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高等岩石力学-3结构面+岩体的力学特性

高等岩石力学-3结构面+岩体的力学特性

3.2 岩体空隙的结构类型 D 按岩体结构面的连续性 连续介质 等效连续介质 非连续介质
3.3 岩体的渗流问题
A.岩体的渗透性 B.岩体的渗透率 C.岩体的渗透系数 D.岩体的渗透张量和渗透张量场 E.渗透系数张量和渗透系数张量场
3.3 岩体的渗流问题 A.岩体的渗透性
B.岩体的渗透率
3.3 岩体的渗流问题
2.3 结构面的强度效应 b 岩体强度与结构面倾角的关系
岩石块体:
结构面:
2.3 结构面的强度效应
1
3


3 0
岩体强度受加载方 向与结构面夹角θ的控 制,因此,表现出岩 体强度的各向异性。
2.3 结构面的强度效应
1
3


2.3 结构面的强度效应 岩体强度的各向异性--单一结构面:
B 化学作用
离子交换 溶解作用和溶蚀作用 水化作用 水解作用 氧化还原作用
2.3 剪切刚度
2.4 结构面剪切凸台力学模型
对于凹凸不平的结构面,可简化成下图所示的结构面剪切 凸台力学模型,其剪切结构面上有一凸台,模型上半部作用 有剪切力S和法向力N,模型下半部固定不动。在剪应力作用 下,模型上半部将沿凸台斜面滑动,除有切向运动外,还将 产生向上的移动.把这种剪切过程中产生的法向移动分量称 之为剪胀。在剪切变形过程中,由于剪应力与法向应力的复 合作用,可使凸台剪断或拉断,此时剪胀现象消失;当法向 应力较大或结构面 剪应力持续增加, 最终将使凸台沿 根部剪断或拉断。
3.2 Barton的结构面抗剪强度公式
JRC取值:
右 图 为 Barton 和 Choubey给出的10 种典型剖面及其 JRC取值
计算公式:
JRC p b

结构面的力学性质

结构面的力学性质

机械结构面包括轴承、齿轮、 连杆、曲轴等,需要具备足够 的强度、刚度和耐久性,以确 保机械设备的正常运行和使用 寿命。
机械结构面的材料选择和加工 精度对其力学性质有着重要影 响,需要根据实际需求进行选 择和加工。
交通工具结构面
交通工具结构面是交通工具中承受和传 递载荷的重要部位,其力学性质直接影 响到交通工具的安全性和可靠性。
感谢聆听
交通工具结构面的材料选择和构造方 式对其力学性质有着重要影响,需要 根据实际情况进行选择和优化。
交通工具结构面包括车架、车轮、机翼、机 身等,需要根据不同的受力特点和要求进行 合理的设计和制造,以确保交通工具的安全 可靠。
04
结构面力学性质的研究方法
实验研究
1
实验是研究结构面力学性质的重要手段,通过实 验可以获得结构面的抗剪强度、摩擦角、内聚力 等参数。
按物质组成分类
可分为软弱夹层、粘土层、砂 层、岩浆岩、沉积岩等。
02
结构面的力学性质
结构面的强度
结构面抗拉强度
结构面抗剪强度
结构面抗压强度
结构面抗弯强度
结构面在拉力作用下能 够承受的最大拉力。
结构面在剪切力作用下 能够承受的最大剪切力。
结构面在压力作用下能 够承受的最大压力。
结构面在弯曲力作用下 能够承受的最大弯矩。
通过数值模拟可以模拟不同工况下的结构面行 为,如应力分布、应变分布、位移变化等,从 而对结构面的稳定性进行评估。
数值模拟需要使用专业的数值分析软件,如 ANSYS、ABAQUS等,同时需要建立合适的数 值模型,以确保模拟结果的准确性和可靠性。
理论分析
01
理论分析是一种基于数学和物理原理的分析方法,可以对结 构面的力学行为进行理论推导和分析。

结构面ppt

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触。每一接触面会产生压缩变形,其压缩量δ可按弹性理论中的布辛涅
斯克解求得:
mQ (1 2 ) m d 2 (1 2 )
EA
nhE
节理闭合弹性变形值δ0=2δ,则
0
2m
d 2 (1 nhE
2)
式中:m为与荷载面积形状有关的系数; d为块体的边长;E为弹性
模量;n为接触面的个数;h2为每个接触面的面积;σ.d2 为作用于节
(2)切割度Xe——指岩体被节理分割的程度。 假设岩体仅有一个结构面,可沿结构面在岩体中取一个贯
通性的假想平直断面,则结构面面积a与该断面面积A之比,
即为该岩体的切割度。
a Xe A
可见,当: 0<Xe<1, 岩体部分切割; Xe=1, 岩体被整个切割; Xe=0, 即岩体为完整连续体。
如果岩体沿某断面上同时存在着面积为a1、a2…an的n个结 构面时,则岩体沿该断面的切割度为
“配称切缝试件”——“B-A” “非配称切缝试件”——“C-A”
二、节理的切向变形
在一定的法向应力作用下,结构面在剪切作用下产生切向变形,其变形 特征用试验时施加的剪应力τ与相应的剪切位移δ的关系来描述。τ-δ曲线特 征取决于结构面的基本特征(粗糙度、起伏度、充填物性质与厚度等)。 (1)结构面粗糙无充填物(A): 随着剪切变形发生,剪应力相对上升较快,当达到剪应力峰值后,结构面抗 剪能力出现较大的下降,并产生不规则的峰后变形或滞滑现象。 (2)平坦的结构面或结构面有充填物(B):
第2章 结构面的力学性质
§2-1 结构面的类型及其特征 §2-2 结构面的变形特性 §2-3 结构面的抗剪强度 §2-4 结构面的力学效应
§2-1 结构面的类型及其特征

岩体力学第三章PPt 刘佑荣 化学工业出版社1

岩体力学第三章PPt 刘佑荣 化学工业出版社1
JRC为结构面的粗糙度系数,可用标准剖面对比法(参考第1章图1-5)、倾斜试验及结构面推拉试验等方法求得。
ห้องสมุดไป่ตู้
法向刚度及其确定方法
(3)经验公式
JCS为结构面的壁岩强度,一般用L型回弹仪在野外测定,确定方法是用试验测得的回弹值R与岩石重度,查图3-9或用式(3-19)计算求得JCS(MPa)
3.2.2结构面的剪切变形性质
⚪大量的实验资料表明,一般结构面的基本摩擦角φu在25°-35°之间,。因此上式第二个式子右边第二项应当就是结构面的基本摩擦角,而第一项的系数取整数2。处理后变为: 再代入上式第一个式子得到巴顿不规则粗糙起伏结构面的抗剪强度公式:
壁岩强度
粗糙度系数
不规则起伏结构面
⚪莱旦依和阿彻姆包特:从理论和实验方法对结构面由剪胀到啃断过程进行全面研究提出经验方程:
古德曼提出双曲线拟合法向应力与闭合面变形间的本构方程:
Goodman方程所给曲线与实验曲线区别 Goodman方程所给曲线的起点不在原点而是在轴左边无穷远处。出现了一个所谓的初始应力σi适用范围:对于那些有一定滑错位移的非合性结构面,大致可以来描述其法向变形本构关系
法向变形本构方程
班迪斯在大量实验的基础上提出的本构方程:
一件含结构面的岩石试块(灰岩)
剪切仪上进行剪切试验。
得到应力应变曲线,如图(3-11)
剪切变形特征
卡尔哈韦方程
τ=△u/(m+n△u)式中,m,n为双曲线的形状系数,m=1/Ksi,n=1/τult,Ksi为初始剪切刚度 (定义为曲线 原点处的切线斜率);τult为水平渐近线在τ轴上的截距。
剪切变形本构方程
将上式与库仑-纳维尔方程(τn =σntanφb)对比:

岩体力学第二章 岩块、结构面及岩体的地质特征

岩体力学第二章   岩块、结构面及岩体的地质特征

第二章 岩块和岩体的地质特征
二、岩块的结构、构造特征



胶结方式:是指胶结物与碎屑颗粒之间的联结 方式,胶结方式主要有: 基底式胶结-在岩石中胶结物的数量多,颗粒 与颗粒之间互不接触,颗粒散布在胶结物之中。 孔隙式胶结-当胶结物不多时,碎屑颗粒相互 接触,胶结物充填在颗粒之间的孔隙中。 接触式胶结-胶结物不多,只在颗粒之间的接 触处才有,颗粒之间的孔隙仍是空洞。
2 断续充填(不连续,厚度小于h).结构面的力学性质与充 填物性质、壁岩性质及结构面的形态有关。 3 连续充填(连续,厚度大于h)结构面力学性质取决充填物性质。 4 厚层充填(充填物厚度远大于h)结构面的力学性质很差,主
要取决于充填物性质,岩体往往易于沿这种结构面滑移而失稳。
五 密度
•结构面的密度反映结构面发育的密集程度。 •1、线密度(Kd)是指结构面法线方向单位测线长 度上交切结构面的条数(条/m)。 •2、间距(d)则是指同一组结构面法线方向上两相 邻结构面的平均距离。 Kd与d互为倒数关系 •如果测线是水平布置的,且与结构面法线的夹角 为α ,结构面的倾角为β 时:
RQD 100e
0.1kd
(0.1k d 1)
岩体质量指标RQD:长度大于10cm的岩心
长度之和与钻孔总进尺的百分比。
长度大于 cm的岩心长度之和 10 RQD 100% 钻孔总进尺
第二章 岩块、结构面和岩体的地质特征

六 张开度

结构面的张开度是指结构面两壁面间的垂直距离。 结构面两壁面一般不是紧密接触,这就使结构面实际接触 面积减少,导致结构面粘聚力降低和渗透性增大。


Ⅲ级 指长度数十米至数百米的断层、区域性节理、延伸较好 的层面及层间错动等。控制工程岩体稳定

结构面的力学性质课件

结构面的力学性质课件
结构面的规模和分布状态决定了岩体的整体力学特 性和稳定性。
结构面的分类
01
02
03
04
按成因分类
可分为原生结构面、次生结构 面和构造结构面等。
按规模分类
可分为大、中、小三个级别, 其中大型结构面影响区域稳定 ,中型结构面影响工程岩体稳 定性,小型结构面影响岩体的 强度和稳定性。
按产状分类
可分为走向、倾向和斜向结构 面等。
03 影响因素
04 试验方法
05 工程应用
结构面的弹性模量是指结 构面在弹性变形阶段,所 受应力与应变之比。
结构面的泊松比是指结构 面在单向受拉或受压时, 横向应变与纵向应变之比 。
结构面的弹性模量和泊松 比主要受岩性、胶结物性 质、胶结程度等因素的影 响。
通过室内试验和现场试验 ,可以测定结构面的弹性 模量和泊松比。室内试验 常用的方法有单轴压缩试 验和三轴压缩试验,现场 试验常用的方法有岩石压 缩试验和大型压缩试验。
结构面的弯曲变形
弯曲变形是指结构面在垂直于 其平面的方向上产生的弯曲, 通常由重力、温度变化等外部 因素引起。
弯曲变形会导致结构面中间部 位凸起或凹陷,从而影响结构 的承载能力和稳定性。
弯曲变形的程度可以通过挠度 计进行测量,并根据测量结果 对结构进行相应的加固或调整 。
结构面的拉伸与压缩
拉伸与压缩是指结构面在平行于其平面的方向上产生的伸长或缩短,通常由地震、 车辆荷载等外部因素引起。
结构面的产状、形态、粗糙度、充填情况等特征对岩体工程地质灾害的发生和发 展有重要影响,例如:陡倾角结构面、张开度较大的结构面、粗糙的结构面等都 可能引发岩体工程地质灾害。
05
结构面研究的意义与展望
结构面研究的意义

结构面的基本性能

结构面的基本性能
1 3
2(C j 3 tg j ) (1 tg j ctg ) sin 2
蔡路军 38
2015/10/26
武汉科技大学理学院工程力学系
WUST
Dip (面的倾角) and Strike (走向) The dip is the angle in degrees between a horizontal plane and the inclined plane, measured down from horizontal. The strike is the compass direction (North) of the horizontal line formed by the intersection of a horizontal plane and an inclined plane.
2015/10/26 武汉科技大学理学院工程力学系 蔡路军 29
WUST
(二)力学成因类型
1、张性结构面是由拉应力形成的,如羽毛状张裂面、纵张及 横张破裂面、岩浆岩中的冷凝节理等 特点:张开度大、连续性差、形态不规则、面粗糙,起伏 度大及破碎带较宽,易被充填,常含水丰富,导水性强 2、剪性结构面是剪应力形成的,破裂面两侧岩体产生相对滑 移,如逆断层、平移断层以及多数正断层等。 特点:连续性好,面较平直,延伸较长并有擦痕镜面等。
在变质较浅的沉积岩,如千枚岩等路堑 边坡常见塌方。片岩夹层有时对工程及 地下洞体稳定也有影响
构造结构面
产状与构造线呈 一定关系,层间 错动与岩层一致
对岩体稳定影响很大,在上述许多岩体 破坏过程中,大都有构造结构面的配合 作用。此外常造成边坡及地下工程的塌 方、冒顶
次生结构面
受地形及原结构 面控制

岩体力学 岩体结构面性质

岩体力学  岩体结构面性质

柱状(图4-14a~c)、板状(图4-14d~f)、锥形(图4-14g~j)等类
别。
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
35/38
图4-14 结构体形状典型类型
3.结构体形状与岩石类型有关。
玄武岩/花岗岩柱状或块状结构,
厚层砂岩/灰岩块状结构,
薄层及中厚层砂页岩互层岩体板状结构。
N T T N T N
i
(a)
(b)
(c)
凸台角i起伏角,
图4-9 齿状(波状)结构面的剪切
模型受力:剪切力T和法向力N。 剪切变形过程:凸台剪断或拉破坏,剪胀现象消失。
24/38
2) 充填结构面的剪切变形(P88图4-10)
十分复杂!
软弱夹层剪切变形曲线的两种
τ
b a
形式:
①峰值强度与残余强度相等, ②峰值强度大于残余强度。
岩体中的结构面与结构体
主要内容


第一节 概述 第二节 岩体的结构面及其自然特征 第三节 结构面的力学性质
一、概述
岩体=结构面(弱面)+结构体(岩石块体) 结构面:断层、褶皱、节理……统称
影响岩体力学性质的基本因素: 结构体(岩石)力学性质、结构面力学性质、岩体 结构力学效应和环境因素(特别是水和地应力的作用 )
τ
j b i
③ 结构面凸台模型剪应力-法向应力关系曲线( P89图4-11) 开始剪切力上升较快, 剪切变形增加,上部分凸台剪
c
剪胀 剪胀凸台 完全接触
τ =σ ntan υ b+c τ υ =σ ntan( υ b+i)

(第八节)结构面的力学性质

(第八节)结构面的力学性质

原生结构面又细分为:
沉积结构面:沉积岩层在成岩过程中形成的结构面,如层理、层 面、假整合和不整合等。 火成结构面:岩浆侵入活动及冷凝过程中形成的,如岩浆岩的流 层、流纹、冷却收缩形成的张裂隙;火成岩体与围岩的接触面。 变质结构面:受变质作用形成的结构面,如片理、板理等。
2、按结构面受力条件划分
①压性结构面:由压应力挤压构成,其走向与最大主应力方向垂直。 ②张性结构面:在拉应力作用下产生,其走向与最大主应力方向一致。 ③扭性结构面:由纯剪或压张应力引起的剪应力所形成的结构面。 ④压扭性结构面:既有压型结构面的特征,也有扭性结构面的特征。
第三章
一、结构面类型
结构面的力学性质
第一节 结构面类型及特征
结构面:是具有一定方向,厚度较小,延展性较大的二维地质 界面。
1、按结构面成因划分
①原生结构面:成岩过程中形成的结构面。 ②构造结构面:在各种构造应力作用下形成的结构面,如节理、 断裂、劈理以及层间错动引起的破碎带等。 ③次生结构面:在各种次生作用下形成的结构面,如风化裂隙、 冰冻裂隙以及重力卸载裂隙等。
描述结构面密集程度的基本概念 裂隙度:沿测线方向单位长度所穿过的结构面数量。
n K L L d n
n :节理数;L :测线长度
d :节理平均间距
当岩体中存在多组节理时,此时裂隙度K为各组节理裂隙度之和
K K a Kb K n
Байду номын сангаас
切割度:表示岩体被结构面切割的程度。
a Xe A
胶结物厚度对岩体对强度的影响: 薄膜充填:充填物为极薄的一层矿物薄膜,强度较低。 断续充填:充填物不连续,厚度小于结构面起伏度。结构面强 度受两侧岩性及结构面形态控制。 连续充填:充填物连续,厚度略大于结构面起伏度。结构面强 度受充填物强度控制。 厚层充填:充填物厚度大,在岩体中形成软弱带。

4岩体的力学性质及工程分类

4岩体的力学性质及工程分类

0.35~0.15 <0.15
破碎
极破碎
4、按岩芯质量指标(RQD)分类
蒂尔(Deer,1968)提出根据钻探时岩芯完好程度来判断岩 体的质量,对岩体分类。
RQD li 100% L
式中:li —所取岩芯中≥10cm长度的岩芯段的长度; L—钻进岩芯的总程度,m。
RQD(%) 0~25
等级

分类
很差
25~50 Ⅱ 差
50~75 Ⅲ
较好
75~90 Ⅳ
良好
90~100 Ⅴ
很好
例 某钻孔的长度为250cm,其 中岩芯采取总长度为200cm,而 大于10cm的岩芯总长度为 157cm(如图所示), 则岩芯采取率: 200/250=80%
RQD=157/250=63% 岩体分类为:Ⅲ类、中等岩体

岩体的破坏机制也受控于岩体结构: 结构控制有:岩体破坏难易程度、岩体破坏的规模、岩 体破坏的过程及岩体破坏的主要方式等。
岩体破坏机制受岩体结构控制
整块体结构岩 体
①张破裂 ②剪破坏
块状结构岩 体
结构体沿结 构面滑动
碎裂状结构岩体
①结构体张破裂
②结构体
剪破裂
③结构体流动变形 ④结构体沿
结构面滑动
⑤结构体转动
分类的目的:为岩体工程建设的勘察、设计、施工和 编制定额提供必要的基本依据。
按分类目的,可分为综合性和专题性两种;按其所涉及的因素 多少,可分为单因素分类法和多因素分类法两种。
一、工程岩体分类的参考影响因素
1、岩石的质量。主要表现在岩石的强度和变形性质方面。
2、岩体的完整性。岩体完整性取决于不连续面的组数和
5、地下水的影响。渗流,软化,膨胀,崩解,静、动水 压力等。

结构面的基本性能

结构面的基本性能
结构面影响 反映区域性地质构造
降低岩体强度
岩体结构要素 结 结 (构 构 单 坚 面 软 板 体 块 元硬 弱 状 状 )结 结 结 结干 构 夹 构 构 构净 面 泥 面 体 体 的 的 ( ( 于 , 长 1短 5的 夹 厚 轴) 层 比 的大 )
岩体强度=岩块强度+节理强度
WUST
图1 节理岩体的强度特征与岩石强度的区别 Ⅰ-岩石;Ⅱ-节理化岩体:Ⅲ-节理
2、剪性结构面是剪应力形成的,破裂面两侧岩体产生相对滑 移,如逆断层、平移断层以及多数正断层等。
❖ 特点:连续性好,面较平直,延伸较长并有擦痕镜面等。
WUST
二、结构面的规模
❖ Ⅰ级 指大断层或区域性断层。控制工程建设地区的地壳稳定 性,直接影响工程岩体稳定性;
❖ Ⅱ级 指延伸长而宽度不大的区域性地质界面。
变质结 1片理 构面 2片岩软弱夹层
产状与岩层或构 造方向一致
构造结构面
1节理(X型节理、张节 理) 2断层(冲断层、捩断 层、横断层) 3层间错动 4羽状裂隙、劈理
产状与构造线呈 一定关系,层间 错动与岩层一致
片理短小,分布极密, 片岩软弱夹层延展较 远,具固定层次
结构面光滑平直,片理在岩层深部 往往闭合成隐蔽结构面,片岩软弱 夹层具片状矿物,呈鳞片状
国内外较大的坝基滑动及滑坡很多由此 类结构面所造成的,如奥斯汀、圣·弗 朗西斯、马尔帕塞坝的破坏,瓦依昂水 库附近的巨大滑坡
接触面延伸较远,比 较稳定,而原生节理 往往短小密集
与围岩接触面可具熔合及破碎两种 不同的特征,原生节理一般为张裂 面,较粗糙不平
一般不造成大规模的岩体破坏,但有时 与构造断裂配合,也可形成岩体的滑移, 如有的坝肩局部滑移
在变质较浅的沉积岩,如千枚岩等路堑 边坡常见塌方。片岩夹层有时对工程及 地下洞体稳定也有影响

第讲 岩体结构与结构面性质ppt课件

第讲 岩体结构与结构面性质ppt课件

2019
-
17
2、块状结构
完整性系数 0.35~0.75 结构面间距 0.7~1.5 m 节理发育,有若干贯通微张裂隙将岩体切割成柱状、 块状或菱形等结构体。工程范围内,有两组以上节理明 显发育,构成影响工程稳定性的危险岩块,其尺寸小于 工程几何尺寸。 岩土工程特征:整体性强度高,结构面相互牵制,岩 体基本稳定,接近弹性各向同性体。
Ⅱ级 碎带宽度几厘米~几米
大中型断层、不整 控制工程岩体力学边界
合面、层间错动带、 条件和破坏方式,与Ⅲ
软弱夹层等
级结构面组合直接威胁 工程稳定
延伸十米~数十米,无破
Ⅲ级 碎带,面内不含泥,仅在
一个地质年代的地层中分 布
小断层、软弱夹层、 控制工程岩体力学边界
层间错动带等
条件和破坏方式,直接
威胁工程稳定
2019
-
13
2、结构体的块度
结构体的块度通常指最小结构体的尺寸。在岩 体工程稳定性分析中,结构体的块度决定了工程 围岩的破坏方式,从而决定了支护和加固方法。 在开挖过程中结构体的块度影响施工及临时支护。
2019
-
14
三、岩体结构类型
将大规模结构面切割成的岩体结构定义为I级结构;在I级结构 基础上,次级结构面切割成的岩体结构定义为II级结构。
内具有均一的地质特征与力学特性,属各向异性、层内均
质的连续介质。其变形和强度特征受层面及岩层组合控制,
岩2体019 稳定性较差。
-
23
2019
-
24
§2-2 岩体结构面的几何与力学性质
一、结构面的几何性质
结构体:由结构面在岩体中 切割而成的几何体称为结构 体(岩石块体)。
岩体:结构面和结构体的地 质统一体。

边坡工程第5章结构面控制型边坡稳定性分析方法课件

边坡工程第5章结构面控制型边坡稳定性分析方法课件

图 5-1 云荞水库边坡滑坡
6
5.1.1 概述
单平面滑动一般需满足以下几何条件,如图 5-2所示:
① 结构面走向与坡面平行或近似平行(±20°范 围内);
② 结构面应在边坡面出露,即结构面倾角β须 小于坡角α;
③ 结构面倾角β须大于该平面的内摩擦角φ; ④ 滑动面顶部与边坡上表面相交,或者上部出 现拉裂缝; ⑤ 滑体两侧存在割隙面,其对滑体的侧阻力较 小,确定了滑体的侧边界。
23
5.3
折线形滑动分析
5.3.1 概述 5.3.2 基本假设 5.3.3 计算分析 5.3.4 隐式解与显示解计算精度分析
24
5.3.1 概述
天然边坡的失稳一般是沿坡体内的弱面(结构面)滑动,其滑动面往往不规则。在该种情况下, 根据地质勘察结果,将滑动面简化为折线形,如图 5-17所示,对于此类滑动面,通常采用不平衡推 力法(也称传递系数法或剩余推力法)进行稳定性计算。
3
目录
CONTENTS
5.3 折线形滑动分析
概述 基本假设 计算分析 隐式解与显示解计算精度分析
5.4 倾倒破坏分析
概述
Goodman-Bray法
陈祖煜改进分析法
5.5 楔形破坏分析
概述 楔形滑动条件与判别 楔体稳定性分析
4
5.1
单平面滑动分析
5.1.1 概述 5.1.2 无拉裂缝的单平面滑动 5.1.3 含拉裂缝的单平面滑动 5.1.4 地震力作用 5.1.5 锚固力计算
学习要点
熟悉各类弱面(结构面)控制型边坡潜在破坏 形式,掌握各类分析方法,并且能够运用所学知 识解决工程问题。
2
目录
CONTENTS
5.1 单平面滑动分析
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触。每一接触面会产生压缩变形,其压缩量δ可按弹性理论中的布辛涅
斯克解求得:
mQ (1 2 ) m d 2 (1 2 )
EA
nhE
节理闭合弹性变形值δ0=2δ,则
0
2m
d 2 (1 nhE
2)
式中:m为与荷载面积形状有关的系数; d为块体的边长;E为弹性
模量;n为接触面的个数;h2为每个接触面的面积;σ.d2 为作用于节
m ax
da cos a
,
m bx
db cos b
, m nx
dn , cos n
式中:n为取样线l内的节理组数量.
该取样线上的裂隙度K为各组节理的裂隙度Ki之和。即:
K Ka Kb Kn
Ka
1 m ax
,
Kb
1 m bx
,K n
1 m nx
,
K越大,结构面越密集。不同测线上的K值差别越大,岩体各 向异性越明显。按K的大小,可将节理分成:疏节理(K=0~1 m-1);密节理(K=1~10 m-1);非常密集节理(K=10~ 100 m-1);压碎或糜棱化带(K=100~1000 m-1);
c tg
式中:c、φ分别是结构面上的粘结力和摩擦角, φ= φb + β , φb是岩石平坦表面基本摩擦角,β是结 构面的爬坡角;σ是作用在结构面上的法向正应力。
一、平直结构面的抗剪强度
结构面呈平直状,没有波状起伏。
1、平直结构面的剪切变形曲线 (1)τ很小时,τ-δ呈线性,弹性状态; (2)τ很大,大到足以克服移动摩擦阻力之后,τ-δ呈非线性;
(2)构造结构面
各类岩体在构造运动作用下形成的各种结构面,如劈理、 节理、断层、层间错动面等。
节理面在走向延展及纵深发展上,其范围都是有限的,大 者一般不过上百米,小者仅有几厘米.张节理面一般粗糙,参 差不齐,宽窄不一,延展性较差,剪节理面一般平直光滑,延 展性相对较好,节理面上常见有擦痕和各种泥质薄膜,如高岭 石、绿泥石、滑石等,因此,剪节理面尽管接触紧密,但却易 于滑动。
初始阶段的剪切变形曲线呈下凹型,随着剪切变形的发展,剪切应力逐渐 升高但无明显的峰值出现,最终达到恒定值。
§2-3 结构面的抗剪强度
结构面最重要的力学性质之一是抗剪强度。结构 面在剪切过程中的力学机制比较复杂,构成结构面 抗剪强度因素是多方面的,大量试验结果表明,结 构面抗剪强度一般可用莫尔-库伦准则表示:
(3)次生结构面
在地表条件下,由于外力(如风化、地下水、卸荷、爆破 等)的作用而形成的各种界面,如卸荷裂隙、爆破裂隙、风化 裂隙、风化夹层及泥化夹层等.
卸荷裂隙一般发生在岩体有临空面条件的地区,特别是在 深切河谷处,延展性不好,常在地表20~40m内发育,裂 隙面粗糙不平,常为张开型,充填物多为泥质碎屑.
D、压扭性结构面:既有压性结构面的特征,又有扭性 结构面的特征,但常以其中一种为主。
E、张扭性结构面:兼有张性和扭性结构面的双重特征。 往往成锯齿状。
三、结构面的分级
结构面的发育程度、规模大小、组合形式等是决定结构体 的形状、方位和大小,控制岩体稳定性的重要因素。尤以结 构面的规模是最重要的控制因素。按结构面发育程度和规模 可以划分为如下五级:
A、充填物成分:质粘土、砂质、角砾质等。 B、充填物厚度对结构面强度影响特别显著。按厚度可将有充填物的结构
面分为: 薄膜充填:充填物厚度多在1mm以下,多系次生蚀变矿物与风化矿物构
成,如滑石、粘土矿物等; 断续充填:充填物不连续,厚度多小于结构面的起伏差,使结构面强度
降低。 连续充填:充填物厚度一般大于起伏差,结构面强度主要受充填物强度
d 1 l Kn
式中:n为长度l内的节理数量. 当取样线垂直节理的走向时,d为节理走向 的垂直间距。按节理的垂直间距d将岩体分为: d > 180cm 整体结构; d =30~80cm 块状结构 d < 30cm 碎裂状结构; d < 6.5cm 极破碎结构
当岩体中有几组不同方向的节理时,
如图所示两组节理Ka、Kb,则沿取样 方向x上的节理平均间距max和mbx为
A( V )t
Vmc V
当A=1,t=1时,上式为:
V
V
mcVmc).
一、节理的法向变形
若A与t不为1,可由试验确定曲线方程。其方法为: (1)取完整岩石试件,测其轴向σ-△V曲线(如图(a)中的A线)。 (2)将试件沿横向切开,使切缝成一条平行于试件底面且成波状起伏 的裂缝,以模拟节理。 (3)将切缝上下两块试块重合装上—“配称切缝试件”,加载测其轴 向σ-△V曲线(如图(a)中的B线)。 (4)将切缝上下两块试块旋转某一角度装上—“非配称切缝试件”, 加载测其轴向σ-△V曲线(如图(a)中的C线)。 (5)利用曲线的差值求切缝的压缩量。
2、按结构面按受力条件可分为
A、压性结构面:由压应力挤压而成,其走向与最大主 应力方向垂直。如片理面、褶皱轴面、压性节理面 等。
B、张性结构面:在拉应力作用下产生的结构面,其走 向与最大主应力方向一致。结构面是张开的,结构 面壁粗糙。如张断裂面、张性节理面。
C、扭性结构面:由纯剪或压张应力引起的剪应力所形 成的结构面,结构面壁较光滑,开口或闭口都有可 能,往往成对出现。如x型断层面,x型节理面。
理上的压缩荷载。
一、节理的法向变形
2、节理的闭合变形 Goodman 于1974年通过试验,得出法向应力σ与结构面闭合量△V有如下 关系:
A( V )t
Vmc V
式中:ξ为原位压力,由测 量法向变形的初始条件决定; Vmc为最大可能的闭合量; A、 t是与结构面几何特征、岩石力 学性质有关的参数。
爆破裂隙是矿山工程中常见的一种次生结构面,爆破裂隙 的延展与分布视所在地区岩体特性及爆破的大小而异.一般 爆破裂隙的延展范围是有限的,且多呈一组相互平行的、弧 状的裂隙面分布.
风化裂隙及风化夹层一般是沿原生夹层和原有结构面发育, 多是短小密集,延展性差,仅限于地表一定深度.
泥化夹层是由于水的作用使夹层内的松软物质泥化而成, 其产状与岩层基本一致,泥化程度视地下水作用条件而 异.泥化夹层一般都是强度很低的,它们是导致岩体失稳破 坏的常见因素.
“配称切缝试件”——“B-A” “非配称切缝试件”——“C-A”
二、节理的切向变形
在一定的法向应力作用下,结构面在剪切作用下产生切向变形,其变形 特征用试验时施加的剪应力τ与相应的剪切位移δ的关系来描述。τ-δ曲线特 征取决于结构面的基本特征(粗糙度、起伏度、充填物性质与厚度等)。 (1)结构面粗糙无充填物(A): 随着剪切变形发生,剪应力相对上升较快,当达到剪应力峰值后,结构面抗 剪能力出现较大的下降,并产生不规则的峰后变形或滞滑现象。 (2)平坦的结构面或结构面有充填物(B):
二、结构面的类型
1、按结构面 按成因可分为
原生结构面 构造结构面 次生结构面
沉积结构面 火成结构面 变质结构面
(1)原生结构面:在成岩过程中形成的结构
面。
A、沉积结构面是沉积岩在成岩过程中形成的各种地质界面, 包括层面、层理、沉积间断面(不整合面、假整合面),及原 生软弱夹层等。 B、火成结构面为岩浆侵入、喷溢冷凝所形成的各种结构面, 如流层、流线、火山岩流接触面、各种蚀变带、挤压破碎带以 及原生节理等。这些结构面的产状受侵入岩体与围岩接触面所 控制。 C、变质结构面为岩体在变质作用过程中所形成的结构面,如 片理、片麻理、板理及软弱夹层等。变质结构面的产状与岩层 基本一致,延展性较差,但它们一般分布密集。片理结构面是 变质结构面中最常见的,其面常常是光滑的,但形态呈波浪状. 片麻理面常呈凹凸不平状,结构面也比较粗糙,变质岩中的软 弱夹层主要是片状矿物,如黑云母、绿泥石、滑石等的富集带, 其抗剪强度低,遇水后性质就更差.
Xe
a1
a2 an A
岩体按切割度分类: Xe=0.1~0.2 完整岩体; Xe=0.2~0.4弱节理化岩体; Xe=0.4~0.6中等节理化岩体; Xe=0.6~0.8强节理化岩体; Xe=0.8~1.0完全节理化岩体; 岩体被某组结构面切割的程度Xr为:
Xr K Xe
式中:K为岩体的裂隙度; Xe 为沿某一平面的切割度。
断层面的规模相差比较悬殊,有的深切岩石圈几十公里, 有的仅限于地壳表层或只在地表数十米.但是,相对工程而言, 断层面一般是延展性较好的结构面.断层面(或帘)的物质成分 主要是构造岩,如断层泥、糜棱岩、角砾岩、压碎岩等.层间 错动带是在层状岩体中常见的一种构造结构面,其产状一般与 岩层一致。
延展性较好,结构面中的物质,因受构造错动的影响,多 呈破碎状、鳞片状,且含泥质物。
结构面控制着岩体的强度。结构面延展情况不同,其力 学效应也不同。
(1)非贯通性结构面
(2)半贯通性结构面
(3)贯通性结构面
五、结构面的状态
4、结构面的密集程度:指岩体中各种结构面的发育程度。 衡量密集度的指标为岩体裂隙度K和切割度Xe。
(1)岩体裂隙度K——沿取样 方向单位长度上的节理数量
Kn l
(3)τ达到峰值τP后, δ突然增大,表面试件已沿结构面破坏, 此后τ迅速下降,并趋于一常量(残余强度)。
第2章 结构面的力学性质
§2-1 结构面的类型及其特征 §2-2 结构面的变形特性 §2-3 结构面的抗剪强度 §2-4 结构面的力学效应
§2-1 结构面的类型及其特征
一、结构面的概念
结构面是指岩体中存在着的各种不同成因和不同特性的 地质界面,包括物质的分界面、不连续面如节理、片理、断层、 不整合面等。 结构面具有一定的方向、延展较大、厚度小的二 维面状地质界面。
I 级结构面--区域构造起控制作用的断裂带
Ⅱ 级结构面--延展性强而宽度有限的地质界面
Ⅲ 级结构面--局部性的断裂构造
Ⅳ 级结构面--节理面
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