城市地铁隧道工作面开挖的地层应力分布规律.pdf
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1、 目录 错误!未找到目录项。城市地铁隧道工作面开挖的地层应力分布规律 摘要:基于深圳地铁实测资料,系统地分析了隧道:工作面开挖的地层应力分布特征,揭示了城市地铁隧道上:作面围岩应力重分布的规律,提出了浅埋隧道围岩应力的分区概念。关键词:隧道工程:城市地铁隧道;地层应力;分布特征 1 引言 采用浅埋暗挖法开挖城市地铁隧道,其应力临测相对其变形观测较少,尤其是用来完整分析地层应力分布的量测资料十分匮乏。因此,城市地铁隧道工作面开挖的地层应力分布规律的系统研究,对地铁隧道的结构设计、施工等具有重要意义。本文利用深圳地铁隧道现场测试资料,拟对城市地铁隧道开挖的地层应力分布规律进行研究。2 测试断面的工
2、程概况 针对深圳地铁浅埋暗挖法部分标段,如双洞双线隧道的 5,6 和 13 标及单洞重叠线隧道的3A 和 3C 标,地表沉降相对较大。本文选取 6 和 3A 标作为重点观测研究对象,其他标段由施工方配合观测。6 标段测试断面概况测试断面里程为左 SK5+070。双线隧道中心线距为 13 m。隧道埋深为 m,上覆地层依次为素填土、中砂、粘土和砂质粘性土。其中富水砂层厚度为 m,相对隔水层厚度为 m。地下水埋深为,断面为马蹄形宽高)。初期支护为 22 mm 格栅钢架+6 mm 钢筋网(150mm150mm)+250mm 厚 C20 喷射混凝土;超前支护为 32mm短注浆双排小导管,其布置布置在拱部
3、 150范围。施工采用台阶法,台阶(核心土地)长度为 8m。3A 标段测试断面概况 测试断面里程为 SKi+。隧道埋深为 13m,上覆地层依次为素填土、软土、中砂、砾砂和粉质粘土。其中富水砂砾层厚度为 5 m,相对隔水层厚度为 26m。地下水埋深为 15m。断面 为 直 墙 拱 形 l3m(宽 高)。初 期 支 护 为 25mm 格 栅 钢 架+8mm 钢 筋 网(150mnl150mm)+300mm 厚 C20 喷射混凝土。超前支扩采用注浆小管棚 76mm5mm 加注浆小导管 42mm4mm,其布置范围为拱部。施工采用 4 步台阶法,3 个台阶均设临时横撑。3 现场测试内容与测点布置 围岩应
4、力测试包括:(1)超前小导管应变测试;(2)围岩与初期支护接触应力测试;(3)孔隙水压力测试;(4)初期支护结构内力测试;(5)拱脚接触应力测试。超前小导管应变测试采用胶基箔式 3 mmX5mm 应变片;接触应力采用 MPa 土压力盒:孔隙水压力采用 MPa 钢弦式压力计;结构内力采用钢弦式钢筋计。超前小导管应变测点布置是取 32 mm m 的小导管,上、下对称布点各 5 个,安装在拱顶和拱腰处(设置 3 根补偿管)。6 标段应力测点布置见图 1。3A 标段应力测点布置基本同 6标,但因是重叠隧道,故测点数目有所增加。图 16 标段应力测点布置 4 工作面开挖的围岩应力变化 围岩径向接触应力分
5、布规律 6 标段各测点围岩径向应力历时变化趋势见图 2。图 26 标各测点围岩径向应力历时变化趋势 图 2 中横坐标观测时间的正号表示已封闭成环,负号表示未封闭,以下同。由所测的围岩径向应力并结合 3A,3C(与 3A 紧邻,工程条件相同)等标段的实测资料可得,其应力分布规律如下:(1)拱腰和仰拱处的围岩径向应力较大:而拱顶与仰拱底处的围岩径向应力均较小,相比较而言,最小值产生在两侧墙,其大小排序为 P 抑拱P 拱部 P边墙;(2)对双线隧道,由于右线开挖影响,在仰拱部位,总的表现特征是仰拱右侧处的径向应力大于其左侧;(3)3A 标段断面的径向应力较 6 标为大,原因为 3A 标设临时仰拱且断
6、面下部分处于风化岩上,围岩变形相对较小,故由“地层-支护”特征曲线可知,其必然导致径向应力大;(4)在结构未封闭成环之前,拱部变形过大,实测应力值较小,随时间延长,初期支护结构刚度及强度提高,其支护抗力逐渐增大,反映为围岩施加于支护的径向应力也随之变大,这符合“地层-支护”特征曲线的原理;(5)拱部压力在下台阶开挖至断面里程时,开挖边墙前后的压力值产生了较大的改变。此时,拱顶压力增大,而两拱腰却稍有下降。随下半断面支护结构的施作,整体刚度提高,拱部压力存在一个“平台”(压力大小不变)或“卸荷”(压力略有下降)现象,随整个支护结构的应力调整和再分配,拱部压力又重新进入一个缓慢增长直至稳定的过程;
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