第三节岩体初始应力状态的现场量测方法课件.ppt
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- 关 键 词:
- 三节 初始 应力 状态 现场 方法 课件
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1、第三节 岩体初始应力状态的现场量测方法一、岩体应力现场量测方法概述1.目的: (1)了解岩体中存在的应力大小和方向 (2)为分析岩体的工程受力状态以及为支护及岩体加固提供依据 (3)预报岩体失稳破坏以及预报岩爆的有力工具2. 2. 方法分类方法分类(表6-1)二、水压致裂法二、水压致裂法(一)方法原理及技术(一)方法原理及技术 要点:要点:通过液压泵向钻孔内拟定量测深度加液压将孔壁压裂,测定压裂过程中的各特征点压力及开裂方位,然后根据测得的压裂过程中泵压表的读数,计算测点附近岩体中地应力大小和方向。压裂点上下用止水封隔器密封,其结构如图6-10所示。水压致裂过程中泵压变化及其特征压力示于图6-
2、11。P0PbPsPs0P0Pb0Ps图 6-11 压裂过程泵压变化及特征压力图 6-10 止水、压裂工作原理PbPsPsPs0Pb0P0 各特征压力的物理意义各特征压力的物理意义P0-岩体内孔隙水压力或地下水压力Pb-注入钻孔内液压将孔壁压裂的初始压裂压力Ps-液体进入岩体内连续的将岩体劈裂的液压,称为稳定开裂压力Ps0-关泵后压力表上保持的压力,称为关闭压力。如围岩渗透性大,该压力将逐渐衰减Pb0-停泵后重新开泵将裂缝压开的压力,称为开启压力(二)基本理论和计算公式(二)基本理论和计算公式当孔壁出现垂直裂缝时,设孔周边两个水平地应力分别为 和 ,孔壁还受有水压Pb.如图6-12。h1h2图
3、 6-12 孔壁开裂力学模型a钻孔周围岩体内应力钻孔周围岩体内应力 (Kirsch.G-基尔斯解)2cos)31)(21)1)(212cos)341)(21)1)(214421222221442221322321raraprarararaprahhbhhhhbhhr在孔壁上r=a,有:2cos)(2)(2121hhbhhPbrP当 时有最大拉应力最大拉应力:bhhP1230按最大拉应力理论,有(6-15)0T(6-16)将(6-15)代入(6-16)得孔壁开裂应力条件孔壁开裂应力条件0213TPbhh(6-18)即孔壁开裂在与孔壁开裂在与 垂直垂直, 的面的面上上0h2式中:T0-岩体的抗强度
4、若岩体中有孔隙水压力Pw,(6-18)式变成:wbhhPTP0213(6-19)由图6-11知水泵重新加压使裂缝重新开裂的压力Pb0,则上式变成:wbhhPP 0213(6-20)19和20两式对比得: Pb Pb0=T0(6-21)在关闭压力Pb0点上,孔壁已经开裂,则T0=0,稳定开裂压力由P0下降到Ps0。此时,ps0等于与裂缝垂直的应力,即:02shP 求得主应力及岩体抗拉强度求得主应力及岩体抗拉强度(三)根据水压致裂法试验结果计算地应力(1)一般来讲 作为地主应力之一。我们可以将 与 作比较,若 ,则可以肯定此时 为最小主应力;进一步将 与 作比较,也就可以以此确定地应力的三个主应力
5、。02100023TpTpppbhhbbshhzzhz1h2zh10Th2 因为开裂点方位或开裂裂缝方向可以确定 的方位或 的方向,所以三个地主应力的方位也就可以相应确定。(2 2)如果)如果 ,并且孔壁开裂后孔内岩体出现水平裂缝,则此时 为最小地应力, 与 各为中间主应力及最大地主应力,垂直开裂方向即为最大地应力方向。h2h1hh2h2h1hz(四)水压致裂法的特点(四)水压致裂法的特点n 设备简单设备简单 操作方便操作方便 测值直观测值直观 适应性强适应性强 受到重视和推广受到重视和推广n 缺陷:主应力方向不准缺陷:主应力方向不准三、应力解除法三、应力解除法 1. 1. 基本原理:基本原理
6、: 当需要测定岩体中某点的应力状态时,人为的将该处岩体单元和周围的岩体分离,此时,岩体单元上所受的拉力将被解解除除。同时,该单元体的几何尺寸也将产生弹性恢复弹性恢复。应用一定的仪器,测定弹性恢复测定弹性恢复的应变值或变形值,并且认为岩体时连续、均质和各向同性的弹性体,于是就可以借助弹性理论的解答计算计算岩体单元所受的应力应力状态。切断联系解除应力应变恢复测试应变计算应力流程流程要点要点2. 2. 应力解除法分类应力解除法分类 按测试深度表面应力解除浅孔应力解除深孔应力解除按测试应变或变形孔径变形测试孔壁应变测试孔底应力解除法孔壁 应力解除法测1个平面3个方向上的应变1平面3方向上的径位移3平面
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