围岩应力与支架压力监测课件_第1页
围岩应力与支架压力监测课件_第2页
围岩应力与支架压力监测课件_第3页
围岩应力与支架压力监测课件_第4页
围岩应力与支架压力监测课件_第5页
已阅读5页,还剩79页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

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:①实效性②环境复杂③监测信息的时空要求④空间的制约第四节岩石地下工程的监测一、地压监测概述1二、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,并将转速变换为电脉冲信号,该信号的频率反映了围岩顶板下沉的速度,当此速度达到极限值时实现自身报警。二、岩体变形与位移的监测2围岩应力与支架压力监测课件3JSS30A—20m型收敛计(数显式)精度:0.01mmJSS30A—20m型收敛计(数显式)4DSZ2型精密水准仪FS1平板测微器精度:0.01mmDSZ2型精FS1平板测微器5围岩应力与支架压力监测课件6围岩应力与支架压力监测课件7

2围岩内部位移量测通过多点位移计,量测不同深度点相对不动点的位移。2围岩内部位移量测通过多点位移计,量测不同深度点相对81锚杆内力A、分离式隧道7.2支护结构受力量测1锚杆内力A、分离式隧道7.2支护结构受力量测9B、连拱式隧道B、连拱式隧道10围岩应力与支架压力监测课件112锚杆拉拔ZY—30最大拉拔力300KN2锚杆拉拔ZY—3012围岩应力与支架压力监测课件13XYJ—40.2MPa3围岩压力A、围岩对初期支护压力XYJ—43围岩压力A、围岩对初期支护压力14XYJ—40.2MPaB初期支护与二衬之间压力XYJ—4B初期支护与二衬之间压力15XJG—2φ224钢支撑受力XJG—24钢支撑受力16XJH—220MPa4混凝土内应力A、喷射混凝土内应力XJH—24混凝土内应力A、喷射混凝土内应力17XJH—220MPaB、二衬混凝土内应力XJH—2B、二衬混凝土内应力18围岩应力与支架压力监测课件19

2、围岩内部位移的测量

这种测量通常采用钻孔多点位移计。多点位移计主要由在孔中固定测点的锚固器(压缩木锚固器、弹簧锚固器、卡环锚固器、水泥砂浆锚固器等)、传递位移量的连接计(由钢丝、圆钢或钢管制成)和孔口测量头与量测仪器组成。测量连结件位移量的常用方法有直读式和电传感式两种。2、围岩内部位移的测量20图6.22钻孔多点位移计测量围岩位移1为钻孔2为为测点锚固器;3为连接件;4为量测头;5为保护盖;6为测量计;7为测量基准板图6.22钻孔多点位移计测量围岩位移1为钻孔213、围岩松动圈的弹性波测定1)弹性波在岩体中的传播特性弹性波在以下条件传播较快:坚硬的岩体;裂隙不发育和风化程度低的岩体;孔隙率小、密度大、弹性模量大的岩体;抗压强度大的岩体;断层和破碎带少或其规模小的岩体;在岩体受压的方向上。2)测试仪器声波仪是进行声波测试的主要设备,其主要部件是发射机和接收机。3)弹性波测定围岩松动圈松动圈是设计支护强度和参数的重要依据。3、围岩松动圈的弹性波测定22图6.23隔河岩水电站引水隧顺围岩松动附测定图6.23隔河岩水电站引水隧顺围岩松动附测定23

4、围岩破坏的声发射监测1)围岩破坏的声发射当岩体内积累的变形能释放时,应力波同时出现向外传播,形成一系列声发射信号(也称为岩音或地音)。2)声发射测试系统声发射监测具有灵敏度高、测试范围广、可实现远距离监测、定时或全天候连续监测、简便适用等优点。4、围岩破坏的声发射监测24

3)岩体声发射的监测初始期(Ⅰ)生发射信号稀少;随后进入活动期(Ⅱ),生发射频度逐渐达到峰值,渐次下降后形成次峰值;以后进入频度呈单调下降的下降期(Ⅲ),同时岩体的宏观破坏裂纹在本期出现;最后进入沉寂期(Ⅳ)。3)岩体声发射的监测25三、围岩应力与支架压力监测1、围岩应力变化的光弹测量2、锚杆测力计

3、岩柱与支架压力监测三、围岩应力与支架压力监测1、围岩应力变化的光弹测量267.3数据处理1围岩变形与位移拱顶下沉按以下公式进行预处理周边位移按以下公式进行预处理7.3数据处理1围岩变形与位移拱顶下沉按以下公式进27然后采用以下的负指数方程进行非线性回归,以上回归采用Origin6.0软件完成。根据以下的边值条件,可推断得出初测前的累计位移u0和时间趋向无穷时的最大位移umax根据上述公式可进一步得到t=T(以天为单位)时刻的位移速度v和之前的累积位移占最大推断位移的百分比Iu

然后采用以下的负指数方程进行非线性回归,以上回归采用Orig282支护结构受力锚杆内力和选测项目均采用钢弦式传感器,原始实测数据为传感器钢弦震动频率,根据每个传感器出厂率定表,可按以下公式转换为力或应力K为率定系数,f0为初频(Hz),f为实测频率(Hz)2支护结构受力锚杆内力和选测项目均采用297.4资料分析与反馈隧道围岩周边位移是围岩动态的显著表现,是判定围岩稳定性的最主要现场量测项目。根据我国现行公路隧道施工技术规范(JTJ042—94)规定,隧道周边允许相对位移值如下表。

1周边位移、拱顶下沉

二次衬砌的施作需满足:(1)周边位移明显收敛,围岩基本稳定;(2)已发生的位移达到预计总位移的80~90%;(3)周边位移速率小于0.1~0.2mm/d,或拱顶下沉速率小于0.07~0.15mm/d7.4资料分析与反馈隧道围岩周边位移是围岩动30隧道周边允许相对位移值(%)

隧道周边允许相对位移值(%)312锚杆轴力锚杆轴向力是检验锚杆效果与锚杆强度的依据,可根据锚杆极限抗拉强度与锚杆应力的比值K(安全系数)做出判断。通常应保证K≥1。否则应增加锚杆数量或加粗锚杆直径。3围岩压力围岩压力大小与围岩变形及支护结构的刚度密切相关。分三种情况:(1)围岩压力大变形量也大,此时应加强支护,以限制围岩变形和控制围岩压力的增长;2锚杆轴力锚杆轴向力是检验锚杆效果与锚杆强度的依32(3)围岩压力很小,但其变形量却很大时,则围岩将会失去稳定,此时应立即停止开挖,加强围岩支护和采取辅助施工措施进行加固处理。(2)围岩压力大,但变形量并不很大,这表明支护时机和支护的封底时间可能过早或支护尺寸及刚度太大,这时应作适当修正支护设计参数。4喷层内应力喷射混凝土层应力是指其切向应力。喷层应力值与围岩压力值及位移量大小有密切关系。喷层应力大的原因是围岩压力和位移量大及支护力度小。(3)围岩压力很小,但其变形量却很大时,则围岩将会失33若喷层应力太大,或出现明显裂损或剥落、起鼓等现象,则应作处理,一般是适当增加初始喷层厚度。如果喷层厚度已较厚时,仍然出现明显裂损、起鼓等,则应增强锚杆支护、改变封底时间、调整施工措施,选择二次支护衬砌的最佳时机等,并要继续加强监控量测。5浅埋隧道地表下沉

若量测结果表明地表下沉量较大,或出现增加的趋势,则应采取加强支护和调整施工措施,可考虑适当加喷混凝土、增设锚杆、加挂钢筋网、加钢支撑、超前支护、或缩短开挖循环进尺、提前封闭仰拱、甚至预注浆加固围岩等。若喷层应力太大,或出现明显裂损或剥落、起鼓等34另外,在浅埋偏压地段隧道可能发生横向地表位移加下沉,处理较为复杂,应加强量测分析与治理浅埋偏压隧道工程的对策与量测的研究。另外,在浅埋偏压地段隧道可能发生横向地表位移加35图6.26光弹应力计的测片(左)及其组装1为测片;2为啥;3为镀层;4为冷凝剂;5为红丹漆;6为玻璃片;7为木锥陀内径10mm,厚度20mm,配以反射镀层、木锥陀和防潮密封层组装而成图6.26光弹应力计的测片(左)及其组装1为测片;2为啥;363、岩柱与支架压力监测1)钢弦压力盒测定压力根据弹性振动理论,刚弦受拉力作用的自振频率可表示为压力盒底膜所受压力P(kN)的函数:(6-90)式中,与为压力盒受压前后刚弦的振动频率(Hz);R为压力盒系数。2)压力枕(囊)测定压力3、岩柱与支架压力监测37图6.27钢弦压力盒结构图1为工作薄膜2为底座;3为钢强栓;4为铁芯;5为电磁线圈6为封盖;7为钢投;8为塞子;9为套管;10为防水材料;11为电缆;12为钢强支架图6.27钢弦压力盒结构图1为工作薄膜2为底座;3为钢强38图6.28压力枕结构示意图

1为腹腔,2为枕环,3为进油嘴,4为排气阀图6.28压力枕结构示意图1为腹腔,2为枕环,3为进油嘴39

1、光电传感的特点(见表)2、光纤传感技术原理3、光纤传感技术在岩体地下工程监测中的应用1)光纤刚环式位移计2)光纤刚弦传感器3)分布式光纤传感技术四、光电技术在地下工程监测中的应用1、光电传感的特点(见表)四、光电技术在地下工程监测40图6.29光纤芯内的光传递示意图图6.29光纤芯内的光传递示意图41比较项目光纤传感技术电磁传感技术监测环境可用在水下、潮湿、易燃易爆、电磁干扰、高辐射等环境不适于复杂环境,如作特殊防护,可作短期监测灵敏度位移达mm量级,压力0.01~0.001MPa位移达mm量级,压力0.01~0.001MPa联接成网虚作无源联接,联接部件价格较贵,修复较复杂易于联接与修复,费用低廉区域控制易于作大范围联网监测,无需作前置放大或中继放大,并可作分布式监测大于200m的信号传输需作前置放大,远距离传输需作中继放大施工干扰体积小易于隐藏,元件损坏难于修复设备需要空间较大,故障易于排除服务年限>10年1~2年监测费用在同一精度与测试量程内,为电磁法的1/2~1/3较高NextsectionFormersectionReturn比较项目光纤传感技术电磁传感技术监测环境可用在水下、潮湿、易42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:①实效性②环境复杂③监测信息的时空要求④空间的制约第四节岩石地下工程的监测一、地压监测概述43二、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,并将转速变换为电脉冲信号,该信号的频率反映了围岩顶板下沉的速度,当此速度达到极限值时实现自身报警。二、岩体变形与位移的监测44围岩应力与支架压力监测课件45JSS30A—20m型收敛计(数显式)精度:0.01mmJSS30A—20m型收敛计(数显式)46DSZ2型精密水准仪FS1平板测微器精度:0.01mmDSZ2型精FS1平板测微器47围岩应力与支架压力监测课件48围岩应力与支架压力监测课件49

2围岩内部位移量测通过多点位移计,量测不同深度点相对不动点的位移。2围岩内部位移量测通过多点位移计,量测不同深度点相对501锚杆内力A、分离式隧道7.2支护结构受力量测1锚杆内力A、分离式隧道7.2支护结构受力量测51B、连拱式隧道B、连拱式隧道52围岩应力与支架压力监测课件532锚杆拉拔ZY—30最大拉拔力300KN2锚杆拉拔ZY—3054围岩应力与支架压力监测课件55XYJ—40.2MPa3围岩压力A、围岩对初期支护压力XYJ—43围岩压力A、围岩对初期支护压力56XYJ—40.2MPaB初期支护与二衬之间压力XYJ—4B初期支护与二衬之间压力57XJG—2φ224钢支撑受力XJG—24钢支撑受力58XJH—220MPa4混凝土内应力A、喷射混凝土内应力XJH—24混凝土内应力A、喷射混凝土内应力59XJH—220MPaB、二衬混凝土内应力XJH—2B、二衬混凝土内应力60围岩应力与支架压力监测课件61

2、围岩内部位移的测量

这种测量通常采用钻孔多点位移计。多点位移计主要由在孔中固定测点的锚固器(压缩木锚固器、弹簧锚固器、卡环锚固器、水泥砂浆锚固器等)、传递位移量的连接计(由钢丝、圆钢或钢管制成)和孔口测量头与量测仪器组成。测量连结件位移量的常用方法有直读式和电传感式两种。2、围岩内部位移的测量62图6.22钻孔多点位移计测量围岩位移1为钻孔2为为测点锚固器;3为连接件;4为量测头;5为保护盖;6为测量计;7为测量基准板图6.22钻孔多点位移计测量围岩位移1为钻孔633、围岩松动圈的弹性波测定1)弹性波在岩体中的传播特性弹性波在以下条件传播较快:坚硬的岩体;裂隙不发育和风化程度低的岩体;孔隙率小、密度大、弹性模量大的岩体;抗压强度大的岩体;断层和破碎带少或其规模小的岩体;在岩体受压的方向上。2)测试仪器声波仪是进行声波测试的主要设备,其主要部件是发射机和接收机。3)弹性波测定围岩松动圈松动圈是设计支护强度和参数的重要依据。3、围岩松动圈的弹性波测定64图6.23隔河岩水电站引水隧顺围岩松动附测定图6.23隔河岩水电站引水隧顺围岩松动附测定65

4、围岩破坏的声发射监测1)围岩破坏的声发射当岩体内积累的变形能释放时,应力波同时出现向外传播,形成一系列声发射信号(也称为岩音或地音)。2)声发射测试系统声发射监测具有灵敏度高、测试范围广、可实现远距离监测、定时或全天候连续监测、简便适用等优点。4、围岩破坏的声发射监测66

3)岩体声发射的监测初始期(Ⅰ)生发射信号稀少;随后进入活动期(Ⅱ),生发射频度逐渐达到峰值,渐次下降后形成次峰值;以后进入频度呈单调下降的下降期(Ⅲ),同时岩体的宏观破坏裂纹在本期出现;最后进入沉寂期(Ⅳ)。3)岩体声发射的监测67三、围岩应力与支架压力监测1、围岩应力变化的光弹测量2、锚杆测力计

3、岩柱与支架压力监测三、围岩应力与支架压力监测1、围岩应力变化的光弹测量687.3数据处理1围岩变形与位移拱顶下沉按以下公式进行预处理周边位移按以下公式进行预处理7.3数据处理1围岩变形与位移拱顶下沉按以下公式进69然后采用以下的负指数方程进行非线性回归,以上回归采用Origin6.0软件完成。根据以下的边值条件,可推断得出初测前的累计位移u0和时间趋向无穷时的最大位移umax根据上述公式可进一步得到t=T(以天为单位)时刻的位移速度v和之前的累积位移占最大推断位移的百分比Iu

然后采用以下的负指数方程进行非线性回归,以上回归采用Orig702支护结构受力锚杆内力和选测项目均采用钢弦式传感器,原始实测数据为传感器钢弦震动频率,根据每个传感器出厂率定表,可按以下公式转换为力或应力K为率定系数,f0为初频(Hz),f为实测频率(Hz)2支护结构受力锚杆内力和选测项目均采用717.4资料分析与反馈隧道围岩周边位移是围岩动态的显著表现,是判定围岩稳定性的最主要现场量测项目。根据我国现行公路隧道施工技术规范(JTJ042—94)规定,隧道周边允许相对位移值如下表。

1周边位移、拱顶下沉

二次衬砌的施作需满足:(1)周边位移明显收敛,围岩基本稳定;(2)已发生的位移达到预计总位移的80~90%;(3)周边位移速率小于0.1~0.2mm/d,或拱顶下沉速率小于0.07~0.15mm/d7.4资料分析与反馈隧道围岩周边位移是围岩动72隧道周边允许相对位移值(%)

隧道周边允许相对位移值(%)732锚杆轴力锚杆轴向力是检验锚杆效果与锚杆强度的依据,可根据锚杆极限抗拉强度与锚杆应力的比值K(安全系数)做出判断。通常应保证K≥1。否则应增加锚杆数量或加粗锚杆直径。3围岩压力围岩压力大小与围岩变形及支护结构的刚度密切相关。分三种情况:(1)围岩压力大变形量也大,此时应加强支护,以限制围岩变形和控制围岩压力的增长;2锚杆轴力锚杆轴向力是检验锚杆效果与锚杆强度的依74(3)围岩压力很小,但其变形量却很大时,则围岩将会失去稳定,此时应立即停止开挖,加强围岩支护和采取辅助施工措施进行加固处理。(2)围岩压力大,但变形量并不很大,这表明支护时机和支护的封底时间可能过早或支护尺寸及刚度太大,这时应作适当修正支护设计参数。4喷层内应力喷射混凝土层应力是指其切向应力。喷层应力值与围岩压力值及位移量大小有密切关系。喷层应力大的原因是围岩压力和位移量大及支护力度小。(3)围岩压力很小,但其变形量却很大时,则围岩将会失75若喷层应力太大,或出现明显裂损或剥落、起鼓等现象,则应作处理,一般是适当增加初始喷层厚度。如果喷层厚度已较厚时,仍然出现明显裂损、起鼓等,则应增强锚杆支护、改变封底时间、调整施工措施,选择二次支护衬砌的最佳时机等,并要继续加强监控量测。5浅埋隧道地表下沉

若量测结果表明地表下沉量较大,或出现增加的趋势,则应采取加强支护和调整施工措施,可考虑适当加喷混凝土、增设锚杆、加挂钢筋网、加钢支撑、超前支护、或缩短开挖循环进尺、提前封闭仰拱、甚至预注浆加固围岩等。若喷层应力太大,或出现明显裂损或剥落、起鼓等76另外,在浅埋偏压地段隧道可能发生横向地表位移加下沉,处理较为复杂,应加强量测分析与治理浅埋偏压隧道工程的对策与量测的研究。另外,在浅埋偏压地段隧道可能发生横向地表位移加77图6.26光弹应力计的测片(左)及其组装1为测片;2为啥;3为镀层;4为冷凝剂;5为红丹漆;6为玻璃片;7为木锥陀内径10mm,厚度20mm,配以反射镀层、木锥陀和防潮密封层组装而成图6.26光弹应力计的测片(左)及其组装1为测片;2为啥;783、岩柱与支架压力监测1)钢弦压力盒测定压力根据弹性振动理论,刚弦受拉力作用的自振频率

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论