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工程地質(zhì)分析原理 第一章地殼巖體結(jié)構(gòu)特征的工程地質(zhì)分析 1 1基本概念及研究意義巖體 rockmass 通常指地質(zhì)體中與工程建設(shè)有關(guān)的那一部分巖石 它處于一定的地質(zhì)環(huán)境 被各種結(jié)構(gòu)面所分割 巖體具有一定的結(jié)構(gòu)特征 它由巖體中含有的不同類型的結(jié)構(gòu)面及其在空間的分布和組合狀況所確定 結(jié)構(gòu)面是指巖體中具有一定方向 力學(xué)強(qiáng)度相對(duì)較低 兩向延伸 或具有一定厚度 的地質(zhì)界面 或帶 如巖層層面 軟弱夾層 各種成因的斷裂 裂隙等 由于這種界面中斷了巖體的連續(xù)性 故又稱不連續(xù)面 結(jié)構(gòu)體 結(jié)構(gòu)面在空間的分布和組合可將巖體切割成形狀 大小不同的塊體 稱結(jié)構(gòu)體 工程地質(zhì)之所以要將巖體的結(jié)構(gòu)特征作為重要研究對(duì)象 意義如下 巖體中的結(jié)構(gòu)面是巖體力學(xué)強(qiáng)度相對(duì)薄弱的部位 它導(dǎo)致巖體力學(xué)性能的不連續(xù)性 不均一性和各向異性 只有掌握巖體的結(jié)構(gòu)特征 才有可能闡明巖體不同荷載下內(nèi)部的應(yīng)力分布和應(yīng)力狀況 巖體的結(jié)構(gòu)特征對(duì)巖體在一定荷載條件下的變形破壞方式和強(qiáng)度特征起著重要的控制作用 巖體中的軟弱結(jié)構(gòu)面 常常成為決定巖體穩(wěn)定性的控制面 各結(jié)構(gòu)面分別為確定壩肩巖體抗滑穩(wěn)定的分割面和滑移控制面 靠近地表的巖體 其結(jié)構(gòu)特征在很大程度上確定了外營力對(duì)巖體的改造進(jìn)程 這是由于結(jié)構(gòu)面往往是風(fēng)化 地下水等各種外營力較活動(dòng)的部位 也常常是這些營力的改造作用能深入巖體內(nèi)部的重要通道 往往發(fā)展為重要的控制面 總之 對(duì)巖體的結(jié)構(gòu)特征的研究 是分析評(píng)價(jià)區(qū)域穩(wěn)定性和巖體穩(wěn)定性的重要依據(jù) 研究結(jié)構(gòu)面最關(guān)鍵的是研究各類結(jié)構(gòu)面的分布規(guī)律 發(fā)育密度 表面特征 連續(xù)特征以及它們的空間組合形式等 1 2巖體結(jié)構(gòu)特征及主要類型1 2 1結(jié)構(gòu)面的主要類型及特征 結(jié)構(gòu)面的成因分類 原生結(jié)構(gòu)面 構(gòu)造結(jié)構(gòu)面及淺表生結(jié)構(gòu)面沉積結(jié)構(gòu)面 層理 層面 軟弱夾層 不整合面 原假整合面 古沖刷面等 生火成結(jié)構(gòu)面 侵入體與圍巖接結(jié)觸面 巖脈 巖墻接觸面 噴出巖構(gòu)的流線 流面 冷凝節(jié)理面變質(zhì)結(jié)構(gòu)面 片理 片麻理 板劈理 片巖軟弱夾層 構(gòu)節(jié)理 X型節(jié)理 張節(jié)理 造結(jié)斷層 正斷層 逆斷層 走滑斷層 構(gòu)面層間錯(cuò)動(dòng)帶 羽狀裂隙 破劈理 淺部卸荷斷裂淺結(jié) 構(gòu)重力擴(kuò)展變形破裂表面生結(jié)表卸荷裂隙構(gòu)部風(fēng)化裂隙面結(jié)風(fēng)化夾層構(gòu)泥化夾層面次生夾泥 結(jié)構(gòu)面規(guī)模等級(jí)劃分 按其對(duì)巖體力學(xué)行為所起控制作用 可劃分為三個(gè)等級(jí) 即貫通性宏觀軟弱面 A類 顯現(xiàn)結(jié)構(gòu)面 B類 和隱微結(jié)構(gòu)面 C類 1 2 2巖體分類1 2 2 1巖體結(jié)構(gòu)分類按建造特征可將巖體劃分為塊體狀 或整體狀 結(jié)構(gòu) 塊狀結(jié)構(gòu) 層狀結(jié)構(gòu) 碎塊狀結(jié)構(gòu)和散體狀結(jié)構(gòu)等類型 塊體狀結(jié)構(gòu) 代表巖性均一 無軟弱面的巖體 含有的原生結(jié)構(gòu)面具有較強(qiáng)的結(jié)合力 間距大于1m 通常出現(xiàn)在厚層的碳酸鹽巖 碎屑巖 花崗巖 閃長巖 原生節(jié)理不太發(fā)育的流紋巖 安山巖 玄武巖 凝灰角礫巖中等 塊體結(jié)構(gòu) 代表巖性較均一 含有2 3組較發(fā)育的軟弱結(jié)構(gòu)面的巖體 結(jié)構(gòu)面間距1 0 5m 成巖裂隙較發(fā)育的厚層砂巖或泥巖 槽狀沖刷面發(fā)育的河流相砂巖體等沉積巖 原生節(jié)理發(fā)育的火山巖體等 層狀結(jié)構(gòu) 代表一組連續(xù)性好 抗剪性能顯著較低的軟弱面的巖體 一般巖性不均一 可進(jìn)一步分為層狀 軟弱面間距50 30cm 薄層狀 間距小于30cm 還可以據(jù)不均一程度劃分出軟硬相間的互層狀結(jié)構(gòu) 碎塊狀結(jié)構(gòu) 代表含有多組密集結(jié)構(gòu)面的巖體 巖體被分割成碎塊狀 以某些動(dòng)力變質(zhì)巖為典型 如溪洛渡泡灰?guī)r 另外按巖體的改變程度可劃分為完整的 塊裂化或板裂化 碎裂化 散體化的等四個(gè)等級(jí) 1 2 2 2巖體的工程分類工程應(yīng)用分類是以巖體穩(wěn)定性或巖體質(zhì)量評(píng)價(jià)為基礎(chǔ)的分類 為綜合性分類 目前主要考慮三方面因素的指標(biāo) 即與巖石工程性質(zhì)有關(guān)的指標(biāo) 力學(xué)性質(zhì) 巖體后期改造有關(guān)的指標(biāo) 巖體結(jié)構(gòu) 和巖體賦存條件方面的指標(biāo) 地下水或地應(yīng)力 通常有 RMR 賓尼亞斯基分類 Bieniawski 巴頓的Q分類 谷德振的巖體質(zhì)量指標(biāo)Z系統(tǒng)分類 1979 見表1 3 分類方案 巖體質(zhì)量指標(biāo)計(jì)算公式及方法 參數(shù) RMR系統(tǒng) RMR A B C D E F和差綜合法 并聯(lián)系統(tǒng) T Bieniawski 1973 A 巖石強(qiáng)度 點(diǎn)荷載 單軸壓 分?jǐn)?shù)15 0 B RQD 巖石質(zhì)量指標(biāo) 分?jǐn)?shù)20 3 D 不連續(xù)面性狀 粗糙 夾泥 分?jǐn)?shù)30 0 C 不連續(xù)面間距 2m 3m 分?jǐn)?shù)20 5 E 地下水 干燥 流動(dòng) 分?jǐn)?shù)15 0 F 不連續(xù)面產(chǎn)狀條件 很好 很差 分?jǐn)?shù)0 12 等級(jí)劃分 I很好RMR100 81II好RMR80 61III中等RMR60 41IV差RMR40 21V很差RMR 20 R S R 系統(tǒng) RSR A B C和差綜合法 并聯(lián)系統(tǒng) G Wickham 1974 A 地質(zhì) 巖石類型 按三大巖類由硬質(zhì)至破碎劃分四個(gè)等級(jí) 構(gòu)造由整體 強(qiáng)烈斷裂褶皺分為四等 分?jǐn)?shù)30 6 B 節(jié)理裂隙特征 按整體至極密集分為6個(gè)等級(jí) 按走向傾角與掘進(jìn)方向關(guān)系折減 分?jǐn)?shù)45 7 C 地下水 無至大量 分?jǐn)?shù)25 6 RSR的變化范圍25 100 Q系統(tǒng) Q RQD Jn Jr Ja Jw SRF 乘積法串聯(lián)系統(tǒng) Baton 1974 RQD 巖石質(zhì)量指標(biāo)0 100 Jn 裂隙組數(shù) 無裂 破裂 0 5 20Jr 裂隙粗糙度 粗糙 鏡面 4 0 5Ja 裂隙蝕變程度 新鮮 蝕變夾泥 0 75 20Jw 裂隙水折減系數(shù) 干燥 特大水流 1 0 05 SRF 應(yīng)力折減系數(shù) 表示洞室開挖中巖性和地應(yīng)力對(duì)圍巖抗變形能力的折減 高者可達(dá)20 高應(yīng)力狀態(tài)巖石趨于流動(dòng) 低者2 5 接近地表的堅(jiān)硬巖石 很好Q400 1000極好Q100 400很好Q40 100好Q10 40一般Q4 10壞Q1 4很壞Q0 1 1壞Q0 01 0 1特壞Q0 001 0 01 Z系統(tǒng) Z I f R乘積法 串聯(lián)系統(tǒng) 谷德振 1979 I 完整性系數(shù) I V2m V2rVm 巖體中縱波速Vr 巖石中縱波速f 結(jié)構(gòu)面抗剪強(qiáng)度系數(shù)R 巖石堅(jiān)固系數(shù) 為巖石濕單軸抗壓強(qiáng)度的百分之一 Z的變化范圍為0 01 20 表1 3巖體質(zhì)量分類代表性方案 1 2 2 3分類標(biāo)準(zhǔn)的定量化 巖體質(zhì)量指標(biāo)70年代以來巖體分類中采用了 巖體質(zhì)量指標(biāo) 或 綜合特征指標(biāo) 來判別巖體性能的優(yōu)劣 因而含有這類指標(biāo)的分類又被稱為巖體質(zhì)量分級(jí) 如上所述的RMR Q和Z系統(tǒng) 分類中有了定量指標(biāo)作為依據(jù) 更便于將作過詳細(xì)勘探測(cè)試研究的場(chǎng)地的經(jīng)驗(yàn)和成果應(yīng)用于研究程度較差或處于勘探初級(jí)階段的工地 從而達(dá)到簡(jiǎn)化或減少勘探程序和工作量的目的 分類中 為了探討不同分類方案之間的相關(guān)性 魯弗里奇等根據(jù)新西蘭多個(gè)工程的經(jīng)驗(yàn) 對(duì)RMR RSR和Q系統(tǒng)三者得出的如下關(guān)系式 RMR 1 35lgQ 43RSR 0 77RMR 12 4RSR 13 3lgQ 46 5 1 3巖體原生結(jié)構(gòu)特征的巖相分析巖相的橫向變化引起巖性及厚度的變化 從而引起巖體的力學(xué)性質(zhì)在橫向上的差異性 充分了解巖相變化可以更好地提供面上資料 為工程建設(shè)服務(wù) 1 3 1河流相沉積巖巖體結(jié)構(gòu)特征的巖相分析 主要相模式及其工程地質(zhì)特征 高彎度河流沉積相模式及該相巖體的主要工程地質(zhì)特征坡降緩 彎度大 流態(tài)穩(wěn)定 水流較深 單向環(huán)流為主 其主要工程特征有 a 巖體具層狀或軟硬相間互層狀結(jié)構(gòu)特征 b 砂巖體抗風(fēng)化性能弱 強(qiáng)度具明顯自下而上的遞變規(guī)律如四川白堊系紅層的砂巖 辮狀 游蕩型 河流沉積相模式特點(diǎn) 坡降陡 河床不穩(wěn)定 彎度小 水淺 流態(tài)不穩(wěn)定 具復(fù)雜環(huán)境的河流沉積模式 巖體主要工程地質(zhì)特征 a 巖體具層狀或塊狀結(jié)構(gòu)特征 巖體中以含泥砂礫的滯留礫石層為其主要軟弱層 斷續(xù)分布 起伏差大 多呈槽狀 b 砂巖體具較高的抗風(fēng)化能力和強(qiáng)度 巖體原生結(jié)構(gòu)特征的亞相 微相分析a 軟弱夾層的亞相 微相分析b 砂巖體中原生結(jié)構(gòu)面的微相分析 1 3 2變質(zhì)巖巖體結(jié)構(gòu)特征的巖相分析1 3 2 1葉理發(fā)育程度的巖相分析及其應(yīng)用變質(zhì)巖葉理質(zhì)量分級(jí)可以為評(píng)價(jià)變質(zhì)巖巖體工程地質(zhì)特性提供了重要依據(jù) 具體來說 葉理指標(biāo)可對(duì)同一地區(qū)或不同地區(qū)類型巖石的葉理發(fā)育程度 表1 5 作出對(duì)比評(píng)價(jià) 還可用于定量評(píng)價(jià)巖石 體 的各向異性特征 通過相關(guān)分析 作為確定巖石 體 某些重要力學(xué)參數(shù)的依據(jù) 葉理指標(biāo)還可作為巖體潛在剪動(dòng) 滑動(dòng) 帶演變程度的判據(jù) 1 3 2 2變質(zhì)軟弱巖帶的巖相分析及其應(yīng)用 軟弱巖帶工程地質(zhì)特征的演化分析a 空間展布特征受氣 液通道斷裂控制b 斷裂的演化經(jīng)歷確定了變質(zhì)巖帶的力學(xué)特征c 表生改造確定了變質(zhì)巖性能的近期變化 軟弱巖帶巖體質(zhì)量分級(jí)中的巖相分析對(duì)巖石展開薄片巖相鑒定 X射線衍射分析 有效空隙率 彈性波速 磁化率 傳導(dǎo)率和有關(guān)力學(xué)實(shí)驗(yàn) 證明變質(zhì)巖的蝕變程度可以作為巖體分級(jí)的一個(gè)重要依據(jù) 1 4巖體構(gòu)造結(jié)構(gòu)特征的地質(zhì)力學(xué)分析1 4 1構(gòu)造斷裂的基本組合模式 根據(jù)構(gòu)造斷裂組合規(guī)律去分析評(píng)價(jià)區(qū)域構(gòu)造穩(wěn)定性或巖體穩(wěn)定性具有重大影響的構(gòu)造結(jié)構(gòu)特征 通過追溯應(yīng)力場(chǎng)演變史來闡明具有復(fù)雜歷史的構(gòu)造斷裂的工程地質(zhì)性質(zhì) 構(gòu)造地質(zhì)學(xué)構(gòu)造地質(zhì)學(xué)的現(xiàn)代研究 提出按變形 破壞 力學(xué)機(jī)制對(duì)構(gòu)造斷裂進(jìn)行分類 Mattauer等 1980 將其劃分為剪切 shearing 代表斷層和與斷層相伴的張性拉裂 fracturiug 彎曲 bending 代表柔性 同心 或 平行 褶皺 壓扁 flattening 代表強(qiáng)烈擠壓條件下劈理 葉理等韌性變形 流動(dòng) flowing 代表高溫條件下巖石呈固熔狀態(tài)的粘滯流動(dòng)變形 構(gòu)造斷裂的形成過程 表現(xiàn)為兩種機(jī)制類型的組合 通常隨深度加深和溫度增高 呈如下序列 剪切或拉裂拉裂與彎曲彎曲彎曲與壓扁壓扁壓扁與流動(dòng)流動(dòng) 1 4 2大型推覆構(gòu)造巖體結(jié)構(gòu)特征分析龍門山中北段推覆構(gòu)造發(fā)育 按構(gòu)造分區(qū) 可將巖體劃分成厚皮構(gòu)造 薄皮構(gòu)造和接觸擾動(dòng)帶 2 4 2 1厚皮構(gòu)造結(jié)構(gòu)特征這一帶巖體主要由高角度的逆斷層推至接近地表的中下構(gòu)造層物質(zhì)組成 以塑性 韌性變形破裂為主 疊加接近地表處所產(chǎn)生的脆性破裂 具體特征為 1 系列陡傾逆沖斷裂構(gòu)成巖體個(gè)宏觀格架 2 變質(zhì)巖以壓扁流動(dòng)形成的密集片理化為其主要特征 3 巖漿巖以S型花崗巖為典型代表 屬地殼重溶型 與逆沖斷層摩擦熱有關(guān) 巖漿巖中韌性斷裂和其他類型類型動(dòng)力變質(zhì)現(xiàn)象發(fā)育 上述特征也是這一帶巖體遭受風(fēng)化 并在重力作用下容易發(fā)生變形破壞的重要原因 較完整的巖漿巖可儲(chǔ)備很高的彈性應(yīng)變能 在區(qū)域剝蝕和現(xiàn)代地貌形成過程中 容易產(chǎn)生應(yīng)變能釋放而造成的淺表生變形破裂結(jié)構(gòu) 1 4 2 2薄皮構(gòu)造巖體結(jié)構(gòu)特征這一帶以彎曲和剪切造成的淺部褶皺斷裂為其主要特征 伴有表部重力滑動(dòng)構(gòu)造 具體特征為 1 系列上疊式弧型斷裂構(gòu)成巖體的宏觀格架 2 淺部巖層強(qiáng)烈彎曲褶皺 層間錯(cuò)動(dòng)發(fā)育 錯(cuò)動(dòng)在硬軟接觸面尤為明顯 削弱了層間聯(lián)結(jié)能力和抗剪強(qiáng)度 成為巖體在重力場(chǎng)條件下變形破壞的重要控制面 1 4 3伸展帶巖體結(jié)構(gòu)特征分析裂谷是區(qū)域隆起背景上以斷陷谷為特征的大型復(fù)雜地塹系 如大洋裂谷 大陸裂谷和陸間裂谷 1 裂谷深部斷裂的基本形式斷裂基本模式 見圖 2 裂谷區(qū)覆蓋巖體結(jié)構(gòu)特征上述不同模式斷裂系統(tǒng)的近期活動(dòng) 在區(qū)域穩(wěn)定性分析中具有重要的意義 如它對(duì)淺表層巖體構(gòu)造結(jié)構(gòu)的形成和演化的控制作用 第一類斷裂模式 蓋層結(jié)構(gòu)以垂向或陡傾大斷裂為分割邊界 呈明顯分帶或分塊特征 裂網(wǎng)絡(luò)受深部斷裂格架控制 拉張最強(qiáng)烈的部位往往出現(xiàn)在地幔隆起軸附近 第二類斷裂模式 蓋層隨裂谷擴(kuò)展而出現(xiàn)拉張破裂 但斷裂網(wǎng)絡(luò)并不一定與深部斷裂相吻合 拉張最強(qiáng)烈的部位往往出現(xiàn)在裂谷的一側(cè) 如圖1一17模式b的東側(cè) 或兩側(cè) 如模式C 1 4 4走滑斷裂區(qū)巖體結(jié)構(gòu)特征分析 1 走滑斷裂的基本組合模式典型的走滑斷裂系統(tǒng)發(fā)育在相對(duì)穩(wěn)定的地塊中 也可于板塊轉(zhuǎn)換斷層接觸帶 它是最大 最小主應(yīng)力近于水平的地應(yīng)力環(huán)境下的產(chǎn)物 大多屬于脆性剪切破裂 按地質(zhì)力學(xué)觀點(diǎn) 斷裂組合可有多種形式 但某一主干斷層與其伴生的不同次序的斷裂的組合形式 可視為基本模式 巴杰利 1959 曾提出一對(duì)共額走滑斷層與各序次斷裂共生組合的理想模式 圖1 19 80年代以來大量調(diào)查證明 實(shí)際情況要復(fù)雜一些 圖1 20 1 5巖體結(jié)構(gòu)特征的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)構(gòu)面統(tǒng)計(jì)主要統(tǒng)計(jì)優(yōu)勢(shì)方位 間距 長度 連續(xù)率等 結(jié)構(gòu)面統(tǒng)計(jì)中由于 類規(guī)模大 一般都有專題研究 C類結(jié)構(gòu)面規(guī)模小 具體反映在巖塊或大試件試驗(yàn)成果中 而B類結(jié)構(gòu)面適合野外實(shí)測(cè) 即在巖體中目測(cè)的裂隙系統(tǒng) 有多種測(cè)量方法 如巖心裂隙測(cè)量法 RQD 取樣狀窗法 samplingwindow 又可稱為面積測(cè)量方法和路線精測(cè)法 linescaning 實(shí)踐表明 路線精測(cè)法較為完整 為了客觀反映統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的正確性 需要進(jìn)行資料校正 P34 35 通常要進(jìn)行兩方面的校

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