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处在这两种极端情况之间的是: 岩体应力达到峰值以后,岩体变形的发展在未完全破裂前,支护开始作用,进入围岩-支护共同作用状态,由于支护受到的只是剩余部分的变形作用,因此,此时支护所受到的作用要比第 A 种极端情况有利。 但是,并非支护时间越晚越好,因为可能因支护作用过晚而转入第 B 种极端情况,甚至发生岩体垮落而失去支护意义。 因此,充分利用共同作用原理,发挥围岩的自承能力,对维持地下工程稳定和减少对支护的投入是十分有利的。 这也是岩石力学在地下岩石工程稳定问题中的一个基本思路。 6.4 岩石地下工程稳定与围岩控制 P322 维护岩石地下工程稳定的基本原则 当围岩压力大,围岩不能自稳时,需要借助于支护和围岩加固手段以控制围岩,维护岩石地下工程的稳定,实现安全施工。根据其稳定的基本原则,充分利用有利条件,采用合理措施,保证在经济的原则下实现工程稳定。 1)合理利用和充分发挥岩体强度 (1)考虑地质条件的复杂性:比较施工和维护稳定两方面经济合理性的基础上,尽量将工程位置设计在岩性好的岩层中。 (2)避免岩石强度的损坏:采用合理的掘进方法,避免岩石强度的损坏,加强防、排水。 (3)充分发挥岩体的承载能力:实现围岩与支护的共同作用。 (4)加固岩体:当岩体质量较差时,采用锚固、注浆等方法加固岩体。P322-323 锚喷支护:锚杆与喷射混凝土联合支护的简称,二者可以独立使用,但二者常联合应用支护效果更加完善。锚杆支护的优点是杆体(或索体)置入岩体部分与岩体牢固锚结,部分长度裸露在岩体外面,挤压住围岩或使锚杆从里面拉住围岩,提高围岩的稳定能力。 2)改善围岩的应力条件:P323 (1)选择合理的隧道断面形状和尺寸。 最佳轴比(谐洞):最有利于隧道围岩稳定的隧道断面尺寸,可用它的高跨比表征(轴比),称为最佳轴比或谐洞。比应满足如下三个条件: ①隧道周边应力均匀分布; ②隧道周边不出现拉应力; ③最大应力值是各种截面中的最小值。 (2)选择合理的位置和方向,尽量使其围压均匀受压,避免出现应力集中和拉应力; (3)采用“卸压”方法,改变围岩应力的 不利分布。 3)合理的支护 支护是隧道稳定的加强性措施,合理选择支护形式和支护参数。支护方式P323 支护分类: 按支护材料分为钢、木、钢筋混凝土、砖石、玻璃钢等; 按形状分为矩形、梯形、直墙拱顶、圆形、椭圆、马蹄形等; 按施工和制作方式分为装配式、整体式、预制式、现浇式等; 按支护作用的性质分为普通支护(围岩的外部设置支撑和围护结构)和锚喷支护。 直墙三心拱 半圆拱 圆弧拱 抛物线拱 4)强调监测和信息反馈 支护方式P323 6.5 岩石地下工程监测P333  1)监测的目的 P333 a) 根据各类观测曲线的形态特征,掌握围岩力学性态的变化与规律,掌握支护结构的工作状态,评价围岩和支护结构的稳定性与安全性,对地下工程未来性态做出预测,验证与修改设计参数或施工工序,指导安全施。 b) 及时预报围岩险情,以便采取措施防止事故发生。 c) 重要岩石地下工程运营长期稳定性监测与预报。 2)监测的项目与内容 P333-335 应测项目:是设计、施工所必须进行的经常性量测项目。 选测项目:是由于不同的地质与工程环境而选择的测试项目。 一般地隧道工程只是有目的地选择其中的几项 表6-4隧道施工现场监测项目与方法 3) 岩石工程监测的特点 时效性;环境复杂;监测信息的时空要求;空间的制约。 表6-4隧道施工现场监测项目与方法P334 序号 项目名称 方法与工具 布置 1-15d 16-1个月 1-3个月 3个月以上 1 地质和支护状态观察 2 周边位移 3 拱顶下沉 4 地面下沉 5 围岩内部位移(地表设点) 6 围岩内部位移(洞内设点) 7 围岩压力及两层支护间压力 8 钢支撑内力及外力 9 支护与衬砌内应力、表面应力及裂缝测量 10 锚杆或锚索内力及抗拔力 11 围岩弹性波测试 12 地质超前预报 4) 岩体变形与位移监测 P335-341 5)围岩应力与支架压力监测 P342-344 6)光电技术在地下工程监测中的应用 P344-346 7)地质超前预报 P346-351 表6-6施工阶段地质素描围岩级别判定卡 多点位移计:用于监测岩石和土壤的运动,包括: 1、隧道和其他地下开孔四周岩石的松弛; 2、地基沉降; 3、下沉监测 ;4、天然和人工开挖斜坡的控制 ; 5、采石场和采矿挖掘 ;6、挡土墙的位移 ;7、桥墩和桥拱座 ; 8、监测现场测试。  6.6 软岩工程 P352 1)软岩的定义 P352  地质软岩:?  工程软岩:? 2)软岩的工程特性 P352-353 可塑性;膨胀

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