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    盾构侧穿水库土石坝引起的变形特性分析.docx

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    盾构侧穿水库土石坝引起的变形特性分析.docx

    盾构侧穿水库土石坝引起的变形特性分析余杰李怡玮程£玉博郦纲孙阳摘要:为研究隧道工程侧穿水坝的安全性问题,结合宁句城 际轨道侧穿汤泉水库工程背景,利用有限元软件分析了盾构 机掘进过程中隧道周围土体和土石坝变形规律,并研究了不 同水库水位条件对隧道施工产生的坝顶位移影响。结果表明, 施工期间盾构机周围土体竖向位移呈“w"型分布,地表隆 起和沉降值均符合规范限值要求;从土石坝的变形情况来看, 坝体竖向位移远大于水平位移,且主要集中在土石坝的背水 面,随着掘进位置与坝体距离的缩小,坝体最大竖向位移位 置不断向坝顶方向上移且在坝体更深处产生影响;为保证结 构安全,盾构施工应选择水库水位相对较低且稳定的时期。研究结果可为隧道盾构开挖时有较高变形控制要求的建筑 物结构安全评估和工程施工提供参考O 关键词:地下工程;隧道工程;盾构施工;侧穿水库;土石坝变中图分类号:U25文献标识码:ADOI: 10. 7535/hbgykj.2022yx03007Analysisofdeformationbehaviorcausedbytunnelshieldco nstructionside-crossingonadjacentearth-rockdamofres ervoir 背水面沉降值达到峰值18mino结合工程现场的实际情况分析 可知,土石坝变形满足结构安全要求。3)对于水库水位对盾构施工的影响,对比不同水位下坝体 的位移大小和分布,建议选择工期时应优先选择水位相对较低且稳定时期。本模型中尚未考虑营期隧道与周围结构土体的相互作用影 响,后续研究将通过纳入列车振动、渗流影响等研究点,进一步完善模型提高其对施工后影响评价和结构安全维护的 参考价值。参考文献/References:1 彭畅,依雨林,骆汉宾,等.双线盾构施工对邻近建筑物影响的数值分析J.岩石力学与工程学报,2022, 27(sup2): 3868-3874.PENGChang , JIYulin , LUOHanbin , etal. Numericalsimulationofeffectsofdouble-tubeparal lelshieldtunnelingonneighboringbuildingJ. ChineseJ ournalofRockMechanicsandEngineering, 2022, 27 (sup2): 3868-3874.2 丁智,魏新江,魏纲,等.邻近不同基础建筑物地铁盾构 施工相互内力影响研究与分析J.岩土力学,2022, 32 (supl): 749-754.DINGZhi , WEIXinjiang , WEIGang , etal. Studyandanalysisofinternalforceinducedbyshield tunnelconstructionofadjacentstructureJ. RockandSoi IMechanics, 2022, 32 (supl): 749-754.3 张明聚,刘晓娟,杜永骁.复合地层中盾构施工对邻近建 筑物群的影响分析J.北京工业大学学报,2022, 39 (2): 214-219.ZHANGMingju , LlUXiaojuan , DUYongxiao. Buildingsettlementsinducedbyshieldtunnel ingincloseproximityJ. JournalofBeijingUniversityof Technology, 2022, 39 (2): 214-219.4 吴贤国,张立茂,候铁明,等.地铁盾构隧道施工对邻近 建筑物的安全风险分析方法J.城市轨道交通研究,2022, 18 (8): 105-110.WUXianguo , ZHANGLimao , HOUTieming , etal. Analysisofsafetyrisktotheadjacentbuildingsduri ngmetroconstructionJ. UrbanMassTransit, 2022, 18(8): 105-110.5 雷江松.上下重叠地铁盾构隧道施工对邻近建筑物影响 及控制措施研究J.铁道标准设计,2022, 62 (7): 115-119. LEIJiangsong. Researchontheinfluenceoftheconstructio nofupperandloweroverlapsubwayshieldtunnel ingonadjac entbuildingsandcontrolmeasuresJ. RaiIwayStandardDe sign, 2022, 62 (7): 115-119.6 魏纲,洪子涵,孙樵.类矩形盾构施工对邻近建筑影响的有限元模拟分析J.市政技术,2022, 37 (2): 127-130. WEIGang,HONGZihan,SUNQiao. Finiteelementsimulationanalysisoftheinfluen ceofquasi-rectangularshieldtunnelingonadjacentbuiId ingsJ. MunicipalEngineeringTechnology, 2022, 37(2): 127-130.7 常金艮生,吕乐,王敬敬,等.考虑基础埋深的隧道开挖对 邻近建筑物损坏程度评价J.现代隧道技术,2022, 57(6): 17-24.CHANGYinsheng , LYULe , WANGJingjing , etal. Evaluationofadjacentbuildingdamagescausedbytun nelexcavationconsideringfoundationburieddepthJ. Mo dernTunnellingTechnology, 2022, 57 (6): 17-24.8 高长军.注浆加固对近水库隧道裂隙密集带区地下水渗 流场的影响性分析J.城市道桥与防洪,2022 ( 10 ): 203-207.GAOChangjun. Analysisoninfluenceofgroutingreinforcem entongroundwaterseepagefieldinadjacentreservoirandt unneldensefracturezoneJ. UrbanRoadsBridgesFloodCon trol, 2022 (10): 203-207.9 周冠南,付军恩,杨腾添.隧道下穿新大力寺水库施工稳 定性分析J.铁道建筑技术,2022 (3): 14-18.ZHOUGuannan , FUJunen , YANGTengtian. Analysisonconstructionstabilityoftunne lunderpassingtheNewDalisireservoirJ. RailwayConstr uctionTechnology, 2022 (3): 14-18.10 李凯飞.盾构穿越河流的稳定性分析及安全施工控制技 术研究J.建筑安全,2022, 35 (1): 18-21.11 李刚.不同隧道开挖方案对盾构下穿清水库影响的数值 模拟分析J.国防交通工程与技术,2022, 14 (1): 57-60. LIGang. Anumericalsimulationanalysisoftheeffectsofdi fferenttunnelingschemesontheshieldunder-crossingthe clearwaterreservoirJ. TrafficEngineeringandTechnol ogyforNationalDefence, 2022, 14 (1): 57-60.12 郭余根.分布式光纤光栅传感监测在盾构穿越蓄水库中 的应用研究J, i工基础,2022, 27 (6): 134-138.GUOYugen. ApplicationofthedistributedfiberBragggrati ngsensorsinsafetymonitoringforareservoirwhileasubwa ytunneliscrossingbelowJ. SoilEngineeringandFoundat ion, 2022, 27 (6): 134-138.13 张玉娥,白宝鸿.高速铁路隧道列车振动响应数值分析 方法J.振动与冲击,2022, 20 (3): 93-95.ZHANGYuz eBAIBaohong. StudyonthevibrationresponseofTunnelsubje ctedtohighspeedtrainloadingJ. JournalofVibrationan dShock, 2022, 20 (3): 93-95.14 赵东平,王明年.水库蓄水后对既有傍山铁路隧道运营安全的影响研究J.现代隧道技术,2022, 42 (6): 30-35. ZHAODongping,WANGMingnian. Studyontheinfluenceofthewater-storingi nareservoironthesafetyoperationofanexistingmountain siderai1waytunne1J. ModernTunnel1ingTechnology , 2022, 42 (6): 30-35.15 王铮,张雨浓,朱宝强,等.重庆兴隆隧道在流固耦合 作用下围岩稳定性研究J.水利与建筑工程学报,2022, 18(6): 184-189.WANGFeng , ZHANGYunong , ZHUBaoqiang , etal. SurroundingrockstabilityanalysisofChongqingXin glongtunnelunderfluid-solidcouplingconditionJ. Jou rnalofWaterResourcesandArchitecturalEngineering , 2022, 18 (6): 184-189.16 侯伟,仲彦卿,何立志.基于GEO-SLOPE分析高水头作 用下水库对隧道的渗流影响J.西安理工大学学报,2022,22 (2): 171-174.HOUWeiWUYanqingHELizhi. Theanalysisofeffectsofreservoirunderthehigh waterheadupontunnelseepageflowbasedonGEO-SLOPEJ. J ournalofXi' anUniversityofTechnology, 2022, 22 ( 2 ): 171-174.17 GB509112022,城市轨道交通工程监测技术规范S.181GB503302022,建筑边坡工程技术规范S.YUJieL LIYiwei2, CHENGYubo2, LIGangL SUNYang2, 3(1.HangzhouSecondChannelofGrandCanalConstruetionin vestmentCompanyLimited , Hangzhou , Zhejiang330104 , China;2. CollegeofHarbor,CostalandOff-shoreEngineering , HohaiUniversity , Nanjing,Jiangsu210098,China;3. Huai' anResearchlnstitute , HohaiUniversity , Huai' an, Jiangsu223001, China)Abstract:Inordertostudythesafetyoftunnelprojectside-crossing onadjacentdam,afiniteelementsoftwareofNanjing-Jurongintereityrail transitside-crossingTangquanReservoirwasestablished toanalyzethedeformationlawofthesoilaroundthetunnela ndtheearth-rockdamduringshieldconstruction,andtheinfluenceofdifferentreservoirwaterlevelcondit ionsondamcrestdisplacementcausedbytunneIconstructio nwasstudied. Theresultsshowthattheverticaldisplaceme ntofsoilaroundtheshieldmachinepresentsa!rWnshapedist ributionduringconstruction, andthesurfaceupliftandsubsidencemeettherequirementsoftheengineeringspecificationlimits. Accordingtothed eformationoftheearth-rockdam , theverticaldisplacementofthedamismuchlargerthantheh orizontaldisplacement , andmainlyappearsonthebackwatersurface. Withthereduct ionofthedistancebetweentheexcavationlocationandthed am themaximumverticaldisplacementpositionisobservedtoc ontinuouslymoveupwardtothedamcrestandgraduallyhasan impactonthedeeperpartofthedam. Toensurestructuralsaf ety , theshieldconstructionshouldbecarriedoutunderarelati velylowandstablewaterlevel. Theresearchresultscanpro videreferenceforbuildingstrueturesafetyassessmentwi thhighdeformationcontrolrequirementsandtheengineeri ngconstructionduringshieldtunneling.Keywords:undergroundengineering;tunnelconstruction;shieldconstruction;side-crossingonreservoir;deformat i onofear th-rockdam宁句轨道交通工程是南京都市圈重点工程项目,项目建成后既可有效缓解日趋严重的城市交通压力,也促进了南京及周 边地区的健康发展。然而受线路布置要求,轨道交通隧道需 侧穿汤泉水库库坝,故其与汤泉水库大坝相互之间的影响成 了该段工程重点关注的问题。盾构施工与邻近建筑物之间的 相互作用关系近年来随城市发展要求受到广泛关注1-7, 而对于水坝这样的重要水工建筑物,一般不允许隧道或其他 地下工程施工,目前有部分学者作了关于邻近水库隧道工程 的影响研究,高长军8建模分析了隧道开挖注浆过程中地 下渗流场分布规律;周冠男等9利用数值模拟研究了水库 渗流对隧道的围岩稳定性影响;李凯飞10计算了盾构穿越 河流引起的地层沉降和扰动,提出了施工控制措施;李刚11 利用有限元软件计算了不同穿越次序工况下盾构掘进引发 的地表及水库结构变形;郭余根12依托实际工程证实了分 布式光纤光栅传感器对盾构工程穿越蓄水库应变响应监测 的可靠性;张玉娥等13提出了隧道运营期列车振动响应数 值分析方法;赵东平等14针对水库蓄水后对傍山铁路隧道 的运营安全影响开展数值模拟;王锋等15对下穿水库的隧 道不同位置所承载的压力进行数值模拟计算;侯伟等16分 析了高水头差作用下水库对隧道的渗流影响并提出防治措 施。由此可见,有限元数值模拟是盾构穿越水库工程响应分 析较为常用且有效的手段。本文结合宁句城际轨道侧穿汤泉水库的工程背景,使用有限 元方法对施工过程中土石坝和隧道围岩变形特性进行了计 算分析。1工程概况汤泉水库位于宁句城际汤泉西路站一汤山镇站区间盾构段 中部,距离隧道结构外边缘最小水平距离为14.4m;盾构区间 隧道顶部埋深19.0m。汤泉水库堤坝为均质土石坝,坝顶高 程52m,坡比约1:3,迎水侧坝体表面浇筑混凝土护坡,坝 高约10m。根据工程规划,工程分左右两条区间线,两隧道 直径6. 2m,间距4.0m。隧道与水库土石坝位置关系如图1所示。根据南京至句容城际轨道交通工程穿越汤泉水库管理范围 影响评估报告,盾构影响范围界定为30m范围内,其中左 线主要影响范围总长123. 88m,水库堤坝距离左线隧道边线 14. 5330m;右线主要影响范围总长54. 78m,右线隧道边线距离水库堤坝2430m。2盾构掘进施工影响分析 2. 1模型介绍已知隧道顶部埋深19. 0m, 土层从上至下依次为素填土、粉 质黏土、强风化闪长徐岩及中风化闪长徐岩,隧道上部穿越 强风化岩层,邻近水库侧为坝体填土,岩土体物理力学参数 如表1所示。模型采用板单元模拟盾构机壁,实体单元模拟 混凝土衬砌以及土层,使用界面单元模拟衬砌以及盾构机壁 与土层的相互作用。荷载设计方面,通过施加作用力来模拟支护和同步注浆效应;通过设置水库水位计算水压影响;另外通过施加面收缩来模 拟盾构机直径均匀变化情况。模型底部边界设置为全约束,四周设置为法向约束,顶部不 做约束。模型长x=150m,宽y=150m,高z=35m,选用摩尔库 仑模型,模型及网格划分见图2。2.2安全评价指标根据GB509112022«城市轨道交通工程监测技术规范17III中3. 3.2, 3. 3.3和条规定,宁句轨道工程自身风险 等级属于二级,周边环境风险等级属于一级,工程监测等级 为一级;汤泉水库土石坝根据GB503302022«建筑边坡工程 技术规范18中的规定,工程安全等级为一级。本 文中围岩变形安全标准参考GB509112022城市轨道交通 工程监测技术规范172. 3计算步骤考虑到盾构机30m影响范围,故模型计算起始位置设置在隧 道距离坝肩最近位置后方18m处。从起始位置开始,每一分 析步向前开挖1.5m,并施加相应的支护力和注浆压力,同时 添加混凝土衬砌,如图3所示,详细分析步骤设置见表2。2. 4数值计算与分析本文的数值计算从盾构与水库的相互作用关系出发,针对盾 构施工土体和坝体响应进行施工安全性分析,并根据不同水 库水位下施工引发的坝顶变形,提出合理的施工水位建议。2.4. 1施工警应分析对盾构施工过程中引发的土体和坝体结构变形进行计算和 分析。由于开挖步骤较多且重复性高,因此本节的结果分析 将针对初始开挖位置(阶段2)、中间位置(阶段8)以及终 点位置(阶段14) 3个典型掘进位置进行,以下称为典型掘 进位置。1) 土体变形规律 图4展示了阶段2盾尾土体竖向位移情况,从图4中可以看 出,开挖后隧道底部由于开挖卸荷作用产生一定程度的隆起, 因为地处强度较高的岩层,最大回弹量仅有9mm左右;同时 隧道上方土体因下部卸荷产生沉降,断面总体呈现出一种下 部隆起、上部凹陷的“W”形分布规律,而土石坝的存在, 使得沉降槽呈现出坝体侧偏大的不对称分布。对比盾构施工过程中典型掘进位置的土体竖向位移并绘制 在图5中,从图5中可以看出,各阶段土体竖向位移分布呈 现出较强的聚类性质,地表沉降主要集中在两处位置,一是 盾构机盾尾正上方的地面附近,以此为中心周围土体沉降逐 渐减小,二是与隧道位置最近的土石坝附近,由于坝体填土 强度相对较低,加之静水压力和渗流作用,使得沉降变形范 围朝大坝方向出现了明显延伸。纵向来看,随着盾构机逐渐 向前推进,变形影响范围也随之移动,土石坝受影响范围逐 步扩大,阶段14时隧道开挖面距坝肩最近,沉降范围和沉 降值均达到峰值。从地表变形云图来看,满足GB509112022 城市轨道交通工程监测技术规范17表9. 2. 2-2中地表 沉降25mm和地表隆起10mm的限值要求,工程安全性符合规 范。2)坝体变形规律关于施工过程中坝体变形规律,选取典型掘进位置进行位移 分析。由于坝体水平位移较竖向位移变形非常小,故本节重 点关注竖向位移。由图6施工各阶段坝体竖向位移分布可以 看出,坝体竖向位移主要集中在背水面,并以最大沉降位置 为中心竖向位移向周围扩散减小。对比图6a) -c),随掘进位置与坝体直线距离缩小,最大沉降位置不断上移且在坝体 深处产生影响,在阶段14时出现沉降峰值18mm;而迎水面相 对来说竖向位移要小得多且主要集中在坝顶,受施工影响小。 结合工程现场实际情况,土石坝变形满足结构安全要求。2. 4. 2水库水位影响水荷载作为对坝体直接作用的荷载,是施工过程中不可忽略的重要影响因素之一,对施工时期的选择有着重要参考价值。因此本节通过设置不同初始水位线高度,分别计算5种工况 下盾构隧道施工对侧方坝体作用产生的竖向位移,文中水位 工况选择参考大坝安全观测资料详见表3O图7给出了坝顶相对位置靠近隧道路线的AB段最终沉降变 化分布,其中x表示该点在模型全局坐标下x轴的坐标值,AB段位置见图7a)。观察图7b),从单条曲线沿程变化看, 距离隧道越近坝顶竖向变形就越大;综合各条曲线看,当水 位处于44m时,坝顶最大竖向变形仅有-3mni左右,而当水位 处于50. 64m时,坝顶最大变形接近Tcm且AB沿程竖向变形 差异较大,可见低水位时土石坝坝顶的变形分布更加均匀, 受到盾构施工的影响也较小,因此工期选择上应优先选择水 位相对较低且稳定的时期。3结语结合宁句城际轨道侧穿汤泉水库的工程背景,采用三维有限 元软件建立盾构施工侧穿水库土石坝的模型,模拟分析总结 了盾构隧道施工过程中隧道上覆地面和土石坝的变形规律。 得出以下主要结论。1)对于隧道周围的土体,在盾构施工掘进过程中,从同一掘进位置来看,地面沉降主要集中在盾尾上覆土体和最靠近 盾构区域的土石坝附近;而对比不同掘进位置来看,随着盾 构机逐渐向前推进,土石坝受影响范围逐步扩大,阶段14 时隧道开挖面距坝肩最近,沉降值达到峰值15mm,符合规范25mm限值要求。2)对于水库土石坝结构变形,坝体水平位移远小于竖向位移,而坝体竖向位移主要集中在更靠近隧道施工的背水面。随盾构机掘进位置与坝体直线距离缩小,背水面最大沉降位 置向坝顶方向不断上移且在坝体深处产生影响,阶段14时

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