Diskontinuita – nesouvislost

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Pokud balónek opřeme o jeden hřebík - praskne.
Advertisements

7. ročník Tření, třecí síla Tření, třecí síla.
Zatížení obezdívek podzemních staveb
Pevné látky a kapaliny.
Výkonové vypínače vn a vvn
MECHANIKA KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ
18. Deformace pevného tělesa
Název školy Střední odborná škola Luhačovice
Mechanika s Inventorem
Prostý beton - Uplatnění prostého betonu Charakteristické pevnosti
A podzemní voda se opět stává vodou povrchovou
VODA A VODNÍ REŽIM V ZEMINÁCH PODLOŽÍ
Porušení hornin Předpoklady pro popis mechanických vlastností hornin
Dvojosý stav napjatosti
Stavitelství 2 Základy – spodní stavba
Třecí síly v denní i technické praxi
PEVNÉHO TĚLESA A KAPALINY
Magnetické pole.
19. Zobrazování optickými soustavami
Tření Třecí síla. (Učebnice strana 91 – 95)
TYPY MODELŮ FYZIKÁLNÍ MATEMATICKÉ ANALYTICKÉ NUMERICKÉ.
DEFORMACE PEVNÉHO TĚLESA
Deformace pevného tělesa
STABILITA NÁSYPOVÝCH TĚLES
BISHOPOVA METODA je dokonalejší úpravou proužkové Pettersonovy metody. Na rozdíl od Pettersona ale zavádí do výpočtu i vodorovné účinky sousedních proužků.
Struktura a vlastnosti kapalin
Fyzická geografie Mgr. Ondřej Kinc Strukturní tvary reliéfu
magnetické pole druh silového pole vzniká kolem: vodiče s proudem
GEOTECHNICKÝ MONITORING Eva Hrubešová, katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB TU Ostrava.
fyzikální základy procesu řezání tvorba třísky, tvorba povrchů
my.cz Název školy Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Autor Ing. Luboš Bělohrad Název šablony.
HYDRAULICKÉ PARAMETRY ZVODNĚNÝCH SYSTÉMŮ
7. přednáška Metrologie rovinného úhlu
GEOTECHNICKÝ MONITORING
F=pasivní síly/aktivní síly
Trasování lesních cest
Mechanika kapalin a plynů
Metodika měření horizontálních posunů staveb
Magnetické pole Mgr. Andrea Cahelová
Proudění vzduchu v atmosférické mezní vrstvě Vyhodnocování vlastností proudění s využitím počítače a moderních technologií.
Typy deformace Elastická deformace – vratná deformace, kdy po zániku deformačního napětí nabývá deformovaný vzorek materiálu původních rozměrů Anelastická.
předpoklady: Klasická laminační teorie - předpoklady
Strojírenství Strojírenská technologie Statická zkouška tahem (ST 33)
Účinky gravitační síly Země na kapalinu
POVRCHOVÁ SÍLA KAPALIN
Prostý tah a tlak Radek Vlach
Drsnost vegetace Ing. Daniel Mattas, CSc..
Mechanické vlastnosti plynů Co už víme o plynech
Lepení dřeva Teorie lepení
Název úlohy: 5.7 Smykové tření
METODA ODDĚLENÝCH ELEMENTŮ (DISTINCT ELEMENT METHODS-DEM) Autor metody – Peter Cundall(1971): horninové prostředí je modelováno systémem tuhých bloků a.
Modelování a výpočty MKP
Hydraulika podzemních vod
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní proud Předmět: Teorie dopravy Ing. František Lachnit, Ph.D.
Klasifikace hornin. Horninový masiv Diskontinuita Diskontinuita se váže na rovinu či plochu oslabení v horninovém masivu. Je to společný výraz pro: Prasklinu.
Ražba důlních děl pomocí trhací práce
Ražba důlních děl pomocí trhací práce
Fyzika kondenzovaného stavu
Fyzika kondenzovaného stavu
Zakládání na skále.
Jan Pruška, ČVUT v Praze, FSv
Příklad 6.
Priklad 2.
Primární a sekundární napjatost
Klasifikace hornin.
135ICP Příklad 1.
STRUKTURA A VLASTNOSTI
Návrh metodiky výpočtu příspěvku resuspenze ke koncentracím PM10
Ražba důlních děl pomocí trhací práce
Tlak v kapalině Pascalův zákon.
Transkript prezentace:

Diskontinuita – nesouvislost Diskontinuity Diskontinuita – nesouvislost Popis horninového • Fault – zlom, porucha, dislokace • Joint – trhlina, puklina, diakláza • Foliation - foliace Cleavage – kliváž, příčná břidličnatost Schistosity - břidličnatost • Bedding - vrstevnatost

Vliv měřítka S rostoucí velikostí je více ploch oslabení

Velká vzdálenost diskontinuit Vznik horninových klínů

Velké množství diskontinuit Dochází k drolení horniny

Diskontinuity vztah k velikosti podzemního díla Diskontinuity a podzemní stavby A vrt B štola C tunel

Vliv puklin na stabilitu skalního svahu

Dělení diskontinuit I. řádu svislé zlomy oddělující kontinentální kry a diskontinuity oddělující jednotlivé vrstvy zeměkoule ,většinou neovlivňují stabilitu podzemních děl. II. řádu vzdálenost těchto ploch nespojitosti je řádově v kilometrech a výrazně neovlivňují stabilitu podzemních děl. III. řádu zasahují do podzemního díla a výrazně ovlivňují jeho stabilitu. IV. řádu podružné systémy ploch nespojitosti, jež nemají většinou velký vliv na stabilitu podzemních děl.  

Zaměření diskontinuit sloupcových diagramů růžicových diagramů průsečnicových diagramů bodových diagramů konturových diagramů Měření geologickým kompasem  směr roviny F směr sklonu  sklon roviny A Směr roviny B sklon roviny

Sloupcový diagram Růžicové diagramy Úhlový histogram Úhlový polygon

Diagramy v Lambertově projekci Princip Lambertovy projekce průsečnicový diagram

Bodový diagram plochy se směrem 60°k SV a se sklonem 30°k SZ konturový diagram

Průzkum v ose podzemního díla DELINEATE STRUCTURAL DOMAINS DETERMINE JOINT SETS STEREOGRAPHIC ANALYSIS – Kinematic Feasibility ? ROCK SLOPES TUNNELS/CAVERNS Etc Geometrical properties – Size of failure Shear strength Properties – Factor of safety Deformation of Rock Mass

Vlastnosti diskontinuit Rozteč ploch nespojitosti Hustota ploch nespojitosti Četnost Drsnost Volumetrický počet spar Velikost horninových bloků Průsak Světlost Stálost Výplň ploch nespojitosti Pevnost ploch

Vlastnosti diskontinuit Schematické zobrazení základních vlastností diskontinuit

Profiloměr

Popis diskontinuitního horninového masivu rozteče puklin rozteče ploch vrstevnatosti soustav ploch nespojitosti stálosti ploch nespojitosti, velikosti horninových bloků otevřenosti plochy nespojitosti drsnosti plochy nespojitosti průsaku        

Popis pomocí rozteče puklin a ploch vrstevnatosti Rozteč puklin Limit rozteče velmi silně zvrstvená extrémně široká přes 2 m silně zvrstvená velmi široká 0,6 - 2 m středně zvrstvená široká 0,2 - 0,6 m slabě zvrstvená poměrně široká 60 mm - 0,2 m velmi slabě zvrstvená poměrně malá 20 - 60 mm tence vrstevnatá malá 6 - 20 mm velmi tence vrstevnatá nepatrná pod 6 mm

Popis pomocí stálosti diskontinuity Stálost diskontinuity limit formální délky stopy diskontinuity velmi malá stálost menší než 1 m malá stálost 1 - 3 m střední stálost 3 - 10 m velká stálost 10 - 20 m velmi velká stálost nad 20 m  

Popis pomocí velikosti horninových bloků Označení blokovitosti Velikost bloků Ekvivalentní rozteč diskontinuit Volumetrický počet spar Jv (počet spar/m3) velmi velká přes 8 m3 extrémně široká menší než 1 velká 0,2 – 8 m3 velmi široká 1 – 3 střední 0,008 –0,2 m3 široká 3 – 10 malá 0,0002 – 0,008 m3 mírně široká 10 – 30 velmi malá menší než 0,0002 m3 menší než mírně široká přes 30

Popis podle otevřenosti plochy nespojitosti označení šířka otevření těsné extrémně úzké (vlásečnicové) pod 2 mm velmi úzké 2 – 6 mm úzké 6 – 20 mm mírné 20 – 60 mm mírně široké 60 – 200 mm široké přes 200 mm

Popis podle otevřenosti plochy nespojitosti Uzavřené, velmi těsné, pod 0,1 mm Těsné, 0,1 – 0,25 mm Zčásti otevřené,0,25 – 0,5 mm Rozevřené, otevřené,0,5 – 2,5 mm Mírně široké, 2,5 – 10 mm Široké, přes 10 mm Otevřené, velmi široké, 10 – 100 mm Extrémně široké, 100 – 1000 mm Dutinaté (kavernózní), přes 1000 mm

Popis podle drsnosti plochy nespojitosti Při velkém měřítku [m] * schodovité * zvlněné * rovinné. Při malém měřítku [cm] * hrubé (drsné), * hladké, * ohlazené

Popis podle průsaku ohodnocení průsaku otevřené diskontinuity (bez výplňového materiálu) diskontinuity s výplňovým materiálem 1 Diskontinuita je velice těsná a suchá, neumožňuje proudění podzemní vody Výplňový materiál je suchý a plně konsolidován, významné proudění je pro nízkou propustnost nepravděpodobné 2 Suchá diskontinuita, nejsou pozorovány příznaky proudění podzemní vody Výplňové materiály jsou vlhké, bez přítomnosti volné vody 3 Suchá diskontinuita vykazující příznaky proudění podzemní vody (např. rezavé zabarvení) Výplňové materiály jsou mokré, občas z nich odkapává voda 4 Diskontinuita je vlhká, proudění podzemní vody nenastává Výplňový materiál vykazuje souvislé proudění vody (přítok v l/min), voda z něj vytéká 5 Diskontinuitou nepatrně sákne voda, příležitostně z diskontinuity odkapává voda Výplňový materiál je místně vyplavován, místa vyplavování vykazují značné proudění vody 6 Diskontinuitou proudí voda, je nutné určit přítok v l/min a popsat tlakové poměry Výplňový materiál je zcela vyplaven, je zjištěn velký tlak vody ( hlavně při¨odkrytí materiálu), určuje se přítok v l/min a tlakové poměry

Smykový přístroj

Smykový přístroj

Smyková plocha vzorku

Smyková pevnost

Pevnost diskontinuit Model dle Pattona dojde k přesmyknutí nedojde k přesmyknutí  tangenciální napětí na puklině c zdánlivá soudržnost způsobená smýkáním výstupků na stěnách pukliny n normálové napětí působící kolmo na puklinu b základní úhel smykové pevnosti

Model dle Goodman b základní úhel smykové pevnosti i úhel diskontinuity s vodorovnou S tangenciální složka síly působící na puklinu N normálová složka síly působící na puklinu b základní úhel smykové pevnosti d vrcholová hodnota dilatace Sn vrcholová smyková pevnost S tangenciální složka síly působící na puklinu N normálová složka síly působící na puklinu

Model dle Bandise Model dle Hoek a Browna  tangenciální napětí na puklině n normálové napěᩴﵓ„působící kolmo na puklinu (podle Bartona 0,1 až 2,0 MPa) b základní úhel smykové pevnosti Jrcs drsnost pukliny podle klasifikace indexem Jcs pevnost pukliny c prostém tlaku  tangenciální napětí na puklině c pevnost horniny v prostém tlaku i okamžitý úhel smykové pevnosti m parametr horniny podle klasifikace hornin dle Hoeka