2022年隧道设计计算书 .pdf
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1、地下结构课程设计任务书地铁区间隧道结构设计学校:北京交通大学学院:土木建筑工程学院姓名:李俊班级:土木 1108 班指导教师:贺少辉、孙晓静目录一. 设计任务 . 31.1 工程地质条件 . 31.2 其他条件. 3二. 设计过程 . 52.1 根据给定的隧道或车站埋深判断结构深、浅埋. 52.2 计算作用在结构上的荷载. . 52.2.1永久荷载 . 52.2.2可变荷载 . 72.3 进行荷载组合 . 2.3.1承载能力极限状态 . 2.3.2正常使用极限状态 . 72.4 绘出结构受力图 . 82.5 利用 midas 程序计算结构内力. . 82.5.1 midas程序建模过程 9 2
2、.5.2 绘制内力分析图 11 三. 结构配筋计算 . 3.1 基本条件 11 3.1 顶板配筋计算 . 15名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 10 页 - - - - - - - - - 3.2 侧板配筋计算 . 183.3 底板配筋计算 . 20四. 最终配筋: . 一、设计任务对某区间隧道进行结构检算,求出内力,并进行配筋计算。具体设计基本资料如下:11 工程地质条件线路垂直于永定河冲、洪积扇的轴部,第四纪地层沉积韵律明显,地层由上到下依次为:杂填土、
3、粉土、细砂、圆砾土、粉质粘土、卵石土。其主要物理力学指标如表1,本地区地震烈度为 6 度。表 1 各层土的物理力学指标土的类型厚度(m )天然重度(kN/m3)饱和重度 (kN/m3)弹性抗力系数(Mpa/m)变形模量E(GPa )泊松比内摩擦角(o)粘聚力C(Mpa) 杂填土2.3 16 26 50 0.8 0.4 20 0.005 粉土4.5 18 26.2 90 0.9 0.35 21 0.01 细砂7.6 19 26.6 100 1.2 0.32 22 0.01 圆砾土7.8 19.5 27.0 120 1.5 0.32 25 0.01 粉质粘土9.1 20.0 27.5 150 1.
4、8 0.32 23 0.02 卵石土15.9 20.0 27.8 200 2.0 0.30 27 0.03 基岩22 300 2.5 0.35 35 0.04 12 其他条件地下水位在地面以下12m处;隧道顶板埋深14m ;采用暗挖法施工,隧道断面型式为马蹄形。隧道位置形状图隧道内部尺寸设计:结构净宽11.900m 结构净高8.812m 结构底板厚度500mm 结构顶板厚度450mm 结构侧板厚度450mm 二、设计过程2.1 根据给定的隧道埋深判断结构深、浅埋;名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 -
5、- - - - - - 第 2 页,共 10 页 - - - - - - - - - 可以采用铁路隧道设计规范推荐的方法,即有上式中 s 为围岩的级别; B为洞室的跨度; i 为 B每增加 1m时的围岩压力增减率。由于隧道拱顶埋深14m , 位于粉土层、 细砂层和圆砾土中, 根据地铁设计规范 10.1.2可知“暗挖结构的围岩分级按现行铁路隧道设计规范确定”。围岩为级围岩。则有因为埋深,可知该隧道为极浅埋。2.2 计算作用在结构上的荷载;1 永久荷载A 顶板上永久荷载a. 顶板自重(考虑初衬和二衬的自重)b 地层竖向土压力由于拱顶埋深14m ,则顶上土层有杂填土、粉土、细砂,且地下水埋深12m
6、,应考虑土层压力和地下水压力的影响。顶()c. 地层竖向水压力水顶B 底板上永久荷载(考虑初衬和二衬的自重)a. 底板自重b. 水压力(向上):水 底C 侧墙上永久荷载地层侧向压力按主动土压力的方法计算,由于埋深在地下水位以下,需考虑地下水的影响。 ( 采用水土分算 ) 上上中上下下a. 侧墙自重()b. 隧道侧墙上部土压力:名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 10 页 - - - - - - - - - 用朗肯主动土压力方法计算侧上()上c. 对于隧道侧墙图
7、层分界处土压力,隧道侧墙有两处分界处土压力:第一处:上上()上中中()中第二处:中中()中下下()下d. 对于隧道侧墙底部土压力底下()下e. 对于隧道侧墙水压力水 上()水 下() 2 可变荷载A顶板上可变荷载在道路下面的潜埋暗挖隧道,地面的车辆荷载按20KPa的均布荷载取值,并不计动力作用影响。人行荷载按照 4KPa的均布荷载取值,并不计动力作用影响。B底板上可变荷载主要为列车车辆运行的可变荷载,一般取为C 侧墙上可变荷载由于到隧道上部地面车辆的运行和过往的行人,会导致侧向压力的增大:倒()名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - -
8、 - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页,共 10 页 - - - - - - - - - 2.3 进行荷载组合 1、承载能力极限状态荷载组合采用 1.2 恒载+1.4 活载根据以上各种计算,作用在隧道上的设计荷载有:拱顶: 设计恒载: -408.44设计活载: -33.6底板: 设计恒载: 132.46设计活载: -8侧墙(顶部):设计恒载: 180.50(x 方向)设计活载: 11.62(x 方向) ;(底部) :设计恒载: 382.48(x 方向) ;设计活载: 11.62(x 方向) ;2、正常使用极限状态荷载组合采用恒载+活载根据以上各种计算,作用在隧道上的
9、设计荷载有:拱顶: 设计恒载: -302.55设计活载: -24底板: 设计恒载: 88.12设计活载: -5.7侧墙(顶部):设计恒载: 133.7(x 方向)设计活载: 8.3(x 方向) ;(底部) :设计恒载: 283.32(x 方向) ;设计活载: 8.3(x 方向) ;2.4 绘制结构受力图根据承载能力极限状态荷载组合值,可以分别计算出拱顶、底板、侧墙和中墙的设计荷载值,如下图:2.5 、利用 midas 程序计算结构内力用隧道通用有限元程序MIDAS/GTS , MIDAS/GTS 是目前最先进的土木隧道结构分析系统,它对土木隧道结构的分析中所需要的各种功能进行了综合的考虑。MI
10、DAS/GTS的广泛使用,为土木建筑物的建模和分析提供了很大的便利。1、建立隧道模型首先定义材料属性,本设计采用C30混凝土,截面厚度为0.45m,长度按 1m来计算,然后利用 Midas GTS 绘制二维隧道截面模型, 并划分节点数为54 个,如图所示:然后建立单元坐标系及节点号如图所示:边界条件名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页,共 10 页 - - - - - - - - - 利用曲面弹簧功能定义模型的边界条件。选择赋予地基弹簧的节点后输入相应的地基反力系数
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