岩体结构及其完整性课件.ppt

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1、第2章岩体结构及其完整性引言结构面结构面切割成的结构体岩体岩体结构是研究岩体力学的基础岩体结构控制岩体的变形、破坏等力学效应岩体结构分类、结构面特征、岩体结构现场调查方法及岩体完整性工程应用2.1 岩体结构分类2.1.1 岩体结构(1)结构面定义:岩体内开裂的和易开裂的地质界面,如节理、层理、劈理、裂隙、断层等等。结构面的作用与其规模和形态有关。特点:横向延展表现出面的几何特性;物质分异面或不连续面;常具有一定厚度,充有一定物质(例如:节理由两个面及面间的水或气组成;断层及层间错动是由上下盘两个面及其间充填的断层泥和水构成的实体组成);变形机理是两面闭合或滑移;破坏机理是沿面滑动或追踪开裂。结

2、构面分级及其特征级序分级依据力学效应力学属性*地质构造特征I级延展几公里至几十公里以上,贯通岩体,破碎带宽度达数米至数十米1. 形成岩体力学作用边界;2. 岩体变形和破坏的控制条件;3. 构成独立的力学介质单元1.属软弱结构面;2.构成独立力学模型软弱夹层断层较大II级延展数百米至数公里,破碎带宽度比较窄,几厘米至数米1. 形成块裂体边界;2. 控制岩体变形和破坏方式;3. 构成次级地应力场边界属于软弱结构面小断层,层间错动面III级延展十几米至几十米,无破碎带,面内不夹泥,有的有泥膜1. 参与块裂岩体切割;2. 划分II级岩体结构类型的重要依据;3. 构成次级地应力场边界多数属坚硬结构面,少

3、数软弱结构面不夹泥,大节理或小断层开裂的层面IV级延展短,未错动,不夹泥,有的呈弱结合状态,统计结构面1. 划分II级岩体结构类型的基本依据;2. 确定岩体力学性质,结构效应的基础3. 有的为次级地应力场边界坚硬结构面节理,劈理,层理,次生裂隙V级结构面小,且连续性差,统计结构面1. 岩体内形成应力集中;2. 决定岩体力学性质和结构效应的依据之一坚硬结构面不连续小节理,隐节理,层面,片理面*软弱结构面是指结构面内夹有软弱物质的,而无充填者为坚硬结构面规模:按规模分有五级二类。2.1.1 岩体结构(2)结构体定义:由结构面切割而成的岩块,与结构面相互依存。其形状和尺寸取决于结构面的形态、组数、产

4、状。结构体的典型状态:柱状板状锥形结构体分类:块状结构体,包括柱状、楔锥状结构体,各向尺寸接近相等,力学表现以压碎、滚动、滑动为主;板状结构体,板的厚度与延展长度(或宽度)比小于1:15,力学表现主要为弯曲变形和溃折破坏。结构体块度:可以用1立方米岩体内含有的结构体数表示,也可以用单个结构体尺寸表示。结构体产状:以结构体表面上最大结构面的长轴方向的产状说明。2.1.1 岩体结构(3)岩体结构组成定义:不同类型的岩体结构单元在岩体内组合和排列形式(孙广忠,1988)。结构面结构体岩体结构单元岩体结构单元组合岩体结构单元排列岩体结构三要素坚硬结构面软弱结构面块状结构体板状结构体2.1.2 岩体结构

5、分类根据结构面和结构体组合情况,可分为四大类七亚类岩体结构类型I 整体、块状结构II 层状结构III 碎裂结构IV 散体结构I1 整体结构I2 块状结构II1 层状结构II2 薄层(板)状结构III1 镶嵌碎裂结构III2 层状碎裂结构III3 (夹泥)碎裂结构整体结构岩性:单一且构造变形轻微的巨厚层沉积岩、变质岩和火成岩体;结构面发育情况:不发育,延展性差,组数一般不超过2组;结构面强度:结构面摩擦系数tan0.6,结构体间结合力强;完整性:岩体呈完整或基本完整状态,结构面间距dp1.0m;水的影响:地下水作用不明显,渗流对岩体特性影响不大;工程特性:整体结构的岩体,其变形、破坏与工程作用有

6、关;在深埋或高地应力区的坚硬岩层中开挖,引起应力释放,可能导致岩爆,而且一般沿裂隙端部产生;较坚硬岩层中可能产生微弱的塑性变形。块状结构岩性:单一或由强度相近的岩层共同组成的构造变形轻微的中厚层沉积岩、变质岩和火成岩体;结构面发育情况:以IV、V结构面为主,将岩体切割成岩块集合;结构面强度:岩块之间结合力强,一般tan0.40.6;完整性:结构面间距dp0.51.0m;水的影响:地下水作用主要表现为使较坚硬岩石软化;工程特性:微小压缩变形,可能出现剪切滑移;可能出现块体滑移,稳定性分析是要注意结构面的特性及组合,尤其是II、III及结构面的存在;在深埋或地震危险区条件下开挖,由于隐型微裂隙存在

7、,可能出现岩爆;有一定自稳能力,可局部出现不稳定块体,产生超挖。塌方和崩塌现象。层状结构岩性:单一或不同性质的岩层互层,有的还有极薄的软弱夹层;结构面发育情况:以III、IV级结构面(层理、片理、节理)为主,延展性较好,一般有23组结构面,层面居多;结构面强度:层间结合力较差,tan0.30.5;水的影响:要注意地下水渗透压力所引起的问题,地下水的软化、泥化作用明显;工程特性:岩体变形受岩层组合和结构面控制;在缓倾斜和陡立岩层中,拱顶和边墙可出现弯曲拗折现象;软弱面特别是软弱夹层面的抗剪强度控制岩体的前切滑移破坏;稳定性分析是要注意岩层的组合、层面特性及其结合力、岩层产状,尤其是软弱夹层、层间

8、错动的存在和II、III及结构面的组合情况。薄层状结构岩性:岩层组合复杂;结构面发育情况:薄层为主,层理、片理显著发育;结构面强度:多为泥膜、碎屑和泥土充填,tan0.3左右;完整性:结构面平均间距dp30cm;水的影响:引起岩层软化、泥化及结构面失稳;工程特性:在压应力作用下表现出压缩、挤出和膨胀现象;此类岩体中的峒室顶板和边墙易产生拗折;结构面的抗剪强度及薄板结构体强度控制岩体的前切滑移破坏。镶嵌碎裂结构岩性:单一,岩质坚硬;结构面发育情况:IV、V级结构面密度大、组数多,结构面延展性差;结构面强度:粗造、闭合、无充填物(或夹少量碎屑),岩块棱角明显,彼此镶嵌咬合,结构面上tan0.40.

9、6;水的影响:地下水渗透性变化大;工程特性:岩体变形、破坏过程中,结构体的镶嵌咬合力起决定作用。层状碎裂结构岩性:复杂多变,软硬相间明显;结构面发育情况:存在一组近似平行的软弱破碎带(I、II级结构面)与完整程度相对良好的岩层(骨架岩层)相间存在;结构面强度:结构面上tan0.20.4;水的影响:地下水的软化、泥化作用明显;工程特性:软弱破碎带往往导致岩体坍塌、滑移。(夹泥)碎裂结构岩性:复杂多变,组合不一;结构面发育情况:多级结构面发育,结构体的大小和形态均不相同;结构面强度:被软弱物质充填,结构面上tan0.2;水的影响:地下水作用明显;工程特性:岩体整体强度很低,塑性大,变形具有明显的时

10、间效应;此类岩体中开挖工程,易发生坍落、滑移、片帮、侧向挤出和底臌等现象。散体结构岩性:复杂,呈松散状态;结构面发育情况:有的为块夹泥,有的泥夹块;结构面强度:岩体的tan0.2;水的影响:地下水作用强烈,可引起泥化、软化、崩解、膨胀,甚至化学反应;工程特性:此类岩体具有明显的塑性或流变特征,变形破坏严重,持续时间长,应予以特别关注。2.2 结构面的表观引子:结构面的形态有闭合度、粗糙度、贯通性等,统称为结构面的表观性质。2.2.1 结构面的闭合度、粗糙度、贯通性和结合性(1)闭合度定义:又称张开度,是指结构面两侧岩壁的垂直分离距离,其空隙由空气或水充填,它与被充填的结构面厚度是不同的。闭合不

11、连续面 张开不连续面 充填不连续面张开度 厚度闭合度对岩体影响:闭合度的大小对结构面抗剪强度、结构面和岩体的渗透性有很大影响。分级:为便于野外定性鉴别,凡闭合度大于3mm的认为是张开的,小于0.1mm已不易肉眼判别,因此将闭合度分为三档:闭合度 张开宽度(mm)闭合 3.0现场鉴别时,应注意描述缝隙两侧岩壁的性质的变化,有无充填物,胶结状况及赋水状况。粗糙度定义:结构面相对于平均面的固有表面不平整度和波纹度,也称起伏差。对岩体的影响:结构面的粗造度是决定结构面结合好坏及其力学性质的重要因素。分类:中等规模(几米)结构面的粗造度按形态分有三种:台阶形、波浪形和平面形。每种按程度分为三级:粗糙的、

12、平坦的和光滑的。形成九类。不同粗糙度结构面抗剪强度存在如下关系:同种形态的粗糙程度打者强度高如:I II III,IV V VI,VII VIII IX相同粗糙程度的强度由台阶形到平坦形到平面形依次降低如:I IV VII ,II V VIII,III IX,VI IX。但不能理解我由I到IX依次递减。粗糙度分类I 粗糙台阶形 II 平坦台阶形 III 表面光滑台阶形 IV 粗糙波浪形V 平坦VI 表面光滑VII 粗糙平面形VIII 平坦IX 表面光滑台阶形的波浪形的平面形的粗糙的平坦的表面光滑的粗糙的平坦的表面光滑的粗糙的平坦的表面光滑的粗糙度测定方法: 选择典型的结构面或可能发生剪切破坏面

13、,根据每个平面的尺寸和滑动方向确定测试方向X; 将长钢尺沿X方向放在结构面上,选定测量间隔X(一般取5cm) 将每个测量间隔初作为测点(如遇小台阶就以突变处为测点),用深度游标卡尺测量直尺到结构面表面的垂直距离Yi,则结构面的粗糙度就用Y表示XYxxyi11niiYYn贯通性定义:是指结构面在某一方向延伸并对工程所在地段岩体有影响的长度,即贯穿工程部位的程度。一般通过观测露头上结构面的迹线长度来度量(与区域地质调查中对结构面规模的划分不同)。分类:从工程应用角度出发,分为全贯通、半贯通和微贯通。 对岩体的影响:随贯通程度不同而异。全贯通结构面多为规模较大的构造断裂或软弱层面,对工程岩体变形、破

14、坏类型和规模起控制作用;微贯通结构面使岩体强度降低,变形加大,相对来说对工程岩体影响小。贯通性结构面穿越岩体工程地段的程度代表性结构面全贯通贯穿整个岩体工程地段构造断裂、软弱层面、构造节理、小断层半贯通贯穿岩体工程地段1/32/3构造节理、小断层微贯通贯穿岩体工程地段 Vpm,因此对同种岩石有下列关系Kv完整性系数,又称龟裂系数。测试方法:单孔法或双孔法。在孔中置入声波发射(接受)探头,由声波仪读数。2(/)1vpmprKVV2.4.1 岩体完整性的定量指标(2)岩体体积节理数岩体体积节理数Jv:单位岩体内所含的节理(结构面)条数。测量方法:在岩体露头上设测线统计不同组结构面数目。测线510m

15、。注意事项:除成组结构面外,对延伸长度1m的分散节理也要统计,但对已为硅质、铁质、钙质充填再胶结的结构面不统计。应用:国际岩石力学学会建议可根据Jv的大小描述岩块31212 mnvnNNNJLLL条/2.4.1 岩体完整性的定量指标(3)岩体质量指标岩体质量指标RQD:是岩体结构面密度、结构面蚀变程度和充填物性质的综合指标。国外使用较多,美国人迪尔(D. U. Deere)的定义Lp10cm的岩芯累计长度;L钻孔总长。测量方法:采用小口径的钻头(直径17/8英寸的金刚石钻头),双层岩芯管钻进。注意事项:考虑我国钻具现状,测定时要用修正的金刚石钻头(直径54.1cm)钻取长度大于10cm岩芯。R

16、QD100%, %pLL2.4.1 岩体完整性的定量指标(4)块体尺寸指标块体质量指标BSD:我国能源部成都勘测设计院对岩块块度三维空间的测量统计分析,提出了用块体尺寸指标BSD表示块度l1,l2,l310cm的岩块长度;L1,L2,L3测线长度。测量方法:与岩体体积节理数Jv相似。BSD是无量纲的,目前使用较少。312123BSD()/3lllLLL2.4.2 岩体完整性指标间的相关性挪威帕尔姆斯特拉姆(A. Palmstrpom,1975)通过对非粘性岩体的RQD与Jv关系的研究,给出了关系曲线和经验公式我国能源部成都勘测设计研究院的研究成果得出BSD与Jv、Kv及dp均有较好相关性这些相

17、关性为工程应用时选择评价指标、实现评价岩体完整性的一致性和可比性打下基础。RQD1153.3vJBSD12960lgBSD7430.1lglgBSD89.343.5lgvvpJKd2.4.2 岩体完整性指标间的相关性我国铁道部科研院西南所对10多座隧道的岩体Kv与Jv的统计分析,得到的曲线和回归公式进一步区间分析:RQD1153.3vJ1.00.08330.750.029(3)3100.550.02(10)10200.350.013(20)20350.150.0075(35)35vvvvvvvvvvvJJJJKJJJJJJ2.4 软弱结构面性质软弱结构面:是指岩体中的断层、层间错动面软夹层等地

18、质界面。特点:延展性长,质地松软(或破碎)。2.4.1 断层的一般特征地质力学观点分类(李四光)压性断层、 张性断层、 扭性断层、 压扭性断层、 张扭性断层;相关概念断层规模和性质:断层带宽度、断距以及断层中充填物。断层带:由断层破碎带和断层影响带组成。断层破碎带:破碎带中粗碎岩屑称为断层角砾,细粒部分为糜棱岩,风化后为断层泥。破碎带宽度大小及变化与断层成因类型、地应力条件及岩性密切相关。2.4.1断层的一般特征断层影响带:是指靠近断层破碎带上、下盘岩体中的一部分,在断层错动作用下,产生节理发育的压碎带,其厚度可由几十厘米到几十米。断层影响带宽度与岩性关系极大。在坚硬岩体中较宽,灰岩、页岩、板

19、岩、大理岩等软岩体中则较窄;也与力学成因有关,扭性断层宽度小,压性断层最宽。断层带空间分布特征:一般断层面弯曲起伏;断层带厚度变化与力学成因有关。压性:透镜体或扁豆状,厚薄变化大扭性:厚度变化小,多呈舒展渐变张性:厚度多变,甚至出现尖灭。2.4.2 软夹层的性质软夹层:是指存在于相对坚硬岩层中的强度很低的薄层。特点:厚度薄,产状与上下岩层基本一致。分类(依成因):原生软夹层(粘土夹层、页岩夹层、泥灰岩夹层)次生软夹层(泥化夹层)(1)软夹层工程地质划分(根据岩性)软岩夹层:粘土岩、泥灰岩、薄层煤、石膏层等,2231,变形模量2.0*103MPa;破碎夹层:夹层为碎屑和岩块,粒径大于2mm,24

20、30,变形模量(0.21.0)*103MPa;由粗、细碎屑组成的,1742,变形模量(0.050.2)*103MPa;泥化夹层:高岭土、伊利石、蒙托石,性质变化大,易受水影响, 塑性和流变性明显,8.517,变形模量0.05*103MPa;2.4.2 软夹层的性质(2)软夹层力学性质取决于夹层的物质成分、夹层厚度及夹层面的起伏差等。夹层物质成分:随粘土含量增加,抗剪强度降低;随碎屑成分增加和颗粒增大,强度增加。夹层厚度:随厚度增加,强度迅速降低,但有限度。2.4.2 软夹层的性质夹层面起伏差:夹层厚度小于层面起伏差,夹层强度愈高;反之,夹层厚度大于起伏差,强度降低。此外,夹层力学性质还要受夹层结构特征(如软硬互层)和地下水的影响。

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