地下工程质问题.doc

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1、7地下工程地质问题本章要点:主要的地下工程地质问题的分析及保障地下洞室围岩稳定性的处理措施。学习目标:1、知道围岩压力变形破坏的基本类型,围岩压力的表现形式。2、知道地下洞室围岩稳定与哪些因素有关,主要的地下工程地质问题。3、知道保障地下洞室围岩稳定性的处理方法。在岩(土)体内,为各种目的经人工开凿形成的地下工程构筑物称为地下洞室。研究地下洞室围岩稳定性的实质,是研究岩体在开凿洞室后,力学变化机理和岩体中应力分布状况。一般情况下,在查明岩体结构特征和地应力条件的基础上,根据岩体的强度和变形特点就可以判别围岩的稳定性。目前用于

2、研究围岩稳定性的方法有:数学力学计算方法,围岩的变形和破坏机制分析方法,围岩地质结构分析和围岩稳定性分类方法,模拟试验方法等。本章的主要内容有:以岩体结构及地应力理论为基础;系统的分析岩体变形与破坏机制和基本类型;介绍围岩的工程分类及其应用。此外还要讨论围岩稳定性的评价方法,常见地下工程地质问题。7.1地应力与洞室围岩的变形及破坏地应力也称天然应力、原岩应力、初始应力、一次应力,是指存在于地壳岩体中的应力。由于工程开挖,使一定范围内岩体中的应力受到扰动而重新分布,则称为二次应力或扰动应力,在地下工程中称围岩应力。地应力包括岩

3、体自重应力、地质构造应力、地温应力、地下水压力以及结晶作用、变质作用、沉积作用、固结脱水作用等引起的应力。洞室开挖后,地下形成了自由空间,原来处于挤压状态的围岩,由于解除束缚而向洞室空间松胀变形;这种变形大小超过了围岩所能承受的能力,便发生破坏,从母岩中分离、脱落,导致坍塌、滑动、隆破和岩爆等。洞室围岩的变形与破坏程度,一方面取决于地下天然应力、重分布应力及附加应力;另一方面与岩土体的结构及其工程地质性质密切相关。一、围岩的变形导致围岩变形的根本原因是地应力的存在。地下洞室开挖前,岩(土)体处于自然平衡状态,内部储蓄着大量的

4、弹性能,地下洞室开挖后,这种自然平衡状态被打破,弹性能释放,一定范围内的围岩发生弹性恢复变形。另一方面,由于围岩应力重新分布,各点的应力状态发生变化,导致围岩产生新的弹性变形。这种弹性变形是不均匀的,从而导致地下洞室周边位移的不均匀性。14重新分布的围岩应力在未达到或超过其强度以前,围岩以弹性变形为主。一般认为,弹性变形速度快、量值小,可瞬间完成,一般不易觉察。当应力超过围岩强度时,围岩出现塑性区域,甚至发生破坏,此时围岩变形将以塑性变形为主。塑性变形延续时间长、变形量大,发生压碎、拉裂或剪破,塑性变形是围岩变形的主要组成部

5、分。如果围岩裂隙十分明显或者围岩破坏严重时,节理、裂隙间的相互错位、滑动及裂隙张开或压缩变形将会占据主导地位,而岩块本身的变形成分退居次要地位,按照岩体结构力学的原理,由于岩体中大小结构面的存在,围岩的变形都会或多或少地存在结构面的变形。此外,由于岩石的流变效应十分明显,围岩长期处于一种动态变化的高应力作用之中,流变也是围岩变形不可忽略的组成部分。二、围岩的破坏(一)脆性破坏整体状结构及块状结构岩体,在一般工程地区开挖时是稳定的,有时产生局部掉块;但是在高地应力地区,由于洞室周边应力集中可引起岩爆,属脆性破裂。在地下洞室开挖

6、过程中,施工导洞扩挖时预留的岩柱,易产生劈裂破坏,也具有脆性破裂的特征。(二)块体滑动与塌落块状、厚层状以及一些均质坚硬的层状结构岩体构成的围岩稳定性是高的。当这类岩体受软弱结构面的切割形成分离块体时,在重力和围岩应力作用下,有可能向临空面方向移动,而形成块体的滑动与塌落。在块状岩体中,由于破裂结构面的发育程度和组合方式不同,时分离体的形态各有差异,反应在块体的塌落规模和自行稳定的时间上也不一样。因此,就可以根据洞室各个部位结构面的组合特征,去预报不稳定块体的形态与大小。最为常见的是锯齿形,其次为人字及各种槽形。(三)层状岩

7、体的弯曲折断层状岩体的弯曲折断多发生在层状结构岩体中,尤其是在夹有软岩的互层状结构岩体中最为常见,然而在一些大型的地下工程中,受一组极发育的结构面控制的似层状结构岩体,也可以产生类似的弯曲破坏。(四)碎裂岩体的松动解脱在水工隧洞施工中,较大规模的塌落和滑动多发生在由构造挤压破碎、节理密集以及岩脉穿插的破碎地段。当岩体中泥质结构面数量较少时,围岩具有一定的承载能力,但是在张力和振动力作用下容易松动、解脱成为碎块散开或脱落。一般在洞顶呈现崩塌,在边墙上则表现为滑塌或碎块的坍塌。(五)塑性变形和膨胀有些具备松散结构的岩体,在重力、

8、围岩应力和地下水的作用下产生塑性变形,并导致围岩的破坏。常见的塑性变形和破坏形式有边墙挤入、底鼓及洞径收缩等。膨胀是岩体体积随时间变化而增大的一种现象,通常是把由潜在膨胀性的岩石失水后引起的体积应变看作膨胀。(六)松散围岩的变形与破坏松散围岩体是指强烈构造破碎、强烈风华岩体或新近堆积的松散

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