北京地铁矿山法隧道设计施工设计手册-终稿-v06-2-17-ok(共60页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上北京地铁矿山法隧道设计施工设计手册第八章 结构设计8.1 设计方法8.1.1 主要设计原则(1)满足施工工艺、行车运营、城市规划、环境保护、放水、防灾、防迷流、防腐蚀和人民防空等要求。(2)采取有效措施,满足地铁设计规范规定的耐久性要求。根据承载能力极限状态和正常使用极限状态的要求,保证结构强度、刚度,并满足抗倾覆、滑移、漂浮、疲劳、变形、抗裂或裂隙宽度的验算要求。(3)减少施工中和建成后对环境造成的不利影响,并考虑城市规划引起周围环境的改变对地铁结构的影响。(4)以勘察资料为依据,根据沿线不同地段的具体条件,通过对技术、环境影响和使用效果等综合评价,选择施工方法和结
2、构型式。(5)结构的净空尺寸应满足地下铁道建筑限界和其他施工及施工工艺等的要求,并考虑施工误差,结构变形及位移的影响。(6)结构计算模型应符合实际工况条件,充分考虑结构与地层的相互作用,以及施工中已形成的支护结构和防水结构的作用。(7)结构的地震作用应符合8度抗震设防烈度的要求,主体结构的抗震设防为乙级,应参照铁路工程抗震设计规范进行抗震验算,并采取相应的抗震构造措施,提高结构的整体抗震性能。非承重构件(建筑隔墙、装饰构件、管道安装等)亦应采取抗震措施。(8)与既有车站相交或换乘的节点结构设计,应充分考虑施工工艺对既有结构和运营的影响。(9)与规划线路相交或换乘的节点,根据工程相互关系,应采取
3、便于远期工程实施的预留措施。(10)地铁地下结构须具有战时防护功能。所有地下车站的出入口和通风道均设置防护段。在规定的设防部位,按5级人防设防;与其它地铁连接处,按与较高设防标准等强的原则考虑。(11)车站结构设计应采取防止杂散电流腐蚀的措施。(12)钢结构及钢连接应进行防锈与防火处理。(13)地下水对混凝土结构或钢结构有腐蚀的地段,尚应进行防腐处理。(14)车站结构所有受力构件,尚应满足现行的“建筑设计防火规范”有关规定。8.1.2 有关结构设计技术标准(1)地下车站主体结构与出入口、风道等主要构件的工程等级为一级。(2)地下车站主体结构与出入口、风道与风停的耐火等级为一级。(3)车站结构抗
4、震设计以地震安评报告为依据,结构设计采取相应的构造措施,以提高结构的整体抗震能力。当结构上部有地面建(构)筑物时,应按整体检算抗震能力。车站中框架结构的抗震等级按二级考虑,按抗震烈度8度设防。(4)结构中永久构件的安全等级为一级,相应的结构构件重要性系数取1.1;临时构件的安全等级为三级,相应的结构构件重要性系数取0.9;在人防荷载或地震荷载组合作用下,相应的结构构件的重要性系数取1.0。(5)按工程地质及水文地质祥勘资料提供的抗浮设防水位进行抗浮稳定性验算,在不计侧壁摩阻力时,其抗浮安全系数不得小于1.05;当计及侧壁摩阻力时,其抗浮安全系数不得小于1.15。抗浮措施应针对施工阶段和使用阶段
5、采取相应的工程措施,但不宜采用消浮或或底板锚杆的措施。(6)结构设计在满足强度、刚度和稳定性的基础上,应根据站位地下水水位和地下水腐蚀性等情况,满足防水和防腐蚀设计的要求。当结构处于有腐蚀性地下水时应采取抗侵蚀措施,砼抗侵蚀系数不低于0.8。(7)在永久荷载和基本荷载组合作用下,应按荷载效应标准组合并考虑长期作用影响进行结构构件裂缝验算。二类环境砼构件的裂缝宽度(迎土面)应不大于0.2mm,一类环境(非迎土面及内部砼构件)砼构件的裂缝宽度均应不大于0.3mm。当计及地震、人防或其它偶然荷载作用时,可不验算结构的裂缝宽度。8.1.3 隧道设计方法8.1.3.1 隧道设计理论的历史隧道工程建筑物是
6、埋置于地层中的结构物,它的受力和变形与围岩密切相关,支护结构与围岩作为一个统一的受力体系相互约束,共同工作。这种共同作用正是地下结构与地面结构的主要区别,所以如何恰当地反映支护结构与围岩相互作用的力学特征,正是支护结构设计计算理论需要解决的重要课题。隧道工程从开挖、支护,直到形成稳定的地下结构体系所经历的力学过程中,围岩的地质因素、施工过程等因素对围岩结构体系终极状态的安全性影响极大。准确地将其反映到计算模型中,是十分困难的。由此可见,地下结构的力学模型必须符合下述条件: 与实际工作状态一致,能反映围岩的实际状态以及与支护结构的接触状态; 荷载假定应与在修建洞室过程(各作业阶段)中荷载发生的情
7、况一致; 算出的应力状态要与经过长时间使用的结构所发生的应力变化和破坏现象一致; 材料性质和数学表达要等价。只要符合上述条件,任何计算方法都会获得合理的结果。显然,洞室支护体系的力学模型是与所采用的支护结构的构造及其材料性质、岩体内发生的力学过程和现象以及支护结构与围岩相互作用的规律等有关。 地下工程支护结构理论的发展至今已有百余年的历史,它与岩土力学的发展有着密切关系。土力学的发展促使着松散地层围岩稳定和围岩压力理论的发展,而岩土力学的发展促使围岩压力和地下工程支护结构理论的进一步飞跃。随着新奥法施工技术的出现以及岩土力学、测试仪器、计算机技术和数值分析方法的发展,地下工程支护结构理论正在逐
8、渐成为一门完善的科学。地下工程支护结构理论的一个重要问题是如何确定作用在地下结构的荷载以及如何考虑围岩的承载能力。从这方面讲,支护结构计算理论的发展大概可分为3个阶段。(1)刚性结构阶段19世纪的地下建筑物大都是以砖石材料砌筑的拱形圬工结构,这类建筑材料的抗拉强度很低,且结构物中存在有较多的接触缝,容易产生断裂。为了维护结构的稳定,当时的地下结构截面都拟定得很大,结构受力后产生的弹性变形较小,因而最先出现的计算理论是将地下结构视为刚性结构的压力线理论。压力线理论认为,地下结构是由一些刚性块组成的拱形结构,所受的主动荷载是地层压力,当地下结构处于极限平衡状态时,它是由绝对刚体组成的三铰拱静定体系
9、,铰的位置分别假设在墙底和拱顶,其内力可按静力学原理进行计算。这种计算理论认为,作用在支护结构上的压力是其上覆岩层的重力,没有考虑围岩自身的承载能力。由于当时地下工程埋置深度不大,因而曾一度认为这些理论是正确的。压力线假设的计算方法缺乏理论依据,一般情况偏于保守,所设计的衬砌厚度将偏大很多。(2)弹性结构阶段19世纪后期,混凝土和钢筋混凝土材料陆续出现,并用于建造地下工程,使地下结构具有较好的整体性。从这时起,地下结构开始按弹性连续拱形框架用超静定结构力学方法计算结构内力。作用在结构上的荷载是主动的地层压力,并考虑了地层对结构产生的弹性反力的约束作用。由于有了比较可靠的力学原理为依据,故至今在
10、设计地下结构时仍时有采用。这类计算理论认为,当地下结构埋置深度较大时,作用在结构上的压力不是上覆岩层的重力而只是围岩坍落体积内松动岩体的重力松动压力。松动压力理论是基于当时的支护技术发展起来的。由于当时的掘进和支护所需的时间较长,支护与围岩之间不能及时紧密相贴,致使围岩最终有一部分破坏、塌落,形成松动围岩压力。但当时并没有认识到这种塌落并不是形成围岩压力的唯一来源,也不是所有的情况都会发生塌落,更没有认识到通过稳定围岩,可以发挥围岩的自身承载能力。对于围岩自身承载能力的认识又分为以下2个阶段。假定弹性反力阶段地下结构衬砌是埋设在岩土内的结构物,它与周围岩体相互接触,因此衬砌在承受岩体所给的主动
11、压力作用产生弹性变形的同时,将受到地层对其变形的约束作用。地层对衬砌变形的约束作用力就称之为弹性反力。这样计算理论便进入了假定弹性反力阶段。弹性反力的分布是与衬砌的变形相对应的。20世纪初期,康姆列尔(OKommerall)、约翰逊(Johason)等人提出弹性反力的分布图形为直线(三角形或梯形)。这种假定弹性反力法的缺点是过高估计了地层弹性反力的作用,使结构设计偏于不安全。为了弥补这一缺点,结构设计采用的安全系数常常被提高3.54以上。1934年,朱拉夫(.)和布加耶娃(O.E.oyaea)对拱形结构按变形曲线假定了月牙形的弹性反力图形,并按局部变形理论认为弹性反力与结构周边地层的沉陷成正比
12、。该法将拱形衬砌(曲墙式或直墙式)的拱圈与边墙整体考虑,视为一个直接支承在地层上的高拱,用结构力学原理计算其内力。由于该法按结构的变形曲线假定了地层弹性反力的分布图形,并由变形协调条件计算弹性反力的量值,因此比前一种假定弹性反力法合理。弹性地基梁阶段由于假定弹性反力法对其分布图形的假定有较大的任意性,人们开始研究将边墙视为弹性地基梁的结构计算理论,将隧道边墙视为支承在侧面和基底地层上的双向弹性地基梁,即可计算在主动荷载作用下拱圈和边墙的内力。首先应用的弹性地基梁理论是局部变形理论。20世纪30年代,苏联地下铁道设计事务所提出按圆环地基局部变形理论计算圆形隧道衬砌的方法,20世纪50年代又将其发
13、展为侧墙(指直边墙)按局部变形弹性地基梁理论计算拱形结构的方法。共同变形弹性地基梁理论在稍后也被用于地下结构计算。1939和1950年,达维多夫先后发表了按共同变形弹性地基梁理论计算整体式地下结构的方法。1954年,奥尔洛夫(CAO)用弹性理论进一步研究了按地层共同变形理论计算地下结构的方法。舒尔茨(SSchuze)和杜德克(HDudek)在1964年分析圆形衬砌时,不但按共同变形理论考虑了径向变形的影响,而且还计入切向变形的影响。按共同变形理论计算地下结构的优点,在于它以地层的物理力学特征为依据,并考虑各部分地层沉陷的相互影响,在理论上比局部变形理论有所进步。(3)连续介质阶段由于人们认识到
14、地下结构与地层是一个受力整体,20世纪中期以来,随着岩体力学开始形成一门独立的学科,用连续介质力学理论计算地下结构内力的方法也逐渐发展。围岩的弹性、弹塑性及粘弹性解答逐渐出现。这种计算方法以岩体力学原理为基础,认为坑道开挖后向洞室内变形而释放的围岩压力将由支护结构与围岩组成的地下结构体系共同承受。一方面围岩本身由于支护结构提供了一定的支护阻力,从而引起它的应力调整达到新的平衡;另一方面,由于支护结构阻止围岩变形,它必然要受到围岩给予的反作用力而发生变形。这种反作用力和围岩的松动压力极不相同,它是支护结构与围岩共同变形过程中对支护结构施加的压力,称为形变压力。这种计算方法的重要特征是把支护结构与
15、岩体作为一个统一的力学体系来考虑。两者之间的相互作用则与岩体的初始应力状态、岩体的特性、支护结构的特性、支护结构与围岩的接触条件以及参与工作的时间等一系列因素有关,其中也包括施工技术的影响。 由连续介质力学建立地下结构的解析计算法是一个困难的任务,目前仅对圆形衬砌有了较多的研究成果。典型的有史密德(HSchmid)和温德尔斯(RWindels)得出了有压水工隧道的弹性解;费道洛夫(B)得出了有压水工隧洞衬砌的弹性解;缪尔伍德(AMMuirwood)得出了圆形衬砌的简化弹性解析解;柯蒂斯(DJCurtis)又对缪尔伍德的计算方法做了改进;塔罗勃(JTalobre)和卡斯特奈(HKastner)得
16、出了圆形洞室的弹塑性解;塞拉格(SSerata)、柯蒂斯和樱井春辅采用岩土介质的各种流变模型进行了圆形隧道的粘弹性分析;我国学者也按弹塑性和粘弹性本构模型进行了很多研究工作,发展了圆形隧道的解析解理论,利用地层与衬砌之间的位移协调条件,得出圆形隧道的弹塑性和粘弹性解。20世纪60年代以来,随着计算机技术的推广和岩土介质本构关系研究的进步,地下结构的数值计算方法有了很大的发展。有限元法、边界元法及离散元法等数值解法迅速发展,模拟围岩弹塑性、粘弹塑性及岩体节理面等大型程序已经很多,使得连续介质力学的计算应用范围得到扩大。这些理论都是以支护与围岩共同作用和需得知地应力及施工条件为前提的,比较符合地下
17、工程的力学原理。然而,计算参数还难以准确获得,如原岩应力、岩体力学参数及施工因素等。另外,人们对岩土材料的本构模型与围岩的破坏失稳准则还认识不足。因此,目前根据共同作用所得的计算结果,一般也只能作为设计参考依据。与此同时,锚杆与喷射混凝土一类新型支护的出现和与此相应的一整套新奥地利隧道设计施工方法的兴起,终于形成了以岩体力学原理为基础的、考虑支护与围岩共同作用的地下工程现代支护理论。现代支护理论的形成与发展,首先是由于锚喷支护结构的大量使用,它可在围岩松动之前及时加固围岩,其应用实践给人们积累了丰富的经验。新奥法是典型的代表,尤其是现场监控量测的应用。到20世纪80年代又将现场监控量测与理论分
18、析结合起来,发展成为一种适应地下工程特点和当前施工技术水平的新设计方法现场监控设计方法(也称信息化设计方法)。目前,工程中主要使用的工程类比设计法,也正在向着定量化、精确化和科学化方向发展。地下工程支护结构理论的另一类内容,是岩体中由于节理裂隙切割而形成的不稳定块体失稳,一般应用工程地质和力学计算相结合的分析方法,即岩石块体极限平衡分析法。这种方法主要是在工程地质的基础上,根据极限平衡理论,研究岩块的形状和大小及其塌落条件,以确定支护参数。与此同时,在地下工程支护结构设计中应用可靠性理论、推行概率极限状态设计研究方面也取得了重要进展。采用动态可靠度分析法,即利用现场监测信息,从反馈信息的数据预
19、测地下工程的稳定可靠度,从而对支护结构进行优化设计,是改善地下工程支护结构设计的有效途径。考虑各主要影响因素及准则本身的随机性,可将判别方法引入可靠度范畴。在计算分析方法研究方面,随机有限元(包括摄动法、纽曼法、最大熵法和响应面法等)、Monte-Carlo模拟、随机块体理论和随机边界元法等一系列新的地下工程支护结构理论分析方法近年来都有了较大的发展。地下工程支护结构理论正在不断发展,各种设计方法都需要不断提高和完善,尤其是能较好地反映地下工程特点的现场监控设计方法,更迫切需要在近期内形成比较完善的量测体系与计算体系。从发展趋势看,新奥法开创的理论经验量测相结合的“信息化设计”体现了地下工程支
20、护结构设计理论的发展方向。应该指出,地下结构计算理论的上述几个发展阶段在时间上并没有截然的先后之分,后期提出的计算方法一般也并不否定前期的研究成果,鉴于岩土介质的复杂多变,这些计算方法都有其比较适用的一面,但又各自带有一定的局限性。但是,各种新方法的不断出现,意味着地下结构的计算理论将日益趋于完善。8.2 设计荷载8.2.1 荷载分类1、地下结构的结构设计荷载类型及名称应按表8-1采用。2、结构设计时应根据结构类型,按结构整体和结构构件可能出项的最不利工况进行组合,按相应设计规范,确定组合系数并进行计算。决定荷载的数值时,应考虑施工和使用过程中发生的变化。 表8-1 地下结构分类表荷载类型荷载
21、名称永久荷载结构自重地层压力结构上部和受影响范围内的设施及建筑物压力水压力及浮力混凝土收缩及徐变作用设备荷载设备基础、建筑做法、建筑隔墙等引起的结构附加荷载地基下沉影响力可变荷载基本可变荷载地面车辆荷载及其冲击力地面车辆荷载引起的侧向土压力地下铁道车辆荷载及其冲击力人群荷载其它可变荷载温度变化影响力施工荷载偶然荷载8度地震荷载5级人防荷载注:(1)设计中要求考虑的其它荷载,可根据其性质分别列入上述三类荷载中。 (2)表中所列荷载本节未加说明者,可按国家有关规范或根据实际情况确定。8.2.2 地层压力1有关设计规范关于地层荷载的规定(1)基本规定地铁规范第10.2.2条“地层压力应根据结构所处工
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