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隧道围岩弹性模量测试要领
宣布时间:2024-04-30 浏览次数:1563 泉源:乐宝体育
在一样平常隧道衬砌结构设计历程中,设计职员通常接纳履历参数或理论公式盘算围岩弹性抗力系数,如弹性理论公式和钱令西公式。由于工程开挖后的隧道围岩所处状态较为重大,其可能处于弹性状态,也可能处于塑性状态甚至爆发张开裂隙,并不可完全切合公式的弹性假设。接纳履历或理论公式获得的围岩弹性抗力系数由于不切合工程现真相形或过于守旧,从而提高工程造价,造成重大铺张。


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在现实工程中,由于情形条件卑劣,规范划定的水压法或径向液枕压法测岩体弹性抗力系数试验难度大、测试周期长、用度高,并需开挖试验洞,在技施阶段已难以大规模举行。因此,海内外众多研究学者接纳本构模子反剖析或室内试验,已取得较富厚的研究效果。
海内外关于确定围岩弹性抗力系数的方法多基于理论推导和室内试验,缺乏工程实例验证及支持。特殊关于软岩隧洞围岩弹性抗力系数的研究甚少,尤其是重大岩体,现在缺乏可参考的工程履历,且规范关于软岩弹性抗力系数的取值划定过于宽泛,因此在现实工程中很难凭证规范划定取值。
因此,关于软岩弹性抗力系数的测试很是主要,并且在现场举行原位测试是一种最好的要领。现在应用最多的就是钻孔弹性模量测试装备。
钻孔法使用的装备按加力方法可分为钻孔膨胀计、贯入计、钻孔弹模计三类。
钻孔弹模计的原理是使用活塞、楔形块或小型柔性压力枕等部件,给钻孔壁施加一对径向压力,并同时丈量出响应的孔径转变,据此盘算岩体的变形或弹性模量。
钻孔膨胀计是使用柔性的橡胶囊向钻孔孔壁周全加压,测定体积转变或钻孔径向变形以盘算变形或弹性模量。
钻孔试验法虽然只能测定一小段(约三倍直径长度)內孔壁周围岩体的应力应变关系,但由于它可在大宗已有的取芯勘探孔內多个测段內举行,测试数据多,代表性强。若是将工程区按岩石分级划分差别区域,在每个区域多个测段测试,则可用数理统计或加权平均法评估工程区岩体的整体变形和弹性模量。

GY型孔内弹模测定器可以在钻孔中测定固体介质的变形或弹性模量,主要用于岩体,也可用于混凝土或金属。
孔内弹模测定器也称钻孔弹模计,(Borehole Jack, Goodman Jack 或NX Borehole jack)它与钻孔膨胀计的主要区别为:后者是使用柔性的橡胶囊向钻孔孔壁周全加压,测定体积转变或钻孔径向变形以盘算变形或弹性模量;前者则是使用多个活塞向部分孔壁径向加压,加压块为刚性,加压角2β=45°(90°),同时测定加压偏向的径向变形以盘算变形或弹性模量。后者压力较低,适用于软岩或裂隙岩体;前者压力可达70MPa,适用于种种岩体(E=1~100GPa),只要孔径知足要求,试验时代孔壁稳固即可。


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GY-75(90,110)划分适用于φ75mm、φ90mm、φ110mm钻孔,但通过替换厚一些的承压块,它也可用于大一级的钻孔,即GY-75也可用于φ90mm钻孔,GY-90可用于φ110mm钻孔,GY-110可用于φ130mm钻孔。
GY型孔内弹模测定器是在美国古德曼千斤顶(Goodman Jack)的基础上,并吸收了BJ-110钻孔弹模计的优点刷新而成。Goodman Jack是国际上有代表性的钻孔弹模计,已作为国际岩石力学委员会(ISRM)的建议要领,用于钻孔中测定现场岩体弹性模量。但由于该装备在设计上的缺陷,其测定值必需经由修正,才华获得真实的弹模值。修正系数与岩体弹模的崎岖有关,认真实弹模(Etrue)为70GPa时,实测值(Ecalc)只有约24GPa。经由刷新后的GY型钻孔弹模计则不需修正。
为验证弹模测定的可靠性,将钻孔弹模计放入带有中心孔的铸钢、铸铁及大理岩立方体(360*400*400mm)举行了标定试验,标定效果批注测定值靠近真实值(45度线),不需修正,误差约5-10%。Ecalc=Etrue。GY-75和BJ-110的原理、主要指标相同,因此其标定效果可共用。别的,在三峡工程地基测试中,曾将统一测点的岩芯(完整且均质、各向同性)举行室內试验,其弹模值和用GY-75在孔內的测定值很靠近,误差仅为百分之五。

GY型孔内弹模测定器对钻孔及钻具的要求
GY-75(90,110)划分适用于φ75mm(90,110mm)的金刚石钻进钻孔,由于孔内弹模测定器的行程只有6mm,且与钻孔壁的间隙很小,因此对钻孔要求较高。
  1. 试验时代孔壁必需稳固,当在地表笔直孔内试验时,孔口应接纳大一号的(φ90,110,130)套管护壁。
  2. 必需用金刚石钻头钻进,并加一个扩孔器,钻孔现实尺寸比标准尺寸大1~3mm。

GY型孔内弹模测定器试验办法 
  1. 凭证试验要求及钻孔柱状图,选定测试区段及偏向。
  2. 毗连一定长的钻杆,每隔1m用白布带将油管、电缆捆紧到钻杆上,标明活塞加力偏向。
  3. 向低压油路注油确信弹模计处于“闭合”状态,并松开低压油路阀门。
  4. 荷重传感器(L1、L2)读数划分调零,位移传感器(D1、D2)不必调零。
  5. 将弹模计小心送入测试部位及预定的偏向。
  6. 向高压油路加压至2MPa,使承压块和孔壁接触,然后卸压至零。卸零后纪录应变仪上四个传感器读数。L1、L2读数应靠近零读数,凭证D1、D2读数可算出钻孔直径。当钻孔直径大于标准孔径4mm时,取出并换用厚承压板。
  7. 按选定的试验方法加压和卸压,并纪录各级荷载下的四个传感器读数。建议接纳多次大循环加载法,加卸载分级如0、2、5、10、15、20、25、30、35、40、45、50、45、40、35、30、25、20、15、10、5、2、0MPa。也可接纳逐级单循环加卸载法。对绝大部分岩石,加至40-50MPa已足够。
  8. 逐级卸载,卸零后,向低压油路注油(高压油路松开),当D1、D2基本回到初读数时,钻孔弹模计已回到“闭合”状态。
  9. 将钻孔弹模计移至另一测试部位,继续(6)、(7)、(8)三步试验。
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GY型孔内弹模测定器资料剖析

凭证实测应变绘制钻孔孔壁压力和位移关系曲线。
按下述公式盘算差别荷载级别下的E值
E=A×d×T*(γ、β)×△Q/△d (γ、β)
式中:
A=0.915(与弹模计长径比有关的系数)
T*(γ、β)(与弹模计泊桑比及接触角有关的系数)
被测介质的弹性模量愈高时,承压块与孔壁抵达全接触状态时的压力值也较高,即压力位移曲线的线性段起始点较高,应选取起始点以上的近似直线段盘算弹;虮淠V。

外洋工程案例
试验仪器接纳GY-75孔内弹模测定器,此仪器在BJ-110钻孔弹模计的基础上进一步刷新而成,BJ-110是上世纪80年月中期在古德曼千斤顶(Goodman Jack)的基础上研制的,它战胜了Goodman Jack的承压板弯曲和孔壁曲率不匹配两大缺陷,所测效果不必举行修正。
试验严酷凭证《水电水利工程岩石试验规程》(DL/T 5368—2007)的有关要要求执行,本次测试孔径约76~79mm,在钻孔0~10m 规模内差别深度举行试验。
该试验在炭质板岩典范畴岩隧洞开挖后6个月开展现场水平钻孔弹模试验,以下称“首次试验” ?17个月后再次开展现场水平钻孔弹模试验,以下称“二次试验”。首次试验布设5 个钻孔,钻孔编号为1#、2#、3#、4#、5#,孔深均为5m(桩号H13+028m),试验偏向为笔直炭质板岩层面加压,试验接纳逐级一次循环法加载。二次试验布设8个钻孔, 钻孔编号为S1、S2、S3、S4、S5、S6、S7、S8,其中S1、S2、S3、S4 4 个试验孔划分位于支洞K0+140m、K0+145m 和K0+160m处,加载偏向平行于层面,试验接纳逐级多次循环法加载法。S5、S6、S7、S8,4个试验孔位于主洞( 桩号H12+866m),划散布设在左壁1处、右壁2处、顶拱1处,加载偏向笔直于层面,试验接纳逐级一次循环法加载法。
二次试验历程中划分开展自然状态和浸水饱和状态下的钻孔弹模试验,自然状态下钻孔弹模试验完成后,在统一测点或相邻测点的统一深度通过注水使炭质板岩饱和,然后开展浸水饱和状态下的钻孔弹模试验。

炭质板岩变形模量随深度转变特征 
绘制平行层面与笔直层面炭质板岩变形模量随深度转变曲线。从图上可以看出,平行层面自然状态与饱和状态下炭质板岩变形模量在8m深度规模内随深度转变均较小,批注研究区浅部炭质板岩平行层面变形模量受深度影响较小。自然状态下炭质板岩平行层面变形模量介于97.2~121.4MPa之间,饱和状态下平行层面变形模量介于66.5~88.9MPa。

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/钻孔弹模压力变形曲线/

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/平行层面差别状态下差别深度变形模量漫衍/

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/笔直层面差别状态下差别深度变形模量漫衍/

从图上可以看出,笔直层面自然状态与饱和状态下炭质板岩变形模量,在8m深度规模内随深度转变均较小,批注研究区炭质板岩笔直层面变形模量受深度影响较小。自然状态下炭质板岩笔直层面变形模量介于129.7~151.5MPa之间,饱和状态下笔直层面变形模量介于69.8~86.8MPa。

三峡工程永世船闸基础
永世船闸是三峡水利枢纽主要工程之一,修建于坛子岭至雷劈山之间的山体中,基岩主要为闪云斜长花岗岩,新鲜岩体坚硬致密,完整性较好,表层风化壳较厚,闸室区有小断层77条。
船闸为双线五级,总长6442m,主体结构长1607m,中隔墩宽60m,最大运行水头113m,每级船闸长宽及最小水头划分为280m*34m*5m。
为相识开挖对边坡岩体的影响,在北3、北4及南3、南4排水洞的8个水平钻孔中举行了长达三年的钻孔弹模测试,每季度检测一次,每次约50个测点,共测得弹模值约600个。测试仪器为GY-75、GY-90、GY-110钻孔弹模计。
同时举行了波速测试,将弹模测试效果与波速测试效果举行了比照,相关性很是好,验证了两种要领都是可靠的。

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