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承受围岩应力

采场围岩支承压力及矿压显现与上覆岩层运动间的关系第四章4.1采场围岩支承压压力分布形态4.2采场支承压力分布与上覆岩层运动间的关系4.3采场支承压力分布与矿山压力显现间的关系4.4采场矿山压力显现与上采场围岩支承压力及矿压显现与上覆岩层运动间的关系第四章4.1采场围岩支承压压力分布形态4.2采场支承

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1、采场围岩支承压力及矿压显现 与上覆岩层运动间的关系 第四章 4.1采场围岩支承压压力分布形态 4.2 采场支承压力分布与上覆岩层运动间的关系 4.3 采场支承压力分布与矿山压力显现间的关系 4.4采场矿山压力显现与上。

2、采场围岩支承压力及矿压显现与上覆岩层运动间的关系,第四章,4.1采场围岩支承压压力分布形态 4.2 采场支承压力分布与上覆岩层运动间的关系 4.3 采场支承压力分布与矿山压力显现间的关系 4.4采场矿山压力显现与上覆岩层运动间的关系 4.5 采场支承压力分布监测方法,第四章 第1页,本章目录,本章特点 学习难点,有较多的基本概念 支承压力、内外应力场概念,采场支承压力分布与上覆岩层运动间的关系 采场矿山压力显现和上覆岩层运动之间的关系,第四章 第2页,煤(矿)层采出后,在围岩应力重新分布的范围内,作用在煤(岩)层和矸石上的垂直压力。。

3、高应力巷道 围岩应力转移理论与技术,2,引言 顶板掘巷应力转移原理与技术 底板掘巷的应力转移原理与技术 煤层上行开采的应力转移原理与技术 巷道底板松动爆破应力转移与注浆加固技术 巷道迎头超前钻孔应力转移原理与技术 国内外其它技术,主要内容,高应力巷道围岩应力转移理论与技术,岩松软破碎:单轴抗压强度1020MPa 深井(自重应力) 高应力 采动应力(原岩应力的36倍) 构造应力 松软破碎高应力,1.大变形巷道难维护的原因,引 言,4,第一类,围岩软弱型,即软岩巷道 第二类,采动影响型,即动压巷道 第三类,深井高应力型,即深井巷道 第四。

4、有压隧洞围岩的应力计算有压隧洞围岩的应力计算1. 前言前言在水利、水电建设中经常遇到一些洞室工程问题,其中最常遇到的作为引水建筑物之一的是水工隧洞。水工隧洞可分为无压隧洞及有压隧洞两大类。无压隧洞的断面大部分做成马蹄形或其它形状,有压隧洞则多做成圆形。无压隧洞衬砌所承受的荷载主要是山岩压力、外水压力。有压隧洞除了承受这些压力之外,特别重要的是承受内水压力。这种内水压力有时是很大的,不仅衬砌受到压力,围岩也要承受这部分内水压力。围岩受到这种压力之后必然要引起一些力学现象和变形、稳定等问题。因此,准确。

5、雅砻江锦屏二级水电站引水隧洞工程投标文件高地应力软岩大变形控制技术研究专题报告1 中铁十三局集团有限公司 北京振冲工程股份有限公司联合体中国铁建1. 工程概况东端引水隧洞采用钻爆法和TBM 法相结合的施工方案,其中1、3#引水隧洞主要采用TBM 施工, 2、4#引水隧洞主要采用钻爆法施工。采用钻爆法施工的引水隧洞段为马蹄形断面,开挖直径13m,混凝土衬砌段衬后洞径 11.8m,衬砌厚度 4060cm;喷锚支护段洞径12.6m,底拱 80o范围内采用混凝土衬砌。采用TBM 施工的引水隧洞段,开挖直径为12.4m,混凝土衬护厚度 60cm,衬后隧洞洞径为 11.。

6、假设围岩均在弹性区,可直接按弹性理论计算,更趋于真实的情况是围岩属于弹塑性状态,有弹塑性的分区(如PPT最后一页),三、深埋圆形洞室弹性分布的二次应力状态,5.2 岩石地下工程围岩应力解析法,(一)侧压力系数= 1时围岩应力状态,1. 基本假定 计算单元为一无自重的单元体,不计开挖后而产生的重力变化。并将岩体的自重应力作为作用在无穷远处的初始应力状态; 岩体的初始应力状态在不作特殊说明时仅考虑自重应力。且侧压力系数 ,本小节= 1 ; 计算模型,为无限大薄板中开挖圆形孔,属平面应力问题。模型图,三、深埋圆形洞室弹性分布的。

7、第四节 岩石地下工程的监测,一、地压监测概述 岩石工程监测有以下的特点: 实效性 环境复杂 监测信息的时空要求 空间的制约,二、岩体变形与位移的监测 1、围岩表面位移的测量 1)裂隙位移的人工观测 2)围岩表面位移的仪表观测 围岩表面位移可用收敛计、测杆、测枪、滑尺等进行测量。 3)围岩表面位移监测预警方法 围岩表面监测预警可按极限位移与极限位移速度值予以预报。 前一种方法是当围岩表面位移达到极限位移值时立即预警;后一种方法的实例是:围岩的位移使顶板下沉速度报警仪的齿轮机构旋转,使终端的光电转盘获得较大的转速,并。

8、隧道围岩应力与变形,一,圆形隧洞围岩应力,二,圆形隧洞围岩变形,三,隧道围岩应力变形分析,的数值方法,y,0,R,x,p,p,?,p,?,p,一,圆形隧洞围岩应力,1,二向等压下圆形隧洞围岩弹性应力,得:,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,2,2,0,0,2,2,0,0,1,1,r,R,p,r,R,p。

9、15 地下洞室的围岩应力与围岩压力5.1 地下洞室的围岩应力计算及应力分布5.1.1 概述在岩体中开挖地下洞室,必然会破坏原来岩体内相对平衡的应力状态,并在一定范围内引起岩体天然应力状态的重分布。岩体的强度和变形特性是否适应重分布以后的应力状态,将直接影响地下建筑物的安全。为了正确评价地下建筑的稳定性,除进行必要的地质分析外,对围岩应力分布特征的分析和计算,也是评价围岩稳定性所必须的环节。洞室开挖后,周围的岩石在一般情况下(侧压力系数1 时,将改由铅直起算,公式及讨论与上述完全一样。应力变化见下图。下左图为应。

10、2019/11/13,1,3.4 围岩应力和位移的弹塑性分析,当围岩的二次应力状态可能超过围岩的抗压强度或是局部的剪应力超过岩体的抗剪强度,从而使该部分的岩体进入塑性状态。 此时坑道或发生脆性破坏,或在坑道围岩的某一。

11、第五章 岩体的天然应力 与洞室 围岩的应力分布,第一节 概述 第二节 岩体中的天然应力的组成与计算 第三节 高地应力地区的主要岩石力学问题 第四节 岩体天然应力的现场量测 第五节 洞室围岩应力的计算,主要内容,概念:天然状态下岩体内的应力,又称地应力、初始应力;由于人类工程活动而产生的应力称重分布应力或二次应力。 分布:极其复杂,目前对天然应力的大小,分布规律还未能确切掌握。 组成:自重应力,构造应力和残余应力,温度应力等。 研究意义: 是工程稳定性分析的原始参数。 不仅影响场地的稳定性(区域性);影响工程的设计与施。

12、采场围岩支承压力及矿压显现与上覆岩层运动间的关系,第四章,4.1采场围岩支承压压力分布形态 4.2 采场支承压力分布与上覆岩层运动间的关系 4.3 采场支承压力分布与矿山压力显现间的关系 4.4采场矿山压力显现与上覆岩层运动间的关系 4.5 采场支承压力分布监测方法,第四章 第1页,本章目录,本章特点 学习难点,有较多的基本概念 支承压力、内外应力场概念,采场支承压力分布与上覆岩层运动间的关系 采场矿山压力显现和上覆岩层运动之间的关系,第四章 第2页,煤(矿)层采出后,在围岩应力重新分布的范围内,作用在煤(岩)层和矸石上的垂直压力。。

13、第六章 地下洞室围岩应力与围岩压力1第六章第六章 地下洞室围岩应力地下洞室围岩应力与围岩压力计算与围岩压力计算第一节第一节 概述概述一、地下洞室的定义与分类一、地下洞室的定义与分类1、定义、定义: 地下洞室(underground cavity)是指人工开挖或天然存在于岩土体中作为各种用途的地下空间。 2、地下洞室的分类、地下洞室的分类 按用途:矿山巷道(井) 、交通隧道、水工隧道、地下厂房(仓库) 、地下军事工程 按洞壁受压情况:有压洞室、无压洞室 按断面形状:圆形、矩形、城门洞形、椭圆形 按与水平面关系:水平洞室、斜洞、垂直。

14、第五章第五章 岩体应力与围岩应力分布岩体应力与围岩应力分布岩石变形和破坏都是在应力作用下的结果。岩体中的应力有多大,又是怎样分布的呢?地下洞室开挖及建筑物作用,又会使岩体中的应力发生什么样的变化呢?因此,对岩体的稳定性分析,首先要掌握岩体中的应力状态和分布规律。一、岩体应力种类和分布一、岩体应力种类和分布1岩体应力种类岩体应力种类1) 自重应力自重应力由岩体的自重所引起的应力称为岩体的自重应力。2) 构造应力构造应力由地壳构造运动在岩体中所引起的应力称为构造应力3) 温度应力温度应力由岩体内地温梯度的影。

15、第 六 章 地下硐室围岩应力计算及稳定性分析,本章内容,6-1 概述6-2 弹性理论计算坑道围岩与衬砌应力6-3 坑道围岩应力分布的弹塑性力学分析法6-4 坑道围岩位移6-5 围岩压力计算6-6 坑道支护6-7 竖井围岩应力计算及稳定性分析,授课学时: 12学时,关键术语:围岩应力,围岩压力,弹性区,塑性区,松弛区,围岩变形压力,围岩松动压力,围岩,普氏平衡拱,喷锚支护,稳定性。,本章的重点难点:,1、圆形坑道围岩应力弹塑性理论分析方法;2、围岩与支护相互作用原理;3、弹塑性理论计算围岩压力4、块体平衡理论计算围岩压力;5、压力拱理论计算。

16、第六章 地下洞室围岩应力与围岩压力 1 第六章 地下洞室围岩应力 与围岩压力计算 第一节 概述 一、地下洞室的定义与分类 1、定义: 地下洞室(underground cavity)是指人工开挖或天然存在于 岩土体中作为各种用途的地下空间。 2、地下洞室的分类 按用途:矿山巷道(井) 、交通隧道、水工隧道、地下厂房(仓库) 、 地下军事工程 按洞壁受压情况:有压洞室、无压洞室 按断面形状:圆形、矩形、城门洞形、椭圆形 按与水平面关系:水平洞室、斜洞、垂直洞室(井) 按介质类型:岩石洞室、土洞 二、洞室围岩的力学问题 (1)围岩应力重分布问题。

17、第一节围岩应力的重分布 地下洞室开挖前 岩体内的应力状态称为初始应力状态 开挖后 由于洞室周围岩体失去了原有的支撑 破坏了原来的受力平衡状态 围岩将向洞内产生松胀位移 从而引起洞周围一定范围内岩体的应力重新调整 形成新的应力状态 该应力称重分布应力 二次应力或围岩应力 直接影响围岩稳定的是二次应力状态 它与岩体的初始应力状态 洞室断面形状及岩体特性等因素有关 一 开挖后围岩保持弹性时的重分布应力。

18、1 5 地下洞室的围岩应力与围岩压力5.1 地下洞室的围岩应力计算及应力分布5.1.1 概述在岩体中开挖地下洞室,必然会破坏原来岩体内相对平衡的应力状态,并在一定范围内引起岩体天然应力状态的重分布。岩体的强度和变形特性是否适应重分布以后的应力状态,将直接影响地下建筑物的安全。为了正确评价地下建筑的稳定性,除进行必要的地质分析外,对围岩应力分布特征的分析和计算,也是评价围岩稳定性所必须的环节。洞室开挖后,周围的岩石在一般情况下(侧压力系数1 时,将改由铅直起算,公式及讨论与上述完全一样。应力变化见下图。下左图为应。

19、第五章 岩体应力与围岩应力分布岩石变形和破坏都是在应力作用下的结果。岩体中的应力有多大,又是怎样分布的呢?地下洞室开挖及建筑物作用,又会使岩体中的应力发生什么样的变化呢?因此,对岩体的稳定性分析,首先要掌握岩体中的应力状态和分布规律。一、岩体应力种类和分布1岩体应力种类1)自重应力由岩体的自重所引起的应力称为岩体的自重应力。2)构造应力由地壳构造运动在岩体中所引起的应力称为构造应力3)温度应力由岩体内地温梯度的影响而产生的应力称温度应力4)成岩应力岩石生成过程中在成岩作用下所产生的应力。如结晶作用,变。

20、3.4 围岩应力和位移的弹塑性分析 n当围岩的二次应力状态可能超过围岩的抗压强 度或是局部的剪应力超过岩体的抗剪强度,从 而使该部分的岩体进入塑性状态。 n此时坑道或发生脆性破坏,或在坑道围岩的某 一区域内形。

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