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文檔簡介
國內外部分巖體分級考慮因素情況表代
表
性巖
體
分
級考慮的主要因素巖石
強度巖體完整程度地下
水初始應力狀態結構面與洞軸組合關系結構面狀態聲波
速度其它地下巖石洞室技術措施(建委,1972年)√√√隧道圍巖強度分類(〔日〕國鐵研究所1972年)√√√√巖石結構評價(G.E.Wickham1972年)√(A)√(B)√(C)√(B)節理化巖體地質力學分類(Z.T.Bieniawskil1973年)√√節理間距√√√工程巖體分類(Q值)(N.Barton等1974年)√SRF√RQDJa√(Jw)√(SRF)√(Jr、Ja)《巖體工程地質力學基礎》谷德振,科學出版社,1979年√√√抗剪強度圍巖穩定性動態分級(東北工學院1984年部級鑒定)√√節理間距√√穩定時間國防工程錨噴支護技術暫行規定(總參,1984年)√√√√√√輔助√輔助坑道工程圍巖分類(總參工程兵第四設計研究所1985年部級鑒定)√√√√√√輔助√輔助鐵道隧道設計規范(TBJ31985年)√√√√鐵路隧洞工程巖體圍巖分級方法(鐵道部科學研究院西南所,1986年院級鑒定)√√√√√√√錨桿噴射混凝土技術規范(GBJ86-85)√√√√水工隧洞設計規范(SD134-84)√√√√√大型水電站地下洞室圍巖分類(水電部昆明勘測設計院,1988年部級鑒定√√√√√√工程巖體分級標準√√√√√√
并結合我國多年積累的實踐經驗,根據巖體基本質量級別給出了巖體承載力基本值(f0),建筑地基基礎設計規范(GBJ7-89):風化強度巖石類別承載力標準值(fk)(kPa)強
風
化中等風化微
風
化硬質巖石500~10001500~2500≥4000軟質巖石200~500700~12001500~2000
巖石允許承載力(JTJ024-85)(kPa)巖
石
名
稱巖石破碎程度碎
石
狀碎
塊
狀大
塊
狀硬質巖(>30MPa)1500~20002000~3000>4000軟質巖(5~30MPa)800~12001000~15001500~3000極軟巖(<5MPa)400~800600~1000800~1200國防工程錨噴支護技術暫行規定巖體級別ⅠⅡⅢⅣⅤRm=Rc·Kv(MPa)>6060~3030~1515~5<5Rm(允許承載力)>6.06.0~3.03.0~1.51.5~0.5<0.5
德國地基規范(DIN-1054)
巖
石
性
質承載力允許值(MPa)巖
石
好2.0~4.0巖
石
差1.0~1.5
國標準實用規范(基礎工程)(BS8004,1986年)
名
稱允
許
承
載
力KN/m2kgf/cm2未風化完整的堅硬火成巖及片麻巖10000100未風化堅硬石灰巖和堅硬砂巖400040未風化片巖和板巖300030未風化堅硬頁巖、泥巖和粉砂巖200020對基本質量Ⅳ級以上(含部分Ⅳ級)的邊坡巖體,其穩定性明顯受到軟弱結構面產狀與邊坡坡面組合關系的影響;基本質量為部分Ⅳ級和全部Ⅴ級的邊坡巖體,其穩定性還在更大程度上受地下水和地表水的影響。在詳細定級時,應將它們列為主要修正因素。影響巖石邊坡穩定的因素序
號因素鐵
路公
路建筑物水利水電冶
金1巖
性√√√√√2風
化√√√√√3節理(破碎程度)√√√√√4坡
高√√√√√5構造帶或巖體結構特征√√√√√6結構面產狀及延續性√√√√7地
下
水√√√√√8地
表
水√√9天然斜坡狀況√10區域地質及地理條件√√√√11設計施工等人為因素√√√建國以來,國內各單位進行了大量的現場巖體原位試驗研究工作,特別是近十幾年巖石力學和測試技術的發展,對巖體的物理力學性質有了較深入的認識。合適的分級方法,應該是在收集這些測試數據的基礎上,結合被測巖體在測試時對其性狀的描述進行統計分析,使得物理力學參數分級能反映這些試驗研究成果。在編制本標準時,對所收集的大量巖體抗剪斷強度和巖體變形模量原位實測數據,即抽樣樣品分別進行統計。經統計,這二者大部分樣品均小于各自的平均值,又注意到中等質量以下的巖體,力學參數的差異,對巖體穩定性影響更敏感,故將小于的部分劃分三級,大于部分劃分二級,為一個分級界限值。設計參考用巖體物理力學參數級別內摩擦角φ(°)粘聚力C(MPa)彈性模量E0(GPa)重力密度γ(kN/m3)泊松比υⅠ>553~8>2527~30<0.2Ⅱ45~551.2~315~2525~280.2~0.25Ⅲ35~450.4~1.24~1523~260.25~0.3Ⅳ25~350.1~0.40.8~321~250.3~0.4Ⅴ<30<0.1<120~24>0.4巖體設計指標級
別質量指標(M)內摩擦角φ(°)粘聚力C(MPa)變形模量E(GPa)縱波速度(km/s)泊松比υⅠ(優)>3>70>4>20>5.50.2Ⅱ(良)1~345~701.5~410~204.5~5.50.25Ⅲ(中等)0.1~130~450.5~1.52~103.5~4.50.3Ⅳ(差)0.01~0.120~300.1~0.50.3~22.5~3.50.35Ⅴ(壞)<0.01<20<0.1<0.3<2.5<0.4巖體結構面抗剪斷峰值強度,取決于兩側巖體的堅硬程度和結構面本身的結合程度。由于結構面是巖體的弱面,人們在評價和核算工程巖體穩定性時,常對結構面強度給于極大地關注。國內各單位都著力對結構面的抗剪強度進行試驗研究,特別是現場原位測試,下面給出了結構抗剪斷強度參數表,表中所列參數值為設計采用參考值。
巖體結構面的粘聚力和摩擦系數序號類型摩擦系數粘聚力(MPa)1一般結構面>0.6>0.120.45~0.60.06~0.130.35~0.450.03~0.064軟弱結構面0.25~0.350~0.0250.17~0.250結構面抗剪斷強度參數表序
號名稱摩擦系數粘聚力(MPa)1平直剛性結構面0.5~0.70.05~0.12巖塊、巖屑型(含泥膜)0.4~0.550.035~0.053巖屑夾泥型0.3~0.40.025~0.0354泥或泥夾巖屑型0.2~0.30.005~0.02
目前國內外在圍巖分級中,考慮水的影響時主要有四種方法:修正法、降級法、限制法、不考慮。本標準采用修正法,并給出定量的修正系數,這一方法不僅考慮了出水狀態,還考慮了巖體基本質量級別。這是由于水對巖體質量的影響,不僅與水的賦存狀態有關,還與巖石性質和巖體完整程度有關。巖石愈致密,強度愈高,完整性愈好,則水的影響愈小。反之,水的不利影響愈大。基本質量為Ⅰ、Ⅱ級的巖體,足含水不多,無水壓時,認為水對巖體質量無不利影響,取修正系數K1=0;基本質量為Ⅴ級的巖體,呈涌水狀出水,水壓力較大時,不利影響最大,取K1=1.0(即降一級)。對其它中間情況,考慮了在同一出水狀態下,基本質量愈差的巖體,對其影響程度愈大,修正系數也隨之加大。修正系數的確定,除考慮上述原則外,還參考了國內近幾年的有關研究成果,見下表。地下水影響修正系數匯總表出水狀態資料來源巖體基本質量級別ⅠⅡⅢⅣⅤ滲
水
滴
水大型水電站地下洞室圍巖分類(水電部昆明勘測設計院)000~0.1(軟巖)0.2~0.4(硬巖~軟巖)0.4~0.5(硬巖~軟巖)隧道工程巖體(圍巖)分級(鐵道部科學研究院西南研究所)00.1(硬巖)0.1~0.25(硬巖~軟巖)0.1~0.25(硬巖~軟巖)0.1~0.25(硬巖~軟巖)國防工程錨噴支護技術暫行規定(總參,1984年)000.10.250.5本
標
準000.10.2~0.30.4~0.6淋雨狀或線流狀出水大型水電站地下洞室圍巖分類(水電部昆明勘測設計院)00~0.1(硬巖)0.1~0.25(硬巖~軟巖)0.3~0.6(硬巖~軟巖)0.6~0.9(硬巖~軟巖)隧洞工程巖體(圍巖)分級(鐵道部科學研究院西南研究所)00.1(硬巖)0.1~0.5(硬巖~軟巖)0.1~0.5(硬巖~軟巖)0.1~0.5(硬巖~軟巖)國防工程錨噴支護技術暫行規定(總參,1984年)00.10.250.50.75本
標
準00.10.2~0.30.4~0.60.7~0.9涌
水大型水電站地下洞室圍巖分類(水電部昆明勘測設計院)00~0.2(硬巖)0.2~0.5(硬巖~軟巖)0.4~0.8(硬巖~軟巖)0.8~1.0(硬巖~軟巖)隧洞工程巖體(圍巖)分級(鐵道部科學研究院西南研究所)00.25(硬巖)0.25~0.75(硬巖~軟巖)0.25~0.75(硬巖~軟巖)0.25~0.75(硬巖~軟巖)國防工程錨噴支護技術暫行規定(總參,1984年)00.250.50.751.0本
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