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線裂隙率K

發布時間: 2021-09-03 04:06:04

1. 配筋率與裂縫的關系

一、關系:
1.受拉鋼筋的應力水平,受拉鋼筋的應力與裂縫寬度線性相關,因此控制受拉鋼筋在標准組合下的應力水平是控制裂縫寬度的關鍵因素,國外如ACI,EC等多控制受拉鋼筋的應力水平在0.6fy左右,由於我國的荷載分項系數較小,因此受拉鋼筋的應力水平比國外稍大,對於HRB400三級鋼,左右的直徑,正常保護層下的梁而言,應力水平主要在0.6-0.8區間不等,而這個應力水平將隨著鋼筋直徑,保護層,配筋率,混凝土等級等因素的變化而變化。
2.受拉鋼筋配筋率,配筋率是決定鋼筋應力有效利用水平的關鍵因素,因此也是裂縫計算的關鍵因素之一,統計混凝土規范的計算公式表明,配筋率越大,鋼筋應力有效利用的水平越高,裂縫也越容易控制,這里好象存在一個悖論,比如在前提條件相同的情況下,一根400X800的梁裂縫計算不滿足要求,而換成350X800裂縫計算卻滿足要求了,就是因為後者配筋率大了一些,因此鋼筋應力水平要求相應放鬆了的緣故,從本質上說這是混凝土規范裂縫寬度驗算公式的「特點」,但是從另一方面來看,「死扣」規范有時候卻可以用於優化構件尺寸。
3.保護層厚度,保護層厚度對於裂縫寬度的計算也很敏感,混凝土規范要求保護層厚度的計算區間為,保護層越大裂縫計算寬度也越大,因此要求鋼筋有效利用的應力水平也減小(更嚴)。
4.鋼筋直徑,一般情況下小直徑鋼筋對於控制裂縫寬度有利,比如用直徑的鋼筋做設計,比直徑鋼筋做設計,在裂縫寬度控制的情況下,直徑鋼筋的計算面積要大不少。
5.混凝土強度等級,提高混凝土強度等級對於減小裂縫寬度的貢獻很小,一般不推薦。
二、配筋率的簡單介紹:
配筋率是鋼筋混凝土構件中縱向受力(拉或壓)鋼筋的面積與構件的有效面積之比。柱子為軸心受壓構件。在橋梁工程中,一般指的是面積配筋率,即受拉鋼筋面積與主梁面積之比。鋼筋混凝土梁規定配筋率的要求,是為了避免工程出現超筋梁或少筋梁的現象,保證安全質量,保證技術經濟效益。

2. 魔獸世界8.15裁縫物品:共時之線的時空裂隙在哪裡

魔獸世界8.15裁縫物品:共時之線的時空裂隙在寶藏海灣,具體路線如下:

第一步,來進入游戲後,用自帶的爐石傳送回到源暴風城。

3. 裂隙的發育特徵

7.2.2.1 岩性對裂隙發育的影響

彈脆性岩石受力超過彈性極限後,主要以脆性破裂的形式釋放應力;黏塑性岩石受力後,主要以塑性變形的方式釋放應力。彈脆性岩石的裂隙較長、較寬,裂隙的切穿性較大,泥質充填物一般較少。黏塑性岩石的裂隙較窄、較短、分布較密,常常被泥質產物充填。岩石從彈脆性向黏塑性過渡的排列順序大致為(劉光亞,1979):石英砂岩、硅質礫岩、石灰岩與白雲岩、長石砂岩、酸性岩漿岩、中性岩漿岩、基性與超基性岩漿岩、砂質頁岩、泥灰岩、雲母片岩、綠泥石片岩。這個排列順序不是絕對不變的。岩石的力學性質與環境圍壓大小、溫度高低及應力作用時間的長短等因素有關。

在層狀岩石中,如果相鄰各層岩石的力學性質差別較大,例如砂岩與頁岩互層、礫岩與凝灰岩互層等,則在構造變動中,黏塑性較強的岩石主要表現為塑性變形,彈脆性岩石主要表現為脆性破裂(圖7.1)。構造裂隙主要在彈脆性較強的岩層中發育,形成裂隙含水層。黏塑性岩層則構成相對隔水岩層。

圖7.1 層狀地層岩性與裂隙發育關系

在基岩山區找水實踐中,人們積累了這樣一條經驗,即「軟中找硬,硬中找軟。」就是在裂隙不發育的黏塑性岩層分布區尋找裂隙發育的彈脆性岩層;在裂隙發育而容易漏水的彈脆性岩石地區尋找裂隙不發育的黏塑性隔水岩層。因為容易漏水的地區,隔水層是保持地下水儲存的關鍵條件。

7.2.2.2 構造對裂隙發育的影響

(1)褶皺軸部

在背斜的軸部,縱張裂隙發育。在彎曲擠壓帶,常因層間錯動而產生層面張裂隙。向斜軸部是否發育有縱張裂隙,要看具體受力條件而定。如果向斜軸部岩層埋藏很深,岩層所在環境的圍壓太大就不能產生脆性拉斷,只能以塑性流變或扭裂方式產生構造變形。如果向斜軸部岩層埋藏不深,所受圍壓不大,則向斜軸部可以產生縱張裂隙。

在平卧褶皺或倒轉褶皺的軸部,往往岩層彎曲率較大,縱張裂隙和層面張裂隙都比較發育(圖7.2)。

一般來說,在岩層產狀出現比較劇烈變化的地方,只要不是黏塑性岩石,在這個地方局部就可以形成裂隙發育帶。

圖7.2 廣東省廉江龍灣南薄層砂岩平卧褶皺軸部裂隙發育剖面圖(藍淇鋒、胡長霄素描)

圖7.3 斷層破碎帶橫剖面分帶示意圖(據劉光亞,1979)

(2)斷層影響帶

斷層的形成首先從節理開始,節理繼續發展變為節理密集帶,沿節理密集帶發生岩層位移則形成斷層。所以,最初的斷裂面是由許多節理拼接成的、凸凹不平的齒狀曲面。當斷層兩盤作相對位移時,凸起的部分被碾碎,成為斷層帶中的構造岩。斷層兩盤產生新的羽狀排列的張裂隙和扭裂隙,甚至出現低序次的分支斷層。在某些層狀岩層中,還常形成牽引褶皺。在牽引褶皺的頂部又會出現局部張應力,形成張性裂隙。於是,在斷層兩盤的影響帶形成裂隙發育密集帶(圖7.3)。

壓性及壓扭性斷層構造岩多為斷層泥、糜棱岩、斷層角礫岩等。在泥質岩石(如頁岩、板岩、千枚岩、凝灰岩等)中的壓性斷層中常出現壓片岩。這些岩石孔隙極小,孔隙率很低,一般起隔水作用。張性及張扭性斷層構造岩,多為壓碎岩、碎塊岩及結構較疏鬆的斷層角礫岩。因此,張性及張扭性構造岩帶的孔隙及孔隙率都比較大,透水性和富水性較強。扭性斷層構造岩的性質,一般介於壓性和張性兩種斷層構造岩的性質之間。

斷層影響帶分布在構造岩帶的兩側,岩石受斷層影響而破壞,產生大量張裂隙、扭裂隙以及分支斷層,形成碎塊岩和裂隙發育帶。隨著遠離斷層面,裂隙發育程度逐漸減弱。由於斷層影響帶的充填膠結程度低,一般都有較好的透水性和富水性,常成為良好的斷層含水帶。

圖7.4 雲南省寶頂煤田Ⅴ井田各勘探線裂隙發育隨深度變化曲線(據雲南地質局第六、八、十地質隊,轉引自田開銘等,1989)

7.2.2.3埋深對裂隙發育的影響

埋深對裂隙發育的影響主要表現在兩個方面,一是裂隙數量隨埋深逐漸減少;二是裂隙隨埋深趨於閉合。

(1)裂隙密度隨深度的變化

在岩體的淺表層,各種外動力地質作用強烈,裂隙發育密集。隨著埋藏深度的增加,表生作用逐漸減弱,裂隙數量也發生相應的減少。圖7.4和圖7.5是雲南寶頂煤田Ⅴ井田和Ⅱ井田不同深度的裂隙發育強度圖。勘探數據顯示,隨著埋藏深度的增加,裂隙的總條數和密度都在減少。但這種變化趨勢並非一成不變,在斷裂帶等局部條件的控制下,可以出現反常現象,如圖7.4所示。

(2)隙寬隨深度的變化

1968年,Snow統計了裂隙幾何參數隨深度的變化規律。圖7.6為Snow對8種不同岩石的隙寬與深度關系所作的統計圖。裂隙測量數據表明,隨埋藏深度增加,裂隙的隙寬具有明顯的減小趨勢。

圖7.5 雲南省寶頂煤田Ⅱ井田不同岩石在不同深度的裂隙發育強度(據雲南地質局第六、八、十地質隊,轉引自田開鉻等,1989)

圖7.6 埋深對隙寬的影響(據Snow,1968,有改動)

裂隙隙寬隨埋深增加而減小的規律是圍岩壓力作用的結果。隨著埋藏深度的增加,地層壓力越來越大。埋藏在地下深處的裂隙,在地層壓力的作用下趨於閉合,由開裂隙逐漸變為閉裂隙或隱裂隙。對於岩石堅硬、粗糙度大的裂隙,在圍岩壓力的作用下,裂隙面的接觸率逐漸增加,裂隙空間呈葫蘆串形(田開銘等,1989)由於隙寬是影響裂隙介質滲透性的重要水力參數,故隙寬隨埋深的衰減對裂隙岩石滲透性隨埋深變化規律無疑會產生極其深刻的影響。

4. 油氣藏的裂縫儲層參數求取

(一)發育垂直裂縫的儲層參數

假設垂直裂縫具有有限導流時,其儲層滲透率計算公式為:

基岩潛山油氣藏儲集空間分布規律和評價方法

式中:φ、K——岩石的總孔隙度、滲透率;L——雙對數圖中直線的截距(lgK)。

(二)雙重介質儲層

對於雙重介質儲層,從試井曲線上可以得到竄流系數(λ)、彈性容積系數(ω)和地層系數(Kh)等參數,利用這些參數可以確定地下儲層的裂縫參數。

1.裂縫滲透率

理論上地下儲層滲透率K=Km+Kf,其中Km為岩塊滲透率,Kf為裂縫滲透率。

如果Kf>>Km,由試井得到的儲層滲透率K就近似地認為是裂縫滲透率,其計算公式為:Kf=21.91QBoμo/m·h。

如果Km較大,但是仍小於Kf(Kf>Km),這時Km不忽略,而應當利用岩心分析得到的岩塊滲透率,按照岩石基質壓縮系數,將其折算到地下儲層中去,從而得到油藏條件下的Km值,再計算地下儲層滲透率(Km+Kf)。

2.裂縫孔隙度

對於雙重介質儲層,試井得到的彈性容積系數是下式定義的:

基岩潛山油氣藏儲集空間分布規律和評價方法

那麼裂縫孔隙度為:

基岩潛山油氣藏儲集空間分布規律和評價方法

式中:ω——彈性容積系數(無因次);Cm、Cf——分別為岩塊孔隙和裂縫的壓縮系數(1/MPa);φm——岩塊孔隙度(小數)。

彈性系數常用下式計算:ω=exp(-2.3ΔPw/m)

3.立方體模型的岩塊特徵長度

立方體模型中岩塊的長度L可由下式計算出:

基岩潛山油氣藏儲集空間分布規律和評價方法

式中:n——流動方向數(一般取2);λ——竄流系數,計算公式:λ=0.56(1-ω)e-2.3ΔP/m

5. 裂隙系統參數

如第四章所述,裂隙隙寬與導水系數之間存在相關關系。在這里,採用式(4.61)來確定裂隙網路中每條運移路徑的隙寬,即:

高放廢物深地質處置中的溶質運移研究

式中:ui為第i個運移途徑的地下水流速,[M·T-1],見表5.1;J為地下水的水力坡度,本次研究依據第四章的取值,仍取J=0.01。

有了地下水流速後,各運移途徑裂隙的縱向彌散系數按式(4.64)(劉兆昌,1991)寫成:

DLi=Dm+αLui (5.4)

式中:DLi為第i個運移途徑裂隙的縱向彌散系數;αL為隙軸向方向上的彌散度,[L],按式(4.63)計算。

裂隙系統的其他物理參數如允許核素擴散到岩石中去的裂隙壁占裂隙壁總面積的比例、岩石的孔隙度、岩石密度以及岩石的有效擴散系數見表4.2。

6. 水文地質鑽探中怎樣確定含水層厚度

含水層厚度的確定

一、鬆散含水層厚度

第四系含水層的含水性比較均勻,其厚度根據地下水位、鑽孔所揭露的鬆散岩層的顆粒組成以及岩性結構等,直接按鑽孔揭露情況的編錄資料來確定。
二、基岩含水層厚度

含水不均勻的基岩裂隙和岩溶含水層,其厚度的確定,一般是根據鑽孔揭露的岩層裂隙、岩溶發育情況。鑽孔需易水文地質觀測和物探資料,以及必要時依據水文地質分層試驗等資科結合成因和分布規律等,經綜合分析研究確定。

(1)用簡易水文地質觀測、電測井及岩心水文地質編錄資料,進行綜合整理。按勘探剖面編制簡易水文地質、電測井成果綜合對比圖。圖中要包括以下內容:

各鑽孔揭露的地層、岩性及換層深度或標高;

岩心採取率、沖洗液消耗量、岩石質量指標(即SQD指標)及電測井成果曲線;

岩心的線裂隙率、級岩溶率和較大溶洞的起止深度或標高;

鑽孔水位觀測成果曲線和水位發生突變、涌水、漏水段的起止深度或標高等。

綜合研究分析上述成果,編制裂隙或岩溶含水層的富水性分帶圖,在此基礎上確定裂隙或岩溶含水層的強、弱含水帶的厚度。

(2)按裂隙或溶洞發育程度確定,一般採用如下指標衡量:

直線裂隙率小於3%的閉合狀裂隙帶,或雖然裂隙率大於3%但裂隙已被其它礦物如方解石、石英脈等所充填的裂隙帶,均可視為相對隔水層。裂隙率大於3%以上的張性裂隙帶,則可視為裂隙含水層。

溶洞發育程度,可採用岩溶率或岩溶能見率兩個指標來衡量:

可用作圖法編制礦區范圍內岩溶率隨深度的變化曲線或用反映溶洞發育與各種因索關系的溶洞投影圖。從圖上確定出岩溶率高、能見率也高的岩段為強含水帶,次高岩段為弱含水帶。

(3)進行過鑽孔簡易分段注(壓)水試驗的礦區,可用下列指標劃分含水帶:

單位吸水率q>0.001L/s.m為含水帶;q<0.001L/s.m時可認為是相對隔水層。

(4)根據上述資料,結合研究礦區的風化裂隙、構造裂隙或破碎帶、岩溶發育的基本規律,可以劃分出比較可靠的含水層厚度。對於各鑽孔含水帶厚度變化很大,又難於形成統一含水層的情況,可很據各鑽孔強弱含水帶所控制的面積,取其面積加權平均值,分別定出強、弱含水層的厚度。

7. 鋼軌裂縫出現機率

按規定,鋼軌任何部位有裂紋均屬於重傷,重傷軌必須在24小時內更換,也就是說,現場是不允許存在重傷鋼軌的,但什麼事都不是絕對,也有加固的。
你說的出現裂縫的鋼軌段數一般占總體的多少,不是很專業,所有鋼軌重傷都是裂縫,細分的話,有螺孔裂紋、核傷、垂直裂、斜裂、縱向裂紋等,其中核傷占的比例較大。
鋼軌焊縫的重傷中會存在灰斑和光斑等不屬於裂紋。

8. 裂隙率怎麼測試

要再引申下滲透性和土的孔隙率和岩石裂隙率的關系,就更是深層次了,目前還沒有攻克這個難關。岩石里可能一條不起眼的裂隙就決定了岩體的滲透性,而不是直接和岩石裂隙率有關!!!Hoek在岩石邊坡工程里試圖用裂隙間距、張開度等參數計算滲透性,我想和有經驗工程師目估差不多,因此,也沒有幾個人用。是個理念!實踐中,就是進行野外滲透試驗。

9. 封縫措施針對路面的非結構性裂縫,適用於裂縫率小於多少的瀝青路面

適用於裂縫寬度在2MM以下的輕微裂縫。

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