于 崇
巖體質量分類評價綜述
于 崇
(大連乾宏基礎工程有限公司 遼寧大連 116033)
巖體質量分類評價是巖體工程穩(wěn)定性評價的重要方面,可為巖體參數(shù)選擇、科學設計與施工提供合理的依據(jù)。結合國內外比較流行的巖體質量分類評價方法,分析其相應的評價依據(jù)和計算公式,同時,探討了各分類評價方法的適用性問題,以便更好的開展巖石力學應用研究。
巖體;分級;強度;結構面
巖體的力學性質受到巖石性質及巖體中結構面發(fā)育情況的影響。為了在工程設計與施工中能區(qū)分巖體質量的好壞,需要對巖體做出合理的分類。在我國現(xiàn)行的設計手冊中,大多數(shù)沿用以普氏系數(shù)表示的巖體分類,該分類法以巖快單軸抗壓強度為分類依據(jù),不能客觀反映巖體質量,需要尋求更加科學的分類方法。目前,國內外有數(shù)十種分類方法,本文僅介紹比較有影響的幾種巖體質量評價分類方法。
巖芯質量分類由笛爾與1964年提出,該分類方法依據(jù)鉆孔時,巖芯的完好程度來判斷巖體質量,對巖體分類。即,將長度大于等于在10cm的巖芯累計長度占總長度的百分比,定義為巖芯質量指標RQD(rock quality designation)[1]。
根據(jù)RQD的值將巖體分為5類,此種分類方法簡單易行,是一種快速、經濟使用的巖體質量分類評價方法,已被多國采用。但因未考慮結構面方位和充填的影響,因此,僅作為一個參考因子。
南非科學和工程研究委員會提出的CSIR分類指標RMR(Rock Material Rate) [2],該分類方法由巖塊強度指標R1、巖芯質量指標R2、節(jié)理間距指標R3、節(jié)理條件指標R4、地下水指標R5及節(jié)理走向和傾向對巖體開挖的影響指標R6組成。其計算公式為:
RMR= R1+ R2+ R3+ R4+ R5+ R6 (2)
CSIR分類主要應用在堅硬節(jié)理巖體中淺埋隧道工程,在處理因擠壓、膨脹和涌水的極其軟弱的巖體問題時,此類分級方法受到限制。
挪威巖土工程研究所(Norwegian Geotechnical Institute)巴頓(Barton)等人于1974年提出NGI巖體隧道開挖質量分類法[3],計算公式為:
公式中,RQD為上文的巖芯分類指標;Jn為節(jié)理組數(shù);Jr為節(jié)理粗糙系數(shù);Jw為節(jié)理水則減系數(shù);SRF為應力則減系數(shù)。
相比較而言,Q分類法考慮因素較全面,且軟、硬巖石都適用。
針對巖體質量分級的問題,國家標準《工程巖體分級標準》(GB50218-2014)提出了步分法:首先,按照巖體的基本質量指標BQ進行初步分級;然后,針對各類工程巖體的特點,考慮其它影響因素進行二次修正。
巖體的基本質量指標BQ為:
式中,KV為巖體完整性指數(shù);可通過波速試驗測定及計算巖石、巖體彈性波速得到,也可參照裂隙統(tǒng)計資料查表獲取;RC為巖石飽和單軸抗壓強度,MPa,可以通用室內試驗測定,也可以比照定性劃分的巖石堅硬程度選取。
當RC>90Kv+30時,應以Rc=90Kv+30和KV代人計算BQ值;當KV>0.04Rc+0.4時,應以KV=0.04Rc+0.4和Rc代入計算BQ值。
(1)根據(jù)巖體基本質量指標初步分級
結合巖體質量的定性特征,可將巖體初步劃分為5級,見表1。

表1 巖體質量分級
(2)工程巖體的穩(wěn)定性分析
工程巖體的分級除與巖體基本質量的有聯(lián)系,還受地下水、主要軟弱結構面、天然應力的影響。應結合工程特性,修正巖體的基本質量指標,作為不同工程巖體分級的定量依據(jù)。
地下工程修正的[BQ]值計算公式如下:
式中,K1為地下工程地下水影響修正系數(shù),根據(jù)出水狀態(tài)及水壓確定;K2為地下工程主要結構面產狀影響修正系數(shù),根據(jù)結構面產狀與其洞室軸線的組合關系確定;K3初始應力狀態(tài)影響修正系數(shù),以相應初始應力和圍巖強度確定的強度應力比值作為修正控制因素。
邊坡工程修正的[BQ]值計算公式如下:
K5邊坡工程主要結構面產狀影響修正系數(shù);F1反映主要結構面傾向與邊坡傾向間關系影響的系數(shù);F2反映主要結構面傾角影響的系數(shù):F3反映邊坡傾角與主要結構面傾角間關系影響的系數(shù)。
巖體質量分類直接影響巖體工程特性與所建工程的穩(wěn)定性,采用多因素綜合指標的巖體分類,著重分析巖體的不連續(xù)性,將復雜的巖體的內在特征定量計算出,獲得合理、準確的巖體質量評價結果是一項重要的內容。同時,也應重視新理論、新方法在巖體評價中的應用,建立巖體工程分類與巖體力學參數(shù)估算的定量關系,便于施工和設計。
[1]李俊平,連民杰. 礦山巖石力學[M]. 北京:冶金工業(yè)出版社, 2011.
[2] Bieniawski Z T. Engineering classification of jointed rock masses [J]. Trans.S. African Inst. Civil Eng., 1973, 15(5):335-344.
[3] Barton N. Analysis of rock mass quality and support practice in tunneling and a guide for estimating support requirements [J]. Rock Mechanics, 1974, 6(4):189-236.
[4]工程巖體分級標準(GB50218-2014)[S].北京:中國計劃出版社,2014.
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1007-6344(2017)03-0367-01