岩石力学课程论文
国际岩石力学学会关于岩石应力估算的建议方法:第一部分:岩石应力估算策略

如何 理解 自然应 力 以及 相关 内容 的基 础上 , 立应 力张 量知 识 的相关 概念 。每段 论述 内容 的 建
核心要 点 如表 1 示 。 所
表 1文 章 各 段 主要 内容 1 .四 个 建 议 及 主 要 论 点 2 .第 一 部 分 的 内容 3 .应 力 是 一 张 量 4 .应 力 有 六 个 分 量 5 .主 应 力 1 . 室 内试 验 1 1 .开 挖 的影 响 2 l . 裂 隙 的影 响 3 1 .数 学 表 达 式 4 1 .特 征 向量 5 2 . 几 种 测 量 方 法 1 2 . 估 算 的 目标 2 2 . 世 界应 力 图 3 2 . 地 质特 征 4 2 . 方 向及 大 小 5
一
如描述 为 “ 力为 3MP ” 应 0 a 。定义应 力状态 时需包 含 :( )作用于 由 X 、Z 所定义 的三 a 、Y 轴
个 正交平 面上 的三 个正应 力及 三个剪应 力 ;或 ( )三个主 应力 的大 小及 方 向 ( b 见第 5段 ) 。 5 .图 1中的单元体发 生旋转 时 ,作 用于 单元体表 面上 的应力 分量将 会 改变 。单元 体所
图 3 应 力 矩 阵 中对 称 应 力 分 量相 等 ,所 有
应力张量只具有六个独立分量
田
— — —
. .
图 4 垂 直 作 用 于 无 剪 应 力 面 上 的 主 应 力
图 5 应 力 场类 型 ( 表 2 列 ) 见 所
6 .因 为应力 分量 随着 参照 轴 的变 化而 变化 ,故 而应 力是 一种 张量 。张 量并 不仅 仅是 用
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具体而言,研究岩石在荷载作用下的应力、变形和破坏 规律以及工程稳定性等问题。
上述定义是把“岩石”看成固体力学中的一种材料,然而
岩石材料不同于一般的人工制造的固体材料,它是
一种典型的“连续介质”,具有复杂的地质构造和赋
存条件的天然地质体。
.
11
三、岩石力学理论的发展简史
1. 初始阶段(19世纪末~20世纪初)
.
8
(2)60年代初意大利Vajont大坝水库高边坡的崩溃 意大利Vajont拱坝,坝高262m,
于1959年建成,是当时世界上 最高的拱坝。1963年10月9日 夜,由于大坝上游山体突然滑 坡,约2.5亿立方的山体瞬时涌 入水库,涌浪摧毁上游及下游 一个小镇与邻近几个村庄,造 成约2500人死亡,整个灾害的 持续时间仅仅5分钟。
.
3
一、引言
1. 人类活动与岩石工程(Rock Engineering)
岩石圈是人类赖以生存的主要载体,人类的大部分活动都 是在岩石圈上进行的:
远古
约4700年前 公元1600年
19世纪
石器,穴居 金字塔(146.5m) 火药采矿 铁路隧道技术
20世纪 大型水电工程
岩基、边坡,地下 洞室,隧道工程等
普罗托吉雅柯诺夫提出的自然平衡拱学说,即普氏理论.
围岩开挖后自然塌落成抛物线拱形,作用在支架上的压力等于 冒落拱内岩石的重量,仅是上覆岩石重量的一部分.
太沙基(K.Terzahi)理论 围岩塌落成矩形,而不是抛物线型.
优点与缺点
上述理论在一定历史时期和一定条件下还是发挥了一定作用的, 但是围岩的塌落并不是形成围岩压力的惟一来源,也不是所有 的地下空间都存在塌落拱.围岩和支护之间并不完全是荷载和 结构的关系问题,在很多情况下围岩和支护形成一个共同承载 系统,而且维持岩石工程的稳定最根本的还是要发挥围岩的作 用.
深部岩体力学与开采理论研究进展

深部岩体力学与开采理论研究进展随着矿产资源的不断开采,浅层矿产资源日益枯竭,矿产开采逐步向深部转移。
深部岩体力学与开采理论作为矿产资源开采的重要支撑,近年来取得了长足的发展。
本文将探讨深部岩体力学与开采理论的研究现状及进展,旨在为相关领域的研究提供参考和借鉴。
深部岩体力学与开采理论是一个涉及多个学科领域的复杂系统。
在研究过程中,需要综合运用地球物理学、地质学、岩石力学、采矿学等多个学科的知识和方法,以揭示深部岩体复杂的物理、力学行为和开采过程中的动态变化规律。
针对深部岩体力学与开采理论的研究,国内外学者已取得一系列重要成果。
在理论方面,建立了深部岩体应力场、位移场分析方法,提出了多种数值计算模型和数值求解技术,为准确预测岩体动态行为提供了有效手段。
在实践方面,不断探索和发展了各种高效、安全的采矿技术和装备,为实现深部矿产资源的高效、安全开采提供了重要保障。
然而,深部岩体力学与开采理论仍面临诸多挑战和问题。
深部岩体复杂的物理、力学特性给理论研究带来很大困难,需要加强基础理论研究,深入揭示深部岩体的力学行为和变形规律。
深部开采过程中岩体应力场、位移场的调控技术和装备亟待研发,以实现开采过程的安全、高效和可控。
针对不同地域、不同矿种的开采技术需要进一步集成和创新,以满足多样化的矿产资源需求。
深部岩体力学与开采理论是矿产资源开采的重要基础,在未来的研究中需要不断加强基础理论、关键技术和装备的研究和开发,以适应矿产资源开采深度和广度的不断增加,推动我国矿业事业的持续发展。
需要重视学科交叉和融合,加强国内外学术交流与合作,共同推进深部岩体力学与开采理论的研究和应用水平不断提升。
深部岩体力学与开采理论是采矿工程领域的重要研究方向。
本文将探讨这一领域的研究构思和预期成果展望。
深部岩体力学与开采理论的研究目标包括: a.深入了解深部岩体的应力场和变形特征; b.探究采矿活动对周围环境的影响; c.提出有效的开采技术和方法,提高开采效率; d.确保开采过程的安全性和环境保护。
工程地质学论文【范本模板】

工程地质学的发展与成就任课教师:王莎学院:环境科学与工程学院班级:水文11-2班学号:3110205211姓名:杨秀辉一、摘要及关键字 (1)二、我国工程地质学的发展历程 (1)三、我国工程地质学取得的成就 (5)四、总结 (7)【摘要】工程地质学是研究与工程建设有关的地质问题的科学。
它的研究对象是地质环境与工程建筑二者相互制约、相互作用的关系,以及由此而产生的地质问题,包括对工程建筑有影响的工程地质问题,和对地质环境有影响的环境地质问题。
它的任务是为各类工程建筑的规划、设计、施工提供地质依据,以便从地质上保证工程建筑的安全可靠、经济合理、使用方便、运行顺利.【关键字】工程地质学发展成就我国工程地质学是在新中国成立以后才发展起来的一门新的学科。
几十年来,在党和国家的正确领导下,本着自力更生、奋发图强的方针,工程地质工作已有了迅速的发展,并取得了巨大的成绩。
同时培养了人材,壮大了工程地质科学队伍。
我国社会主义工农业建设,给我国工程地质科学工作者提出了建设祖国的光荣任务。
由于我们不断努力学习和提高,不仅使许多建设中复杂的工程地质问题在一定程度上得到了解决,基本上满足了各项建设事业的需要;同时结合我国具体情况的科学研究成果亦逐日增多它经历了从无到有,从知之甚少到内容丰富多彩、独具特色、跻身于国际先进水平的过程,成为一门有着自己的理论体系和一套技术方法,能够较好地解决工程建设与环境地质实际问题的应用科学。
1 我国工程地质学的发展历程中国工程地质学的发展历程大体上可分为以下三个阶段:传统工程地质学阶段,由传统工程地质学到现代工程地质学的过渡阶段和现代工程地质学阶段。
㈠、传统工程地质学阶段大体上从50年代到70年代中期,是中国工程地质学的形成和初步发展阶段.在这个阶段,中国工程地质学主要研究具体工程的工程地质条件,为具体工程的规划、设计和施工提供地质资料和数据。
其目的是为具体工程寻找工程地质条件优良的建筑地址。
采矿工程结课论文5000字_采矿工程结课毕业论文范文模板

采矿工程结课论文5000字_采矿工程结课毕业论文范文模板采矿工程结课论文5000字(一):浅析采矿工程实验室的建设与管理论文摘要:采矿工程是一门应用性较强的工程学科,对采矿工程专业学生的实践能力和创新能力要求较高,为强化采矿工程实验室在学生培养中的服务效果。
从教学、科研、设备管理及服务对象四方面分析了采矿工程实验室建设和管理中存在的问题,论述了采矿工程专业实验室建设的必要性及采矿工程实验室建设的现状。
从教学、科研实验室的建设、实验室开放运行模式、实验室队伍建设及校企合作等方面提出了采矿工程专业实验室建设与改革的有效对策,为我国采矿工程类院校的实验室建设与管理提供一定的借鉴。
关键词:采矿工程;实验室;建设与管理;对策0引言随着科学技术的进步,各大高校纷纷扩招,而开设采矿工程专业的院校也在逐渐增多,社会对人才的需求量也逐渐增加,同时对人才的实践能力和创新能力的要求也更高,这就要求各大高校和科研院所能培养出更多高质量的复合型人才[1-4]。
采矿工程是一个工程应用较为明显,且实践性要求较高的学科,这就要求在采矿工程专业扩招的同时,采矿工程实验室的建设也需与其共同发展[5-6]。
培养实践能力和创新能力强的专门型人才在很大程度上取决于该学科实验室的教学水平,而实验室教学水平高低又主要取决于实验室建设和发展的好坏[7-8]。
采矿工程作为一个传统的行业,主要侧重于地下岩土体的开挖、边坡稳定性分析、水利工程等,对专业的实践能力要求更为明显,因此,必须采取强有力的措施,推动全国高校采矿工程专业实验室的建设与管理,更好地为采矿工程专业学生服务[9]。
1采矿工程专业实验室建设的必要性(1)人才培养的需要。
矿产资源作为国家资源的命脉,对国家的经济发展具有重要的推动作用。
采矿工程作为我国相对较传统的学科之一,主要培养具有矿山开采施工、设计及科研方面的实践型和创新型人才[10-12]。
在过去10多年间,由于社会经济的大力发展,采矿工程学科也得到了较大发展,需要进行采矿工程实验教学和科研的学生人数在大幅增加,同时采矿工程也由宏观的研究逐渐向细观研究方向发展,这对实验设备的要求也更高。
溶浸作用下难溶盐岩力学特性弱化及细观机制研究

第33卷第1期岩石力学与工程学报V ol.33 No.1 2014年1月Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering Jan.,2014溶浸作用下难溶盐岩力学特性弱化及细观机制研究杨晓琴1,2,梁卫国1,2,于艳梅1,2,张传达1,2,于伟东1,2,赵阳升1,2(1. 太原理工大学矿业工程学院,山西太原 030024;2. 太原理工大学原位改性采矿教育部重点实验室,山西太原 030024)摘要:岩石材料的宏观力学特性与其内部细观结构演化有十分密切的关系,对典型难溶盐岩钙芒硝在盐溶液溶浸环境下力学特性弱化和细观结构演化进行研究,初步揭示其力学特性弱化的细观机制。
研究发现:在盐溶液溶浸作用下,由于矿体胶结物中亲水性矿物吸水膨胀崩解、钙芒硝中硫酸盐的溶解、化学反应离子交换、氯离子侵蚀损伤等因素的作用,钙芒硝孔隙率随“溶液浓度”和时间的变化而非线性演化,从而导致力学特性严重弱化。
在盐溶液中溶浸20 d,钙芒硝强度弱化系数低至0.1~0.2。
由于钙芒硝矿体内泥质胶结成分的水理水化作用,泥质部分膨胀或崩解,钙芒硝矿体变形表现出应变软化与韧性破坏特征。
细观结构演化结果表明,盐溶液溶浸作用下,难溶钙芒硝孔、裂隙演化缓慢,但在淡水溶液中孔隙演化速度是半饱和与饱和溶液中的数倍甚至数百倍。
淡水中溶浸48 h后孔隙率高达16.62%,是原始状态孔隙率的9倍;半饱和盐溶液溶浸48 h后,孔隙率是原始状态的3倍,而饱和溶液溶浸48 h后,孔隙率增幅仅为2.8%。
孔隙率变化主要是由于钙芒硝矿体中硫酸盐的溶解和结晶,胶结物成分(主要为伊利石、蒙脱石)的水理、膨胀,这也是钙芒硝力学特性弱化的根本原因。
本研究对深入认识可溶岩(包括钙芒硝)物理力学特性弱化,并指导盐类矿床原位溶浸开采及层状盐岩溶腔油气储库建造等相关工程实践,具有重要理论意义与应用价值。
关键词:岩石力学;难溶盐岩;钙芒硝;溶浸作用;力学特性弱化;细观结构中图分类号:TU 45 文献标识码:A 文章编号:1000–6915(2014)01–0134–10 MECHANICAL PROPERTY WEAKENING AND THE MESO-MECHANISM OF HARD DISSOLVED SALTROCK SOAKED IN BRINEYANG Xiaoqin1,2,LIANG Weiguo1,2,YU Yanmei1,2,ZHANG Chuanda1,2,YU Weidong1,2,ZHAO Yangsheng1,2(1. College of Mining Engineering,Taiyuan University of Technology,Taiyuan,Shanxi 030024,China;2. Key Laboratory of In-situProperty-improving Mining of Ministry of Education,Taiyuan University of Technology,Taiyuan,Shanxi 030024,China)Abstract:The internal meso-structure development of rock material contributes a lot to its macroscopic mechanical properties. The mechanical properties weakening mechanism and internal meso-structure development of typical glauberite soaked in brine are studied;and the mechanism of mechanical properties weakening is revealed. It is found that under the actions of swelling and disintegration of hydrophilic mineral in the cement of the rock,the dissolution of sulfate,the ion exchange and the chloride ion erosion damage,etc.,the porosity of收稿日期:2013–05–27;修回日期:2013–07–29基金项目:国家杰出青年科学基金项目(51225404);全国优秀博士论文专项资金(200959);山西省研究生优秀创新项目(20113026)作者简介:杨晓琴(1978–),女,2001年毕业于太原理工大学测绘工程专业,现为博士研究生,主要从事岩石力学与采矿工程方面的研究工作。
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(4) 整体综合分析方法
将实验、理论和工程监测以及经验相结合,利用信 息、系统科学理论进行计算机科学决策
七、岩石力学的应用范围
(1) 水利水电工程
坝基及坝肩稳定性、防渗加固理论和技术 有压和无压引水隧道设计、施工及加固理论技术 大跨度高边墙地下厂房的围岩稳定及加固技术 高速水流冲刷的岩石力学问题 水库诱发地震的预报问题 库岸稳定及加固方法
1956年4月,在美国的科罗拉多矿业学院举行的一次专业会议上, 开始使用“岩石力学”这一名词,并由该学院汇编了“岩石 力学论文集”。在论文集的序言中说:“它是与过去作为一 门学科而发展起来的土力学,有着相似的概念的一门学科, 对这种有关岩石的力学方面的学科,现取名为岩石力学”。
1957年在巴黎出版的塔洛布尔(J. Talobre)的专著“岩石力学”是 这方面较早的一本较系统的著作。其后,开始形成了不同的 岩石力学学派(如法国学派,偏重于从弹塑性理论方面来研 究;奥地利学派,偏重于地质构造方面来研究)。
(2) 采矿工程
露天采矿边坡设计及稳定加固技术 井下开采中巷道和采场围岩稳定性问题,特
别是软岩巷道和深部开采地压控制问题 矿柱稳定性及开采优化设计问题(采场结构、
开采顺序、开挖步骤等)设计问题 矿井突水预测、预报及预处理理论和技术 岩爆、煤与瓦斯突出及预处理理论和技术 采空区处理及地面沉降问题 岩石破碎问题
(5) 石油工程 岩石应力与渗透性及采油技术 钻探技术与井壁稳定性 岩石力学与地球物理勘探综合研究 石油、天然气运输与储存工程对环境的影响
(6) 海洋勘探与开发工程 (7) 核电站建设中核废料处理技术 (8) 地层热能资源开发技术问题 (9) 地震预报中的岩石力学问题 (10) 地下军事工程及防护问题
岩石力学张永兴答案

岩石力学张永兴答案【篇一:《岩体力学》教学大纲】t> 撰写人:学院审批:审批时间:年月日一.课程基本信息开课单位:土木工程与建筑学院课程编号: 01z20044b英文名称: rock mass mechanics学时:总计 32 学时,其中理论授课32 学时,实验(含上机)0 学时学分: 2.0学分面向对象: 2008 级及以后年级的土木工程与工程管理本科专业学生先修课程:《高等数学》、《土木工程概论》、《材料力学》、《普通地质学》、《弹性力学》、《工程地质》、《计算机文化基础》等。
教材:《岩体力学》,沈明荣,陈建峰编著,上海:同济大学出版社, 2006 年 07 月,第三版。
主要教学参考书或资料:1.《岩体力学》,阳生权,阳军生编著,北京:机械工业出版社,2008 年 09 月,第一版。
2. 《岩石力学》,徐志英编著,北京:水利水电出版社,2007 年 07 月,第三版。
3. 《岩石力学》,张永兴编著,北京:中国建筑工业出版社,2008 年 03 月,第二版。
4.gb 50218 —94 工程岩体分级标准.5.gb 50021 —2001 岩土工程勘察规范.6.《岩土工程手册》,岩土工程手册编委会编著,北京:中国建筑工业出版社, 1999 。
二.教学目的和任务岩体力学是一门应用型基础学科,是属土木工程专业任选课。
本课程的教学目的是通过课堂教学,使学生掌握岩石、岩体的基本概念,掌握地下洞室、岩质边坡和地基工程的稳定性分析方法及其基本的设计方法,并了解岩体力学的新理论新方法,掌握常用试验、测试的原理与方法。
三.教学目标和要求通过本课程的学习,充分理解并掌握岩石基本参数的概念,影响因素,试验方法;掌握莫尔强度理论和格里菲斯强度理论;对工程中一般岩体力学问题具有一定的分析和计算能力,如洞室围岩稳定性分析、岩质边坡稳定性分析、坝基稳定性分析等.同时,学生具有正确进行数字计算的能力,掌握测量岩石主要参数的操作能力,具有分析试验数据和编写报告的能力。
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《岩石力学》课程论文
专 业 *******
年级班别 ******
学 号 *******
姓 名 ******
土木工程与建设管
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岩体的强度在检测中的应用
摘要:随着地球板块的运动越来越剧烈,地震等多种地质灾害的发生,人们
清晰地认识到岩体强度的重要性。故此,岩体强度的确定方法尤其重要。本 文介
绍试验确定法以及及估算法。
关键字:试验确定法;估算法;岩体强度
引言
目前在岩石力学与工程领域中广泛采用了数值模拟技术,但是在进行数值模拟时遇
到的最主要的困难之一就是如何准确地确定岩体强度参数以开展模拟计算。公认比
较准确的仅限于室内岩石力学试验参数,同时现场岩体原位试验成本都十分昂贵,
因此寻找适合的岩体强度估算方法就成为摆在众多研究人员面前的一个问题。
1 岩体强度的确定方法
1.试验的确定法
(一)岩体单轴抗压强度的测定
切割成的试件。在拟加压的试件表面抹一层水泥砂浆,将表面抹平,并在其上放置方
木和工字钢组成的垫层,以便把千斤顶施加的荷载经垫层均匀传给试体。根据试体受载
截面积,计算岩体的单轴抗压强度。
(二)岩体的抗剪强度的测定
一般采用双千斤顶法:一个垂直千斤顶施加的正压力,另一个千斤顶施加的横
推力。
为使剪切面上不产生力矩效应,合力通过剪切面中心,使其接近于纯剪切破坏,
另外一个千斤顶成倾斜布置。一般采取倾角a=15°。试验时,每组试体应有5个以
上,剪切面上应力按式(1-1)计算。然后根据、绘制岩体的强度曲线。
aftcos (1-1)
(三)岩体三轴压缩强度试验
地下工程的受力状态是思维的,所以做三轴力学试验非常重要。但由于现场原位三
轴力学实验在技术上很复杂,只在非常必要时才进行。现场岩体三轴试验装置,用千斤
顶施加轴向荷载,用压力枕施加围压荷载。
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根据围压情况可分为等围压三轴试验(32)和真三轴试验(321)。
研究表明,中间主应力在岩体强度中起重要作用,再多节理的岩体中尤为重要。因
此,真三轴试验越来越受重视。而等围压三轴试验的实用性更强。
2.经验的估算法
(一)准岩体强度
这种方法实质是用某种简单的试验指标来修正岩块强度作为岩体强度的估算值。
节理,裂隙等结构面是影响岩体强度的主要因素,其分布情况可通过弹性波传
播来查明。弹性波穿过岩体时,遇到裂隙便发生绕射或被吸收,传播速度将有所降低。
裂隙越多,波速降低越大,小尺寸试件含裂隙少,传播速度大。因此根据弹性波在
岩石试块和岩体中的传播速度比,可判断岩体中裂隙发育程度。称此比值的平方为
岩体完整性(龟裂)系数,以K表示。
(二)Hoek-Brown经验方程
1) Hoek-Brown强度准则的发展历史
最初的Hoek-B rown 强度准则是Hoek E 在专著《岩石地下工程》( Underground
Excavations in Rock,1980)一书中发展起来的。当时在设计地下岩石开挖工程时需要输入
一些参数, 这就要求提供一个准则来估算岩体强度。Hoek E 和Brown E T在分析Giffith
理论和修正的Griffith理论的基础上, 凭借自己在岩石力学方面深厚的理论功底和丰富
的实践经验, 通过对大量岩石三轴试验资料和岩体现场试验成果的统计分析,用试错法
导出的岩块和岩体破坏时极限主应力之间的关系式(2-1) , 即为Hoek-Brown强度准
则 , 也称为狭义Hoek-Brown强度准则。Hoek, Brown最为突出的贡献是将数学公式与地
质描述联系到了一起。起初使用的Bieniawski岩体分级系统( RMR 法)、后来使用的地质
强度指数法(GSI法)、随后发展完善的Hoek-Brown准则都使用了GSI系统。
)4(212maxsmmc (2-1)
2) 新Hoek-Brown强度准则及岩体强度估算方法
在Hoek-Brow n强度准则2002年的版本中, 广义强度准则的形式没有发生改变, 但是与岩
体质量有关的mb, s, A有了很大的变化(式2-2)
3) 工程应用
某一级水电站工程建设位于新疆维吾尔自治区北部天山西段, 伊犁哈萨克自治
州东北腹地。该水电工程处于天山纬向构造带西部的喀什河凹陷中部, 工程区域内地质
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构造十分发育, 属于强地质构造带, 岩体节理裂隙发育。该水电枢纽工程包括大坝、库
岸边坡和深部洞室群等, 在工程设计中需要对岩体强度进行估算分析, 以进行数值计
算和数值模拟来分析水电站枢纽工程的稳定性。在此利用最新的Hoek-Brow n对坝址区
高边坡和深部洞室群的岩体强度参数进行估算分析。
坝址区边坡高度一般为80~ 200m, 出露的岩性为凝灰岩及安山岩, 其中凝灰岩分布最
为广泛, 而安山岩局部呈脉状产出, 凝灰岩岩体强度较高, 属硬质岩, 抗风化能力强,
坝址强风化层厚3~ 5m, 顺断层带时可达10~ 20 m, 强风化带岩体呈干砌块石状, 风化
裂隙发育, 岩石结构发生变化, 纵波速度Vp < 2 000 m / s。坝址弱风化层厚度较大,
一般厚25~ 30m, 断层带可达40m, 弱风化层内断层面有风化的锈斑, 但岩体的组织结
构变化不大, 顺弱风化层内的断层面附近, 零星见有经渗流冲蚀形成的小孔隙和空洞,
弱风化层纵波速度
Vp = 2 000~ 3 000m / s。利用RMR 法对岩体进行分级可得岩体为Ⅲ级, RMR = 55。对
工程区的岩体取样进行室内岩石力学试验。试验参数见表1(表1中仅给出利用Hoek-B
row n准则进行岩体强度估算时所需的参数)。
利用H oek-B rown准则对边坡岩体强度参数进行估算分析.
深部洞室群埋深为150~ 250m, 岩性也为凝灰岩及安山岩, 其中凝灰岩分布最为
广泛, 而安山岩局部呈脉状产出, 洞身段处于弱风化- 新鲜岩体中。凝灰岩岩体强度较
高, 属硬质岩, 镶嵌碎裂结构或块状结构, 弹性波速为VP = 2 000~ 3 500 m / s, 完
整性系数为K V = 0. 65。利用RMR 法对岩体进行分级可得岩体为III级,RMR = 56。
利用Hoek-Brown准则对洞室岩体强度参数进行估算分析。
由上述结果可以看出, 利用最新Hoekk-Brow n岩体强度参数估算方法计算得出的岩体强度参数十分
合理。这在利用这些参数进行高边坡稳定性分析和洞室群稳定性分析中也得到了充分的验证, 根据
经验也可以看出以上岩体参数是非常合理的。
2 结 论
通过以上论述可以看出各种方法中,最新Hoek-Brown准则及岩体强度参数估算方
法基本上解决了现场工程岩体强度估算的问题, 应用前景良好, 使用方便。而且通过工
程应用表明, 利用该方法得出的岩体参数十分合理, 可以有效地应用于工程岩体数值
计算和模拟。
该方法需要的基础数据少, 可以有效地利用现场工程地质调查数据来对岩体强度
参数做出估算, 从而节约了大量的现场模拟试验和室内试验, 且不会降低工程所要求
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的精度。因此建议有条件的工程单位将该方法与室内、现场试验结合, 广泛开展应用研
究, 从而实现降低成本, 提高工程岩体力学计算精度的目的。
参考文献
王成虎,何满潮。 Hoek-Brown岩体强度估算新方法及其工程应用【J】西安科技大学
学报,1672- 9315( 2006) 04- 0456- 04
张永兴 ,岩石力学【M】中国建筑工业出版社,2008