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      柱狀節(jié)理玄武巖表觀塊度與變形模量差異原因分析

      2018-01-15 02:14:14荀曉慧謝立香聶德新
      關(guān)鍵詞:塊度柱狀節(jié)理

      荀曉慧,謝立香,聶德新

      (1.地質(zhì)災(zāi)害防治與地質(zhì)環(huán)境保護(hù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,成都 610059;2.四川省煤田地質(zhì)工程勘察設(shè)計(jì)研究院,成都 610072)

      1 引言

      巖體的塊度是劃分巖體完整性的重要指標(biāo),也是評(píng)價(jià)巖體質(zhì)量的重要依據(jù)。塊度及其形狀,主要由巖體中的不連續(xù)面的幾何結(jié)構(gòu)所控制。其中不連續(xù)面的組數(shù)、間距等是主要的控制因素。許多學(xué)者對(duì)巖體塊度的劃分方法、工程應(yīng)用等開展過研究[1-3]。揭示的通常規(guī)律是,堅(jiān)硬巖體中,巖體的塊度越大,完整性越好,巖體質(zhì)量等級(jí)越高,巖體的抗變形能力越強(qiáng),變形模量就越高。這一規(guī)律在柱狀節(jié)理玄武巖中出現(xiàn)了異常。研究區(qū)域——金沙江下游某水電站壩址區(qū)的柱狀節(jié)理玄武巖,其塊度很小,但同時(shí)具有很高的變形模量,與以往的認(rèn)識(shí)有很大的不同。

      關(guān)于柱狀節(jié)理玄武巖,王毅[4],Shi Anchi[5]等研究過這類巖體的力學(xué)特性,獲得了其變形模量量值范圍、變形各項(xiàng)異性特征、尺度特征等成果。但總體而言,對(duì)于柱狀節(jié)理玄武巖塊度特征與變形模量量值不對(duì)應(yīng)的特性,沒有學(xué)者開展過研究。本文在現(xiàn)場(chǎng)及室內(nèi)試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,深入分析了柱狀節(jié)理玄武巖巖體塊度小,但縱波波速高、變形模量大的原因。

      2 柱狀節(jié)理玄武巖塊度特征及變形參數(shù)

      2.1 柱狀節(jié)理玄武巖巖體結(jié)構(gòu)特征

      現(xiàn)場(chǎng)對(duì)平洞內(nèi)揭露的柱狀節(jié)理玄武巖開展結(jié)構(gòu)面精測(cè)工作,獲得洞壁巖體內(nèi)所有結(jié)構(gòu)面的空間發(fā)育情況,根據(jù)其裂隙條數(shù)、產(chǎn)狀、跡長(zhǎng)、分組特征等,利用切割軟件,獲得巖體不同洞段的塊度特征,見表1。根據(jù)表中實(shí)際測(cè)量結(jié)果可知,不同洞段的柱狀節(jié)理玄武巖巖體塊度多在0.2~0.3 m之間,僅個(gè)別洞段塊度達(dá)到0.4~0.5 m,整體而言,巖體塊度較小。

      表1 壩址區(qū)玄武巖塊度特征

      2.2 柱狀節(jié)理玄武巖變形參數(shù)量值

      在前面開展巖體塊度測(cè)量的平洞中進(jìn)行變形試驗(yàn)和聲波測(cè)試,結(jié)果見表2。

      表2 壩址區(qū)玄武巖變形模量及波速試驗(yàn)成果

      由表2中數(shù)據(jù)可以看出,試驗(yàn)點(diǎn)位處的柱狀節(jié)理玄武巖,盡管塊度多在0.2~0.3 m之間,但其波速值均在4 000 m/s以上,變形模量除了2個(gè)試驗(yàn)點(diǎn)的結(jié)果在10 GPa左右,其余均在20 GPa以上,巖體體現(xiàn)了較高的抗變形能力,柱狀節(jié)理玄武巖塊度小,但同時(shí)具有高變形模量、高縱波波速的特點(diǎn)。這與通常見到的塊度越高,則波速和模量也越高的常規(guī)規(guī)律相反,同時(shí),這一現(xiàn)象也沒有學(xué)者開展過研究。了解柱狀節(jié)理玄武巖這一特性的內(nèi)在影響因素及本質(zhì)原因,對(duì)柱狀節(jié)理玄武巖的可利用程度、未來建基面開挖柱狀節(jié)理玄武巖暴露后表現(xiàn)的松弛特征、工程建設(shè)中的施工方法或注意事項(xiàng)等方面的研究有著至關(guān)重要的作用。

      3 塊度與變形參數(shù)不匹配的原因

      現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),柱狀節(jié)理玄武巖具有如下典型特性:

      (1) 介質(zhì)本身特性

      巖石介質(zhì)本身的特性是決定巖體力學(xué)性質(zhì)的關(guān)鍵因素,而介質(zhì)本身的特性可以通過物理指標(biāo)來反映。表3是收集的研究區(qū)玄武巖物理力學(xué)指標(biāo),從表中可以看出,柱狀節(jié)理玄武巖巖石的比重、容重均高于斜斑玄武巖、杏仁玄武巖等其它玄武巖,同時(shí)在孔隙率和吸水率上低于其它巖石,巖石介質(zhì)的這些特性決定了柱狀節(jié)理玄武巖巖石的力學(xué)性質(zhì)要優(yōu)于研究區(qū)其它巖性的巖石,從表中抗壓強(qiáng)度、彈性模量等力學(xué)指標(biāo)上也有清晰反映。因此,巖石介質(zhì)本身的特性,是柱狀節(jié)理玄武巖具備高波速、高模量的先決條件。

      (2) 結(jié)構(gòu)面發(fā)育特征

      現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),研究區(qū)域柱狀節(jié)理玄武巖結(jié)構(gòu)面發(fā)育有如下特點(diǎn):

      ① 在弱下-微新無卸荷巖體中,結(jié)構(gòu)面色澤光鮮,嵌合緊密。

      表3 研究區(qū)玄武巖物理力學(xué)指標(biāo)

      ② 柱體中原生微裂紋發(fā)育,但裂紋尚未發(fā)展成裂隙,未受爆破等外界擾動(dòng)情況下,微裂紋肉眼不可見,呈包封狀封閉于柱體之中,僅在洞室開挖過程中爆破使柱體被炸開,微裂紋出露并發(fā)展形成小裂隙,且其跡長(zhǎng)一般不超過10 cm。如圖1為平洞洞壁揭露的巖體,上部巖體距離炮孔近,受爆破影響大,微裂紋多有出露,巖體顯破碎,而同一柱體的下部巖體受爆破影響小,觀察不到微裂紋,巖體相對(duì)于上部要完整。其它部位勘探平洞揭露的柱狀節(jié)理玄武巖也有這一特點(diǎn)(圖2)。

      圖1 柱狀節(jié)理玄武巖微裂紋出露特征1

      圖2 柱狀節(jié)理玄武巖微裂紋出露特征2

      根據(jù)地質(zhì)體規(guī)律,同一柱體中相鄰部位原生微裂紋的發(fā)育程度應(yīng)一致或接近,而圖1和圖2揭示了同一柱體中洞壁上部巖體短小裂隙多、巖體破碎,而下部巖體卻能保持裂隙少、巖體完整的現(xiàn)象。這一特殊現(xiàn)象表明:柱狀節(jié)理玄武巖中的微裂紋本身在柱體中并未發(fā)展形成裂隙,在開挖、爆破等外界因素?cái)_動(dòng)后才以短小裂隙的形式出現(xiàn)。這表明柱狀節(jié)理玄武巖中的隱裂紋受爆破和洞壁二次應(yīng)力變化的影響,出現(xiàn)松弛開裂而成為顯式裂紋,在少受干擾的條件下緊密閉合,使得柱狀節(jié)理玄武巖有高的波速和高的變形模量。

      上述幾點(diǎn)特性是柱狀節(jié)理玄武巖塊度小但巖體縱波波速高、變形模量大的根本原因所在。

      4 結(jié)論

      根據(jù)試驗(yàn)及分析成果可知,巖體的塊度大小,并不是決定巖體抗變形能力的唯一因素,結(jié)構(gòu)體的力學(xué)性質(zhì)、結(jié)構(gòu)面的發(fā)育特征等因素也發(fā)揮著重要影響。柱狀節(jié)理玄武巖,盡管巖體的塊度很小,但因巖石介質(zhì)本身力學(xué)性質(zhì)好,以及巖體中的結(jié)構(gòu)面剛性接觸、緊密閉合,因此具有高的變形模量和縱波波速。

      [1] 杜時(shí)貴,王思敬.巖石質(zhì)量定量描述研究現(xiàn)狀及趨向[J].工程地質(zhì)學(xué)報(bào),1998,6(3):230-237.

      [2] 徐健,王駒.利用巖石質(zhì)量指標(biāo)和巖體塊度指數(shù)進(jìn)行巖體質(zhì)量評(píng)價(jià)研究——以高放廢物地質(zhì)處置庫預(yù)選場(chǎng)址甘肅北山1號(hào)鉆孔為例[J].鈾礦地質(zhì),2006,22(5):295-299.

      [3] 張世殊.壩基巖體塊度特征研究[J].工程地質(zhì)學(xué)報(bào),2001,9(4):353-356.

      [4] 王毅,楊建宏.玄武巖的巖體結(jié)構(gòu)與力學(xué)性狀研究[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào),2002,21(9):1307-1310.

      [5] Shi Anchi,Tang Mingfa,Zhou Qijian. Research of deformation characteristics of columnar jointer basalt at Baihetan hydropower station on Jinsha river. Chinese ournal of Rock Mechanics and Engineering,2008,27(10):2079-2086.

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