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  • 1
    Electronic Resource
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    Springer
    Rock mechanics and rock engineering 7 (1975), S. 83-100 
    ISSN: 1434-453X
    Keywords: Roche ; Massif rocheux ; Discontinuités ; Quantification ; Analyse morphologique ; Creusement mécanisé au rocher ; Machine foreuse de galerie ; Gestein ; Gebirge ; Unstetigkeiten ; Quantisierung ; Morphologische Analyse ; Mechanischer Felsabbau ; Tunnelbohrmaschine = TBM ; Rock ; Rock mass ; Discontinuities ; Quantification ; Morphological analysis ; Mechanical rock excavation ; Tunnel boring machine = TBM
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Architecture, Civil Engineering, Surveying , Geosciences
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung Unstetigkeitsquantisierung von Gesteinen und Gebirgen Methoden und Anwendungen. Die erste Quantisierungsmethode benützt dieGesteinsgüteziffer, die auf der Messung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Wellen in den Gesteinsproben beruht. Sie ermöglicht den Nachweis, die Quantisierung und die Beschreibung der Unstetigkeiten, die der Fels im Maßstab der Gesteinsprobe aufweist (Porosität, Mikrorisse). Die zweite Methode ist für die Beschreibung des Gebirges geeignet. Es werden die Möglichkeiten der mathematischen Morphologie und des „Gefüge-Analysators“ benützt, um — von graphischen Dokumenten ausgehend — die das Gebirge betreffenden und vom Bauwerk durchkreuzten Unstetigkeiten quantitativ zu erfassen (Breite, Erstreckung). Die Anwendungsbeispiele beziehen sich auf den mechanischen Felsabbau.
    Abstract: Summary Quantification of Discontinuities of Rock and Rock Masses Methods and applications. The first method uses theRock Quality Index defined from the wave velocity measurements in the rock samples. It makes possible the detection, quantification and description of discontinuities which affect the rock on the scale of rock sample (porosity, microcracks). The second method can be applied to the description of the rock masses: using the possibilities of the mathematical morphology and of the “texture analyser”, it makes possible a quantitative characterization (extension, opening) of the discontinuities affecting the rock masses and cut by the structure, from graphical documents. The application examples are concerning the mechanical rock excavation.
    Notes: Résumé Quantification des discontinuités des roches et des massifs rocheux Méthodes et applications. La première méthode utilisel'indice de qualité des roches, défini à partir des mesures de célérité des ondes dans les échantillons. Elle permet la détection, la quantification et la description des discontinuités affectant la roche àl'échelle de l'échantillon (porosité, microfissuration). La seconde convient à la description dumassif rocheux: utilisant les possibilités de la morphologie mathématique et de l'analyseur de texture, elle permet une caractérisation quantitative (extension, ouverture⋯) des discontinuités affectant le massif et recoupées par l'ouvrage, à partir de documents graphiques. Les exemples d'application concernent l'excavation mécanisée des roches.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 2
    Electronic Resource
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    Springer
    Rock mechanics and rock engineering 9 (1977), S. 67-93 
    ISSN: 1434-453X
    Keywords: Anisotropy ; Fissures ; Permeability ; Rock Mechanics ; Theory ; Undisturbed Samples
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Architecture, Civil Engineering, Surveying , Geosciences
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung Die Bestimmung der Durchlässigkeit anisotroper Gebirge mit Hilfe von vollständigen Proben (Integral Samples) Diese Arbeit behandelt eine Methode, die es erlaubt, aufgrund der aus vollständigen Proben erhaltenen Charakterisierung der Gebirgsklüftung, die Gebirgsdurchlässigkeit als anisotropische Größe zu beschreiben. Zu diesem Zweck wird die theoretische Grundlage erarbeitet, mit deren Hilfe der Durchlässigkeitstensor aufgrund der Kluftstellung und -öffnungen (und im Falle von Kluftfüllungen auch der entsprechende Durchlässigkeitsbeiwert) berechnet werden kann. Diese Größen werden an den vollständigen Proben ermittelt, wobei die erwähnte Theorie auf der Annahme beruht, daß die Klüfte eben und durchlaufend sind, und immer das gleiche Bild aufweisen, wie das der Probenschnitte. Um etwaige Abweichungen dieser Annahme berücksichtigen zu können, werden Berichtigungsfaktoren eingeführt, die aufgrund von „in situ“-Druckversuchen ermittelt werden. Für die Bestimmung des Durchlässigkeitstensors an einem Punkt des Gebirges wird nur eine vollständige Probe benötigt, vorausgesetzt, daß diese für die Klüftung repräsentativ ist. Es werden Anwendungsbeispiele erläutert, die zeigen, daß diese Methode sehr vielversprechend ist.
    Abstract: Résumé Détermination de la perméabilité des massifs rocheux anisotropiques à partir d'échantillons intégraux On présente une méthode permettant la caractérisation de la perméabilité des massifs rocheux comme une grandeur anisotropique — c'est-à-dire permettant la détermination du tenseur perméabilité — à partir de la caractérisation de la fissuration du massif au moyen d'échantillons intégraux. Pour cela, on établit une théorie au moyen de laquelle on peut calculer le tenseur perméabilité à partir de l'attitude et de l'ouverture des fissures, et du coefficient de perméabilité du remplissage, s'il y en a. Toutes ces grandeurs sont déterminées sur des échantillons, en admettant que les fissures sont continues et planes, et qu'elles ont les mêmes caractéristiques que les sections des fissures contenues dans les échantillons. Afin de tenir compte de déviations possibles à l'égard de l'hypothèse admise, on introduit des facteurs de correction obtenus au moyen d'essais sous pression in situ. Pour déterminer le tenseur perméabilité, il suffit d'avoir un seul échantillon intégral, pourvu que celui-ci soit réprésentatif de la fissuration. On présente des résultats d'applications de la méthode, selon lesquels celle-ci se montre très prometteuse.
    Notes: Summary Determination of Permeability in Anisotropic Rock-Masses From Integral Samples A method is presented which makes it possible to characterize the permeability of a rock mass as an anisotropic magnitude — i. e. to determine its permeability tensor — from a characterization of its fracturing by means of integral samples. For the purpose, a theory is developed by means of which the permeability tensor can be calculated from the attitudes and openings of the fractures and — if infillings are present — also from their coefficient of permeability. All these magnitudes are determined in integral samples, it being assumed that the sampled fractures are continuous and plane, and have the same characteristics as the section of the fractures present in the samples. Possible deviations with respect to this assumption are taken into account by means of correcting factors derived from the results of pressure tests in situ. The permeability tensor of a rock mass at a point can be determined from a single integral sample, provided this is representative of the fracturing. Results of the application of the method are presented, which show it to look very promising.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 3
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Rock mechanics and rock engineering 10 (1977), S. 1-54 
    ISSN: 1434-453X
    Keywords: shear strength ; joint ; shear test ; friction ; compressive strength ; weathering ; roughness ; dilation ; stiffness ; scale effect ; prediction ; Scherfestigkeit ; Trennflächen ; Schertest ; Reibung ; Druckfestigkeit ; Verwitterung ; Rauhigkeit ; Dehnung ; Steifigkeit ; Einfluß der Abmessungen ; Vorhersage ; résistance au cisaillement ; joint ; essai de cisaillement ; frottement ; résistance à la compression ; délitation ; rugosité ; dilatation ; rigidité ; effet d'échelle ; prédiction
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Architecture, Civil Engineering, Surveying , Geosciences
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung Die Scherfestigkeit von Kluftflächen in Theorie und Praxis Zur Ermittlung der Reibungswerte in Kluftflächen wird ein empirisches Gesetz beschrieben, das sowohl das Extrapolieren als auch das Voraussagen von Scherfestigkeitszahlen ermöglicht. Die Gleichung ist auf drei Indexzahlen gegründet: Den Rauhigkeitskoeffizienten der KluftJRC (Joint Roughness Coeff.), die Druckfestigkeit des Felses der KluftwändeJCS (Joint Wall Compression Strength) und der residuelle Reibungswinkel der Trennflächeφ r . Die Indexzahlen können alle im Laboratorium bestimmt oder am Ort gemessen werden. Bestimmung von Indexzahlen mit nachfolgenden Prüfungen im Scherapparat von mehr als 100 Kluftproben haben erwiesen, daß für jede beliebige der acht untersuchten Gesteinsarten der Reibungswinkelφ r auf ± 1° genau geschätzt werden kann. Der Durchschnittswert des Reibungswinkels (arc tan (τ/σ n ) der Höchstscherfestigkeit wurde für dieselben 100 Klüfte auf ± 1/2° genau geschätzt. Die besonders genaue Vorausschätzung der Höchstscherfestigkeit ist durch Eigengewicht-Gleitversuche (niedrige Spannungen) auf Gesteinsblöcken mit durchgehenden Trennflächen ermöglicht. Der totale Reibungswinkel (arc tanτ/σ n ), bei dem das Gleiten eintrifft, ergibt eine Abschätzung des Rauhigkeitskoeffizienten der KluftJRC. Der Rauhigkeitskoeffizient bleibt über einen Normal-Spannungsbereich von mindestens vier Größenanordnungen konstant. Die IndexzahlenJRC (Rauhigkeitskoeffizient) undJCS (Druckfestigkeitskoeffizient) reduzieren sich aber bei zunehmenden Kluftlängen. Bei zunehmender Kluftflächengröße nehmen nicht nur die Höchstscherfestigkeit, sondern auch der zugehörige Dilatanzwinkel und die Schubsteifigkeit ab. Diese wichtigen Einflüsse der geometrischen Abmessungen können geschätzt und zahlenmäßig erfaßt werden, und zwar mit Kosten, die nur einen Bruchteil von denen betragen, die für große, direkte Scherversuche in situ erforderlich wären.
    Abstract: Résumé La résistance au cisaillement des joints de roches en théorie et en pratique Le rapport traite d'une loi empirique du frottement dans les joints de roches, loi pouvant être utilisée tant pour l'extrapolation que pour la prédiction de données relatives à la résistance au cisaillement. L'équation est basée sur trois indices de paramètres: coefficient de rugosité du joint (joint roughness coefficient —JRC), résistance de la paroi à la compression (joint wall compressive strength —JCS), et l'angle de frottement résiduelφ r . Toutes ces valeurs d'indice peuvent être mesurées au laboratoire. Elles peuvent aussi l'être in situ. Des tests d'indice, avec ensuite des tests en boîte de cisaillement, sur plus de 100 échantillons de joints, ont permis de constater que, pour n'importe quel des huit types de roche étudiés, l'angle de frottementφ r peut être évalué avec une précision de ± 1°. La valeur moyenne de l'angle maximum de la résistance au cisaillement (arctanτ/σ n ) pour les mêmes 100 joints fut évaluée avec une précision de 1/2°. La prédiction particulièrement précise de la résistance maximum au cisaillement est rendue possible par la réalisation d'essais de glissement dits “de poids propre” (faible contrainte) sur des blocs à joints passant de part en part. L'angle de frottement total (arctanτ/σ n ) auquel le glissement se manifeste, fournite une estimation du coefficient de rugosité du joint,JRC. Ce dernier est constant à l'intérieur d'une plage de tensions normales effectives d'au moins quatre ordres de grandeur. Cependant, on a trouvé que les indicesJRC (rugosité) comme ceuxJCS (compression) diminuent quand la longueur du joint augmente. Ainsi, si la langueur du joint augmente, cela réduira non seulement la résistance maximum au cisaillement, mais aussi l'angle maximum de dilatation et la rigidité maximum de cisaillement. Ces importants effets d'échelle peuvent être prédits, et ce à des coûts ne représentant qu'une fraction de ceux liés à des tests directs de cisaillement effectués in situ.
    Notes: Summary The Shear Strength of Rock Joints in Theory and Practice The paper describes an empirical law of friction for rock joints which can be used both for extrapolating and predicting shear strength data. The equation is based on three index parameters; the joint roughness coefficientJRC, the joint wall compressive strengthJCS, and the residual friction angleφ r . All these index values can be measured in the laboratory. They can also be measured in the field. Index tests and subsequent shear box tests on more than 100 joint samples have demonstrated thatφ r can be estimated to within ± 1° for any one of the eight rock types investigated. The mean value of the peak shear strength angle (arctanτ/σ n ) for the same 100 joints was estimated to within 1/2°. The exceptionally close prediction of peak strength is made possible by performing self-weight (low stress) sliding tests on blocks with throughgoing joints. The total friction angle (arctanτ/σ n ) at which sliding occurs provides an estimate of the joint roughness coefficientJRC. The latter is constant over a range of effective normal stress of at least four orders of magnitude. However, it is found that bothJRC andJCS reduce with increasing joint length. Increasing the length of joint therefore reduces not only the peak shear strength, but also the peak dilation angle and the peak shear stiffness. These important scale effects can be predicted at a fraction of the cost of performing large scale in situ direct shear tests.
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