匀。,缓直线型(A-2型):曲线斜率缓,岩体刚度很低。退压后岩体变形有明显的不可恢复变形和回滞环。表明岩体结构疏松、破碎,但裂隙分布比较均匀。,(2)上凹形B型 p=f(W),dp/dW随着P增加而增大,层状及节理岩体具有这种类型,根据加压及退压曲线,可以分
10、为2个亚类。B-1型:每次加压曲线的斜率随加、退压循环次数增加逐渐变大,即岩体刚度在增大;各退压曲线比较缓,且相互近于平行,岩体弹性变形较大。岩体特征:层状和似层状岩体。垂直层面方向加压。B-2型:加压曲线斜率不断变大,岩体的刚度在增加;,各退荷曲线很陡,退荷后大部分变形不可恢复。岩体特征:节理岩体。节理面与加压方向夹角较小,结构体在压力作用下,产生楔入效应,退压后变形难以恢复。,(3)上凸形C型 p=f(W),dp/dW随着P增加而减小。岩体特征:节理裂隙很发育,且具有泥质充填;岩石性质软弱(如泥岩、风化岩);岩体较深处埋藏有软弱夹层。,2.1.2 岩体的压力变形曲线类型,(4)复合型 PW
11、曲线为阶梯状或S型。岩体特征:岩体中裂隙发育不均。,注意:(1)岩体受力时的力学行为十分复杂,它包括:岩石的压密、节理裂隙的闭合、岩块沿节理的移动、转动,同时,岩体受压的边界条件又随压力的增大而改变(受压层深度随p增大而加深),因此,当岩体结构不均时,其压力变形曲线出现各种复杂的形状是不奇怪的,必须以正确的概念来解释各种曲线所代表的物理含义,从而弄清岩体的变形机理。(2)岩体同样具有弹性、塑性、粘性特性,其相应物理力学指标的确定同岩石的这些指标的确定是一样的。,2.1.2 岩体的压力变形曲线类型,将加载面及加载体视为半无限体,则计算公式如下:,变形模量:,弹性模量:,式中,E0 为变形模量,M
12、Pa,E 为弹性模量,MPa,p为承压板单位面积上的压力,MPa;D为承压板的边长或直径。为与承压板形状和刚度有关的系数,圆形板为0.785,方形板为0.866;W0为相应于压力p下的总变形量,We为相应于p压力下岩体的弹性变形。需要根据其它方法结果综合确定。,2.1.3 岩体的变形指标分析,2.1.4 岩体变形的结构效应,研究岩体中结构面的方向、性质、密度和组合方式对岩体变形的影响。,(一)结构面方向的影响 岩体的变形因结构面与力作用方向之间角度的不同而不同,导致岩体变形表现为各向异性,特别表现在岩体中结构面组数较少时(12组)。变形最大方向为垂直结构面方向,最小方向为平行结构面方向;虽然总
13、变形曲线和弹性变形曲线形状相似,但两者的比值却因方向而异。,在变形最大方向,塑性变形量显著,显示结构面的压密明显;在变形最小方向,弹性变形量几乎与总变形量相同,岩体变形主要为岩石材料的变形。,2.1.4 岩体变形的结构效应,(二)结构面性质的影响 结构面的性质主要指:张开程度、充填程度、充填物等。结构面性质影响显著。以发育一组裂隙的片麻岩(裂隙和片麻理方位不一致)中洞室径向变形为例,灌浆前,在低压力(0.40.9MPa)时,主要沿裂隙法向变形;在较高压力(1.92.4MPa)时,则沿片麻理法向变形最大。灌浆后,灌浆消除了裂隙法向变形,对片麻理影响甚微。,对于较完整岩体,随着RQD降低,模量降低
14、系数近似线性减小。岩体的完整性系数 较低时,模量比较低,且变化不大;I 值较高时,随着 I 值增加,模量比以线性关系迅速增大。,(三)结构面密度的影响 反映结构面密度的指标主要有线(面、体)裂隙率、岩体质量指标RQD,岩体的完整性系数等。,2.1.4 岩体变形的结构效应,(四)结构面组合关系的影响 岩体中存在两组以上节理时,结构面排列组合方式不同,对岩体变形性质有相当大的影响:孙广忠等对 对缝式组合、错缝式组合岩体进行了研究,比尔(Beer)对斜缝式组合进行了研究。当然,实际岩体中总有两组以上结构面,其组合方式也千差万别。,2.1.5 岩体动力变形特性,岩体的动力特性:是岩体在动荷载作用下所表
15、现出来的性质,包括岩体中弹性波的传播规律及岩体动力变形性质与强度性质。岩体的动力性质研究用于:(1)岩体的动力稳定性评价;(2)分析岩体结构特征,如完整性,卸荷松弛特征,不连续面及其展布等;(3)岩体的部分物理力学参数测试。本节:(1)岩体中弹性波的传播规律(2)岩体中弹性波速的测定(3)岩体的动力变形参数,2.1.5 岩体动力变形特性,当岩体受到振动、冲击或爆破作用时,各种不同动力特性的应力波将在岩体中传播。当应力值较高时(相对岩体强度),岩体中可能出现塑性波和冲击波;当应力值较低时,则只产生弹性波。弹性波的传播速度比塑性波大,且传播距离远。因此,也称弹性波的传播为声波的传播。体波(body
16、 wave):在岩体内部传播的声波称为体波。又可以分为纵波(P波,压缩波)和横波(S波,剪切波)。VpVs(理论上为1.7倍)。纵波:是通过介质的体积变化即挤压和拉伸传播的,在固液气态介质中均可传播,速度最快。横波的震动方向与传播方向垂直,通过介质的形态变化而实现,又称作剪切波,只在固体中传播,速度较慢。,一、岩体中弹性波的传播规律,2.1.5 岩体动力变形特性,面波(L波):沿岩体表面或岩体内不连续面传播的弹性波。可以分为瑞利波(R波)、勒夫波(Q波)。瑞利波(R波,RayIeigh WaVe):质点在垂直于传播方向的垂直平面内作椭圆运动,长轴垂直地面。勒夫波(Q波,LoVe WaVe):在
17、地平面上作蛇形运动,质点在水平面内垂直于波前进方向作水平振动。,一、岩体中弹性波的传播规律,根据波动理论,传播于连续、均质、各向同性弹性介质中的纵波Vp和横波速度Vs为:,式中:Ed为动弹性模量,d为动泊松比,为介质密度,2.1.5 岩体动力变形特性,现场通常采用 声波法 和 地震法。声波法也可以用于室内测定岩块试件的纵、横波速度。声波法用于室内测试时,为提高测量精度,应使用高频换能器,其频率范围可采用50kHz1.5MHz。,二、岩体中弹性波速度的测定,纵波速度;,横波速度。,D 声波发射点之间的距离。,纵波传播时间;,横波传播时间。,2.1.5 岩体动力变形特性,主要有动弹性模量Ed,动泊
18、松比d,动剪切模量Gd。,三、岩体的动力变形参数,式中,Vmp,Vms岩体中纵波、横波速度。优点:不扰动岩体的天然结构和应力状态;方法简单、省时省力;可以在岩体中各个部位进行测量。,2.1.5 岩体动力变形特性,岩体和岩石的动弹性模量Ed静弹性模量Eme。两者的比值:坚硬完整岩体:Ed/Eme=1.22.0;风化、裂隙发育的岩体和软弱岩体:一般,Ed/Eme=1.5 10.0,最大可以达到20。原因分析:(1)静力法采用的最大应力大部分在1.010Mpa,甚至更大,变形达mm级,有塑性变形;动力法的作用应力约为10-4 Mpa,引起的变形量微小,一般无塑性变形。(2)静力法持续作用时间长;加载
19、速率两者差异明显。(3)静力法扰动了岩体的天然结构和应力状态。两者的换算关系,应针对具体工程岩体进行研究。,四、岩体动静关系分析,2.2 结构面及其力学性质,岩体内存在性质、规模、产状等不同的各种结构面。岩体内的结构面及它控制下形成的岩体结构控制着岩体的变形破坏机制及力学法则。可以根据多种因素进行类型划分:(1)根据结构面成因 原生结构面,构造结构面,浅表生结构面。(2)根据结构面接触特征 软弱结构面,坚硬结构面(硬性结构面)。(3)结构面综合分级 主要考虑结构面的延伸规模、性状、成因类型和结构面空间方位及其与工程的关系等。,2.2.1 结构面的类型,一、结构面按照成因分类 原生结构面,构造结
20、构面,浅表生结构面(次生结构面)(1)原生结构面:主要指在岩体形成过程中形成形成的结构面和构造面。如玄武岩中的柱状节理;沉积岩中的层理面、不整合面;变质岩中的片理、片麻理构造面等。除岩浆岩中的原生节理面,一般多为非开裂式的,即结构面内存在有大小不等的粘结力。,(2)构造结构面:是在建造基础上,由构造运动产生的各种破裂面,如断层、节理及劈理等。同期构造运动形成的结构面间有一定的内在联系。在野外工作中,要根据构造形迹,鉴别出它的力学成因类型,形成期序和体系,做出分期配套。这对于掌握各组结构面在岩体内空间分布及组合规律具有指导意义。,(3)浅表生结构面(次生结构面):指在外营力作用下产生的风化裂隙及
21、卸荷裂隙等。多为张裂隙,结构面不起伏粗糙,可改造已有结构面或为新生裂隙。分布在临空面附近一定范围内,且其产状与临空面有一定关系。,二、结构面按照接触特征分类(1)软弱结构面:夹有一定厚度的软弱物质,如断层破碎带、层间错动面,挤压面、挤压带,或充填足够厚度次生泥的张裂隙、泥化夹层等。可以进一步分为原生软弱夹层,构造软弱夹层和次生软弱夹层。(2)坚硬结构面(硬性结构面、无冲填结构面):多数为干净的,也有夹硬碎屑的。结构面中的充填物质如果是硅质、铁质、钙质以及岩脉(如石英脉)等,则结构面强度常常很高,一般可不作为结构面考虑。实际工程中,分类更细,如小湾分类方案为:(1)无充填节理;(2)有少量泥、绿
22、泥石、高岭石膜充填节理;(3)岩屑夹泥型;(4)泥夹岩屑型,2.2.1 结构面的类型,岩体内,结构面的规模差别很大;而不同规模的结构面,其性状也会差别明显。所以不同规模的结构面在岩体稳定性分析中所处的地位是不同的。进行结构面分级,有助于在实际工作中区别主次,并可抓住起主导作用的结构面重点关注。由于各具体工程特点、工程地质条件的差异,目前对于结构面的分级方案较多。这些分级方案 既有一定的共性,也因地质条件及工程特点不同,存在一定差异。总体上看,在结构面的分级时,一般考虑这些因素:(1)结构面的延伸规模,这是最主要的;(2)结构面的性状;(3)结构面的成因类型;(4)结构面空间方位及其与工程的关系
23、等,三、结构面综合分级,2.2.1 结构面的类型,工程地质分析原理给出了三级分级方案:(1)贯通性宏观软弱面:连续或近似连续,有确定的延伸方向,可有一定厚度或影响带。如层面、软弱夹层、断层面或断层破碎带,贯通性表生结构面。控制岩体变形破坏演化方向。()显现结构面:硬性结构面,随机断续分布,延伸长度米级或数十米,具有统计优势方向。现场可以测定。各类原生结构面和构造裂隙,表生破裂结构面。一般可以称为基体裂隙。()隐微结构面:短小闭合,长度从毫米级至厘米级,随机分布,具有统计优势方向。手标本及镜下鉴定。岩石中的隐微结构面。该分类方案中“贯通性宏观软弱面”,较为笼统。,2.2.1 结构面的类型,三、结
24、构面综合分级,岩体结构力学(孙广忠)中将结构面划分为5级,三、结构面综合分级,2.2.1 结构面的类型,2.2 结构面及其力学性质,2.2.1 结构面的类型2.2.2 结构面的自然特性 2.2.2.1 结构面的结合状态及其充填物质 2.2.2.2 结构面的几何形态(或形态特征)2.2.2.3 结构面的空间分布 2.2.2.4 结构面两侧岩性及其差异 2.2.3 结构面的力学性质 2.2.3.1 无充填结构面 2.2.3.2 充填的结构面 2.2.3.3 复合结构面 2.2.3.4 未贯通断续结构面,2.2.2 结构面的自然特性,结构面的自然特性是指结构面的现状特征。对结构面力学性质产生重要影响
25、的自然特性主要有以下四点:结构面的结合状态及其充填物质;结构面的几何形态:结构面的平整、光滑和粗糙程度;结构面的空间分布;结构面两侧岩性及其差异等。结构面成因复杂,后期又经历了不同性质、不同时期的构造改造和浅表生改造。结构面目前状态,是工程地质环境演化的结果,也是其发展变化的起点。因此,只有对结构面现状即自然特性有深刻认识,才能正确掌握结构面的物理力学性质,并进而分析岩体变形及破坏规律。,据此,可分为刚性结构面和软弱结构面两类。(1)无充填结构面,也称为刚性结构面、结构面干净无充填,或夹少量硬碎屑;或为后期岩脉所充填(非破碎接触),其抗剪强度取决于结构面的形态,起伏差、光滑粗糙程度和两侧岩块的
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