岩体应力,由于地壳中岩层重叠,并受长期的地质构造作用,岩体中各点的应力不同,可认为是空间和时间的函数。
地壳中岩体应力分布状态称原岩应力场。岩体应力是分析判断岩土工程稳定性和采矿工程结构的基础资料。影响岩体应力形成的因素为:岩石的物理力学性质、地质构造及活动过程、地形条件、地下水、瓦斯以及人类生产活动等。岩体应力场主要由自重应力场、构造应力场以及因采掘工作引起的次生应力场构成。
自重应力场 金尼克(Α.Н.Динниκ)于 1925年根据均质各向同性线弹性体假设,提出原岩应力计算公式:垂直方向主应力等于单位底面积上的岩土体自重,即σz=αZ,式中α为上覆岩层的平均容重,Z为深度。两个水平方向主应力σ x=σ y=λ σ z,侧应力系数λ=μ/(1-μ),式中μ为泊松比,一般岩土体的μ≈0.2~0.3,λ≈0.25。1912年,海姆(Heim)从岩土体有流变性出发,认为原岩体大都处于各向等压即静水压力状态,也可认为距地表深度较大时,因岩石呈塑性状态μ=0.5,λ=1岩体也会处于静水压力状态:σ x=σ y=σz。
构造应力场 使初始呈水平沉积地壳形成山峦重叠的构造体系和构造型式的应力场。20世纪30年代中国地质学家李四光指出,地球自转速度变化,会在地壳中产生东西方向和南北方向作用的水平力。水平方向两个应力的数值和(σ x σ y)远大于垂直应力的数值 σ z。50年代以后,随应力测量技术发展,美、苏、加、澳、中等国根据实测资料揭示,大多数情况下原岩水平应力比垂直方向主应力大1~3倍或更大;两水平轴向的主应力也并不相同,比值为0.3~0.8;垂直方向应力通常等于自重应力,有时为自重应力的1.5~3倍。原岩主应力方向,常稍偏离垂直和水平方向,这主要是受地质构造运动残余应力场的影响。
次生应力场 巷道开掘,破坏原岩体的应力平衡,应力重新分布后形成的应力场见图(图1中符号所代表的量见自重应力场)。沿巷道断面水平轴线方向,应力重分布的特点见图1左部:剪应力增加的幅度,靠近巷道周边最大,越远越小。应力变化的数值,随岩性、深度、巷道断面形状和尺寸、开采条件和时间等因素而定。在巷道围岩的某些局部,由于原岩垂直应力与水平应力的比值、巷道断面形状、尺寸及岩体产状的不同,可能出现对巷道稳定极为不利的拉应力。应力重新分布时,巷道围岩释放潜能,迫使围岩向巷道空间移动。此后,如最大应力不超过岩石强度条件,围岩可自稳;否则,在围岩中将出现大小不等的破裂松动区,见图1右部。在松软岩石中,破裂过程的扩容为原体积的0.05~0.40,所造成位移的总量达10~50cm以上。
岩体应力、应变的特征之一,是达到破裂极限后的应力急剧降低,巷道围岩破裂区内的应力降为残余应力,形成应力降低区。由于该区内的部分岩体丧失承载能力,致使上覆地层重力绕过该区转嫁到邻近区域,与原有应力叠加,形成应力升高区。应力降低区与升高区,合称巷道影响区。其范围约为巷道断面最大尺寸的3~5倍。以应力升高值刚超过原岩应力5%的地方,作为巷道影响区的边界。开巷后应力升高区的应力与原岩应力的比值 K,称应力集中系数。方形或矩形断面巷道的直角拐点,理论上的K值为无限大。由于施工原因,该点处实际总是略呈圆弧,K值降为5~7,但仍比圆形、椭圆形断面的应力集中系数为大。
在受到采场围岩应力场的影响时,巷道围岩应力场会再次重新分布,导致应力叠加。这种影响称为采动影响。采准巷道经受采动影响后,它的应力场将更为复杂。
原岩应力主要用“应力解除”和“水力压裂”等方法实测确定。巷道围岩的应力场可用弹塑性力学、有限元法、边界元法、流变学等理论和数值方法,光弹、全息光弹、相似材料模型、离心模型模拟方法,以及与上述实测方法等结合研究。
参考书目
L.Obert & W.L.Duvall,Rock Mechanics and the Design of Structures in Rock,John Wiley & Sons,New York,1967.2100433B
岩体的“高地应力”、“极高地应力”和“地应力”是如何区分的?
以“裂纹初始应力值sigma_c”为边界,低于此应力值的应力区域称为低应力区,不存在微裂纹的断裂的扩展现象
这是暗柱,不是剪力墙
GGJ2013中预应力砼梁如何定义 回答:在钢筋里正常定义就可以的
. 专业资料 预应力混凝土的定义 :根据需要人为地引入某一数值与分布的 应力,用以部分或全部抵消外荷载应力的一种加筋混凝土。 为了 更好的了解的这一概念, 而后改为: 根据需要人为地引入某一数 值反向荷载,用以部分或全部抵消使用荷载的一种加筋混凝土。 预应力混凝土的提出 :由于混凝土的抗拉性能很差 ,使钢筋混凝 土存在两个无法解决的问题 :一是在使用荷载作用下 ,钢筋混凝土 受拉 ,受弯等构件通常是带裂缝工作的 .二是从保证结构耐久性出 发 ,必须限制裂缝宽度 .为了要满足变形和裂缝控制的要求 ,则需 增大构件的截面尺寸和用钢量 ,这将导致自重过大 ,使钢筋混凝土 结构用于大跨度或承受动力荷载的结构成为不可能或很不经济 . 理论上讲 ,提高材料强度可以提高构件的承载力 ,从而达到节省材 料和减轻构件自重的目的 .但在普通钢筋混凝土构件中 ,提高钢筋 强度却难以收到预期的效果 .这是因为
压力管道 科技名词定义 中文名称: 压力管道 英文名称: penstock 定义: 在水电厂前引水到水轮机并承受内水压力的管道建筑物。 所属学科: 电力(一级学科);水工建筑(二级学科) 本内容由 全国科学技术名词审定委员会 审定公布 百科名片 压力管道 从广义上理解,压力管道是指所有承受内压或外压的管道,无论其管内介质如何。压力管道是管道中的一部分,管道是 用以输送、分配、混合、分离、排放、计量、控制和制止流体流动的,由管子、管件、法兰、螺栓连接、垫片、阀门、 其他组成件或受压部件和支承件组成的装配总成。 目录 国家相关规定 划分类别 压力管道的磁粉检测方法有哪些? 压力管道事故常见原因及防范措施 展开 编辑本段 国家相关规定 从我国颁发《 压力管道安全管理与监察规定 》以后, “压力管道 ”便成为受监察管道的专用名词。在《压力管 道安全管理与监察规定》第二条中将压力管道定义为: “在
岩体应力测量是指利用岩体应力作用的物理效应间接测量岩体应力的方法。岩石应力是一个假想的物理量,对它不能直接度量和观测,国内外广泛应用应力解除法测试岩体应力。应力解除法又分为孔底应力解除法与套孔应力解除法两种。这些方法的原理是通过粘在孔底或孔内、孔壁上的应变传感元件在卸载前后孔径或孔壁的变化,求得原岩应力。
学科:工程地质学
词目:岩体应力测量
英文:stress measurement of rock mass
释文:岩体应力测量是指用仪器在现场测量岩体的应力,以研究岩体应力分布规律,评价围岩及大型边坡等的稳定性。通过确定地壳近期构造应力状态还可以进行地震预报等。岩体应力测量方法繁多,主要有应力解除法、应力恢复法和水力压裂法等。进行岩体应力测量的仪器主要有电阻应变仪、电感测压仪和光弹仪等。 2100433B
岩体渗流应力(stress due to seepage in rockmass)是指岩体在渗流作用下产生的应力。
研究岩体渗流应力的主要目的是分析岩体的变形与稳定。岩体渗流应力决定于渗流场,而渗流场又决定于岩体裂隙系统的物理和几何特性。作为几何特性的裂隙隙宽与岩体应力有关,即岩体渗流场与应力场有关。岩体渗流场和应力场相互影响,构成了岩体渗流应力分析的特殊性和复杂性 。