JP5801696B2 - 不安定岩塊の崩落危険度の評価方法 - Google Patents
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Description
〔A〕レーザドップラー速度計を用いて、屋外で微小な構造物の振動を計測するようにした、構造物の振動特性の非接触計測による同定方法を提案している(下記特許文献1,非特許文献1参照)。
〔1〕不安定岩塊の崩落危険度の評価方法において、現地での斜面の不安定岩塊の振動測定を行い、次に、前記不安定岩塊または同一岩種の周辺岩の岩石サンプルを取得し、この岩石サンプルの室内試験により不安定岩塊の引張強度及び弾性係数からなる岩盤特性の把握を行い、この引張強度及び弾性係数からなる岩盤特性毎の卓越周波数と転倒安全率との関係を示す、前記不安定岩塊のモデル化を行い、実験・解析による前記不安定岩塊の安定岩盤への接着長と振動特性の関係の調査を行い、前記引張強度及び弾性係数からなる異なる岩盤特性でのパラメータスタディを行い、前記引張強度及び弾性係数からなる岩盤特性毎に前記卓越周波数と前記転倒安全率の関係を示すノモグラフと照合し、前記不安定岩塊の転倒安全率を求めることで、前記不安定岩塊の崩落危険度の評価を行うことを特徴とする。
(2)次に、不安定岩塊の岩石サンプルを取得する(ステップS2)
(3)室内試験による不安定岩塊の岩石物性(引張強度、弾性係数)の把握を行う(ステップS3)
(4)その岩石物性(引張強度、弾性係数)のノモグラフ(後述)で照合する(ステップS4)
(5)不安定岩塊の転倒安全率の評価を行う(ステップS5)
(6)不安定岩塊の崩落危険度の評価を行う(ステップS6)。
(2)次に、実験・解析による不安定岩塊の基礎部への接着長と振動特性の関係の調査を行う(ステップS12)
(3)異なる岩石物性(引張強度、弾性係数)でのパラメータスタディを行う(ステップS13)
(4)不安定岩塊の転倒安全率による整理を行う(ステップS14)
(5)ノモグラフの作成を行う(ステップS15)。
転倒モーメント=W・(D−l)
抵抗モーメント=T・l/2
として示すことができる。
転倒モーメント=W・D
抵抗モーメント=T・l/2
として示すことができる。
〔A〕岩石の把握を、岩石サンプルの室内試験からではなく、簡易的に既存資料から求めてノモグラフで照合するようにしてもよい。
(1)日本材料学会編(1993):「岩の力学」、基礎から応用まで、
(2)「岩の力学的性質」,丸善,pp.41−84がある。
既存の岩石強度試験結果を表2〜表5として示す。すなわち、表2は火成岩の強度試験結果、表3は堆積岩の強度試験結果、表4は変成岩、結晶片岩の強度試験結果、表5は変成岩、熱変成岩の強度試験結果である。
2,4,6,12,51 不安定岩塊
3 斜面基盤部
13 水平方向の切れ込み
14 垂直方向の切れ込み
21 地盤
22 コンクリート台座
23 コンクリート側壁
L 接着長
24,33,43,52 接着剤
25 コンクリートブロック(不安定岩塊を模擬)
26 レーザードップラー振動計
27 大ブロック(不安定岩塊)
28 中ブロック(不安定岩塊)
29 小ブロック(不安定岩塊)
31,41 不安定岩塊(コンクリートブロック)
D 不安定岩塊の中心までの距離
W 不安定岩塊の重量
l 接着剤の長さ
T 接着部分の引張抵抗力
53 アンカー
61 ノモグラフ
Claims (9)
- 現地での斜面の不安定岩塊の振動測定を行い、次に、前記不安定岩塊または同一岩種の周辺岩の岩石サンプルを取得し、該岩石サンプルの室内試験により不安定岩塊の引張強度及び弾性係数からなる岩盤特性の把握を行い、該引張強度及び弾性係数からなる岩盤特性毎の卓越周波数と転倒安全率との関係を示す、前記不安定岩塊のモデル化を行い、実験・解析による前記不安定岩塊の安定岩盤への接着長と振動特性の関係の調査を行い、前記引張強度及び弾性係数からなる異なる岩盤特性でのパラメータスタディを行い、前記引張強度及び弾性係数からなる岩盤特性毎に前記卓越周波数と前記転倒安全率の関係を示すノモグラフと照合し、前記不安定岩塊の転倒安全率を求めることで、前記不安定岩塊の崩落危険度の評価を行うことを特徴とする不安定岩塊の崩落危険度の評価方法。
- 請求項1記載の不安定岩塊の崩落危険度の評価方法において、前記不安定岩塊の定期的モニタリングと前記ノモグラフへの照合により、前記不安定岩塊の破壊への接近の評価を行うことを特徴とする斜面岩塊の崩落危険度の評価方法。
- 請求項1記載の不安定岩塊の崩落危険度の評価方法において、前記不安定岩塊の振動測定をレーザードップラー振動計により行うことを特徴とする斜面岩塊の崩落危険度の評価方法。
- 請求項1記載の不安定岩塊の崩落危険度の評価方法において、前記不安定岩塊の振動測定を前記不安定性岩塊に固定される振動計により行うことを特徴とする斜面岩塊の崩落危険度の評価方法。
- 不安定岩塊の崩落危険度の評価方法において、現地での斜面の不安定岩塊の振動測定を行い、次に、前記不安定岩塊または同一岩種の周辺岩の岩石サンプルを取得し、該岩石サンプルの既存資料による不安定岩塊の引張強度及び弾性係数からなる岩盤特性の把握を行い、引張強度及び弾性係数からなる岩盤特性毎の卓越周波数と転倒安全率との関係を示す、前記不安定岩塊のモデル化を行い、実験・解析による前記不安定岩塊の安定岩盤への接着長と振動特性の関係の調査を行い、前記引張強度及び弾性係数からなる異なる岩盤特性でのパラメータスタディを行い、前記引張強度及び弾性係数からなる岩盤特性毎に前記卓越周波数と前記転倒安全率の関係を示すノモグラフと照合し、前記不安定岩塊の転倒安全率を求めることで、前記不安定岩塊の崩落危険度の評価を行うことを特徴とする不安定岩塊の崩落危険度の評価方法。
- 請求項5記載の不安定岩塊の崩落危険度の評価方法において、前記不安定岩塊の定期的モニタリングと前記ノモグラフへの照合により、前記不安定岩塊の破壊への接近の評価を行うことを特徴とする不安定岩塊の崩落危険度の評価方法。
- 請求項5記載の不安定岩塊の崩落危険度の評価方法において、前記不安定岩塊の振動測定をレーザードップラー振動計により行うことを特徴とする不安定岩塊の崩落危険度の評価方法。
- 請求項5記載の不安定岩塊の崩落危険度の評価方法において、前記不安定岩塊の振動測定を前記不安定性岩塊に固定される振動計により行うことを特徴とする不安定岩塊の崩落危険度の評価方法。
- 請求項5記載の不安定岩塊の崩落危険度の評価方法において、前記不安定岩塊のき裂部分に接着剤を注入する岩塊接着工の場合は、接着剤の物性である引張強度を既知または計測可能とし、施工後の振動計測で卓越周波数の増加が見られると、前記ノモグラフを利用して転倒安全率の改善を確認するようにしたことを特徴とする不安定岩塊の崩落危険度の評価方法。
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