›› 2006, Vol. 27 ›› Issue (S2): 558-564.

• 基础理论与实验研究 • 上一篇    下一篇

强风化岩石长期稳定性试验研究

秦世陶,刘 蓉,杨喜华   

  1. 中南勘测设计研究院,长沙 410014
  • 收稿日期:2006-10-28 发布日期:2006-12-16
  • 作者简介:秦世陶,男,1948年生,教授级高级工程师,副总工。主要从事主要从事水电工程现场岩土试验、检测、监理等方面的工作。

Experimental study on the long-term stability of strongly weathered rock

QIN Shi-tao, LIU Rong, YANG Xi-hua   

  1. Central South Institute of Investigation and Design, Changsha 410014, China
  • Received:2006-10-28 Published:2006-12-16

摘要: 江苏某抽水蓄能电站,上库主坝为混凝土面板堆石坝,由于上库防渗面板基础开挖量大,开挖料大多数为强风化粉砂质泥岩和强风化泥质粉砂岩,拟利用部分强风化中下部开挖料作为主坝填筑料,对于达到挖填平衡、保护环境、减少弃料及提高经济效益具有重要意义。为此对强风化岩石进行了岩石物理性质、抗压强度、压缩变形、矿物成份分析、化学分析等试验研究,同时进行了岩石干湿、变温多次循环疲劳物理力学特性试验,揭示了强风化岩石在干湿、变温循环条件下的变化规律,对于强风化岩石的可利用性及预测其长期稳定性提供了科学依据。

关键词: 强风化岩石, 干湿循环, 变温循环, 长期稳定性, 试验研究

Abstract: In a pumped-storage power station of Jiangsu province, the concrete face rockfill dam is constructed in the upper reservoir. Because it is a great amount of excavation of impervious panel foundation, and most excavated materials are strongly weathered silty mudstone and argillaceous siltstone, it is of great significance to partly utilize excavated materials of strong weathered as embankment materials of the main dam for the purpose of reaching the balance between excavating and filling, protecting the environment, reducing abandoned materials and increasing economic benefit. Experimental study on the rock physical properties, compression strength, compressing distortion, mineral composition analysis and chemical analysis, etc., were carried out for strongly weathered rocks. And the results of experiment on wet and dry characteristics of the rock, physical mechanical characteristics of circulation fatigue due to different temperatures, were obtained the variation law of rocks under the changed conditions of wet and dry cases, as well as different temperatures. The whole study provides the scientific basis for the utilization of strongly weathered rock and the prediction of their long-term stability.

Key words: strongly weathered rock, wet and dry circulation, changing temperature circulation, long-term stability, experimental study

中图分类号: 

  • TU 443
[1] 李 驰, 王 硕, 王燕星, 高 瑜, 斯日古楞, . 沙漠微生物矿化覆膜及其稳定性的现场试验研究[J]. 岩土力学, 2019, 40(4): 1291-1298.
[2] 任克彬, 王 博, 李新明, 尹 松, . 毛细水干湿循环作用下土遗址的强度特性 与孔隙分布特征[J]. 岩土力学, 2019, 40(3): 962-970.
[3] 江强强, 刘路路, 焦玉勇, 王 浩, . 干湿循环下滑带土强度特性与微观结构试验研究[J]. 岩土力学, 2019, 40(3): 1005-1012.
[4] 谢凯楠, 姜德义, 孙中光, 宋中强, 王静怡, 杨 涛, 蒋 翔, . 基于低场核磁共振的干湿循环对泥质砂岩 微观结构劣化特性的影响[J]. 岩土力学, 2019, 40(2): 653-659.
[5] 刘 钟, 张楚福, 张 义, 吕美东, 许国平, 陈天雄, . 囊式扩体锚杆在宁波地区的现场试验研究[J]. 岩土力学, 2018, 39(S2): 295-301.
[6] 胡东旭,李 贤,周超云,薛 乐,刘洪伏,汪时机. 膨胀土干湿循环胀缩裂隙的定量分析[J]. , 2018, 39(S1): 318-324.
[7] 傅 晏,袁 文,刘新荣,缪露莉,谢文博,. 酸性干湿循环作用下砂岩强度参数劣化规律[J]. , 2018, 39(9): 3331-3339.
[8] 尹君凡,雷 勇,陈秋南,刘一新,邓加政,. 偏心荷载下溶洞顶板冲切破坏上限分析[J]. , 2018, 39(8): 2837-2843.
[9] 杨和平,唐咸远,王兴正,肖 杰,倪 啸,. 有荷干湿循环条件下不同膨胀土抗剪强度基本特性[J]. , 2018, 39(7): 2311-2317.
[10] 陈 宾,周乐意,赵延林,王智超,晁代杰,贾古宁,. 干湿循环条件下红砂岩软弱夹层微结构与剪切强度的关联性[J]. , 2018, 39(5): 1633-1642.
[11] 毛 新,汪时机, 程明书,陈正汉,王晓琪,. 膨胀土初始破损与湿干交替耦合作用下的力学行为[J]. , 2018, 39(2): 571-579.
[12] 程 允,韦昌富,牛 庚,. 干湿循环作用对岩溶区红黏土剪切强度的影响[J]. , 2017, 38(S2): 191-196.
[13] 刘泉声, 雷广峰, 彭星新, 魏 莱, 刘建平, 潘玉丛,. 锚杆锚固对节理岩体剪切性能影响试验研究及机制分析[J]. , 2017, 38(S1): 27-35.
[14] 许年春,吴同情,冯桥木,汪 魁,邵伟峰,. 土变形模量的柔性承载板测试研究[J]. , 2017, 38(S1): 496-700.
[15] 曹 洪 ,肖莹萍 , . 渗透变形过程中临空面表层土体渗透特性变化试验研究[J]. , 2017, 38(9): 2465-2472.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] 张晁军,石耀霖,马 丽. 昆仑山大地震震后形变反映的地壳岩石流变特性[J]. , 2009, 30(9): 2552 -2558 .
[2] 周红波,高文杰,蔡来炳,张 辉. 基于WBS-RBS的地铁基坑故障树风险识别与分析[J]. , 2009, 30(9): 2703 -2707 .
[3] 彭芳乐,高 伟,清住真,大内正敏. 钙质石灰岩中桩基轴向承载特性的有限元分析[J]. , 2009, 30(9): 2792 -2798 .
[4] 魏龙海,王明年,赵东平,吉艳雷. 翔安海底公路隧道陆域段变形控制措施研究[J]. , 2010, 31(2): 577 -581 .
[5] 陈运平,王思敬. 多级循环荷载下饱和岩石的弹塑性响应[J]. , 2010, 31(4): 1030 -1034 .
[6] 丁万涛,雷胜友. 加筋膨胀土不同布筋型式三轴试验研究[J]. , 2010, 31(4): 1147 -1150 .
[7] 曾晓星,余海东,王 皓,来新民,张凯之. 全断面盾构机异质岩土掘进载荷等效模型研究[J]. , 2010, 31(4): 1199 -1203 .
[8] 谈云志,孔令伟,郭爱国,万 智. 压实过程对红黏土的孔隙分布影响研究[J]. , 2010, 31(5): 1427 -1430 .
[9] 周爱军,栗 冰. CFG桩复合地基褥垫层的试验研究和有限元分析[J]. , 2010, 31(6): 1803 -1808 .
[10] 陈 宇,张庆贺,朱继文,姚海明. 双圆盾构穿越下立交结构的流-固耦合数值模拟[J]. , 2010, 31(6): 1950 -1955 .