第八章地下洞室围岩稳定性分析PPT讲稿.ppt
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1、第八章地下洞室围岩稳定性分析第1页,共106页,编辑于2022年,星期三8.1 概述1 1、地下洞室、地下洞室(underground cavity)是指人工开挖或天然存在于岩土体中作为各种用途 的构筑物。2 2、地下洞室的分类、地下洞室的分类n按用途分:矿山巷道(井)、交通隧道、水工隧道、地下厂房(仓库)、地下军事工程n按洞壁受压情况分:有压洞室、无压洞室n按断面形状分:圆形、矩形、城门洞形、椭圆形n按与水平面关系分:水平洞室、斜洞、垂直洞室(井)n按介质类型分:岩石洞室、土洞n按应力情况分:单式洞室、群洞第2页,共106页,编辑于2022年,星期三开挖完成后的结构图隧道锚杆弯矩与轴力分布曲
2、线第3页,共106页,编辑于2022年,星期三n围岩应力重分布问题重分布应力计算n围岩变形与破坏问题位移计算、破坏区确定n围岩压力问题围岩压力计算n有压洞室围岩抗力问题围岩抗力计算3、洞室围岩力学问题hV第4页,共106页,编辑于2022年,星期三8.2 围岩重分布应力计算n重分布应力重分布应力:地下开挖扰动后在围岩中形成的新的应力。n重分布应力与围岩性质、洞形、洞室受外力状态有关。n围岩重分布应力计算:开挖前岩体天然应力状态的确定 开挖后围岩重分布应力的计算 支护衬砌后围岩应力状态的改善第5页,共106页,编辑于2022年,星期三一、无压洞室围岩重分布应力计算 1、弹性围岩重分布应力n坚硬致
3、密的块状岩体,围岩呈弹性变形。n可近似视为各向同性、连续、均质的线弹性体,其围岩重分布应力可根据弹性力学计算。n如果洞室半径相对洞长很小,按平面应变问题考虑,概化为两侧受均布压力的薄板中心小圆孔周边应力分布的计算问题。MxVHMxVMxH=+第6页,共106页,编辑于2022年,星期三(1)圆形洞室 设无限大弹性薄板,在边界上受有沿x方向的外力p作用,薄板中有一半径为R0的小圆孔,按平面问题考虑,不计体力,M点的各应力分量,根据弹性理论为:第7页,共106页,编辑于2022年,星期三柯西课题的边界条件:应力函数解微分方程,得各常数第8页,共106页,编辑于2022年,星期三M点的应力分量第9页
4、,共106页,编辑于2022年,星期三MxVHMxVMxH=+假定洞室开挖在天然应力比值系数为的岩体中,则问题可简化为右图所示的无重板岩体力学模型。H=v第10页,共106页,编辑于2022年,星期三v引起的围岩重分布应力由H产生的重分布应力第11页,共106页,编辑于2022年,星期三v和H同时作用时圆形洞室围岩重分布应力第12页,共106页,编辑于2022年,星期三 讨论:1)洞壁上的重分布应力n洞壁上的r0,r0,仅有作用,为单向应力状态n大小仅与天然应力状态及计算点的位置有关,而与洞室尺寸R0无关。第13页,共106页,编辑于2022年,星期三 2)洞壁上的重分布应力随变化n当1/3时
5、,洞顶底将出现拉应力;当1/33时,洞壁围岩内的全为压应力且应力分布较均匀;当3时,洞壁两侧将出现拉应力,洞顶底则出现较高的压应力集中。n每种洞形的洞室都有一个不出现拉应力的临界值,这对不同天然应力场中合理洞形的选择很有意义。第14页,共106页,编辑于2022年,星期三3)=1(H=v=0)时的围岩重分布应力n围岩内重分布应力与角无关,仅与R0和0有关。n由于r=0,则r,均为主应力,且恒为最大主应力,r恒为最小主应力。n当rR0(洞壁)时,r=0,=20,可知洞壁上的应力差最大,且处于单向受力状态,说明洞壁最易发生破坏。第15页,共106页,编辑于2022年,星期三n4)r、随着离洞壁距离
6、r的变化n随着离洞壁距离r增大,r逐渐增大,逐渐减小,并都渐渐趋近于天然应力0值。在理论上,r,要在r处才达到0值,但实际上r,趋近于0的速度很快。n当r=6R0时,r和与0相差仅2.8%。因此,一般认为,地下洞室开挖引起的围岩分布应力范围为6R0。在该范围以外,不受开挖影响,这一范围内的岩体就是常说的围岩围岩,也是有限元计算模型的边界范围。第16页,共106页,编辑于2022年,星期三(2)其他形状洞室n应力集中系数 地下洞室开挖后洞壁上一点的应力与开挖前洞壁处该点天然应力的比值,称为应力集中系数。该系数反映了洞壁各点开挖前后应力的变化情况。,为应力集中系数,其大小仅与点的位置有关。圆形洞室
7、第17页,共106页,编辑于2022年,星期三第18页,共106页,编辑于2022年,星期三特点:椭圆形洞室长轴两端点应力集中最大,易引起压碎破坏;而短轴两端易出现拉应力集中,不利于围岩稳定。各种形状洞室的角点或急拐弯处应力集中最大,如正方形或矩形洞室角点等。长方形短边中点应力集中大于长边中点,而角点处应力集中最大,围岩最易失稳。当岩体中天然应力h和v相差不大时,以圆形洞室围岩应力分布最均匀,围岩稳定性最好。当岩体中天然应力h和v相差较大时,则应尽量使洞室长轴平行于最大天然应力的作用方向。在天然应力很大的岩体中,洞室断面应尽量采用曲线形,以避免角点上过大的应力集中。第19页,共106页,编辑于
8、2022年,星期三第20页,共106页,编辑于2022年,星期三(3)软弱结构面对围岩重分布应力的影响1)1)围岩中有一条垂直于围岩中有一条垂直于vv、沿水平直径与洞壁相交的软、沿水平直径与洞壁相交的软弱结构面弱结构面n对于0,沿水平直径方向上所有的点r均为0。因此,沿结构面各点的和r均为主应力,结构面上无剪应力作用。所以不会沿结构面产生滑动,结构面存在对围岩重分布应力的弹性分析无影响。第21页,共106页,编辑于2022年,星期三2)2)围岩中存在一平行于围岩中存在一平行于vv、沿铅直方向直、沿铅直方向直径与洞壁相交的软弱结构面径与洞壁相交的软弱结构面n对90,结构面上也无剪应力作用。所以也
9、不会因结构面存在而改变围岩中弹性应力分布情况。但是,当1/3时,在洞顶底将产生拉应力,结构面将被拉开,并在顶底形成一个椭圆形应力降低区。n设椭圆短轴与洞室水平直径一致,为2R0,长轴平行于结构面,其大小为2R02h,而h可由下式确定:第22页,共106页,编辑于2022年,星期三2 塑性围岩重分布应力n地下开挖后,洞壁的应力集中最大,当它超过围岩屈服极限时,洞壁围岩就由弹性状态转化为塑性状态,并在围岩中形成一个塑性松动圈。n随着距洞壁距离增大,径向应力r由零逐渐增大,应力状态由洞壁的单向应力状态逐渐转化为双向应力状态,围岩也就由塑性状态逐渐转化为弹性状态。围岩中出现塑性圈和弹性圈。第23页,共
10、106页,编辑于2022年,星期三n塑性松动圈的出现,使圈内一定范围内的应力因释放而明显降低,而最大应力集中由原来的洞壁移至塑、弹圈交界处,使弹性区的应力明显升高。n弹性区以外则是应力基本未产生变化的天然应力区(或称原岩应力区)。第24页,共106页,编辑于2022年,星期三弹塑性理论求解塑性圈内的围岩重分布应力n假设在均质、各向同性、连续的岩体中开挖一半径为R0的水平圆形洞室,开挖后形成的塑性松动圈半径为R1,岩体中的天然应力为hv0,圈内岩体强度服从莫尔直线强度条件。塑性圈以外围岩体仍处于弹性状态。n在塑性圈内取一微小单元体abdc,bd上作用有r,ac上作用有rdr,在ab和cd上作用有
11、。第25页,共106页,编辑于2022年,星期三平衡方程塑性条件第26页,共106页,编辑于2022年,星期三第27页,共106页,编辑于2022年,星期三当r=R0时当r=R0,Pi=0时塑性圈内围岩重分布应力与岩体天然应力(0)无关,而取决于支护力(pi)和岩体强度(Cm,m)值。洞壁上第28页,共106页,编辑于2022年,星期三塑性圈与弹性圈交界面(rR1)该面上:弹性应力=塑性应力塑、弹性圈交界面上的重分布应力取决于0和Cm,m,而与pi无关。支护力不能改变交界面上的应力大小,只能控制塑性松动圈半径(R1)的大小。第29页,共106页,编辑于2022年,星期三二、有压洞室围岩重分布应
12、力计算n由于洞室内壁上作用有较高的内水压力,使围岩中的重分布应力比较复杂。n应力变化过程:1)围岩最初处于开挖后引起的重分布应力之中2)进行支护衬砌,使围岩重分布应力得到改善3)洞室建成运行后洞内壁作用有内水压力,使围岩中产生一个附加应力第30页,共106页,编辑于2022年,星期三弹性厚壁筒理论n在一内半径为a,外半径为b的厚壁筒内壁上作用有均布内水压力pa,外壁作用有均匀压力pb。在内水压力作用下,内壁向外均匀膨胀,其膨胀位移随距离增大而减小,最后到距内壁一定距离时达到零。附加径向和环向应力也是近洞壁大,远离洞壁小。第31页,共106页,编辑于2022年,星期三n若使b,pb0时,则b2/
13、(b2a2)1,a2/(b2a2)0;a R0,;Pa若有压洞室半径为R0,内水压力为pa有压洞室围岩重分布应力r和由开挖以后围岩重分布应力和内水压力引起的附加应力两项组成。前项为重分布应力;后项为内水压力引起的附加应力值。第32页,共106页,编辑于2022年,星期三n内水压力使围岩产生负的环向应力,即拉应力。当这个环向应力很大时,则常使围岩产生放射状裂隙。n内水压力使围岩产生附加应力的影响范围大致也为6倍洞半径。内水压力引起的附加应力值第33页,共106页,编辑于2022年,星期三8.3 围岩的变形与破坏n地下开挖后,岩体中形成一个自由变形空间,使原来处于挤压状态的围岩,由于失去了支撑而发
14、生向洞内松胀变形;如果这种变形超过了围岩本身所能承受的能力,则围岩就要发生破坏,并从母岩中脱落形成坍塌、滑动或岩爆,称前者为变形,后者为破坏。第34页,共106页,编辑于2022年,星期三围岩变形破坏形式取决于围岩应力状态、岩体结构及洞室断面形状等因素第35页,共106页,编辑于2022年,星期三一、各类结构围岩的变形破坏特点 1 1、整体状和块状岩体围岩、整体状和块状岩体围岩n岩体具有很高的力学强度和抗变形能力,主要结构面是节理,很少有断层,含有少量的裂隙水。n在力学属性上可视为均质、各向同性、连续的线弹性介质,应力应变呈近似直线关系。n围岩具有很好的自稳能力,其变形破坏形式主要有岩爆、脆性
15、开裂及块体滑移等。n这类围岩的整体变形破坏可用弹性理论分析,局部块体滑移可用块体极限平衡理论来分析。第36页,共106页,编辑于2022年,星期三n岩爆是高地应力地区,由于洞壁围岩中应力高度集中,使围岩产生突发性变形破坏的现象。n脆性开裂出现在拉应力集中部位。n块体滑移是块状岩体常见的破坏形成。它是以结构面切割而成的不稳定块体滑出的形式出现。其破坏规模与形态受结构面的分布、组合形式及其与开挖面的相对关系控制。坚硬块状岩体中的块体滑移形式示意图1.层面;2.断裂;3.裂隙第37页,共106页,编辑于2022年,星期三第38页,共106页,编辑于2022年,星期三2、层状岩体围岩n常呈软硬岩层相间
16、的互层形式。n结构面以层理面为主,并有层间错动及泥化夹层等软弱结构面发育。n变形破坏主要受岩层产状及岩层组合等控制,破坏形式主要有:沿层面张裂、折断塌落、弯曲内鼓等。n变形破坏常可用弹性梁、弹性板或材料力学中的压杆平衡理论来分析。第39页,共106页,编辑于2022年,星期三n在水平层状围岩中,洞顶岩层可视为两端固定的板梁,在顶板压力下,将产生下沉弯曲、开裂。n在倾斜层状围岩中,常表现为现为沿倾斜方向一侧岩层弯曲塌落。另一侧边墙岩块滑移等破坏形式,形成不对称的塌落拱。将出现偏压现象。n在直立层状围岩中,当天然应力比值系数1/3时,洞顶发生沿层面纵向拉裂,被拉断塌落。侧墙则因压力平行于层面,常发
17、生纵向弯折内鼓,进而危及洞顶安全。第40页,共106页,编辑于2022年,星期三第41页,共106页,编辑于2022年,星期三3、碎裂状岩体围岩n碎裂岩体是指断层、褶曲、岩脉穿插挤压和风化破碎加次生夹泥的岩体。n变形破坏形式常表现为塌方和滑动。n用松散介质极限平衡理论来分析。在夹泥少、以岩块刚性接触为主的碎裂围岩中,不易大规模塌方。围岩中含泥量很高时,由于岩块间不是刚性接触,易产生大规模塌方或塑性挤入第42页,共106页,编辑于2022年,星期三第43页,共106页,编辑于2022年,星期三4、散体状岩体围岩n散体状岩体是指强烈构造破碎、强烈风化的岩体。常表现为弹塑性、塑性或流变性。n围岩结构
18、均匀时,以拱顶冒落为主。当围岩结构不均匀或松动岩体仅构成局部围岩时,常表现为局部塌方、塑性挤入及滑动等变形破坏形式。n可用松散介质极限平衡理论配合流变理论来分析。第44页,共106页,编辑于2022年,星期三n围岩的变形破坏是渐进式逐次发展的。开挖-应力调整-变形、局部破坏-再次调整 -再次变形-较大范围破坏围岩的变形破坏过程第45页,共106页,编辑于2022年,星期三n分析围岩变形破坏时,应抓住其变形破坏的始发点和发生连锁反应的关键点,预测变形破坏逐次发展及迁移的规律。在围岩变形破坏的早期就加以处理,这样才能有效地控制围岩变形,确保围岩的稳定性。第46页,共106页,编辑于2022年,星期
19、三二、围岩位移计算1、弹性位移计算 n围岩处于弹性状态,位移可用弹性理论进行计算。分两种情况:n(1)由重分布应力引起n(2)由重分布应力与天然应力之差引起(1)由重分布应力引起平面应变条件下洞壁围岩弹性位移据弹性理论,平面应变与位移间的关系为:第47页,共106页,编辑于2022年,星期三平面应变与应力的物理方程第48页,共106页,编辑于2022年,星期三洞壁的弹性位移平面应变条件下的围岩位移(8-30)第49页,共106页,编辑于2022年,星期三当天然应力为静水压力状态(hv0)时洞壁的弹性位移n在hv0的天然应力状态中,洞壁仅产生径向位移,而无环向位移。第50页,共106页,编辑于2
20、022年,星期三(2)由重分布应力与天然应力之差引起n天然应力引起的位移在洞室开挖前就已经完成了,开挖后洞壁的位移仅是由于开挖卸荷(开挖后重分布应力与天然应力的应力差)引起的。n假设岩体中天然应力为hv0,则开挖前洞壁围岩中一点的应力为r11 0,而开挖后洞壁上的重分布应力为r20,220。因开挖卸荷引起的应力差为第51页,共106页,编辑于2022年,星期三n是否考虑天然应力对位移的影响,计算出的洞壁位移是不同的。n若开挖后有支护力pi作用,则其洞壁的径向位移为洞壁围岩的径向位移为第52页,共106页,编辑于2022年,星期三2、塑性位移计算n洞壁围岩的塑性位移采用弹塑性理论来分析。n基本思
21、路是先求出弹、塑性圈交界面上的径向位移,然后根据塑性圈体积不变的条件求洞壁的径向位移。n假定洞壁围岩位移是由开挖卸荷引起的,且岩体中的天然应力为hv0。由于开挖卸荷形成塑性圈后,弹、塑性圈交界面上的径向应力增量(r)rR1和环向应力增量()rR1为:第53页,共106页,编辑于2022年,星期三弹、塑性圈交界面上的径向应变R1为弹、塑性圈交界面的径向位移uR1塑性圈作用于弹性圈的径向应力(8-37)第54页,共106页,编辑于2022年,星期三塑性圈变形前后体积不变塑性圈内的位移略去高阶微量后,可得洞壁的径向位移uR0为洞壁径向位移;R1为塑性圈半径;R0为洞室半径;0为岩体天然应力;Cm,m
22、为岩体内聚力和内摩擦角(8-39)第55页,共106页,编辑于2022年,星期三三、围岩破坏区范围的确定方法n对于整体状、块状岩体可用弹性力学或弹塑性力学方法确定其围岩破坏区厚度。n松散岩体常用松散介质极限平衡理论方法来确定。1 1、弹性力学方法、弹性力学方法 确定:破坏范围 破坏圈厚度第56页,共106页,编辑于2022年,星期三n当岩体天然应力比值系数1/3 时,洞顶、底将出现拉应力。若拉应力大于围岩的抗拉强度t,则围岩就要发生破坏。n在1/3的天然应力场中,洞壁围岩均为压应力集中,当大于围岩的抗压强度c时,洞壁围岩就要破坏。破坏范围第57页,共106页,编辑于2022年,星期三破坏圈厚度
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