前已述汲水对岩石强度影响:膨胀、崩解、溶解水→岩软化渗透→水压水对岩石强度有影响的是孔隙和裂隙中的水压力,统称为孔隙水压力,用p w表示。
如果饱和岩石在荷载作用下不易排水或不能排水,那么,孔隙或裂隙中的水就有孔隙压力,岩石固体颗粒承受的压力将相应的减少,强度则降低。
对岩石中有连接的孔隙(包括细微裂隙)系统,施加应力σ,当有孔隙水压力p w时,岩石的有效应力为σ—岩石总应力(MPa);σ'—有效应力(MPa);p w——孔隙水压力(MPa)在有孔隙水压力作用时,可利用《岩石破坏准则》来分析岩石的稳定性。
1.莫尔摩伦准则根据莫尔库伦强度理论,考虑有孔隙水压力p w 的作用,其岩石的抗剪强度为:①ϕστtg c f ⋅'+= 或可见,由于p w 的存在,岩石的抗剪强度降低。
②对于用主应力表示的莫尔库伦破坏准则,考虑p w 作用,则有c R N +'='ϕσσ31,式中w p -='11σσ,w p -='33σσ 推出由上式可解得p w ,即岩石从初始作用应力σ1和σ3达到岩石破坏时所需施加的孔隙水压力:亭定(Handin)砂岩实验结果,在p w为零时作一系列的实验,绘莫尔应力圆,得到p w=0时的包络线,即岩石强度曲线。
当施加主应力σ1、σ3时,(p w=0)岩石稳定(莫尔圆II),在此主应力下,增加p w直至破坏(莫尔圆I与包线相切)。
从上面分析可见,p w对岩体强度影响很大。
在实际工程中,特别是坝址区,对某种岩石,当主应力σ1、σ3一定时,水库蓄水后,如果有渗流,则p w 从0增加p w ′,当 w p '-1σ 和w p '-3σ的应力圆与包线相切或相交时,岩体将失稳。
2.格里菲思准则如果把有效应力引入格里菲思破坏准则,用1σ'和3σ'代替原式中的1σ 和3σ ,即 w p -='11σσ,w p -='33σσw p 4331>+σσ时,﹥0,破坏; ﹤0时,稳定工程上应用的《水力劈裂》方法就是以这一理论为基础的。
w t p R +-=3σ增大w p 使w t p R +-≤3σ,就会产生水力壁裂。
如原始主应力03=σ,t R =10MPa 。
则当10≥w p MPa 时,w t p R +-≤3σ 当 t w R p ≥-3σ时,就会发生劈裂。
六、岩体强度分析1、均质岩体强度分析均质岩体主要是:①完整岩体:岩块坚硬,且结构面不发育。
②软岩,结构不起主导作用 这种岩体可用:①莫尔库伦准则②霍克和布朗经验破坏准则 进行稳定分析。
莫尔库仑准则:⎪⎩⎪⎨⎧>=<⋅++-不稳定极限稳定ϕϕϕϕσσσσsin sin sin 23131ctg c有孔隙水压力时:⎪⎩⎪⎨⎧>=<⋅+-+-ϕϕϕϕσσσσsin sin sin 223131ctg c p w主应力为负时,⎪⎩⎪⎨⎧+-<+-=+->破坏极限平衡稳定,,,3w t w t w t p R p R p R σ霍克和布朗经验破坏准则2/1331⎪⎪⎭⎫⎝⎛++=s R m R R c c c σσσ,极限状态;左项 > 右项, 破坏;左项 < 右项 , 稳定。
m= 0 ~ 25, s=0 ~ 1。
2、节理岩体强度分析实际岩体均质的情况不多,大多数情况岩体为非连续介质,岩体的强度主要由结构面所决定。
对于完整岩块,其剪切破裂面总是与大主应力面成245ϕα+=ο角,当拉断时,破裂面与主应力面平行。
对于有结构面存在时,多数情况下,沿结构面破裂,这时仍可用莫尔库伦强度准则来判定节理面上的稳定情况。
c,jϕ为节理面上的凝聚力和内摩擦角,jσ为节理面上的正应力。
τ为节理面的抗剪强度。
f当节理面上的剪应力τ小于等于τ时,节理面处于稳定和极限f状态:判断节理岩体稳定与否可用图解法和解析法:1)图解法(见图)根据σ1、σ3做应力圆,如果节理面线与节理强度线相交则破坏,反之,即使应力圆已与强度线相交,但节理面的线却不与节理强度线相交,则节理面仍处于稳定状态。
2) 解析法根据应力关系式:βσβσβσσσσσ23213131sin cos 2cos 22+=-++=ββσσβσστcos sin )(2sin 23131-=-=代入j j f tg c ϕσττ⋅+=≤中,得到满足此式,表明节理处于稳定或极限平衡状态。
利用上式可对节理岩体的稳定性进行简单的判断。
如,地下洞室、陡立边坡等的节理岩体稳定。
如图所示为高边坡,岩体中节理的倾角为β。
讨论:①j ϕβ<时,0)sin(>-βϕj ,上式左边为正,稳定②j ϕβ=时,0)sin(=-βϕj ,则0cos ≥j j ϕσ,稳定③j ϕβ>时,0)sin(<-βϕj 。
当j j j y c ϕβϕϕσcos )sin(cos ≤-时,满足稳定要求,反之不稳定④245ϕβ+=ο时,即节理面与均质岩体的破裂面一致经过推导可得:j j j y c ϕϕσsin 1cos 2-≤即在245ϕβ+=ο时,节理岩体稳定的条件。
当岩体不稳定时,需要采取有效措施,如锚固、灌浆,对于边坡还可以减少y σ,即减载(减轻上部岩不重量)。
锚杆加固,需设计锚固力的大小,其原理如下:知:因为x σ=0,j ϕβ>,不稳定时有0cos )sin(cos <+-j j j y c ϕβϕϕσ为使其大于零,则需加水平应力x σ ,即使得如果锚杆与水平夹角为α则ασσcos x =' ασππσσcos 4422x d d A p ⋅=⋅'=⋅'=' σ′在y 向已有分量,则上式中的σy 应为( ασσsin '+y )则)cos(sin cos )()sin (cos βϕβϕββϕασσασ-⋅+-'+>⋅'j jj j y c tg tg一般求出x σ后,再增加一个百分数,即不用求解此式也可。
减载对于边坡,通过减轻上部荷载,即减少y σ来增加稳定性。
因为βϕσsin 1cos 2-≥jj y c ,为了使得 左式 < 右式则需减小y σ ,方法是减少上部岩体的重量,使βϕσσsin 1cos 2'-<-j j y y c 则有 βϕσσsin 1cos 2-->'jj y y c 根据 y σ' 就可确定挖除多大范围的上部岩体。
孔隙水压力当有孔隙水压力p w 时,有:0sin cos )cos(sin )sin(cos 31≥-+-+-j w j j j j p c ϕϕβϕβσβϕβσ当左边项 < 0时,不稳定,处理措施:排水,灌浆防渗,降低p w 固结固结灌浆可以增加节理面的抗剪强度,增大c j 和j ϕ因此,在边坡工程中,增加岩体稳定的常用措施有:锚固、减载、排水、防渗灌浆和固结灌浆。
七、结构面方位对强度的影响结构面方位对岩体强度有很大影响,当结构面处于某种方位时,在某些应力条件下,破坏不沿结构面发生,而是仍在岩石材料内发生。
如图所示:下面从理论上证明节理面方位对岩体强度的影响。
仍由0cos )cos(sin )sin(cos 31≥+-+-j j j j c ϕβϕβσβϕβσ当3σ固定时,上式为β的函数,当满足上式,节理面稳定或极限状态,反之破坏。
注意,上式为结构面破坏条件。
那么,当岩体破坏时,是沿结构面破坏还是沿岩石材料内破坏呢,即β为何值时,是沿结构面破坏,还是在岩石内破坏。
从上式看,当0→β,ο90→β时,或 j ϕβ→ 时,∞→-31σσ 这说明,当结构面与σ1平行或垂直以及等于j ϕ时,σ1可以很大,而不会沿结构而破坏。
① 当j ϕβ≤≤0时,不沿节理面破坏,而是沿岩石材料内部发生从图看出,β对岩石强度的影响以及裂隙岩体强度的各向异性。
②当ο90<<βϕj 时,沿结构面发生破坏,将β求,以确定出使结构面破坏的最小应力值的β角。
0)(31=-βσσd d 可推出即245jϕβ+=ο时,31σσ-为最小,可知1σ为最小。
将245j ϕβ+=ο代入βϕβϕσσσ2sin )1(22)(3min 31j jj tg ctg tg c ⋅-⋅+=-,并令)245(2j tg N j ϕϕ+=可推出:jj j j N c N N c N j j ϕϕϕϕσσσσ22)1(333min 1+=+-+=八、结构面粗糙度对强度的影响天然的结构面多为凹凸不平的面,在剪应力作用下滑动时,并不到处都平行于剪应力的方向。
因此,结构面的粗糙度必然影响到结构面强度。
1) 粗糙角i 对于剪应力与结构面平行时j tg PT ϕ= 当结构面与剪应力夹角为i 时,i P i T T sin cos -=*i T i P P sin cos +=*则在结构面上iT i P i P i T P T tg j sin cos sin cos +-==**ϕ )sin cos (sin cos i T i P tg i P i T j +=-ϕ)cos (sin )sin (cos j j tg i i P tg i i T ϕϕ⋅+=⋅- )()cos()sin(sin sin cos cos sin cos cos sin i tg i i i i i i P T j j j j j j j +=++=⋅-⋅⋅-⋅=ϕϕϕϕϕϕϕ 帕顿(patton )把这个模型推广到锯齿状的结构面,当P 较小时,结构面沿锯齿面滑动,遵循上式,当P 较大时,滑动面沿锯齿面底破坏滑动。
因此,结构面抗剪强度为剪胀角uV tg n ∆∆=α 。
低正应力时)(i tg j f +⋅=ϕστ高正应力时ϕστtg c j f ⋅+=式中j ϕ与ϕ不同,j ϕ为平面型的结构面内摩擦角,为锯齿面内摩擦角。
各种岩石结构面的基本摩擦角j ϕ大多数为30左右。
当有水压力时w p -='11σσ,w p -='33σσ则由式0sin cos )cos(sin )sin(cos 31≥-+-+-j w j j j j p c ϕϕβϕβσβϕβσ有:计算时,可先用0=j c ,i j +=ϕϕ代入上式求得一个p w ,再用0≠j c ,ϕϕ=j 代入上式再求一个p w ,从中取最小者。
关于粗糙角i巴顿给出一经验公式。
σcjR JRC i lg ⋅=即 )lg (σϕστcj j f R JRC tg ⋅+⋅= 式中JRC ——节理粗糙度系数R cj ——靠近结构面的岩石单轴抗压强度,由于表面,此强度一般都低于完整岩石的单轴抗压强度。