岩土工程前沿第2-5次课228
岩土工程技术导论 第二讲 基础理论2_1工程地质学

第二讲 岩土工程技术导论 基础理论 1 工程地质学
主要内容 1.1 基本概念 1.2 岩石与土 1.3 地质构造 1.4 地下水 1.5 不良地质灾害 1.6 工程地质勘察
第二讲 岩土工程技术导论 基础理论 1 工程地质学
1.1 基本概念
q地质学-是关于地球的科学,研究对象主要是固体
地球的上层。
体的总体。
第二讲 岩土工程技术导论 基础理论 1 工程地质学
第二讲 岩土工程技术导论 基础理论 1 工程地质学
第二讲 岩土工程技术导论 基础理论 1 工程地质学
第二讲 岩土工程技术导论 基础理论 1 工程地质学
1 工程地质学
主要内容
P 1.1 基本概念 P 1.2 岩石与土
1.3 地质构造 1.4 地下水 1.5 不良地质灾害 1.6 工程地质勘察
祖母绿
黄水晶
孔雀石
蓝宝石
水晶
海蓝宝石
第二讲 岩土工程技术导论 基础理论 1 工程地质学
猫眼石
羊脂玉
玛瑙
翡翠
绿松石
第二讲 岩土工程技术导论 基础理论 1 工程地质学
q岩体=岩石+软弱结构面
Ø指包括各种地质界面,如层面、层理、节理、断层、 软弱夹层等结构面的单一或多种岩石构成的地质体。
Ø被各种结构面所切割,由大小不同、形状不一的岩块 (即结构体)所组合而成。 Ø是指某一地点一种或多种岩石中的各种结构面、结构
第二讲 岩土工程技术导论 基础理论 1 工程地质学
C.变质作用:指构造运动与岩浆作用过程中,原 有岩石受温度、压力和化学性质活 泼的流体作用,在固体状态下发生 物质成分和特征的改变,转变成新 的岩石,即变质岩的形成过程。
D.地震:接近地球表面岩层中构造运动以弹性波 形式释放应变能而引起地壳的快速颤动 和震动。
岩土工程 课件-PPT课件

定的差距,这就要对分析结果做必要的修正。工程实践经验是修正 分析结果的主要依据。 3)总结工程实践经验是认识土体变形及破坏机制和影响因素等的重要 途径,工程实践经验是改进、完善现行分析方法的重要依据。
1.资料的收集与调查 2.地质勘探 3.现场试验 4.室内试验 5.理论分析 6.工程实践经验的总结
1.5 岩土工程的设计依据及原则
1.岩土工程的设计依据
1)业主要求 2)基础资料 3)理论分析的结果 4)试验研究的结果 5)工程实践经验 6)专业规范 7)施工技术和设备水平
2.岩土工程的设计原则
作为建筑材料 例如:堤、坝是由土填筑成的土工结构
a、土层的分布
具体研究内容:
b、土的成因及分类 c、土的物理性质 d、土的力学性质
e、土体的变形及稳定性 f、土体加固技术及其应用 g、土中水及其运动规律 h、土体与结构相互作用
2.岩土工程的重要性
表现如下: 1)为工程设计提供不可缺少的基础资料; 2)岩土体是保持自身和其上或与其相邻结构稳定性的主体; 3)经验表明, 工程事故的原因往往与岩土工程有关; 4)岩土工程的费用在总建筑投资中所占比例很高; 5)岩土工程的工期在总建筑工期中所占比例很高; 6)岩土工程由于其隐蔽性,一旦发生事故后果严重、处理困难、工期长、
1) 试验设备:探头:外径51 mm,内径35 mm,长700 mm;
2)
落锤:锤重63.5 kg,落距76 cm
2) 试验方法:在钻孔中先将探头打入土中15 cm,然后记录继续将探头
3)
打入30 cm所需的锤击数N。
岩土工程前沿领域与现状

〔2〕影响边坡失稳的因素。影响边坡失稳的因素主要 有:地形切割、岩性、构造、水和边坡开挖的综合作用。 经验说明,谷坡强风化带、强卸荷带、甚至弱风化带的 上部经常是边坡失稳的底界,这些部位的岩体结构完整 性差,结构面大局部松弛、泥化或充填次生夹泥,在爆 破开挖、施工用水或者降雨情况,极易失稳,地下水产 生的渗透力对于边坡影响极大。因此,施工期降低地下 水位,控制爆破的药量,注意边坡自上而下的边开挖、 边支护加固,边监测变形,是防止失稳的有效措施。
第三节 岩质边坡工程
1、第一个问题:水利工程中的岩质边坡
2、第二个问题:岩质边坡稳定性研究
〔1〕边坡稳定性分类。在中国水利水电科学院的组织下, 有关设计院配合,对于全国117个水利水电工程中的典型滑 坡和变形边坡进行了调查,总结了边坡失稳在各类岩体结构 中所占的比例:其中块体结构占14.08%,层状同向结构占 19.72%,层状反向结构占15.49%,层状斜向结构占14.08%, 碎裂和散体结构占36.63%。在七种失稳类型中崩塌占7.04 %,滑动占73.24%,倾倒占5.63%,溃屈占2.82%,拉裂 占4.23%,复合占7.04%。调查说明,引起变形和失稳的因 素十分复杂。巨型和大中型滑坡主要以各种水的作用为主; 中小型楔体滑动、拉裂及大型崩塌那么以人类工程活动为主。
从岩石力学的角度看,水利水电的岩石工程设计的 任务可以概括如下:根据工程地质勘探和岩石力学试验 研究提供的关于天然岩体的地质条件和物理力学性质, 考虑水文、气象等其他方面的条件,按照本枢纽对各水 工建筑物功能的要求,确定岩石根底、地下洞室和岩石 边坡的位置、尺寸、加固处理措施、施工开挖方法和程 序等。与此相应地,岩石力学试验研究的任务为:根据 水工布置的需要,通过现场和室内试验研究,提供关于 天然岩体的物理力学性质的认识和资料〔包括物理力学 性质参数、应力—应变关系曲线,本构关系、变形和强 度属性等〕,并按照工程设计选出的岩石工程方案,通 过计算分析、模型试验或原型监测,说明有关工程岩体 的力学性状〔应力、应变分布、塑性区或破裂损伤区〕, 对其稳定性或失稳破坏形态做出评价。从岩石力学的角 度提出优化设计方案、岩体加固处理的建议。
注册岩土工程师 结构工程师备考资料名师名校讲义-【公基-物理】-第5课-光学2

l内容光栅衍射、光的偏振衍射光栅:由大量等间距平行单缝组成的光学元件。
缝宽为a,缝的间距为b,光栅常数为d=a+b2.3.4 衍射光栅(a+b)sin θ=±kλ k=0, 1, 2, 3 · · · —主极大(多缝干涉)1.光栅方程2.光栅衍射主极大的角位置公式从光栅方程可知,k级主极大的角位置满足sink ka bλθ=±+s i n 1kka bλθ=≤+a bk λ+≤3、最大衍射级次(观测角小于90度)单缝衍射对光栅衍射的调制作用上面我们只讨论了光栅各个缝之间的干涉,注意到光栅衍射实际上是每个缝的单缝衍射光再相互干涉的结果,所以多缝干涉的效果必然受到单缝衍射效果的影响。
可以证明,最终在屏上形成的光强分布是在单缝衍射调制下的多缝干涉分布,如图所示。
图中表现的是一个四缝光栅的光强分布曲线 。
图(a)——单缝衍射图(b)——多缝干涉图(c)——光栅衍射单缝衍射多缝干涉光栅衍射(a)(b)(c)例题5. 波长λ=550nm(1nm=10-9m)的单色光垂直入射于光栅常数d=2×10-4cm 的平面衍射光栅上,可能观察到的光谱线的最大级次为:( )。
(A)2(B)3(C)4(D)5典型题目讲解:()λϕk b a ±=+sin答案解析:由于衍射光栅的主极大的各级衍射角较大,主极大的最高级次是有限的,称为限级;有光栅公式可得其最高(最大级次)。
令 ,得 ,题目中λ=550nm ,光栅常数,可能观察到的光谱线的最大级次 ,选择答案B。
考纲考点:衍射光栅。
能看到几条条纹?典型题目讲解:()λϕk b a ±=+sin 1sin =ϕ)(max取整数值λb a k +=nm cm b a 20001024=⨯=+-35502000max ≈=ka · sin θ=±k'λk‘ =1, 2, 3 · · ·(暗)光栅的缺极缺极时衍射角同时满足:(a+b)sin θ=±k λk=0, 1, 2, 3 · · ·(亮)在θ衍射方向上各缝间的干涉是加强的,但由于各单缝本身在这一方向上的衍射强度为零,其结果仍是零,因而该方向的明纹不出现。
岩土工程测试技术(2)ppt课件

R1 R2 R 3 R4 的变化
UDB
R R R R R R R R 1 3 2 4 3 1 4 2 U E DB ( R R )( R R ) 1 2 3 4
第二章:电阻应变片测量技术
2.2 应变测量电路
第二章:电阻应变片测量技术
2.1 电阻应变片
⑦绝缘电阻:敏感栅及引线与被测试件之间的电阻。
⑧疲劳寿命:在恒定加载幅值交变应力作用下,应变片疲劳损坏的加
载次数。
⑨最大工作电流:允许通过应变片而不影响其工作特性的最大电流。
第二章:电阻应变片测量技术
2.1 电阻应变片
5)应变片的选用
①工作环境
②被测材料的性质 ③被测试件的受力状态和应变性质 ④测量精度
2)类型
敏 感 栅 金属丝 材 式 料 丝绕式 横向效应大,价格便宜
短接线式 横向效应小,疲劳寿命低 箔式 横向效应小,散热条件好,蠕变小,疲劳 寿命长
半导体
灵敏度系数高,温度稳定性好
第二章:电阻应变片测量技术
2.1 电阻应变片
敏感栅 形状
单轴 应变花
用于测量单向的应力应变 用于平面应力测量
第二章:电阻应变片测量技术
R R , R R ) ②输入对称电桥 ( 1 2 3 4
R R , R R ) ③电源对称电桥 ( 1 4 2 3 R R 令: 2 3 a R1 R4
有: U DB
aSE ( ) 2 3 4 2 1 ( 1 a )
第二章:电阻应变片测量技术
惠根斯直流电桥
B R1 A R3 D R4 R2 C UDB
土木工程前沿

5)对周围生态造成破坏。浅埋岩溶隧道的开挖容易产生地表大变形,甚至垮塌,破坏隧道上部植被。在隧道未开挖前,溶洞在自重力的作用下,绝大多数溶洞处于一个稳定的状态,隧开挖后,隧道岩体应力发生改变,引发隧道围岩的二次应力分布,与隧道距离较近的隧道就会受到波及,应力发生改变反过来影响隧道围岩的稳定,要对溶洞做出相应的处治措施。
[11]葛颜慧,李术才,张庆松,等.基于风险评价的岩溶隧道综合超前地质预报技术研究[J].岩土工程学报,2010,32(7):1124-1130.
①采用理论分析,探讨隧道围岩稳定性的主要因素,引入围岩应力及位移计算公式,研究隧道围岩的应力及位移。
②利用现场监测,运用TSP法和地质雷达作法超前预报,分析隧道掌子面前方围岩情况,并对分析结果进行验证,研究两种方法的优缺点,为隧道的超前预报提出合理的建议。
③利用数值模拟,研究不同溶洞工况下的隧道围岩应力、位移规律。对实际工程进行三维仿真模拟,研究围岩及洞口段边坡的位移规律,并用现场监控量测对其进行验证。
针对隧道围岩稳定性问题,众多学者做出了大量的研究。于学馥[18]教授等人提出了“轴变论”理论,该理论认为隧道的坍塌问题可以运用弹性理论分析,二维应力场中,具有一定轴比的椭圆洞最有利于隧道围岩稳定,当应力超过岩体强度极限时,隧道围岩产生大变形直至破坏,产生坍塌,导致应力的重分布,其改变了隧道轴比,应力区发生改变,直到隧道围岩变形达到稳定。近年来他们又提出了隧道开挖系统控制理论,该理论认为岩体开挖导致岩体平衡破坏,但这个系统具有自组织能力。董方庭[19]教授提出了围岩松动圈理论,认为围岩坚硬的隧道围岩松动圈接近于零,虽然隧道围岩存在变形,但是隧道不需要采取任何支护措施;围岩越破碎,自稳能力越差,产生位移越大,围岩的松动圈越大就需要越强的支护结构,因此在隧道施工过程中要防止围岩的松动圈的增大,以防治坍塌事故的发生。
岩土工程的新前沿-挑战与机遇
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岩土工程的新前沿—挑战与机遇
美国弗吉尼亚理工学院及州立大学教授
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虞兴福! 张! 莉! 译! 史佩栋! 校订
表 #! 岩土工程主要研究新领域及其进展 ( 按每 #$ 年列示)
按每 #$ 年列示 主要研究领域与进展 边坡稳定, 剪切强度, 土的结构, 粘性土的触变特 #"’$ ( #")$ 性原因, 压实粘性土的特性, 路面设计, 土体加固, 瞬时加载 物理化学现象, 岩石力学, 计算机应用, 有限元分 #")$ ( #"*$ 析, 土与结构的 相互作用, 土动力学, 液化, 土石 坝, 孔隙水压力, 有效应力分析, 离岸工程, 寒冷地 区和月球计划 #"*$ ( #"&$ 本构模型, 原位测试, 膨胀土, 土动力学, 离心机试 验, 非饱和土, 岩土地震工程学, 地下工程 地下水和水文地质学, 环境岩土工程, 土工合成材 #"&$ ( #""$ #""$ ( +$$$ 地基处理 料, 土体加筋, 风险和可靠性, 废弃物处理, 场地整治, 地震减灾, 土地围垦, 地下 结构, 地球物理应用, 地理信息系统
表 *! 岩土工程的现状和新机遇 ( 引自 ’(), *$$+ )
社会需求 废弃物管理与环境保护 目前所采取对有毒害废弃物的整 治方法和开发新的处理设施的步 骤缓慢、 复杂, 价格昂贵, 而且具 有副作用 关键问题: 有许多场地有待清理; 许多生态环境需要 恢复; 河道港口要清理; 更多更好地重复利用 *$$% 年的状况和关键问题 现状: 新技术已在应用, 更多的正在开发中; 带有基 于风险的整治措施和自然衰减有可能节约资金。 尚未解决的问题和新机遇 ・全球性的环境问题 ・采用观察方法 ・对污染物整治隔离采用生物工程方法 ・对污染物的隔离必须具有长效性 ・采用填方以外的方法 ・将废弃物视 “ 下岗的资源” ・城市地表水管理; 腐蚀与沉积控制 ・改进自动监测系统 基础设施的开发与更新 现有的大量设施有待更新, 新的 基础设施系统有待开发, 都需要 采取跨学科协调的方法, 而岩土 工程要在其中扮演主角。 关键问题: 社会和环境价值的更好整合; 要更多地关 注生命周期的成本; 现有的岩土设施要修复, 岩土结 构的耐久性要提高 现状: 有新材料和新技术可供利用; 要更多地关注可 持续性; 现有的基础设施总体上不行, 许多地方失修 或需更新; 发展中国家需要大量的新的基础设施 ・要具有更高识别和穿透能力且费用低廉的探 地方法 ・被动的地基加固法 ・更好的数据库和数据模型 ・灵活的地质系统和自适应性管理 ・更好的防腐蚀方法 ・土工合成材料的长期耐用性 ・不确定因素的量化与减少 ・要采用正规的可靠度和生命周期成本分析法 施工效率与创新 不断革新施工设备与技术, 以更 有效地 满 足 岩 土 工 程 施 工 的 要 求, 是岩土工程长期存在的需求 关键问题: 更有效、 更经济而更少破坏性的地下结构 施工和地基加固方法; 减少对环境的影响 现状: 新的项目交工法, 如设计 / 建造方式, 能改进 创新性和效率; 土方施工的新装备; 更有效的地下结 构施工和更好的现场勘察方法仍是迫切需求 ・改进现场勘察 ・遥控和自动化土方施工 ・施工条件、 材料和施工方法之间更好的匹配 ・非开挖技术 ・能源更省的地基加固方法 ・生物技术的应用 ・对含水量高的软弱土采用更好的处理方法 ・将自适应性管理系统应用于观察法 安全 必须满足各国乃至全世界对安全 的需求 关键问题: 提供足够的、 合适的而且可靠的土木基础 设施; 保护不受来自国内外的安全威胁; 为战略资源 提供安全的供应渠道 现状: 国家安全和反恐怖主义已成为全球的关键性 大事 ・为 “ 强化” 敏感的和关键的结构物和基础设施 提供更新和更好的方法 ・改进侦察威胁的方法 ・开发战略资源的安全储备方法 ・为发展中国家提供能源、 水、 卫生材料与技术 的供应渠道
岩土工程课件
载,.因此,极限承载力可近似由式(4—44)和式(4—49)
叠加得
pu
cNc
qNq
1 2
bN
pu
cNc
qNq
1 2
bN
式中 Nc , Nq , N ——承载力系数,分别查表或由以下各 式确定:
Nq
exp
tan
tan
2
45
2
Nc Nq 1 cot
Nr 2 Nq 1 tan
黄土(loessal soil):
公式表示,对于无粘性土, f 之间关系则是通过原
点的一条直线。
【例题3-1】一组饱和粘性土 试样在三轴仪中进行固结不
排水试验,整理试验结果得有效内摩擦角'
=24°,c'=80kPa。其中对一个试样施加的周
围压力3 =200kPa,试样破坏时的主应力差 1 - 3 =280kPa,测得的孔隙水压力
在荷载作用下,透水性大的饱和无粘性土,其压缩过 程在短时间内就可以结束。相反,粘性土的透水性低,饱 和粘性土中的水分只能慢慢排出,因此其压缩稳定所需的 时间要比砂土长得多。土的压缩随时间而增长的过程,称 为土的固结,对于饱和粘性土来说,土的固结问题是十分 重要的。
土的固结
天然土层在历史上所经受过的包括自重压力和其他荷 载作用形成的最大竖向有效固结压力,称为先期(前期) 固结压力,常用pc表示。
f tan
以后又提出了适合 粘性土的更普遍的形式
f c tan
由库伦公式可以看出,无粘性土的抗剪强度与剪切面 上的法向应力成正比,其本质是由于颗粒之间的滑动摩擦 以及”凹凸面间的镶嵌作用所产生的摩阻力,其大小决定 于颗粒表面的粗糙度、密实度、土颗粒的大小以及颗粒级 配等因素。粘性土的抗剪强度由两部分组成:
岩土力学与工程前沿讲座
真空预压加固效果现场试验
工程应用
目前研究成果已在天津东疆港和临港工业区大面积的吹填区进行应用: 首先进行人工插板进行浅层加固。 具备一定承载力后机械插板进 行深层加固 。
真空预压加固新技术-吹填泥自密封技术
研究目的
从理论构想到大规模的现场试验需要通过模型试验对其加固效果进行初步的研 究,通过研究对其加固效果和可行性进行分析,提出
弛铺设并适当加长密封膜; (5)密封膜采用热合法拼接,两块膜的平搭接宽度不小于15mm,无热合不
紧或热穿现象,有孔洞时及时修补; (6)铺膜时风力不大于5级,并从上风侧开始; (7)压膜沟内的密封膜紧贴内侧坡泥面铺平。 (8)当采用覆水提高密封效果时,应填筑覆水围埝。 (9)抽气期间应经常检查与修补密封膜。
岩土力学与工程前沿讲座(I)
报告提纲
1 真空预压加固技术及进展 2 吹填土工程特性及固结理论研究新进展 3 土力学中的贯入问题研究新进展-溜桩问题
真空预压加固技术及进展
1 真空预压加固机理 2 真空预压加固设计方法 3 真空预压加固新工艺 4 真空预压加固检测
真空预压加固机理
真空预压法(Vacuum Preloading)是指利用抽真空的方法,使土体中 形成一个局部的负压源,通过降低砂井或排水板中的孔隙水压力而使土 体中的孔隙水排出,从而增加有效应力来压密土体的地基加固方法。 原地基上打设塑料排水板作为竖直排水体, 铺设砂垫层和排水滤管; 铺设密封膜并密封; 连接真空泵与排水系统,抽真空。
11-1
10-11-21
10-12-11 日期
200
400
600
沉降盘1# 800 沉降量(mm)
沉降盘2# 沉降盘3# 沉降盘4# B3区地表沉降时程曲线
岩土钻掘工程课程设计
岩土钻掘工程课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生理解岩土钻掘工程的基本概念,掌握钻掘施工的原理及方法。
2. 使学生了解岩土钻掘工程中涉及到的土力学、岩石力学基础知识,并能运用这些知识分析工程问题。
3. 引导学生掌握岩土钻掘工程中常用的设备、工具及其性能参数。
技能目标:1. 培养学生运用岩土钻掘技术解决实际工程问题的能力,能够根据地质条件选择合适的钻掘工艺和设备。
2. 提高学生运用专业知识进行岩土钻掘工程设计与施工方案制定的能力。
3. 培养学生通过查阅资料、团队协作等方式获取和整合信息的能力。
情感态度价值观目标:1. 激发学生对岩土钻掘工程的兴趣,培养其热爱专业、勇于探索的精神。
2. 培养学生的安全意识,使其明白遵守工程规范的重要性,树立正确的职业道德观念。
3. 引导学生关注环境保护,认识到岩土钻掘工程对环境的影响,培养其绿色施工的观念。
本课程针对高年级学生,结合学科特点和教学要求,将课程目标分解为具体的学习成果,以便于教学设计和评估。
通过本课程的学习,使学生能够在理论知识与实践技能方面得到全面提升,为未来从事岩土钻掘工程领域工作打下坚实基础。
二、教学内容1. 岩土钻掘工程概述- 钻掘工程的基本概念- 岩土钻掘工程的应用领域2. 岩土钻掘施工原理- 钻掘施工的基本原理- 钻掘施工中的力学原理3. 岩土钻掘工程地质条件分析- 地质条件对钻掘工程的影响- 岩土工程地质分类及特点4. 岩土钻掘常用设备与工具- 钻机、钻具及其性能参数- 钻掘施工中常用的辅助设备5. 钻掘工艺及施工技术- 常见钻掘工艺方法及特点- 钻掘施工中的技术要点6. 岩土钻掘工程设计与施工方案制定- 工程设计的基本原则与要求- 施工方案的制定与优化7. 岩土钻掘工程实例分析- 实际工程案例介绍- 案例分析及启示教学内容根据课程目标进行科学性和系统性组织,确保学生能够掌握岩土钻掘工程的基本理论、实践技能和工程应用。
本教学大纲明确教学内容安排和进度,与教材章节相对应,便于教师教学和学生学习。
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这是因为天然岩体在历经了复杂的成岩过程和后 期亿万年构造运动的改造后,其性状和赋存条件千差 万别,可以说,每一处工程场址的岩体、不同工程部 位的岩体都是不相同的。并且工程岩体一般都深埋地 下,其性状与裸露于表面的岩体有时差别很大,隐蔽 性突出。相比之下,工程前期勘探工作量总有限,不 可能将所有节理裂隙等地质特征和变异都揭露出来, 一般只能通过坑槽、钻孔、平硐获得的局部资料,进 行统计分析获得平均的和优势的分布概念。施工开挖 后,揭露出没有预见到的意外现象(如某种地质缺陷) 是难以避免的。在这种情况下,为研究天然岩体的力 学性状而进行的试验、测试和计算分析也会遇到同样 的问题,前期试验研究得到的力学参数、曲线、应力、 位移分布等也具有相应的不确定性。
5 地质勘探工作可减少不确定性
工程地质的主要任务是将天然岩体的情况查明。根 据现行设计规范要求,在一个坝址区内的岩体情况,只 要是与工程建筑物有关的,都要全面弄清楚,包括岩性、 岩石的组分、结构、岩体构造、断裂、风化、溶蚀、侵 蚀(剥蚀)等许多方面,并进而研究它们的成因、演变 历史、分布规律等。在可研报告阶段和初步设计阶段还 要求说明岩土体物理力学性质、提出岩土物理力学性质 参数,论述和评价工程岩体的稳定条件,提出加固、处 理意见。显然,岩石力学的工作在这里是包含在工程地 质任务中的。
例如,三峡工程从20世纪50年代开始,对大坝 基岩进行了十分详尽、数量巨大的地质勘探和试验 研究工作,取得了丰富的资料,特别是对影响稳定 的缓倾角节理问题进行了专题研究。然而,开工后
开挖揭露出的情况与原先分析的有很大差别,不得
不在施工期间针对特殊地段补充进行了集中的地质 勘探工作和一系列专题研究,修改了设计。这也是
2、岩体工程中不确定性的来源
一般来说,工程中遇到以下三方面条件的变化要
修改先前设计:其一是地质条件、岩体性状的变化; 其二是施工条件的变化(包括器材供应、施工技术掌 握的不均一、质量控制等人为因素);其三是洪水、 地震、气候等环境条件的异常变化。后两方面情况对 于除岩石工程外其他工程也是可能导致修改设计的因 素,而对于岩石工程来说,地质条件、岩体性状的变 化是导致修改设计的主要因素。也就是说,岩石工程 中的不确定性,主要来源于地质条件、岩体性状的不 确定性。
第二节
1、概述
岩体工程的不确定特性
在工程建设中,为了满足岩石工程建设前期的工 程规划与设计需要,应进行地质勘探以搞清楚岩体的 地质条件(岩性、构造、层理、断裂、岩溶等),开 展岩石力学试验工作以查明岩体的力学特性及其赋存 的条件(如岩体应力状态、地下水运行状态等),进 行各种专题研究,了解工程岩体的应力、变形状态, 评估工程岩体的稳定性。
根据以上资料、数据和结果,进行岩石工程设计, 决定建筑物的轮廓、尺寸及各种支护加固办法,选用合 理的开挖方法和程序。通过这种前期工作争取把一切情 况在开工前都弄清楚,以便开工后就按照既定的要求和 程序进行施工,达到工程既经济又安全且效率又高。所 以设计就相当于工程建设中的各种规章、规程,必须严 格执行。然而在工程实践中,开工后总会遇到这样那样 没有预见到的情况和问题,以致不得不修改设计,改变 原来设想的做法。就是说,在前期工作原以为认识清楚 了、确定了的东西其实有些并未搞清楚或发生了变化, 还不很清楚、不很确定,有时甚至是很不确定。这就是 在岩石工程中经常提及的不确定性问题,不确定性也是 在各类工程建设中岩石所共有的特点。
第三节 岩质边坡工程
1、第一个问题:水利工程中的岩质边坡
水利水电工程中边坡的开挖与水库水位的升降都可能 导致边坡的失稳定。我国已建和在建的大型水利水电工程 如三峡、二滩、李家峡、五强溪、隔河岩、小湾、天生桥 二级河龙滩等涉及的天然边坡高达400~1000m,工程边坡 高达200~400m,垂直开挖坡高近100m。漫湾水电站、龙羊 峡水电站、天生桥二级水电站、隔河岩水电站等都发生过 规模较大的边坡失稳,造成很大损失。龙滩水电站进口倾 倒蠕变体约1300万m3需加固治理。在三峡库区,蓄水以后 可对库区人民生命财产造成较大危害的有1168处崩滑体, 需要避让或处理;有744处崩滑体目前较稳定,需监测预警; 有578处相对稳定暂不处理。
6 工程设计可防避不确定性
如果将工程设计理解为工程建设的前期工作,那
么工程地质勘查和岩石力学试验研究都是工程设计的一 部分内容,都是其中的一个重要环节。但对具体的设计 工作而言,岩石力学研究是为工程建设服务的一项独立 的专业,各有分工不同。岩石力学为工程建设的服务不 应当是一种消极、被动的服务,而是一种积极的、主动 的、参与式的服务。也就是说,一方面它应当按设计规 范的要求,向设计工作提供有关天然岩体性状的资料; 另一方面它还要将对工程岩体分析研究的结果反馈给设
动态设计中修改设计的依据是施工开挖中不断揭露 出来新的岩石情况、开挖爆破的影响和参数、施工地质 测绘和监测、试验资料。工作的要点是对于这些信息和 资料要及时综合、分析、反馈、调整,不及时就达不到 动态设计的目的。然而,实现动态设计最关键的问题是 设计、地质、施工、监测、监理和业主等各方面要密切 配合,而不能分家、相互牵制、防范。要建立一个各方 面(各环节)密切配合(而不是互相牵制)的体制。已 故的国际岩石力学学会创始人之一L.缪勒教授打过一 个比喻,形容在新奥法隧洞施工中有关各方之间的关系, 彼此应当十分默契、密切配合,合作得像一个优秀的篮 球队一样。
隧洞及地下工程和岩质边坡是岩石力学和岩体工程的课 题。人们在理论和机理方面开展了从宏观到微观、细观的不 同层次的研究和探索。一方面,将研究的目光从岩体转向山 体、地体,大范围大尺度的工程建设和资源开发;另一方面, 着眼于岩体中的裂纹的起始、分叉、发展、断裂到破坏的全 过程研究,引进了损伤和断裂力学的概念,建立适用的计算 模型。非连续的理论和方法在岩体工程中是强有力的计算手 段。地下洞室设计的新奥法,促进了现代地下工程的一系列 新概念和新理论的形成。在各种稳定分析中,以极限平衡理 论和方法为基础,计算方法有下限解法和上限解法。岩体中 的渗流对于水利工程和环境工程都至关重要,已取得丰硕的 研究成果,也面临不少需要进一步研究的课题。
在岩石力学已经成为独立学科和专业的今天,根据 以往大量工程实践经验,我们可以就工程地质与岩石 力学的分工提出这样一个模式:凡是不需要通过物理 力学性质试验研究就可以得到的有关岩石、岩体性质 的说明和描述,属于工程地质专业范围;反之,则归
于项目工程地质和岩石力学两方面都要做,例如关于 岩体节理裂隙的定量描述、工程岩体的分级、分区等, 只是侧重点和使用的方法各有不同。利用弹性波穿过 岩体时的反应来探测、研究岩体的物理力学性质,在 工程地质中属于物探工作,侧重于查明岩体情况,在 岩石力学中是研究岩体物理力学性质的一种方法。
定规模的岩体给出十分准确的数据。
4、减小岩石工程中不确定性的途径
为了减小岩石工程中的不确定性,工程前期的地质勘探 工作应尽量做细,岩石力学试验研究要更深入,设计中 对岩体承载能力的利用要留有适当的余地和有备用方案。 但是,最为有效的是施工中要根据临时发现的情况及时 修改设计,也就是说,要进行动态设计。所谓动态设计, 其实就是早年太沙基的Design as you go的思想,即在施 工中不断补充和修改设计的思想。后来隧洞建设中产生 的新奥法的核心也就是要根据施工揭露的新情况不断调 整、修改、优化设计。其实,这种做法应当不仅限于隧 洞施工,对一切岩石工程(包括边坡、坝基)都是适用 的。例如,三峡双线五级船闸高边坡工程的施工中就曾 经历过这样的努力和实践。
生态等问题。而对于大型水利工程的建设给予更多的质
疑;环境岩土受到极大重视;环境友好的地下空间利用
开发受到欢迎。我国在这方面的差距固然是由于发展水
平的差异所造成关心重点的不同,但是发达国家在其发 展过程中的经验与教训是值得我们借鉴的。我国的决策 层和岩土科学技术人员增强保护我国的水资源,保护环 境和生态的意识是非常迫切和必要的。
岩土工程包含于许多工程门类之中。它们又可分
为土质工程与岩体工程两大类。地质灾害、岩土环境 也是岩土工程必须面对的课题。近年来我国大兴各类 工程建设,工程规模宏大,影响深远,为世界所瞩目。 在这些工程实践中,我国岩土工程的技术和科学研究
也得到空前的发展。其工程技术和科学研究水平处于
国际前列。
以水电工程为例。堤防和提出了许多岩土工程的
这种地质条件上的不确定性,也给岩石力学 研究带来了以下特点:其一,对天然岩体力学性 状的认识是随着地质条件不断揭露而逐渐深入的, 也就是说,对岩体的认识具有阶段性;其二,试 验研究可以获得岩体性状(力学参数、应力—位 移分布、强度和承载能力等)的可能变化范围, 也可以力求减小这个变化范围,却总难以针对一
岩石工程中不确定性的突出事例。
3、不确定性给岩石工程带来的影响
地质条件和岩体力学性状的这种不确定性,是岩石 力学研究中的主要困难,试验研究成果(即使是现场岩 体力学试验)代表的只是与试验点条件相似的天然岩体, 通过大量试验可以得到该试验地段岩体力学性质的平均 概念和可能变化的范围,但仍然不能对较大范围工程岩 体的力学性状给出确定的数值来。地质条件和岩体力学 性状的这种不确定性,也给岩石工程建设带来一系列消 极影响:一方面,施工开挖后如果没有及时揭露原先没 有发现的缺陷,就会给工程留下安全隐患,有时会引起 施工期岩体失稳,事后处理延误工期;另一方面,为了 对付这种不确定性,设计中不得不采用偏于保守的参数 和条件、保留过大的安全裕度,不必要地增加工程量和 投资。
工程领域前沿(部分)
主要内容: 第一节 岩土工程进展概述 ; 第二节 岩体工程的不确定特性; 第三节 岩质边坡工程; 第四节 环境岩土与地质灾害 (环境岩土、滑坡预 报、灾害监测手段等); 第五节 地质勘探技术 ; 第六节 国内外岩土工程的研究差距与展望 ; 第七节 岩体工程研究部分热点。
第一节 岩土工程进展概述
计,提出优化设计的建议。
从岩石力学的角度看,水利水电的岩石工程设计的 任务可以概括如下:根据工程地质勘探和岩石力学试验 研究提供的关于天然岩体的地质条件和物理力学性质, 考虑水文、气象等其他方面的条件,按照本枢纽对各水 工建筑物功能的要求,确定岩石基础、地下洞室和岩石 边坡的位置、尺寸、加固处理措施、施工开挖方法和程 序等。与此相应地,岩石力学试验研究的任务为:根据 水工布置的需要,通过现场和室内试验研究,提供关于 天然岩体的物理力学性质的认识和资料(包括物理力学 性质参数、应力—应变关系曲线,本构关系、变形和强 度属性等),并按照工程设计选出的岩石工程方案,通 过计算分析、模型试验或原型监测,阐明有关工程岩体 的力学性状(应力、应变分布、塑性区或破裂损伤区), 对其稳定性或失稳破坏形态做出评价。从岩石力学的角 度提出优化设计方案、岩体加固处理的建议。