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隧道下穿施工對建筑物影響數值模擬研究

2021-09-10 23:32:35溫偉銃譚消陸飛沈亮周強
交通科技與管理 2021年1期
關鍵詞:優化

溫偉銃 譚消 陸飛 沈亮 周強

摘 要:有限元數值模擬某擬新建隧道下穿建筑物的施工過程,分析其應力和位移,驗證施工方法的可行性,對之進行優化。

關鍵詞:下穿施工;數值模擬;優化

0 引言

隧道的開挖,會引起圍巖應力重分布,即圍巖會發生變形甚至失穩。隧道下穿施工,也將導致上部建筑物產生豎直沉降和水平位移,為確保施工過程中隧道圍巖、支護結構及建筑物的穩定與安全,需對隧道的下穿施工進行研究。

國內外有關隧道下穿建筑物施工的主要有:李文江等通過研究隧道下穿既有構造物的影響,總結變形控制標準。Tang采用數值模擬方法研究隧道施工應力路徑,分析施工過程中圍巖的變化規律。靳曉光等采用有限元模擬施工過程的方法分析圍巖位移,選擇最合理的方法。

本文采用有限元數值模擬隧道下穿建筑物的施工過程,分析其應力和位移,驗證施工方法的可行性,對之進行優化。

1 計算模型力學參數

本文應用MIDAS/GTS有限元軟件,采用理想彈塑性本構巖體力學模型,服從Mohr—Coulomb屈服破壞準則,進行隧道下穿施工模擬計算。圍巖及支護結構物理力學參數,如表1所示。

數值模擬時,把上部建筑作為一個剛體,采用基礎+上部荷載的方式。上部荷載計算,主要考慮:(1)樓面結構和隔墻重量,按框架結構磚墻體材料取值計算;(2)活荷載按民用建筑均布活荷載標準取值;(3)所有荷載均由柱基礎承擔,均布總荷載按樁最大間距計算柱基礎軸力。

有限元數值模擬模型左水平邊界距離襯砌外邊墻60 m,右水平邊界距離襯砌外邊墻60 m,水平邊界采用位移約束;下部豎向邊界距離襯砌底部60 m,其采用豎向位移約束;頂部為建筑基礎+上部荷載,其他的采用自由約束。沿隧道掘進方向取80 m。

開挖方法:(1)右洞先行,右洞開挖掌子面領先左洞開挖掌子面;(2)右洞采用臺階法;(3)左洞采用環形開挖留核心土法。

2 計算結果分析

2.1 建筑物豎直沉降和水平位移分析

該段隧道施工完成后,建筑物最大豎向沉降出現在左洞隧道的正上方,為7.3 mm;最大水平位移出現在左洞左上方,為4.2 mm;各相鄰建筑物柱基礎間沉降差異最大為1.0 mm<0.002 L=10.0 mm(其中L為相鄰兩柱基礎間距離,為5.1 m)。該建筑物變形較穩定,且變形量較小,基本滿足穩定性要求。

2.2 圍巖豎直沉降和水平位移分析

右洞掌子面開挖至首排建筑物柱基礎下方時,圍巖最大豎向位移為2.3 mm,圍巖最大水平位移為1.1 mm;右洞掌子面開挖至末排建筑物柱基礎下方時,圍巖最大豎向位移為2.5 mm,圍巖最大水平位移為1.6 mm;右洞貫通后,圍巖最大豎向位移為7.4 mm,圍巖最大水平位移為2.4 mm。

左洞掌子面開挖至首排建筑物柱基礎下方時,圍巖最大豎向位移為5.3 mm,圍巖最大水平位移為1.7 mm;左洞掌子面開挖至末排建筑物柱基礎下方時,圍巖最大豎向位移為6.7 mm,圍巖最大水平位移為2.5 mm;左洞貫通后,圍巖最大豎向位移為9.2 mm,圍巖最大水平位移為2.9 mm。

2.3 圍巖應力分析

對開挖過程中,圍巖應力云圖進行分析,圍巖最大主應力出現在拱頂和仰拱處,且隨著開挖掌子面的推進,其數值變化較小。

2.4 二次襯砌支護結構應力分析

二次襯砌支護結構最大主應力位于右洞左邊墻墻腳處,二次襯砌支護結構最小主應力位于右洞左邊起拱點出。支護結構最大主應力及最小主應力云圖如圖1所示。

3 結論

根據數值模擬結果分析可得:

(1)數值模擬計算各階段位移收斂,說明該隧道掘進方法符合技術要求;

(2)隧道施工過程中,上方建筑物最大豎直沉降、最大水平位移、各相鄰建筑物柱基礎間沉降差異均較小,基本滿足穩定性要求,但影響隧道施工的因素較多,在數值模擬計算中考慮不周全,施工過程中應對建筑物進行實時變形監測;

(3)隧道圍巖的變形與隧道掘進工序及開挖位置密切相關,建議嚴格控制左洞開挖掌子面與右洞開挖掌子面間的距離;開挖至建筑物下方時,應縮短開挖進尺,并及時進行支護。

參考文獻:

[1]李文江,劉志春,朱永全.鐵路站場下暗挖隧道地表沉降控制基準研究[J].巖土力學,2005,26(7):1165-1169.

[2]靳曉光,劉偉,秦峰,等.高速公路小凈距隧道施工方法探討[J].鐵道工程學報,2004(2):63+68.

[3]張志強,何川.連拱隧道中隔墻設計與施工力學行為研究[J].巖石力學與工程學報,2006(8):1632-1638.

[4]蔣樹屏,劉洪洲,鮮學福.大跨度扁坦隧道動態施工的相似模擬與數值分析研究[J].巖石力學與工程學報,2000(5):567-572.

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