软岩的力学特点及工程危害

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软岩的力学特性及工程危害

王维

(1.成都理工大学环工学院地质工程系.成都,610059)

摘要:基于软岩的特殊工程性质及其在工程地质方面的危害,进行了软岩性质的研究。通过对软岩的基本力学属性和物理力学指标的分析,研究其在实际工程中存在的危害性;通过对软岩的分类分级的方法来了解软岩的种类,由于软岩存在可塑性、膨胀性、崩解性、流变性、和易扰动性的特点,对软岩的工程特性做了系统的分析,为预防和治理地质灾害提供了参考性价值,为实际工程的设计和施工提供了依据。

关键词:软岩;力学属性;工程力学特性;工程危害

1概述

1.1关于软岩的定义

软岩一般是所谓软质岩或软质岩石的通称。在《工程岩体分级标准》(GB50218-94)及(岩土工程勘察规范》(GB50021-94)等规范中,按坚硬程度划分,软质岩包括较软岩、软岩和极软岩,与软质岩相对的是硬质岩。在《公路工程地质勘察规范》(JTJ064-98)中按饱和抗压极限强度来划分岩石,软质岩石包括软质岩和极软岩。《水利水电工程地质勘察规范》(GB50287-99)中软质岩包括软岩和较软岩。在其他国内文献中,与软岩有关的术语有软弱岩石、软弱夹层、泥化岩、风化岩等,除软弱夹层外,一般仅注出代表性岩石或某些强度指标,缺乏确切定义[1]。

在主要的软岩定义方法中,主要有以下两种标准:

(1)单一指标定义。在国内众多的技术规范中,一般按照单轴抗压极限强度来定义软岩和硬岩,划分标准为30MPa。日本坝基岩石分级标准中,当单轴抗压强度不足20MPa时即定义为软岩。西方多采用25MPa 作为划分标准。也有学者提出按照其他指标来定义[2],如:①抗压强度与上覆岩层荷重(YH)之比小于或等于2的岩层为软岩;②松动圈厚度大于或等于1.5m的围岩称为软岩;

③按岩石地基承载力分类,先按岩石坚固性初步划分,然后再进一步按其承载力标准值,将小于2MPa的归为软质岩石;④按岩石的波速值分类,多采用纵波波速值U P,一般将纵波波速小于4000m/s的视为软岩。

(2)地质特性描述定义。1984年召开的矿山压力名词专题讨论会,初步将软岩定义为“强度低,孔隙大,胶结程度差,受构造切割面及风化影响显著或含有大量膨胀粘土矿物的松、散、软、弱岩层”。文献[3]给软岩下的定义为:在高地应力,地下水和强风化作用下,具有显著渗流、膨胀或崩解特性的软弱、破碎、风化和节理化的不稳定围岩。

目前,人们普遍采用的软岩定义基本上可归于地质软岩的范畴,该类岩石多为泥岩、页岩、粉砂岩和泥质矿岩,是天然形成的复杂的地质介质。国际岩石力学学会将软岩定义为单轴抗压强度(σc)在0.5~25MPa 之间的一类岩石,其分类依据基本上是依据岩石的强度指标。国际岩石力学学会的软岩定义用于工程实践中会出现一些矛盾。

巷道所处深度足够的浅,地应力水平足够的低,则单轴抗压强度小于25MPa 的岩石也不会产生软岩的特征,工程实践中,采用比较经济的一般支护技术即可奏效;相反,大于25MPa的岩石,其工程部位所处的深度足够的深,地应力水平足够的高,也可以产生软岩的大变形、大地压和难支护的现象。因此,地质软岩的定义不能用于工程实践,故而提出了工程软岩的概念。工程软岩是指在工程力作用下能产生显著塑性变形的工程岩体。

1.2工程软岩与地质软岩石

工程软岩和地质软岩的关系:当工程荷载相对于地质软岩(如泥页岩等)的强度足够小时,地质软岩不产生软岩显著塑性变形力学特征,即不作为工程软岩,只有在工程力作用下发生了显著变形的地质软岩,才作

为工程软岩;在大深度、高应力作用下,部分地质硬岩(如泥质胶结砂岩等)也呈现显著变形特征,则应视其为工程软岩。

2软岩的基本力学属性

软岩有两个基本力学属性:软化临界荷载和软化临界深度。[4]

2.1软化临界荷载

软岩的蠕变试验表明,当所施加的荷载小于某一荷载水平时,岩石处于稳定变形状态,蠕变曲线趋于某一变形值,随时间延伸而不再变化;当所施加的荷载大于某一荷载水平时,岩石呈现明显的塑性变形加速现象,即产生不稳定变形,这一荷载称为软岩的软化临界荷载,亦即能使岩石产生明显变形的最小荷载。

岩石种类一定时,其软化临界荷载是客观存在的。当岩石所受荷载水平低于软化临界荷载时,该岩石属于硬岩范畴;当岩石所受的荷载水平高于该岩石的软化临界荷载时,则该岩石表现出软岩的大变形特性,此时的岩石被视为软岩。

2.2软化临界深度

与软化临界荷载相对应地存在着软化临界深度。对特定矿区,软化临界深度也是一个客观量。当巷道位置大于某一开采深度时,围岩产生明显的塑性大变形、大地压和难支护现象;但当巷道位置较浅,即小于某一深度时,大变形、大地压现象明显消失。这一临界深度,称之为岩石软化临界深度。

软化临界深度的地应力水平大致相当于软化临界荷载。

3软岩分类与分级

按照工程软岩的定义,根据产生塑性变形的机理不同,软岩可分为四大类,即膨胀性软岩(也称低强度软岩)、高应力软岩、节理化软岩和复合型软岩,[4]见表3-1。

表3-1 软岩分类

3.1膨胀性软岩的分级

膨胀软岩是指与水发生物理化学反应,引起体积膨胀的一类岩石,多数属于易风化和软化的软弱岩石。典型的膨胀软岩有粘土岩、页岩、泥岩、蛇蚊岩、泥灰岩、凝灰岩、片岩,以及受热液化变质作用的花岗岩、片麻岩、安山岩等。

根据文献可知膨胀性软岩(Swelling Soft Rock,简称S型)系指含有粘土高膨胀性矿物在较低应力水平(<25MPa)条件下即发生显著变形的低强度工程岩体。例如,通常软岩定义中所列举的软弱、松散的岩体,膨胀、流变、强风化的岩体以及指标化定义中所述的抗压强度小于25MPa的岩体,均属低应力软岩的范畴。产生塑性变形的机理是片架状粘土矿物发生滑移和膨胀。在实际工程中,一般的地质特点是泥质岩类为主体的低强度工程岩体。即,泥质岩的吸水膨胀是岩石失水后与水相互作用发生的,对于同一种岩石,失水程度越高,吸水作用也越显著。因此采用绝对干燥的不规则岩块(在105℃-恒重样品)测定在蒸馏水中的饱和吸水(即

所吸附的非重力水的质量分数),以此作为膨胀岩的判别与分类依据,即:小于10%为非膨胀性岩石;10%一20%为微膨胀性岩石;20%一50%为弱膨胀性岩石;50%一100%为强膨胀性岩石;大于100%为剧膨胀性岩石。根据矿物组合特征和饱和吸水率两个指标可细分

为三级,详见表3-2。

表3-2 膨胀性软岩分级

3.2 高应力软岩的分级

高应力软岩(High Stressed Soft Rock,简称H型),是指在较高应力水平(>25MPa)条件下才发生显著变形的中高强度的工程岩体。这种软岩的强度一般高于25MPa,其地质特征是泥质成分较少,但有一定含量,砂质成分较多,如泥质粉砂岩、泥质砂岩等。它们的工程特点是,在深度不大时,表现为硬岩的变形特征;当深度加大至一定深度以下,就表现为软岩的变形特性了。其塑性变

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