第5章地下洞室稳定.ppt
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1、第五章 地下洞室围岩稳定的工程地质分析,5.1 地下洞室位置选择的工程地质评价5.2 地下洞室围岩应力的重分布5.3 围岩稳定的工程地质分析5.4 地下洞室支护设计中某些参数选择的评价山岩压力、弹性抗力5.5 喷锚支护与新奥法,黄河小浪底泄洪工程进水口洞群全貌,三峡工程左坝段厂房,5.1 地下洞室位置选择的工程地质评价(),工程目的;区域稳定与山体稳定(无大断裂、烈度小于8度);地形、地层岩性、地质构造、地下水、地应力等工程地质条件。,一、地形条件,清华书,二、地层岩性条件,直接影响地下洞室的稳定性;分析沿线地层分布和各类岩石的工程性质,尽量使线路通过强度高的岩石地段;如岩浆岩()、变质岩()
2、、沉积岩(石灰岩、胶结好的砂岩、砾岩),但进度减慢;弱岩石(),易引起塌方、大变形,对稳定不利。,花岗,闪长,辉长,辉绿,玢岩,安山,玄武,流纹,片麻,石英,大理,凝灰,片岩,千枚,泥岩,板岩,页岩,粘土岩,三、地质构造条件,(1)褶皱|核部不宜,选两翼,(2)岩层、结构面产状,洞轴线垂直岩层走向或大角度相交,清华书,洞轴线平行岩层走向或小角度相交 岩层倾角10且岩层较薄,倾斜岩层(倾角30),(3)断层,洞室避开断层;垂直断层走向带;避免严重塌方甚至冒顶或涌水现象,四、地下水条件,治塌先治水排水与防水,宜选在地下水位以上的干燥岩体内或地下水量不大、无承压水的岩体内。,五、地应力条件,地下洞室
3、轴线平行于最大主应力方向或小角度相交,避免边墙产生严重变形或破坏;,对圆形洞室,当应力比值系数=1时,围岩中压应力分布较均匀,不出现拉应力集中,围岩稳定较好;当3时,围岩内出现拉应力,压应力集中也较大,对围岩稳定不利。,例:1/4条件下,不同轴比m对应的顶底板和两帮中点处的:,可见,椭圆形长轴与原岩最大主应力方向一致时,坑道周边不出现切向拉应力,应力分布较合理,等应力轴比时最好。,金川矿实例,(华北水院书),5.2 地下洞室围岩应力的重分布,一、围岩应力及分布特征(),洞室开挖后,周围岩体失去原来的支撑,开始向洞内位移,引起洞周一定范围内岩体应力改变,重新调整形成新的应力,称为围岩应力。应力状
4、态发生改变的这部分岩体,称围岩;相当于6倍洞半径。,R=6 r,假定岩体是弹性介质,对圆形洞室,水平与垂直应力相同且均为时,围岩应力:,应力重分布范围3-6倍洞半径,上述围岩应力分布规律是假定围岩发生弹性变形,以弹性力学理论推导径向、切向应力。实际上,当围岩应力超过围岩容许强度时,围岩将产生破坏(松动山压)或较大塑性变形(变形山压)。,二、围岩的松动圈与承载圈,此时若不加支护,松动岩块将坍落;变形会向深部发展,最终形成具有一定范围应力松弛区,称为塑性松动圈(I)。在松动圈形成过程中,原来周边集中的高应力逐渐向深部转移,形成新的应力增高区,该区岩体被挤压紧密,称承载圈(II)。再往外,岩体处于初
5、始应力状态,弹性状态(III)。,5.3 围岩稳定的工程地质分析,一、围岩稳定的概念(),是指在一定时间内,在一定的地质力和工程力作用下岩体不产生破坏和失稳。,二、围岩稳定的评价,(一)解析方法,(1)围岩应力小于围岩的容许抗压强度和抗拉强度(均质岩体节理裂隙化或完整岩体);,Fs一般取2,(2)围岩切割的可动块体,其可能滑动面上的抗滑稳定系数大于规范容许的K值(工程安全考虑一般取K2,结构面切割岩体);,F,(二)围岩分类法,I类为稳定岩体,围岩可长期稳定;II类基本稳定围岩,不会产生塑性变形,局部会掉块;III类围岩稳定性差,围岩强度不足,局部会产生塑性变形,不支护会产生塌方或变形破坏,完
6、整的较软岩稳定性较好,可定为暂时稳定;IV类不稳定围岩,会发生规模较大的各种变形破坏;V类极不稳定围岩,变形破坏严重。,不稳定围岩采用的喷锚支护措施参见有关规范。,块体理论-留美学者石根华博士提出,利用赤平极射投影,将洞室周边切割块体的各结构面在吴氏网上投影,初步确定最大可动区域和可动块体,进而判断块体的稳定性。,(三)块体理论法,(四)弹塑性数值分析方法,三、围岩变形破坏类型及其特征,1.坚硬完整岩体的脆性破裂,开挖洞室,一般稳定;但在高应力区常发生岩爆现象(岩体积累的弹性应变能在开挖卸荷后突然释放);其措施采用松动爆破或超前钻孔降低围岩应力。,2.块体滑移,3.层状弯折和拱曲,4.碎裂岩体
7、的松动解脱,洞顶易崩落,边墙易滑塌;当结构面夹泥时,产生大规模的塌方;,5.松软岩体,5.4 地下洞室支护设计中某些参数选择的评价山岩压力、弹性抗力,一、山岩压力,1.山岩压力的概念(),是指围岩的强度适应不了围岩应力而产生塑性变形或破坏时,作用于支护或衬砌上的力,也称围岩压力。洞室衬砌设计的关键参数;山岩压力与围岩应力区别。,2.山岩压力的类型(),(1)松动山压:由围岩拉裂塌落、块体滑移、碎裂松动等引起;仅限于围岩松动塌落的局部范围,以重力形式作用于衬砌上。(2)变形山压:是由于围岩的弹性恢复或塑性变形所产生的围岩压力,有塑性挤入、膨胀内鼓及弯折内鼓等;(3)冲击山压:是由于岩体中积聚的弹
8、性应变能突然释放所引起的,具有产生岩爆的条件时才能产生冲击山压。,据山岩压力形成机理,3.松动山岩压力的确定方法普氏压力拱理论,4.变形山岩压力的确定方法基于弹塑性理论的芬纳公式,塑性极限条件,边界条件,塑性 区内的应力,山岩压力,上式中当r=r0时,求得的r即为维持洞室岩石在以半径为R的范围内达到塑性平衡而所需要施加在洞壁上的径向压力的大小。令这个压力为Pi,得到:,讨论Pi R关系;刚性与柔性支护比较;,芬纳公式,这种允许塑性圈有一定发展,既让岩体变形又不让充分变形可以达到经济和安全目的,若支护及时能够充分利用围岩的自承能力,二、弹性抗力,对有压隧洞,存在一个很高的内水压力,迫使衬砌向围岩
9、方向变形,而围岩将产生一个反力来阻止衬砌的变形,把围岩对衬砌的反力称为弹性抗力或围岩抗力。其大小用弹性抗力系数表示。,弹性抗力系数物理意义:使洞壁产生一个单位径向变形所需施加的力。K值越大,说明围岩承受内水压力的能力越大,即围岩抗力越大,越有利于衬砌的稳定。,围岩视为弹性体,对圆形洞,K值表达式,显然,K与洞半径有关,工程上为便于比较,采用洞径1m(100cm)时的弹性抗力系数,作为单位弹性抗力系数K0。有压隧洞设计的关键参数,5.5 喷锚支护与新奥法(新奥地利隧道施工法)(New Austrian Tunelling Mehod-NATM),喷喷混凝土:高压高速(100m/s)的混合料(水泥
10、、砂、速凝剂与水)喷到围岩表面,薄层(520cm);锚 打锚杆量 现场测量,新奥法,一、喷锚支护原理(),传统支护是刚性支护,被动承受围岩压力;喷锚支护柔性支护,与围岩协同工作承受山岩压力。,及时-紧贴-柔性,二、喷锚支护的力学作用,喷层的力学作用()防止围岩与空气、水接触,恶化环境;高压喷砼进入节理裂隙,提高岩体强度和整体性;改善围岩的受力状态,从二向受力转为三向受力;允许围岩变形(柔性支护),加速围岩稳定。,2.锚杆的力学作用()悬吊作用;组合作用;挤压与加固作用,3.挂网的力学作用为防止锚杆间岩块坍落,喷锚支护中使用金属网,联合作用,柔性支护。,三、喷锚支护的施工步骤,外拱 喷层;挂网;
11、锚杆。,内拱变形稳定后再喷层(保护金属网与锚杆),作为安全储备。,充分利用围岩自承能力,测量变形,“新奥地利隧道施工法”(NATMNew Australia Tunnelling Method)法,由奥地利学派创始人之一米勒教授提出的。包括三方面的内容:1、支护-围岩共同作用原理。2、柔性支护观点/锚喷网综合支护主要支护手段。3、设计、施工、监测一条龙作业方式。优点:较好利用岩体力学特性,充分发挥围岩的自身的承载能力,合理设计支护结构和施工顺序。,四、新奥法简介,岩体作为支护结构的组成部分,构成共同承载体,它们之间互相依存,互相制约,协调变形,共同承担全部围岩压力。,1、支护-围岩共同作用原理
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