矿山岩石力学

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矿山开采岩石力学基础培训

矿山开采岩石力学基础培训
破裂阶段
当应力达到岩石的极限强度时,岩 石发生破裂,变形急剧增加。
03
矿山开采中的岩石稳定性分析
岩石的稳定性概念
01
岩石的稳定性是指在矿山开采过 程中,岩石能够保持其完整性、 不发生崩塌或产生过大变形的性 能。
02
岩石的稳定性与其物理性质、地 质构造、地下水等因素密切相关 。
岩石的稳定性分析方法
爆破技术分类与选择
01
爆破技术分类
根据不同的分类标准,爆破技术可以分为多种类型。按炸药使用方式可
分为连续爆破和间隔爆破;按爆破效果可分为松动爆破和抛掷爆破等。
02
爆破技术的选择
在矿山开采中,选择合适的爆破技术至关重要。需要根据矿岩性质、工
程要求和施工条件等因素综合考虑,选择最合适的爆破技术。
03
爆破技术发展趋势
针对评估中发现的问题,需要对爆破参数进行优化。优化内 容包括炸药类型选择、装药结构调整、起爆方式改进等。通 过优化,可以提高爆破效果,降低工程成本,提高矿山开采 效率。
05
矿山开采岩石力学基础培训案例 分析
开采过程中的岩石力学问题分析
岩石破裂与失稳
分析岩石在开采过程中的破裂和失稳机制,以及其对开采安全和 效率的影响。
采取相应措施。
岩石失稳与控制
岩石失稳
在矿山开采过程中,由于岩石受到过 大的应力或扰动,导致其稳定性丧失 ,发生崩塌、滑坡等灾害。
岩石控制措施
为确保矿山开采过程中的岩石稳定性 ,可采取一系列控制措施,如合理确 定开采方案、加强支护、排水、减震 等措施,降低岩石失稳的风险。
04
矿山开采中的岩石爆破技术
岩石力学
研究岩石在外力作用下的 应力、应变、强度、破坏 规律以及工程稳定性的一 门学科。

采矿过程中的岩石力学问题

采矿过程中的岩石力学问题

采矿过程中的岩石力学问题在采矿行业,岩石力学是一个关键的领域,它涉及到矿山开采中的安全和效率。

岩石力学的研究可以帮助工程师理解岩石的力学特性,预测和解决采矿过程中可能出现的问题。

本文将探讨在采矿过程中可能遇到的岩石力学问题,并讨论相应的解决方法。

1. 岩层破裂和塌方采矿过程中,地下岩层会承受来自地面上的自重、采掘操作和地下水的压力。

当这些力超过岩石的强度极限时,岩层可能会发生破裂和塌方。

为了解决这个问题,工程师可以采取以下措施:- 选择合适的爆破技术和爆破参数,以减小岩层破裂的可能性。

- 加固岩层,使用锚杆、注浆等技术来增强岩石的稳定性。

- 控制地下水位,降低地下水对岩层稳定性的影响。

2. 岩石的变形和应力集中在采矿过程中,采掘机械的挖掘和震动会导致岩石发生变形和应力集中。

这可能导致岩石的破裂和支护结构的损坏。

为了解决这个问题,工程师可以采取以下措施:- 控制采掘机械的振动幅度和频率,减小对岩石的影响。

- 合理设计支护结构,使其能够承受岩石的变形和应力集中。

- 使用数值模拟软件对岩石的变形进行预测和分析,以指导采矿过程中的操作。

3. 地震和地震引起的地下水涌出地震是一种常见的自然灾害,它可能对采矿过程产生严重影响。

地震能够使岩石产生剪切和断裂,导致矿井坍塌和地下水涌出。

为了应对这个问题,工程师可以采取以下措施:- 对采矿区域进行地震风险评估,合理选择采矿区域。

- 加强岩石的支护结构,以减少地震引起的岩石破坏。

- 控制地下水位,减少地震引起的地下水涌出。

4. 岩层的固结和沉降采矿过程中,岩层的固结和沉降是常见的问题。

岩层在采矿后会回缩或下沉,导致地表下陷。

为了解决这个问题,工程师可以采取以下措施:- 合理规划矿山的开采顺序和速度,减小地表下陷的风险。

- 使用地表压缩和填充技术来填补岩层回缩空隙。

- 监测地表下陷情况,及时采取补救措施。

综上所述,岩石力学在采矿过程中起着重要的作用。

了解和解决采矿过程中可能出现的岩石力学问题对于确保采矿的安全和高效至关重要。

煤矿开采岩体力学分析

煤矿开采岩体力学分析
开采安全
岩体变形可能导致采空区顶板垮塌、边坡失稳等问题,对开采安 全构成威胁。
开采效率
岩体变形可能影响矿山的生产能力和开采效率,增加开采成本。
生态环境
岩体变形可能导致地面塌陷、山体滑坡等地质灾害,对生态环境 造成破坏。
05
CHAPTER
煤矿开采岩体稳定性分析
岩体稳定性评价方法
数值模拟法
通过建立数学模型,模拟岩体的应力分布、变形和破坏过程,评 估岩体的稳定性。
地质工程法
根据地质勘察资料,结合工程实践经验,对岩体的稳定性进行定性 评价。
物理模拟法
通过相似材料或物理模型进行试验,模拟岩体的应力应变状态和失 稳过程。
岩体失稳预测技术
1 2
声发射技术
利用岩石破裂时释放的声能,监测岩体的应力状 态和失稳前兆。
微震监测技术
通过监测岩体内部微震活动,分析岩体的应力状 态和失稳模式。
环境保护
在开采过程中,应考虑到岩体应力的变化对 周围环境的影响,采取措施减少对环境的破 坏。
04
CHAPTER
煤矿开采岩体变形分析
岩体变形特征
岩体变形量
岩体在开采过程中会发生不同程度的变形,包括拉伸、压缩、剪切 等。
变形速率
岩体变形的速率因开采方式和地质条件的不同而有所差异。
变形模式
岩体的变形模式可分为脆性变形和塑性变形,其中脆性变形表现为突 然的破裂,而塑性变形则是缓慢的、连续的形变。
06
CHAPTER
案例分析
某矿区开采概况
地理位置
位于我国北方某地区,距离周边城市较近。
矿区规模
拥有多个采区,开采面积较大。
开采历史
该矿区已有多年开采历史,积累了丰富的经验和技术。

矿山岩体力学知识点

矿山岩体力学知识点

矿山岩体力学知识点岩体力学是矿山工程中的一个重要学科,它研究岩石的力学性质和其在地下开采中的变形和破坏规律。

了解岩体力学的知识点对于合理设计和稳定的矿山开采至关重要。

以下是一些岩体力学的主要知识点。

1.岩石的物理力学性质:包括岩石的密度、弹性模量、泊松比、抗拉强度、抗压强度、抗剪强度等。

这些物理力学性质对于岩石的变形和破坏具有重要影响,也是评估岩石力学性质的基本指标。

2.应力与应变:应力是指在力作用下岩石内部的应力状态,包括垂直和平行两个方向的应力。

应变是岩石在受力下发生的变形。

研究岩石的应力与应变关系有助于了解岩石在开采过程中的应力分布规律和力学特性。

3.岩石的变形与破坏规律:岩石在受到外力作用后会发生变形和破坏。

弹性变形是岩石在小应力作用下发生的可恢复变形,塑性变形是岩石在大应力作用下发生的不可恢复变形,破坏是岩石超过其承载能力导致破坏的过程。

了解岩石的变形与破坏规律可以指导矿山开采的安全与高效。

4.岩石力学参数的测定与试验方法:准确获取岩石力学参数是进行合理设计和分析的基础。

常用的试验方法包括岩石强度试验、应力-应变试验、岩石断裂试验等。

这些试验方法可以用于测定岩石的强度、变形特性和破坏特征,为岩石力学参数的确定提供依据。

5.岩体的稳定性分析:岩体的稳定性是矿山开采过程中一个重要的问题。

通过分析岩体力学参数、岩体结构、地应力等因素,预测和评估岩体的稳定性,选择合适的支护方法和措施,以确保矿山的安全运营。

6.岩石动力学:矿山开采中常伴随着岩爆、岩石震动等动力学问题。

了解岩石的动力学特性,包括岩爆的发生机制、岩石振动的传播规律等,对于预防和控制岩爆事故、减轻岩石震动的影响具有重要意义。

7.岩石支护与巷道设计:在矿山开采中,为了稳定岩体结构,需要进行巷道支护和巷道设计。

岩石力学的研究可以指导巷道的合理设计、支护方法的选择和支护结构的设计,提高巷道的稳定性和安全性。

8.岩层间的相互作用与岩爆防控:在矿山开采中,岩层间的相互作用对于岩体稳定性具有重要影响。

矿山岩石力学(1)

矿山岩石力学(1)
岩体力学研究的主要对象是岩体, 研 究岩体在力场作用下, 所发生的变形、破 坏和移动规律的理论及其实际应用的科学, 是一门应用型基础学科。
矿山岩石力学(1)
1.岩体力学研究的内容:
• 岩体的地质特征 • 岩块、结构面的力学性质 • 岩体的力学性质 • 岩体中天然应力 • 岩体中重分布应力 • 地下硐室围岩稳定性计算与评价 • 工程处理与加固
矿山岩石力学(1)
六、岩体力学与其他学科的关系
1、岩体力学与材料力学、弹塑性力学和流变力学等有着纵 向联系。人们运用这些理论使岩体力学得到发展。 2、岩体工程的围岩赋存在一定的地质环境之中。因此,岩 体力学与工程地质学、构造地质学和地质力学有着十分密 切的联系。 3.岩体力学是为解决岩体工程中的力学问题服务的,这些 工程学科包括:采矿和其它地下空间工程、交通工程、水 电工程和基础工程等。因此,岩体力学是各1)
2.岩体力学的研究方法
•工程地质研究法 研究岩块和岩体的地质与结构特征, 为岩体力学的进一步研究提供地质模型和地质资料。
•试验法 为岩体变形和稳定性分析计算提供必要的物理 力学参数。
•数学力学分析法 通过建立岩体力学模型和利用适当的 分析方法, 预测岩体在各种力场作用下的变形与稳定性, 为设计和施工提供定量依据 。
矿山岩石力学(1)
二、岩体的特征
岩体既不是理想的弹性体, 也不是典型的塑 性体, 既不是连续介质, 又不是松散介质, 而是 一种特殊的复杂的地质体, 这就造成了研究它的 困难性和复杂性。因此, 只用一般的固体力学理 论尚不能完善解决岩体工程中的所有问题。
矿山岩石力学(1)
三、岩体力学的研究内容与研究方法
在此阶段更加深入地研究岩石的破坏机理。
矿山岩石力学(1)

采矿业中的矿山岩体力学与岩石破裂

采矿业中的矿山岩体力学与岩石破裂

采矿业中的矿山岩体力学与岩石破裂矿山岩体力学是矿业中一个重要的研究领域,它主要关注矿山岩石的力学特性以及岩石在采矿过程中的破裂行为。

在矿山开采中,岩体力学的研究对于矿山设计、开采安全和资源有效利用非常关键。

本文将通过对矿山岩体力学与岩石破裂的相关研究和应用进行论述,以便更好地了解这个领域的重要性和实际应用。

1. 岩石力学与宏观力学参数岩石力学是矿山岩体力学研究的基础,它涉及到岩样力学试验、岩石应力应变关系以及力学参数的测定。

在矿山工程中,岩石的强度、变形性能和破裂特性是评估开采稳定性和岩石坍塌风险的重要依据。

通过力学参数的测定和分析,可以有效预测岩石的破裂行为和采矿过程中的岩体变形。

2. 岩石破裂的机理与影响因素岩石破裂是指岩石在承受外力作用下发生断裂的过程。

破裂过程中,岩石内部的裂隙会逐渐扩展,导致岩石的破坏和失稳。

影响岩石破裂的主要因素包括应力水平、岩石本身的物理性质和结构特征、裂隙的存在以及岩石的应变速率等。

了解岩石破裂的机理和影响因素,可以为矿山设计和开采方案提供科学依据,降低事故风险。

3. 岩体力学在矿山开采中的应用矿山开采过程中,岩体力学的应用主要体现在以下几个方面:3.1 采场稳定性分析与设计岩体力学研究可以对矿山采场的稳定性进行分析和评估,为采场的合理设计提供依据。

通过对岩石力学参数的测定和数值模拟,可以确定采场的支护形式和尺寸,减少岩石的塌方和冒顶风险,保证采场的安全稳定。

3.2 岩体断裂与岩层控制了解岩体力学特性和岩石的破裂行为,可以有效控制岩层的断裂和变形。

采用合适的岩层控制技术,如预应力锚杆和岩层注浆等,可以增强岩体的稳定性和承载能力,提高开采效率。

3.3 岩石破碎与磨损分析岩石的破碎和磨损是矿山采矿过程中的常见问题,它直接影响到采矿设备的使用寿命和开采效率。

岩体力学研究可以分析岩石的破碎机理和磨损规律,为矿山选矿和破碎机械的优化设计提供参考。

4. 岩体力学研究的发展趋势随着矿业深入发展和采矿技术的不断创新,岩体力学研究也面临着新的挑战和发展机遇。

采矿业中的矿山岩体力学与岩石破裂

采矿业中的矿山岩体力学与岩石破裂

采矿业中的矿山岩体力学与岩石破裂在采矿业中,矿山岩体力学与岩石破裂是一个关键的研究领域。

矿山岩体力学是研究岩石在地下开采过程中的力学行为,而岩石破裂则是指岩石因受到外界力作用而发生破裂的过程。

本文将重点探讨采矿业中的矿山岩体力学与岩石破裂的相关问题。

一、矿山岩体力学矿山岩体力学是对矿山中岩石的力学性质及其变化规律进行研究的学科。

它的研究对象主要是岩石的物理和力学性质,如岩石的强度、变形和破裂等。

矿山岩体力学的研究结果对矿山的开采和安全具有重要意义。

在矿山岩体力学研究中,常用的方法包括实验研究和数值模拟。

实验研究是通过对岩石样本进行拉伸、压缩、剪切等试验,来获得岩石的力学参数。

数值模拟则是运用计算机技术对岩石的力学行为进行模拟,以推断和预测岩石在实际工程中的变形和破裂过程。

二、岩石破裂岩石破裂是指岩石在受到外界力作用时,发生的破裂现象。

这是矿山开采中最常见的岩石力学问题之一。

岩石破裂的形式多种多样,包括岩石断裂、剪切断裂、破碎等。

岩石破裂不仅会导致采矿过程中的岩石失稳,还会引发地面塌陷、岩爆等灾害。

为了研究岩石破裂的机理和规律,采矿业中广泛应用了断裂力学和岩石力学的理论和方法。

断裂力学研究岩石在断裂过程中的力学行为,而岩石力学则研究岩石的力学性质和变形规律。

通过对岩石破裂的研究,可以有效地预测和控制采矿过程中的岩石破坏。

三、应用与展望矿山岩体力学与岩石破裂的研究成果在采矿业中有着广泛的应用。

首先,它可以帮助矿山工程师了解岩石的力学性质,选择合适的开采方法和支护措施,确保采矿过程的安全和高效。

其次,通过岩石破裂的研究,可以预测岩石破坏的规模和范围,避免因采矿活动引发的灾害。

未来的研究方向包括改进实验方法和数值模拟技术,提高岩石的力学参数和断裂模型的精确度。

此外,结合现代信息技术,如人工智能和大数据分析,可以进一步提高岩石破裂的预测和控制能力。

这将为采矿业的可持续发展提供更加有力的支持。

结论矿山岩体力学与岩石破裂是采矿业中非常重要的研究领域。

矿山开采过程中的岩石力学参数测定与分析

矿山开采过程中的岩石力学参数测定与分析

岩石的弹性模量与泊松比测定
总结词
岩石的弹性模量是指其在弹性变形范围内应力与应变之比,而泊松比则表示横向应变与 轴向应变之比。
详细描述
岩石的弹性模量和泊松比通常通过实验室内进行的单轴或三轴压缩试验测定。在单轴压 缩试验中,对岩石试样施加逐渐增大的压力直至其达到弹性极限,然后测量其应力与应 变值,计算出弹性模量。在三轴压缩试验中,对岩石试样施加围压和轴压,同时测量其
含水率
岩石中含水分的重量与干 燥岩石重量的比值,影响 岩石的强度和变形特性。Biblioteka 岩石的力学性质弹性模量
表示岩石抵抗弹性变形的 能力,是衡量岩石刚度的 指标。
泊松比
表示岩石横向变形与纵向 变形的比值,反映岩石的 横向变形特性。
单轴抗压强度
岩石在单轴压力作用下的 极限抗压强度,是衡量岩 石强度的重要指标。
研究不足与展望
在实验过程中,未能完全模拟矿山实际开采条 件,如地应力场、温度场等,因此实验结果可
能存在一定误差。
同时,可以结合矿山实际开采情况,开展更深入的数 值模拟和理论研究,为矿山安全开采提供更加科学和
可靠的依据。
本研究仅针对部分岩石样本进行了实验和数值 模拟,未能全面反映不同地区和不同类型岩石 的力学特性。
岩石力学参数
包括岩石的物理性质、力学性质以及与岩石变形、强 度、破坏等相关的参数。
岩石力学参数测定
通过实验和测试方法,测定岩石的力学性质和相关参 数,为矿山开采和岩土工程提供基础数据。
岩石的物理性质
01
02
03
密度
岩石的质量与其体积的比 值,表示岩石的致密程度 。
孔隙率
岩石中孔隙体积与总体积 的比值,影响岩石的强度 和压缩性。

矿山地质工程与岩石力学

矿山地质工程与岩石力学

岩石的力学性质
岩石的强度:包括抗压强度、抗拉强度、抗剪强度等 岩石的变形:包括弹性变形、塑性变形、脆性变形等 岩石的破坏:包括脆性破坏、塑性破坏、韧性破坏等 岩石的稳定性:包括岩石的稳定性、稳定性系数等
岩石的应力-应变关系
应力:作用在岩石上的力,分为正应力、 剪应力和压应力
应变:岩石在应力作用下产生的形变, 分为线应变、面应变和体应变

国际合作:加强 国际合作,共享 研究成果,推动 全球矿山地质工 程与岩石力学的
发展。
技术创新方向
智能化矿山:利用人工智能、大数据等技术,实现矿山的自动化、智能化
绿色矿山:采用环保技术,减少对环境的影响,实现可持续发展
地下空间开发:利用岩石力学技术,开发地下空间,如地下城市、地下交通等 岩石力学与工程地质灾害防治:研究岩石力学与工程地质灾害的关系,提出有效的防 治措施
岩石的物理性质
密度:岩石的质量与其体积的比值,单位为kg/m^3 硬度:岩石抵抗外力破坏的能力,分为莫氏硬度和维氏硬度 弹性模量:岩石在弹性范围内抵抗变形的能力,单位为Pa 泊松比:岩石在弹性范围内横向应变与纵向应变的比值,无量纲 抗压强度:岩石抵抗外力压缩的能力,单位为MPa 抗拉强度:岩石抵抗外力拉伸的能力,单位为MPa
水治理等
矿床开采技术
露天开采:适用于浅层矿床,成本低, 效率高
地下开采:适用于深层矿床,安全性高, 成本高
爆破技术:用于破碎岩石,提高开采效 率
采矿机械:包括挖掘机、装载机、运输 车等,提高开采效率和安全性
矿山地质环境治理:包括矿山复垦、土地 复垦、植被恢复等,保护环境和生态平衡
岩石力学在矿山 地质工程中的应 用
学科特点
综合性:涉及地质、工程、力学等多个学科领域 实践性:注重实践操作和现场经验积累 复杂性:需要考虑地质条件、工程环境等多种因素 创新性:需要不断探索新的技术和方法,解决实际问题

矿山岩体力学

矿山岩体力学

3. 岩石的孔隙率:岩石中各种孔洞、裂隙体积的总和与岩石总体积之比。

4. 延性破坏:岩石破坏之前的变形很大,且没有明显的破坏载荷,表现出显著的塑性变形、流动或挤出,这种破坏称为延性破坏。

5. 蠕变:固体材料在不变载荷的长期作用下,其变形随时间的增长而缓慢增加的现象。

6. 结构面线连续性系数:沿结构面延伸方向上,结构面各段长度之和与测线长度的比值。

7. 围岩应力:在岩体内开挖地下硐室,围岩将在径向、环向分别发生引张及压缩变形,使得原来的径向压应力降低,而环向压应力升高,通常,将这种应力重分布所波及的岩石称之为围岩,重分布后的应力状态叫围岩应力。

&支承压力:在岩体内开掘巷道后,巷道围岩必然出现应力重新分布,一般将巷道两侧改变后的切向应力增高部分称为支承压力。

9. 构造应力:由地质构造运动而引起的地应力。

10. 地应力的间接测量法:借助某些传感元件或某些媒介,测量和记录岩体中某些与应力有关的间接物理量的变化,如岩体中的变形或应变,岩体的密度、渗透性、吸水性、电磁、电阻、电容的变化,弹性波传播速度的变化等,然后由测得的间接物理量的变化,通过已知的公式计算出岩体中的应力值。

2. 作岩石应力一应变全过程曲线示意图,并简述各个阶段特点?四个区段:①在OA区段内,该曲线稍微向上弯曲;②在AB区段内,很接近于直线;③BC 区段内,曲线向下弯曲,直至C点的最大值;④下降段CD。

第一区段属于压密阶段,这是由于细微裂隙受压闭合造成的;第二区段AB相应于弹性工作阶段,应力与应变关系曲线为直线;第三阶段BC为材料的塑性性状阶段,主要是由于平行于荷载轴的方向内开始强烈地形成新的细微裂隙,B点是岩石从弹性转变为塑性的转折点,也就是所谓屈服点,相应于该点的应力匚°称为屈服应力;最后区段CD为材料的破坏阶段,C点的纵坐标就是单轴抗压强度R c o3. 简述具有单结构面的岩体强度如何确定?可根据莫尔强度包络线和应力莫尔圆的关系进行判断,设图中• =5,—tanJ为节理面的强度包络线;t 飞tan °为岩石(岩块)的强度包络线;根据试件受力状态(二i ,二3)可给出应力莫尔圆。

采矿过程中的岩石力学问题

采矿过程中的岩石力学问题

采矿过程中的岩石力学问题在采矿过程中,岩石力学问题是一个关键而复杂的领域。

岩石力学研究的目的是理解和解决与岩石开采相关的各种力学问题,例如岩石的稳定性、岩石的开采和支护方法以及人为活动对岩石的影响等。

本文将讨论采矿过程中的岩石力学问题,并探讨解决这些问题的方法。

1. 岩石的物理力学特性岩石是地球表面的主要构成物之一,具有复杂的物理力学特性。

岩石力学的研究包括岩石的强度、岩石的应力-应变关系以及岩石的破坏机制等内容。

了解岩石的物理力学特性对采矿工程的设计和实施至关重要。

2. 采矿过程中的岩石变形和破裂在采矿过程中,岩石会受到各种力的作用而发生变形和破裂。

岩石的变形和破裂对采矿工程的稳定性和安全性造成重要影响。

因此,研究岩石变形和破裂的机理,确定合适的支护和加固措施是非常重要的。

3. 采矿支护措施为了确保采矿工程的安全和稳定,必须采取适当的支护措施。

常见的支护方法包括钢筋混凝土支护、锚杆支护、锚索支护以及岩石爆破等。

这些支护措施通过增强岩石的强度和稳定性,防止岩石塌方和崩落。

4. 岩石力学在采矿工程中的应用岩石力学在采矿工程中具有广泛的应用,包括岩石的楔入力学、岩层的断裂力学以及岩石开采的优化设计等。

岩石力学的应用可以提高采矿工程的效率和安全性,降低采矿成本。

5. 采矿过程中的岩石力学问题解决方法解决采矿过程中的岩石力学问题需要综合考虑多个因素,如岩石的物理力学特性、采矿工程的特点以及支护措施的选择等。

常用的解决方法包括岩石力学试验、数值模拟和经验分析等。

这些方法可以提供对采矿过程中岩石力学问题的全面理解和解决方案。

结论:在采矿过程中,岩石力学问题是一个极具挑战性的领域。

通过对岩石的物理力学特性、岩石变形和破裂机制的研究,采取适当的支护措施,以及应用岩石力学的解决方法,可以确保采矿工程的安全和稳定性。

然而,岩石力学问题的解决是一个综合性的课题,需要全面考虑各种因素,并持续不断地进行研究和创新。

只有不断提高岩石力学研究水平和应用能力,才能更好地解决采矿过程中的岩石力学问题。

矿山工程中的岩石力学与支护技术

矿山工程中的岩石力学与支护技术

矿山工程中的岩石力学与支护技术一、引言矿山工程是一项复杂而危险的工程,岩石力学与支护技术在其中起到至关重要的作用。

本文将探讨岩石力学与支护技术在矿山工程中的应用,以及其对工程安全和效益的影响。

二、岩石力学的重要性岩石力学是研究岩石行为及其与周围环境相互作用的学科。

在矿山工程中,岩石力学的研究对于确定矿山采矿规模、安全开采和支护设计具有重要意义。

通过对岩石的力学性质、变形规律、破坏机制等方面的研究,能够为矿山工程提供科学的依据。

三、岩石力学参数的测定确定岩石力学参数是进行岩石力学研究的基础,也是进行支护设计的重要前提。

常用的参数包括强度、弹性模量、抗压强度等。

通过现场采样、室内试验和数值模拟等方法,可以得到准确可靠的岩石力学参数,为后续的支护设计和矿山工程的安全开采提供保障。

四、矿山工程中的支护技术支护技术是保证矿山工程安全开采的重要手段。

根据岩石力学参数的不同,可以选择不同的支护方式。

常见的支护技术包括锚杆支护、锚索喷注支护、防爆门支护等。

这些支护技术能够稳定岩石体,减少岩石变形和破坏,提高工程的安全性和稳定性。

五、应用实例以某煤矿井下工作面为例,该工作面位于某硬岩矿层中。

通过对该矿层的岩石力学特性进行研究,确定了岩石的强度和稳定性。

在工作面进行支护设计时,采用了防爆门支护和锚索喷注支护相结合的技术,成功地保证了矿山工程的安全开采。

六、岩石力学在矿山工程中的挑战与改进在矿山工程中,岩石力学的应用面临着一些挑战,如地质条件复杂、岩石力学参数测定困难等。

为了克服这些问题,需要不断改进研究方法和技术手段,提高岩石力学的研究水平,为矿山工程的安全开采提供更好的支撑。

七、结论岩石力学与支护技术在矿山工程中起到了不可替代的重要作用。

通过对岩石力学的研究和岩石力学参数的测定,能够为矿山工程提供科学依据;而支护技术的应用,则能够保证工程的安全性和稳定性。

然而,岩石力学在矿山工程中仍面临一些挑战,需要不断努力进行改进和创新。

矿山岩石力学与工程应用

矿山岩石力学与工程应用

有限元法
通过将岩石离散为有限个单元,利用数学方程描述其应力、应变 等物理量,进而求解岩石的力学行为。
有限差分法
将连续的岩石区域离散为网格,用差分方程描述岩石的力学行为, 适用于解决复杂的边界条件和应力分布问题。
边界元法
利用边界积分方程描述岩石的力学行为,适用于解决具有复杂边界 形状和边界条件的岩石问题。
要点二
详细描述
在道路工程建设中,岩石力学原理和方法被广泛应用于路 基设计、边坡防护和隧道开挖等方面。通过研究岩石的力 学性质、地质构造等因素,可以预测和评估道路工程中可 能出现的岩体失稳、滑坡、泥石流等灾害,为工程设计和 施工提供科学依据。同时,岩石力学的研究成果还可以应 用于道路工程的优化设计,提高道路工程的质量和安全性 。
岩石力学基本概念
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03
岩石
指天然产出的由固体矿物 或岩体构成的集合体。
岩石力学
研究岩石在外力作用下的 应力、应变、强度、破裂 和失稳等行为的一门学科 。
岩体
指由岩石和其内部结构面 组成的集合体。
岩石力学性质
岩石的物理性质
密度、孔隙率、含水率等 。
岩石的力学性质
弹性模量、泊松比、抗压 强度等。
岩石的变形特性
弹性变形、塑性变形、流 变等。
岩石力学试验方法
室内试验
现场监测
包括单轴抗压试验、三轴压缩试验、 抗拉试验等。
通过安装传感器和监测设备,实时监 测岩体的应力、应变和位移等参数。
原位试验
包括岩体原位载荷试验、岩体原位剪 切试验等。
CHAPTER
02
矿山岩石力学分析方法
岩石力学数值分析方法
建筑与桥梁工程
总结词

矿山岩石力学 全套教案

矿山岩石力学 全套教案

矿山岩石力学全套教案一、引言矿山岩石力学是矿山工程中重要的一个学科,它研究岩石在矿山工程中的力学性质和变形特点,旨在为矿山建设和管理提供科学依据。

本教案旨在介绍矿山岩石力学的基本概念、理论和实践应用,帮助学生全面了解和掌握该学科的基本知识和技能。

二、教学目标1.掌握矿山岩石力学的基本概念和理论框架;2.理解岩石的力学性质和岩石变形的机理;3.熟悉岩石力学实验与测试方法;4.能够分析和解决矿山工程中的岩石力学问题。

三、教学内容单元一:岩石力学基础1.岩石力学的定义和发展历程;2.岩石的物理性质和力学性质;3.岩石变形的基本机理;4.岩石力学中的常用参数和模型;5.岩石力学应用领域的介绍。

单元二:岩石应力分析1.岩石中的力学平衡与岩层应力状态;2.岩石中的受力分析和受力传递;3.应力应变关系的描述和理解;4.地应力场的调查和确定。

单元三:岩石变形与破坏1.岩石弹性力学的基本概念和方程;2.岩石的弹性参数和弹性模量;3.岩石的塑性变形和黏塑性变形;4.岩石的破坏准则和破裂机理。

单元四:岩石力学实验1.岩石力学实验的重要性和目的;2.岩石力学实验常用设备和技术;3.岩石力学实验数据的处理和分析;4.岩石力学实验的应用案例。

单元五:矿山岩石力学应用1.矿井围岩稳定性评价和支护设计;2.矿山露天开采的边坡稳定性分析;3.矿山隧道工程的岩石力学问题;4.矿山岩石动力灾害的预防和控制。

四、教学方法1.理论讲授:通过课堂讲解和案例分析,讲授矿山岩石力学的基本理论知识,引导学生深入理解和掌握;2.实验教学:利用岩石力学实验设备和技术,进行实验操作,让学生亲自参与并体验岩石力学实验;3.小组讨论:组织学生分小组进行讨论,解决矿山岩石力学问题,并展示讨论成果;4.实践应用:通过参观实地矿山工程和开展实践项目,将课堂理论应用到实际工程中,锻炼学生解决实际问题的能力。

五、教学评估1.课堂小测验:用于检测学生对课堂知识的掌握情况,安排在每个单元的结束时进行;2.课堂讨论和案例分析:通过学生的参与和展示,评估学生对矿山岩石力学问题的分析和解决能力;3.实验报告评估:对学生的实验操作和数据分析报告进行评估,检验学生的实验技能和数据处理能力;4.期末考试:综合测试学生对矿山岩石力学的全面理解和掌握情况,包括理论知识和实践应用能力。

矿山岩石力学与岩层控制技术

矿山岩石力学与岩层控制技术
指地壳中由矿物或岩屑组成的自 然复合体,是构成地球的主要物
质。
岩石力学
是研究岩石在外力作用下的应力、 应变、强度、破坏规律以及岩石与 水、温度、化学等作用的一门学科 。
岩体
指存在于地壳中的天然地质体,由 岩块和岩层组成,具有复杂的结构 和不均匀性。
岩石力学性质
在单向或双向压力 作用下所能承受的最大压 应力,是岩石力学性质的 重要指标。
为岩层控制提供技术支持。
岩层控制技术应用实例
采场顶板管理
采用合适的顶板控制措施,如及时支护、锚杆加 固等,以防止顶板冒落事故。
采空区处理
通过充填、崩落等方法处理采空区,降低采空区 对上覆岩层的影响,保持采场的稳定性。
巷道掘进与支护
采用合理的掘进和支护工艺,如光面爆破、锚喷 支护等,确保巷道的安全掘进和长期稳定性。
岩石的抗拉强度
指岩石在拉力作用下所能 承受的最大拉应力,是岩 石抵抗拉伸破坏的能力。
岩石的抗剪强度
指岩石在剪切力作用下所 能承受的最大剪切应力, 是岩石抵抗剪切破坏的能 力。
岩石力学试验方法
室内试验
在实验室条件下,对岩石 试样进行各种力学试验, 如单轴抗压试验、抗拉试 验、三轴压缩试验等。
原位试验
在岩体上直接进行试验, 如岩体应力测试、地应力 测试等。
现场监测
通过各种传感器和监测仪 器对岩体的应力、应变等 进行实时监测,以评估岩 体的稳定性和安全性。
02
CHAPTER
矿山岩层控制技术
岩层控制理论
岩层稳定性分析
研究岩层在各种力场、热场和化学场 作用下的变形、失稳和破坏规律,为 岩层控制提供理论依据。
03
CHAPTER
矿山岩石力学与岩层控制技 术关系

矿山岩石力学与工程地质学

矿山岩石力学与工程地质学

沉积岩与构造运动
沉积岩:由沉积物经过压实、胶结等作用形成的岩石 构造运动:地壳岩石圈板块之间的相对运动 沉积岩的形成过程:沉积、压实、胶结、成岩 构造运动的类型:水平运动、垂直运动、旋转运动 构造运动的影响:形成山脉、盆地、断层等地貌特征 沉积岩与构造运动的关系:沉积岩的形成与构造运动密切相
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矿山水文地质勘查与防治水技术的发展趋势:随着科技的发展,矿山水文地质勘查 与防治水技术将更加智能化、高效化、环保化。
矿山环境地质灾害防治技术
滑坡防治:监测、预警、治理等技术 崩塌防治:监测、预警、治理等技术 泥石流防治:监测、预警、治理等技术
地震灾害防治:监测、预警、治理等技 术
地下水灾害防治:监测、预警、治理等 技术
矿山岩石力学与工程地 质学
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01
矿山岩石力学分析方 法
04
矿山岩石力学概述
02
工程地质学基础
05
矿山岩石力学性质
03
工程地质勘查与评价
06
添加章节标题
矿山岩石力学概 述
岩石力学基本概念
岩石力学:研究岩石在受力状态下的力学行为和破坏机理的学科 岩石强度:岩石抵抗破坏的能力 岩石变形:岩石在外力作用下产生的形状和体积变化 岩石破坏:岩石在外力作用下失去承载能力的现象 岩石稳定性:岩石在自然或人为作用下保持稳定状态的能力 岩石力学在矿山工程中的应用:预测和防止岩石破坏,提高矿山安全与效
工程地质评价原则
科学性原则:采用科学的方 法和技术进行工程地质评价
安全性原则:确保工程地质 评价的准确性和安全性
经济性原则:考虑工程地质 评价的经济效益和成本
可持续性原则:考虑工程地质 评价对环境和社会的影响,确

采矿业中的矿山岩石力学与支护技术

采矿业中的矿山岩石力学与支护技术

采矿业中的矿山岩石力学与支护技术矿山岩石力学与支护技术是采矿业中关键的研究领域之一。

在矿山开采过程中,由于地下岩层的特殊性质,各种力学问题不断浮现,为了保证开采安全和提高开采效率,矿山岩石力学与支护技术的研究与应用显得尤为重要。

一、岩石力学在采矿业中的作用矿山岩石力学是研究岩石在地下工程中的行为规律以及岩石在外力作用下的变形、破裂和破坏的科学。

通过对岩石力学性质的研究,可以确定采矿场地地质条件的稳定性,预测和评价采矿过程中可能发生的地质灾害,为矿山设计和矿山开采提供科学依据。

岩石力学在采矿业中的作用主要体现在以下几个方面:1. 采矿区域的合理布局。

通过岩石力学参数的确定,可以确定岩层的稳定性,进而优化采矿区域的布局。

合理的布局不仅可以提高采矿效率,还可以减少岩石破坏带来的损失。

2. 支护设计的科学性。

矿山中存在各种地质构造和断层,岩层的不均匀性也是常见的问题。

通过岩石力学的研究,可以确定哪种支护方式更适合特定的岩层条件,从而保证工作面的稳定性和安全性。

3. 地下进程控制。

岩体的变形和破坏会直接影响采矿过程中的排水和通风系统,通过岩石力学的研究,可以掌握岩体的运动规律,及时采取措施应对可能的岩层突水和爆破等问题。

二、支护技术在采矿业中的应用支护技术是指通过各种措施,保持岩石固结态以及地下工程的稳定。

在采矿业中,支护技术的应用是确保开采过程安全进行的重要手段。

1. 工作面的支护。

在采矿工作面,利用各种支护材料和技术手段,可以有效地防止工作面岩层的塌方和坍塌。

目前常用的支护材料有锚杆、锚索、钢架和预应力锚杆等。

针对不同岩层的特点,选择合适的支护方式,有效地控制岩层的变形和破裂。

2. 采空区的支护。

采矿过程中,会形成一定的采空区。

为了防止采空区垮塌引发地质灾害,需要采用适当的支护措施。

目前常用的采空区支护技术有地面加固、岩层压实和排水处理等。

3. 水文地质支护。

采矿过程中,地下水的涌入是一个常见的问题。

矿山岩石力学 全套教案

矿山岩石力学 全套教案

矿山岩石力学全套教案1. 引言矿山岩石力学是研究岩体在矿山开采过程中力学行为的学科。

它对于矿山开采的安全和效率具有重要意义。

本教案旨在介绍矿山岩石力学的基本概念、原理和应用,帮助学生全面了解和掌握这一学科的核心内容。

2. 目标与要求2.1 目标•了解矿山岩石力学的基本概念和理论基础;•掌握矿山岩石力学的基本实验方法和数据处理技术;•理解岩石变形与破坏的机理和规律;•进一步了解岩石力学在矿山开采中的应用。

2.2 要求•具备一定的力学和岩石力学基础知识;•能够进行基本的实验设计和数据分析;•能够识别和分析岩石的变形和破坏特征;•能够应用岩石力学知识解决矿山开采中的实际问题。

3. 教学内容3.1 岩石力学基础•岩石力学的定义与发展历程;•岩石的力学性质:弹性模量、抗压强度、抗拉强度等;•岩石的变形性质:岩石的应变、应力-应变关系等;•岩石的破坏性质:岩石的破坏形式、破坏准则等。

3.2 岩石力学实验•岩石力学实验的基本原理;•岩石力学实验的设备和方法;•岩石力学实验数据的处理与分析;•岩石力学参数的测定和计算。

3.3 岩石变形与破坏机理•岩石的变形机制:岩石的弹性变形、塑性变形等;•岩石的破坏机制:岩石的强度破坏、断裂破坏等;•岩石变形和破坏的影响因素:应力水平、孔隙水压力等。

3.4 岩石力学在矿山开采中的应用•地下开采中的岩石力学问题:岩体稳定性、巷道支护等;•露天开采中的岩石力学问题:边坡稳定、爆破振动等;•岩石力学在矿山工程中的应用案例。

4. 教学方法•理论讲授:介绍岩石力学的基本概念和理论知识;•实验演示:展示岩石力学实验设备和过程,教授实验技巧;•讨论与案例分析:就实际问题进行讨论和分析,培养学生解决问题的能力;•教材阅读与写作:推荐相关教材和论文,引导学生进行独立学习和写作。

5. 教学评估5.1 作业和实验报告学生需要完成一定数量的作业和实验报告,以检验其对于教学内容的理解和掌握程度。

5.2 期末考试学生需参加闭卷考试,以检验其对于矿山岩石力学的综合理解能力。

矿山开采的岩石力学

矿山开采的岩石力学

人工智能在岩石力学中的应用与挑战
01
人工智能在岩石力学中的辅助分析
利用机器学习和数据挖掘技术,对岩石力学实验数据进行分析和预测,
为工程设计和优化提供支持。
02
智能传感器与监测系统
研发高灵敏度的智能传感器和监测系统,实现对矿山岩体稳定性的实时
监测和预警。
03
人工智能在岩石力学中的挑战
如何处理大规模数据、提高预测精度、降低误报率以及实现实时反馈控
矿山水害防治与环境保护
矿山水害防治
矿山水害是矿山开采中的常见灾害之一,主要包括突水、涌水和溃水等。矿山水 害防治主要采取预防为主、综合治理的策略,包括加强地下水监测、完善排水系 统、及时封堵地下水通道等措施。
环境保护
矿山开采过程中会对周边环境造成一定的影响,如破坏地形地貌、影响水资源和 土壤质量等。环境保护的主要措施包括合理规划开采范围、采取水土保持措施、 加强废水处理和废弃物综合利用等,以实现矿业的可持续发展。
岩体稳定性分析的方法包括极 限平衡分析、有限元分析和离 散元分析等。
04
矿山开采中的岩石力学应用
岩石控制与支护设计
岩石控制
在矿山开采过程中,岩石控制是关键 环节,主要通过合理选择采矿方法和 工艺,确保采场围岩的稳定性,预防 岩体崩塌和冒顶事故。
支护设计
针对采场和巷道的围岩稳定性问题, 需要进行支护设计,包括选择适当的 支护方式、确定合理的支护参数以及 进行支护结构的优化设计。
矿山开采的岩石力学
汇报人:可编辑 2023-12-31
目录
• 矿山开采概述 • 岩石力学基础 • 矿山开采中的岩石力学分析 • 矿山开采中的岩石力学应用 • 矿山开采岩石力学的前沿研究与挑战
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矿山岩石力学
2、岩体力学的研究方法
•工程地质研究法 研究岩块和岩体的地质与结构特征, 为岩体力学的进一步研究提供地质模型和地质资料。
•试验法 为岩体变形和稳定性分析计算提供必要的物理 力学参数。
•数学力学分析法 通过建立岩体力学模型和利用适当的 分析方法,预测岩体在各种力场作用下的变形与稳定性, 为设计和施工提供定量依据 。
• 岩体力学已逐渐形成完整的科学体系作为力学的一个分枝, 成为一门独立的力学学科,服务于力学
•岩体力学形成历 1951年史,在奥地利创建了地质力学研究组,并形成
了独具一格的奥地利学派。
同年,国际大坝会议设立了岩石力学分会。
1956年,美国召开了第一次岩石力学讨论会。
岩体力学研究的主要对象是岩体,
研究岩体在力场作用下,所发生的变形、 破坏和移动规律的理论及其实际应用的科 学,是一门应用型基础学科。
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矿山岩石力学
1、岩体力学研究的内容:
• 岩体的地质特征 • 岩块、结构面的力学性质 • 岩体的力学性质 • 岩体中天然应力 • 岩体中重分布应力 • 地下硐室围岩稳定性计算与评价 • 工程处理与加固
•5. 岩体力学,王文星编著 中南大学出版社 2004年10月第1版
•6. 岩石力学与工程 蔡美峰主编 科学出版社 2004年8月第1版
•7. 岩体力学 沈明荣主编 同济大学出版社 1999年3月第1版
•8. 矿山岩体力学 高磊等编著 冶金工业出版社 1979年7 月第1版
•9. 矿山岩石力学 华安增编著 煤炭工业出版社 1980年5月第1版
•综合分析法 采用多种方法考虑各种因素(包括工程的、
地质的及施工的等)进行综合分析和综合评价,得出符
合实际情况的正确结论。
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矿山岩石力学
四、岩体力学的产生及其发展
• 岩体力学是伴随着采矿、土木、水利、交通等岩石工 程的建设和数学力学等学科的进步而逐步发展形成的一门 新兴学科和边缘学科,是一门应用性和实践性很强的应用 基础学科。它的应用范围涉及采矿、土木建筑、水利水电、 铁道、公路、地质、地震、石油、地下工程、海洋工程等 众多的与岩石工程相关的工程领域。一方面,岩体力学是 上述工程领域的理论基础;另一方面,正是上述工程领域 的实践促使了岩体力学的诞生和发展。
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矿山岩石力学
一、岩石和岩体
岩石是在一定的生成条件下,具有一定的矿物成
分和一定的结构、构造特征的地壳的组成材料或物质。 是各种裂隙切割而成的岩块,又称结构体。
岩体是个地质体,它包括岩石和各种地质构造形
迹,如节理、裂隙、褶皱等结构面。岩体就是岩石和这 些结构面的统一体。
岩石和岩体是既有区别又互相联系的两个概念。
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矿山岩石力学
(2)经验理论阶段(20世纪初~20世纪30年代)
• 该阶段为岩石力学发展的第二阶段。在这个 阶段出现力根据生产经验提出的地压理论,并开 始用材料力学和结构力学的方法分析地下工程的 支护问题。松散介质学派(例如普氏理论)占主 导地位,他们借助土力学理论解决岩石力学问题, 提出巷道地压计算原理和采场地压假说。 • 在此阶段更加深入地研究岩石的破坏机理。
矿山岩石力学
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2020/11/30
矿山岩石力学
教材及参考书
1. 矿山岩体力学(主要教材) 高延法,张庆松主编.徐州:中国
矿业大学出版社,2000
•2. 矿山岩石力学(主要教材、作业) 李通林等编著 重庆大学出 版社 1991年1月第1版
•3. 岩石力学基础 耶格、库克 高教出版社
•4. 矿山岩体力学 郑永学编著 冶金工业出版社 1988年10月第1 版
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矿山岩石力学
授课计划
• 总 学 时:

其 中:
• 理论学时:
• 实验学时:

38 学时
32 学时 6 学时
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矿山岩石力学
授课内容
•第一章 •第二章 •第三章 •第四章 •第五章 •第六章 •第七章 •第八章
绪论 岩石的物理力学性质 结构面的力学性质 岩体力学性质及其分类 原岩应力及测量 巷道围岩应力分布及稳定性分析 井巷地压 井巷维护原则与锚喷支护
矿山岩石力学
五、采矿工程中岩体力学的特点
• 1、采矿工程结构多处于地下较深处,而其它地下工程多 在距地表较近(几十米)的范围内;
• 2、对矿山构筑物,只要求在开采期间不破坏,在采后能维 持平衡状态不影响地表安全即可。因此,其计算精度、安全 系数及加固等方面均低于国防、水利工程的标准;
• 3、矿山地质条件复杂,又受矿床赋存条件的限制,因此, 采矿工程结构物的位置选择性不大,同时,采掘工作面不断 变化,因而,采矿工程岩石力学具有复杂性的特点。
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矿山岩石力学
(3)经典理论阶段(20世纪30年代~60年代)
• 该阶段是岩石力学学科形成的重要阶段,岩 石力学以弹塑性理论为基础,将岩体视为弹塑性 介质,应用弹塑性力学方法来研究岩体的应力、 应变和位移,确定了一些经典计算公式,形成围 岩和支护共同作用的理论。结构面对岩体力学性 质的影响受到重视。在弹塑性分析的基础上引入 流变理论,将某些岩体视为带粘性的介质,考虑 时间因素对岩体应力、应变和位移的影响。
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矿山岩石力学
第一章 绪 论
•本章内容: •一、 岩石和岩体 •二、 岩体的特征 •三、 岩体力学的研究内容和研究方法 •四、 岩体力学的产生及其发展 •五、 采矿工程中岩体力学的特点 •六、 岩体力学与其他学科的关系
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矿山岩石力学
第一章 绪 论
•授课学时:1学时 •本章的重点: •1、岩石与岩体的界定; •2、岩体力学的研究任务与内容,岩体力学的研究方法。 •关键术语:岩石;岩体;岩体工程;稳定性 •要求: •1、必须掌握本课程重点内容; •2、了解岩体力学的发展简史以及岩体力学在其他学科中 的地位。
• 岩体力学按其发展进程可划分四个阶段:
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矿山岩石力学
(1) 初始阶段(19世纪末--20世纪初)
• 岩体力学最早起源于采矿工程,在这个阶段, 开采规模小,采深近于地表,开采空间不大,岩 石力学的问题主要是巷道顶板冒落和地下开采所 引起的地表移动。
• 在该阶段,岩石力学处于萌芽时期,产生了 初步理论以解决岩体开挖的力学计算问题。例如, 1912年海姆(A.Heim)提出了静水压力的理 论.他认为地下岩石处于一种静水压力状态。
岩石是岩体的组成物质,岩体是岩石和结构面的统一体。
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矿山岩石力学
二、岩体的特征
•1、岩体是非均质各向异性的材料。
•2、岩体内存在着原始应力场。
• 主要包括重力和地质构造力,重力场是以铅垂应力为 主,构造应力场通常是以水平应力为主。
•3、岩体内存在着一个裂隙系统。
• 岩体既是断裂的又是连续的,岩体是断裂与连续的统 一体,可称之为裂隙介质或准连续介质。当岩体应力超过 其强度时,就会使原有断裂进一步扩展,形成新的断裂。 而旧断裂的扩展与新断裂的形成,又均会导致岩体内的应 力重新分布。
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矿山岩石力学
二、岩体的特征
• 岩体既不是理想的弹性体,也不是典型的 塑性体,既不是连续介质,又不是松散介质,而 是一种特殊的复杂的地质体,这就造成了研究它 的困难性和复杂性。因此,只用一般的固体力学 理论尚不能完善解决岩体工程中的所有问题。
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矿山岩石力学
三、岩体力学的研究内容与研究方法
1957年,第一本《岩石力学》专著出版。
1959年,法国马尔帕塞坝溃决,引起岩体力学工作 者的关注和研究。
1962年,成立国际岩石力学学会(ISRM)。
1966年,第一届国际岩石力学大会在葡萄牙的里斯 本召开。
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矿山岩石力学
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•岩体力学发展动态
•岩体结构与结构面的仿真模拟、力学表述及其力学 机 理问题 •裂隙化岩体的强度、破坏机理及破坏判据问题 •岩体与工程结构的相互作用与稳定性评价问题 •软岩的力学特性及其岩体力学问题 •水-岩-应力耦合作用及岩体工程稳定性问题 •高地应力岩体力学问题 •岩体结构整体综合仿真反馈系统与优化技术 •岩体动力学、水力学与热力学问题 •岩体流变与长期强度问题 •岩体工程计算机辅助设计与图像自动生成处理。
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矿山岩石力学
3rew
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2020/11/30
矿山岩石力学
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矿山岩石力学
六、岩体力学与其他学科的关系
•1、岩体力学与材料力学、弹塑性力学和流变力学等有着 纵向联系。人们运用这些理论使岩体力学得到发展。
•2、岩体工程的围岩赋存在一定的地质环境之中。因此, 岩体力学与工程地质学、构造地质学和地质力学有着十分 密切的联系。
•3、岩体力学是为解决岩体工程中的力学问题服务的,这 些工程学科包括:采矿和其它地下空间工程、交通工程、 水电工程和基础工程等。因此,岩体力学是各种岩体工程 学科的专业理论基础。
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矿山岩石力学
(4)现代发展阶段(20世纪60年代~现在)
• 用更为复杂的多种多样的力学模型来分析岩体力学问题, 把力学、物理学、系统工程、现代数理科学、现代信息技术 等最新成果引入了岩体力学。而计算机的发展使用有限元、 边界元、离散元等解算岩体力学问题得以实现。
• 20世纪70年代以后岩石力学发展比较迅速,岩体力学测 试技术不断完善,应力解除法可测试深部岩体应力。刚性压 力机的出现,可测试应力-应变全过程曲线,从而更深刻的 揭示了岩石的力学特性。
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