Способ определения сопротивления сдвигу скального массива и его варианты

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

„„Я0„„1097791 з (51) — (- " О() ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

И ABTOPCHGMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3532647/22-03 (22) 03.0! .83 (46) 15.06.84. Бюл. Л 22 (72) lO. A. Фингман (7l) Всесоюзный ордена Ленина проектноизыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» им. С. Я. Жука (53) 622.235 (088.8) (56) 1. Руководство по нолевым исследованиям сопротивления скальных оснований гидросооружений сдвигу. ВНИИГ, «Энергия». М., 1977, с. 5 — 19.

2. Ухов С. Б. Скальные основания гидротехнических сооружений. М., «Энергия», 1975, с. 175 — 176, 188, рис. 4. 9 (прототип). (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СО!! РОТИВЛЕН ИЯ (ДВИ ГУ СКАТ! Ъ НОГО МАССИВА (ЕГО ВАРИАНТЪ|). (57) 1. Способ определения сопротивления ствигl скально10 массива, вкзючакнций многократное нагружение одного опытного блока нормальной и сдвигающей на рузками до öâiiãа, от.гичающишя тем, что, с целью повышения точности, после очередного сдвига опытного блока нормальную нагрузку увеличивают ступенчато, затем плавно увеличивают касательную нагрузку до следующего сдвига опытного блока.

2. Способ определения сопротивления сдвигу скального массива, включающий многократное нагружение одного опытного блока нормальной и сдвигающей нагрузками до сдвига, отгичающаися тем, что, с целью повышения точности, после очере.<ного сдвига опытного блока ступенчато уменьшают касательную нагрузку, затем плавно l меньшают нормальную нагрузку до следующего сдвига опытного блока.

) r)(/77(/!

И <ООГ)(теH!i(() г!!Оси гся h !loco()(xl oli 1)(,!(.1(1 ия хl(х(1!!ич((HH \ хцpс!«1cj>Hcзilh (ка,lь !

IЫХ ll()P01 H ПРЕД!!а SHc! i(.i!0 .(,1Я !!(! РНЕ>1Х ()сел(:lo!!;I!i!i:I сопроти!)пения с,(ви! ((t(Hè;,-! 10 1 0 . . I < (. I (1! I.

i i!i;(". ген способ определения c01!poт(!в. IcHIH0 с.(нигу скал(,(!о! о массива, вк,з(очаюпшй,>1;lloH и сдвиг(кпцсй нагрузками

io их сдви(;-l (1). !

10.(ост(! Гок !!звесз н(н.о способа заключ(1(тс)! в большом разбросе !(олученных данных, поскольку каH:;1ûé бл0« находится Hà другой H.i()ti(H;)êc, х()гя н в пределах одной и той >«с зоны. Кроме того, изготовление несколь«пh опытных блоков требует уве:IHHeHHH размеров подготовительной выработки и увеличивает сроки и стоимость натурных испытаний.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ определения сопротивления сдвигу скального массива, включающий многократное погру>кение одного опытного блока нормальной и сдвига!()п((й нагрузками до сдви(.а. 11ри этом, после каждого опыта обе нагрузки сорасываются до нуля (2).

Однако полученные данные, как показывают экспериментальные исследования, черезмерно занижены и не пригодны для практического использования.

Цель изобретения — повышение точности.

11оставленная цель достигается тем, что согласно способу определения сопротивления сдвигу скального массива по первом1 варианту, включающему многокра1ное нагружение одного опытного блока нормальной и сдвигающей нагрузками до сдвига, после очередного сдвига опытного блока нормальную нагрузку увеличивают ступенчато, затем плавно увеличйвают нагрузку до следующего сдвига блока.

В способе OHpc;(cления сопротивления сдвиг ска,ll>Hol з!ассива по второму вариантh, включан>щем(многократное нагр(женис одног() опытного блока нормальной и сдвигакнцей нагр) зками до сдвп(а, после очере(ного сдвига опытного блока, ступенчато уменьшают касательную нагрузку, затем . IBBHQ уменьшают нормальну)0 нагрузку до следующего сдвига опытного блока.

На фиг. 1 показана схема нагружения опытного блока; на фиг. 2 — порядок загружения опытного блока возрастающими нормальными и касательными усилиями; на фиг. 3 — порядок загружения опытного блока уменьшаю!цHхlHcя нормальными и касательными усилиями.

Сопротивление сдвигу скального массиваа определяют следующим образом.

Сначала бетониру!от или вырезают опытный блок на открытой поверхности или в выраоотке. Блок нагружают нормальной и касательной нагрузками до его сдвига, т. е. дo разрушения. Затем ступенчато поочередно наращивают нормальную нагрузку и касательную до сдвига. Количество ст пеней выбирают, исходя из возможностей нагрузочного оборудования, но не менее

3 ступеней. На графике через полученные точки проводят прямую либо криволинейную зависимость. Тангенс угла наклона прямой к горизонтали 1) характеризует коэффициент трения, а величина с — сцепление массива 1Ч)иг. 2). Для контроля при сбрасывании нагрузки сначала ступснчато меньшают касательную нагрузку, а за)тем нормальную до сдвига опытного блока (фпг. 3/.

Г1реимущество способа заключается в том, что на од)!ом штампе достаточно точно удается определить коэффициент трения и сцепление скального массива.

Nu 8

Составитель Г. Алексеева

Техред И. Верес Корректор A. Тяско

Тираж 564 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Редактор М. Недолуженко

Заказ 4159/29

Способ определения сопротивления сдвигу скального массива и его варианты Способ определения сопротивления сдвигу скального массива и его варианты 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к строительству и предназначено для определения прочности грунтов на сдвиг на оползневых склонах при проведении крупномасштабных инженерно-геологических (оползневых) съемок на ранних стадиях проектирования для обоснования схем инженерной защиты территории от опасных геологических явлений с прогнозами оползней

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к устройствам для измерения деформаций в массиве горных пород

Изобретение относится к годному делу и может быть использовано для решения различных геомеханических задач, в частности, прогнозирования статической и динамической устойчивости горных выработок, пройденных, главным образом, в горных породах осадочного происхождения

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и позволяет решить задачу осуществления долговременного контроля за прочностью твердеющей смеси, оптимизации ведения горных работ с одновременным упрощением конструкции датчика и методики измерений

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к способам определения количества полезного ископаемого в массиве горных пород

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано в области лабораторных исследований процесса цементации трещиноватых горных пород

Изобретение относится к горной промышленности и предназначено для непрерывного контроля с дневной поверхности состояния массива горных пород

Изобретение относится к строительству, горному делу и экологии, в частности к регулированию процессов изменений механического состояния массивов грунтов и горных пород

Изобретение относится к сейсмологии и может быть использовано для выявления потенциальных очагов мелкофокусных поверхностных землетрясений на площадках предполагаемого строительства или в населенных пунктах
Наверх