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岩体结构面力学性质稳定阈值确定方法技术

技术编号:2861197 阅读:233 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术涉及一种岩体结构面力学性质稳定阈值确定方法,包含以下顺序步骤:在小尺寸岩体结构面上,对应所需测量方向均匀布置统计所需数目的长度分别为10cm和30cm的测段,绘制上述测段的轮廓曲线;分别测量上述测段的每个轮廓曲线的起伏幅度,计算每个测段粗糙度系数值,根据每个10cm、30cm测段不同的粗糙度系数计算得到期望值E(JRC↓[0])、E(JRC↓[30]);由JRC尺寸效应分形模型:E(JRC↓[30])=E(JRC↓[0])[L↓[30]/L↓[0]]↑[-D↓[30]],换算得到岩体结构面JRC尺寸效应分维数D↓[30];将D↓[30]值代入相对JRC尺寸效应率公式f=(0.1L↓[n])↑[-D↓[30]]-(0.1L↓[n]-1)↑[-D↓[30]]/2↑[-D↓[30]]-1,进行取样长度L↓[n]与相对JRC尺寸效应率f的敏感性分析,得到L↓[n]-f关系图,在L↓[n]-f关系图上,取f=5%时,L↓[n]-f关系曲线上对应的取样长度即岩体结构面粗糙度系数稳定阈值L↓[n]↑[*];将上述确定的岩体结构面粗糙度系数稳定阈值L↓[n]↑[*]作为岩体结构面力学性质稳定阈值。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及。
技术介绍
在本专利技术作出之前,目前尚没有。岩体结构面力学性质具有尺寸效应性质,由于没有,无法解决室内力学性质试验结果的尺寸效应折减取值、现场力学性质试验的试样尺寸确定和力学性质经验估算长度的选取等问题。
技术实现思路
本专利技术的目的是解决由于没有,而无法解决室内力学性质试验结果的尺寸效应折减取值、现场力学性质试验的试样尺寸确定和力学性质经验估算长度的选取等问题的缺点,提供一种原理简单,操作方便,成本低廉,使用效果好,便于在小尺寸结构面上确定岩体结构面力学性质稳定阈值的方法。本专利技术所述的,包含以下顺序步骤(1)在小尺寸岩体结构面上,对应所需测量方向均匀布置统计所需数目的长度分别为10cm和30cm的测段,采用轮廓曲线仪绘制上述测段的轮廓曲线;(2)测量上述10cm测段的每个轮廓曲线的起伏幅度Ry0,由公式JRC0=49.2114e29450arctan[4Ry05]]]>分别计算每个10cm测段粗糙度系数JRC0值,根据每个10cm测段不同的粗糙度系数计算得到JRC0的期望值E(JRC0);(3)测量上述30cm测段的每个轮廓曲线的起伏幅度Ry30,由公式JRC30=49.2114e29L0450L30arctan[8RY30L30]]]>分别计算每个30cm测段粗糙度系数JRC30值,根据每个30cm测段不同的粗糙度系数计算得到JRC30的期望值E(JRC30);(4)由JRC尺寸效应分形模型E(JRC30)=E(JRC0)[L30L0]-D30,]]>换算得到岩体结构面JRC尺寸效应分维数D30;(5)将步骤(4)得到的JRC尺寸效应分维数D30值代入相对JRC尺寸效应率公式f=(0.1Ln)-D30-(0.1Ln-1)-D302-D30-1,]]>进行取样长度Ln与相对JRC尺寸效应率f的敏感性分析,得到Ln-f关系图,如图1所示。在Ln-f关系图上,取f=5%时,Ln-f关系曲线上对应的取样长度即岩体结构面粗糙度系数稳定阈值Ln*。(6)将步骤(5)确定的岩体结构面粗糙度系数稳定阈值Ln*作为岩体结构面力学性质稳定阈值。采用本专利技术具有以下优点将岩体结构面力学性质稳定阈值Ln*作为岩体结构面力学性质稳定性分析的依据,即进行岩体结构面室内力学性质试验结果的尺寸效应折减取值、现场力学性质试验的试样尺寸确定和力学性质经验估算长度的选取时,所选取的结构面的取样尺寸应该大于Ln*,才能保证结构面力学性质的稳定性和可靠性,其结果可直接应用于工程岩体的稳定性评价计算。原理简单,由于只需在小尺寸岩体结构面上进行粗糙度系数的统计测量而非常容易实现,成本低廉,使用效果好,便于确定岩体结构面力学性质稳定阈值,解决室内力学性质试验结果的尺寸效应折减取值、现场力学性质试验的试样尺寸确定和力学性质经验估算长度的选取等问题,具有较大的实施价值和社会经济效益。附图说明图1为Ln-f关系2为小浪底SSE组节理Ln-f关系曲线具体实施方式研究显示,岩体结构面力学性质的尺寸效应主要由粗糙度系数的尺寸效应引起,故可以将岩体结构面粗糙度系数稳定阈值作为岩体结构面力学性质稳定阈值。北山闪长岩节理取样尺寸为10cm至100cm的JRC统计测量结果发现,同一结构面相同方向不同取样尺寸的JRC尺寸效应分维数(Dn)具有相对稳定性,Dn值围绕某一特征值Dn*上下波动(即Dn*-δ≤Dn≤Dn*+δ,δ为残差,Dn*代表取样长度小于Ln范围内结构面的JRC尺寸效应分维数特征值)。将不同取样尺寸粗糙度系数的实测统计数据代入JRC尺寸效应分形模型D=-lg[JRCnJRC0]lg[LnL0]]]>进行最小二乘回归分析可求取Dn*的值,将取样尺寸为L30=30cm粗糙度系数JRC30的实测统计值代入JRC尺寸效应分形模型D30=-lg[JRC30JRC0]lg[L30L0]]]>可得到D30的值,对J1-1节理四个测量方向16个样本的Dn*和D30实测资料进行统计分析建立关系式Dn*=0.897D30(1)这个性质决定了可以用小尺度结构面粗糙度系数测量结果D30来分析大尺度岩体结构面粗糙度系数的稳定阈值,进而确定岩体结构面力学性质的稳定阈值;北山闪长岩节理的研究结果显示,在Ln≤106cm的范围内,JRC尺寸效应分维数特征值Dn*(可由D30表示)受取样尺寸Ln变化的影响非常敏感,这种现象说明用JRC尺寸效应分维数指标(D30)来确定粗糙度系数稳定阈值具有很高的灵敏度。上述两点发现证明了由D30的测定来求取粗糙度系数稳定阈值的科学性和合理性,可用于确定岩体结构面力学性质稳定阈值。选取小浪底水库风雨沟西侧边坡岩体SSE组节理,根据387条取样长度分别为10cm和30cm轮廓曲线求得JRC0、JRC30的统计测量值,以及由JRC尺寸效应分形模型换算的D30值,结果列于表1。根据表1资料,分别绘制钙质细砂岩节理、含钙质结核粘土岩节理沿走向方向和沿倾向方向Ln-f关系曲线,如图2所示。由图2可求出,钙质细砂岩节理走向方向的粗糙度系数稳定阈值Ln*为120cm,如图2a所示,钙质细砂岩节理倾向方向的粗糙度系数稳定阈值Ln*为110cm,如图2b所示,含钙质结核粘土岩节理走向方向的粗糙度系数稳定阈值Ln*为150cm,如图2c所示,含钙质结核粘土岩节理倾向方向的粗糙度系数稳定阈值Ln*为160cm,如图2d所示。上述各方向节理的粗糙度系数稳定阈值即为相应的岩体结构面力学性质稳定阈值。表1 小浪底SSE组节理粗糙度系数统计测量结果本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种岩体结构面力学性质稳定阈值确定方法,其特征在于包含以下顺序步骤:(1)在小尺寸岩体结构面上,对应所需测量方向均匀布置统计所需数目的长度分别为10cm和30cm的测段,采用轮廓曲线仪绘制上述测段的轮廓曲线;(2)测量上述1 0cm测段的每个轮廓曲线的起伏幅度R↓[y0],由公式JRC↓[0]=49.2114e↑[29/450]arctan[4R↓[y0]/5]]分别计算每个10cm测段粗糙度系数JRC↓[0]值,根据每个10cm测段不同的粗糙度系数计算得到JRC↓[0]的期望值E(JRC↓[0]);(3)测量上述30cm测段的每个轮廓曲线的起伏幅度R↓[y30],由公式JRC↓[30]=49.2114e↑[29L↓[0]/450L↓[30]]arctan[8R↓[Y30]/L↓[30]] 分别计算每个30cm测段粗糙度系数JRC↓[30]值,根据每个30cm测段不同的粗糙度系数计算得到JRC↓[30]的期望值E(JRC↓[30]);(4)由JRC尺寸效应分形模型E(JRC↓[30])=E(JRC↓[0])[L↓[30 ]/L↓[0]]↑[-D↓[30]],换算得到岩体结构面JRC尺寸效应分维数D↓[30];(5)将步骤(4)得到的JRC尺寸效应分维数D↓[30]值代入相对JRC尺寸效应率公式f=(0.1L↓[n])↑[-D↓[30]]-(0.1L ↓[n]-1)↑[-D↓[30]]/2↑[-D↓[30]]-1,进行取样长度L↓[n]与相对JRC尺寸效应率f的敏感性分析,得到L↓[n]-f关系图,在L↓[n]-f关系图上,取f=5%时,L↓[n]-f关系曲线上对应的取样长度即岩体结构面粗糙度系数稳定阈值L↓[n]↑[*];(6)将步骤(5)确定的岩体结构面粗糙度系数稳定阈值L↓[n]↑[*]作为岩体结构面力学性质稳定阈值。...

【技术特征摘要】
1.一种岩体结构面力学性质稳定阈值确定方法,其特征在于包含以下顺序步骤(1)在小尺寸岩体结构面上,对应所需测量方向均匀布置统计所需数目的长度分别为10cm和30cm的测段,采用轮廓曲线仪绘制上述测段的轮廓曲线;(2)测量上述10cm测段的每个轮廓曲线的起伏幅度Ry0,由公式JRC0=49.2114e29450arctan[4Ry05]]]>分别计算每个10cm测段粗糙度系数JRC0值,根据每个10cm测段不同的粗糙度系数计算得到JRC0的期望值E(JRC0);(3)测量上述30cm测段的每个轮廓曲线的起伏幅度Ry30,由公式JRC30=49.2114e29L0450L30arctan[8RY30L30]]]>分别计算每个30cm测段粗糙度系数J...

【专利技术属性】
技术研发人员:杜时贵
申请(专利权)人:杜时贵
类型:发明
国别省市:86[中国|杭州]

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