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软岩大变形应力可达
高地
应力
挤压性围岩的
变形
特点
答:
高地
应力
挤压性围岩是高地应力作用下的
软岩
,挤压性软弱围岩在高地应力作用下发生挤压,大变形及破坏的特征不仅受围岩本身力学性质的影响,还与初始应力场状况及工程因素有关。挤压性围
岩变形
第一个特点就是变形量大,最
大变形可达
数10cm至100cm以上。第二个特点是变形速率快, 初期支护变形速度达3~4cm...
软弱岩体与隧道围
岩大变形
问题
答:
(2)弱胶结的泥质
岩
在盐井一带最大单层厚度
可达
3 m,在干湿交替变化条件下,将表现出明显的膨胀性,促使隧道围岩出现
大变形
,对隧道安全运营和支护有显著影响。 (3)当泥质岩以薄夹层形式出现时,往往容易形成层间剪切带,这种情况对边坡稳定和隧道围岩稳定都极为不利。 在滇西北大理-丽江段铁路建设过程中,已经出现了...
求不同矿物的化学性质(如与水、酸、碱的反应)
答:
如巷道所处深度足够的浅,地
应力
水平足够的低,则小于25 MPa的岩石也不会产生
软岩
的特征;相反,大于25 MPa的岩石,其工程部位足够的深,地应力水平足够的高,也可以产生软岩的
大变形
、大地压和难支护的现象。因此,地质软岩的定义不能用于工程实践,故而提出了工程软岩的概念。 1.2 工程软岩的概念 工程软岩是指在工...
工程
软岩
简介
答:
软岩的力学分类涉及
应力
水平,如高应力、超高应力和极高应力,以及节理化软岩的完整性等级。膨胀型软岩的特性随地质时期变化,如古生代的低吸水性,中生代的较强膨胀性,新生代的显著膨胀。
软岩变形
机制多样,包括分子、胶体、构造应力、自重、地下水和工程开挖等,这些机制导致不同的破坏特点。支护设计需...
软岩
的特性有哪些
答:
则应视其为工程软岩。根据软岩特性的差异及产生显著塑性
变形
的机理,软岩可分为4大类,及膨胀性软岩、高
应力软岩
、节理化软岩和复合型软岩。根据高应力类型的不同,高应力软岩可细分为自重应力软岩和构造应力软岩。前者的特点是与深度有关,与方向无关;而后者的特点是与深度无关,而与方向有关...
开挖后边坡
应力
分布特征及
变形
趋势分析
答:
主要是由于上覆岩体的重力作用,加之
软岩
带提供上覆岩体的
变形
空间,同时沿软岩带产生剪切滑动所致。最大主
应力
分布如图7-11所示,在厚层状砂岩内且远离软弱带位置的最大正应力量值比较低,其值大部分在5MPa以下。其分布受岩性和坡体临空面控制,在软弱夹层及其顶板附近产生应力集中,量值达10MPa以上。该处...
围
岩变形
与围岩稳定性评价
答:
预测的隧道主洞大变形地带长度为505m,约占隧道全长的12%。 表9-3 高地
应力
区
软岩大变形
分级方案 Tab.9-3 Classification of large deformation in soft rock masses under high geostress (据交通部第一公路勘测设计院) 表9-4 勘察设计阶段隧道围岩大变形区段 Tab.9-4 Determined sections of large ...
大主
应力
方向为垂直方向说明什么
答:
大主
应力
方向为垂直方向说明高地应力环境中,隧洞
软岩大变形
以挤压型变形为主。根据查询相关资料显示,主应力是由两个垂直方向的作用力的合力所产生的力在单位截面上的力,大主应力方向为垂直方向的高地应力环境中,隧洞软岩大变形以挤压型变形为主。在某个斜面上只有正应力,没有剪应力,则这个斜面称为...
支护条件下
应力
分布特征、
变形
趋势分析
答:
最小主
应力
分布如图7-16所示,同样受岩性的控制,且在
软岩
带的上覆岩体中形成拉应力集中带。开挖坡体拉应力区明显减小,在层间错动带的上覆岩体内和开挖边坡的坡脚处产生集中,集中应力值均
可达
4MPa,应力集中带以外岩体应力值不高,其值一般在1~3MPa之间。图7-15 加固后最大主应力等值线图 (单位:...
隧道施工高地
应力
怎么处理
答:
通常情况下,在围岩测量稳定后需要作二次衬砌,然而,
软岩
高地
应力
的
大变形
却是一个非常缓慢的过程。即使所测量的数据非常稳定,但是地应力仍旧是在缓慢不断的向支护施加,故此除了需要加大初期支护的强度、厚度和刚度以外,还需要合理的加大二次衬砌中的厚度和强度等,使用钢筋混凝土的施工策略。另外,根据...
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