盾构隧道掘进数值模拟廖少明.pptx
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1、一、研究内容主要对下列问题进行深入研究:(1)隧道推进过程中的周围土体的移动规律及地面沉降规律 (2)相邻隧道轴线位移规律 (3)相邻隧道变形规律 (4)土压力、注浆压力等对上述规律的影响 (5)软土流变性对施工后土层和隧道应力、变形的长期影响。Back第1页/共64页二、计算方法1、盾构施工过程的三维有限元模拟方法1.1 盾构推进的模拟1.2 有限元网格剖分1.3 计算中考虑的主要影响因素2、计算程序3、材料本构模型3.1 邓肯-张E-非线性弹性模型3.2 殷-Graham土体三维弹粘塑性模型Back第2页/共64页盾构推进引起周围土体的变形机理图盾构推进引起周围土体的变形机理图图中1、2、
2、3、4、5分别代表五种不同的变形机理:1由于盾构推进中正面土压力的不平衡而导致地层下沉或隆起,以及开挖面的崩裂;2由于盾构外壳与土体之间摩擦而导致地层隆起;3由于盾构姿态的变化引起地层损失而导致地层下沉;4由于盾构推进后的注浆引起的地层隆起及下沉;5由于以上四种作用,盾构推进后使周围土体产生超孔隙水压力和受到扰动而进行固结和蠕变导致地层下沉。第3页/共64页 开挖面土体 应力增加或释放。盾构壳周围土体的剪切。盾尾空隙及盾构刀盘外径大于盾构外径引起的超挖。盾尾注浆。软粘土次固结。1.3 计算中考虑的主要影响因素 在本次分析计算中主要考虑了以下一些由于盾构推进引起隧道周围土体位移和地面沉降的影响因
3、素:BackContinue第4页/共64页1.1 盾构推进的模拟 假设盾构跳跃式向前推进,用改变单元材料类型的方法(刚度迁移法)来反映盾构的向前,同时施加相应的荷载。1、盾构施工过程的三维有限元模拟方法第5页/共64页2、计算程序 计算采用的三维有限元程序为ANSYS,MARC,FLAC等计算软件。根据盾构施工的特点,对盾构的推进、盾尾空隙与压浆等过程进行模拟,从而分析新隧道盾构对已建隧道的影响第6页/共64页1.2 有限元网格剖分 将该分析区域的分为以下四段:水平平行推进段,由水平平行向垂直平行过渡段前、后两段,垂直平行推进段。第7页/共64页1.2 有限元网格剖分(续1):各段三维有限元
4、网格第8页/共64页1.2 有限元网格剖分(续2):有限元网格过渡情况示意第9页/共64页3、材料本构模型 本研究项目的计算中,土体本构模型主要采用了邓肯-张E-非线性弹性模型。混凝土管片和盾构机钢壳作为线弹性材料处理。流变计算采用了殷-Graham土体三维弹粘塑性模型。3.1 邓肯张E E 非线性弹性模型第10页/共64页四、有限元计算结果及分析1、隧道周围土体的位移场2、地表土体位移3、已建隧道管片变形和应力4、弹粘塑性模型计算结果5、新老隧道先后推进综合影响下的地面沉降Back第11页/共64页 1、隧道周围土体的位移场 水平平行推进情况下纵、横剖面位移矢位移矢量图量图第12页/共64页
5、 2、地表土体位移 水平平行推进情况下纵、横剖面地表土体沉降曲地表土体沉降曲线线第13页/共64页3、已建隧道管片变形和应力2.60 3.20 2.00 2.59 -0.50-0.50 -0.80-0.50-1.99-1.50 -2.50-2.00开挖面前方10m 盾尾后方20m 第14页/共64页5、新老隧道先后推进综合影响下的地面沉降Back第15页/共64页五、施工隧道对已建隧道影响的研究1、假想新建隧道向已建隧道左下部过渡1)隧道周围土体的位移场2)已建隧道管片变形和应力2、施工隧道对已建隧道影响规律研究Back第16页/共64页1)隧道周围土体的位移场1、假想新建隧道向已建隧道左下部
6、过渡第17页/共64页1)隧道周围土体的位移场(续)第18页/共64页2)已建隧道管片变形和应力 1.601.80 0.801.20-0.500.50 -1.10-0.70-1.49-1.10-1.80-1.50Back第19页/共64页2、施工隧道对已建隧道影响规律研究 已建隧道管片沉降与压缩模量的关系(左右平行)第20页/共64页已建隧道管片沉降与隧道埋深的关系已建隧道管片沉降与隧道埋深的关系(左右平行)第21页/共64页已建隧道管片位移与隧道间夹角的关系已建隧道管片指向新建隧道方向位移与隧道间夹角的关系(间距4m)第22页/共64页已建隧道管片最大位移与隧道间距离的关系已建隧道管片最大位
7、移与隧道间距离的关系(新在上)第23页/共64页已建隧道管片最大位移与隧道间距离的关系已建隧道管片最大位移与隧道间距离的关系(新在下)Back第24页/共64页六、边界元分析方法Back第25页/共64页盾构近距离穿越施工力学解析(盾构近距离穿越施工力学解析(BEM)BEM)第26页/共64页第27页/共64页第28页/共64页第29页/共64页第30页/共64页第31页/共64页第32页/共64页第33页/共64页七 弹性边界影响问题第34页/共64页xyz zodL地平面地平面H h盾构S2S S1 1已建隧道第35页/共64页0.60.50.40.30.20.10.00.10204060
8、80100GWx/m间距为50 m间距为5 mz=10.0m间距为40 m间距为50 m间距为20 m间距为10 m实际工程中弹性边界的存在,会改变盾构推进时引起的位移场的分布。通过计算表明:当盾构向弹性边界推进时,土层中位移波逐渐向前推进的同时,位移波中的波峰逐渐升高,且在盾构与弹性边界的距离达到某关键值时位移达到最大值,随后波峰开始下降;另外,盾构与弹性边界之间的竖向位移场的叠加作用及弹性边界对其后竖向位移场的屏蔽作用也越来越有效果。第36页/共64页隆沉分析隆沉分析各因素影响隆起比较由此表可得结论:盾构头部对土体隆起的影响是盾构侧壁影响的两倍左右。工况4的纠偏情况:正面顶力引起的最大隆起
9、:侧壁摩阻力起的最大隆起:纠偏压力起的最大隆起0.29 :3.12 :0.136正面顶力引起的最大沉降:侧壁摩阻力起的最大沉降:纠偏压力起的最大沉降1.34 :14.74 :0.2 工况盾构头部影响b1 盾构侧壁影响b2 b1/b2 10.910.701.3121.100.542.0431.120.482.2941.040.412.54第37页/共64页梁弹簧模型和梁接头模型荷载假设与上图的区别,主要是在地基抗力的计算上,修正惯用法中假设垂直方向上的地基抗力与地基位移无关,水平方向上的地基抗力,则是伴随衬砌向围岩方向的变形而产生。假设为三角形分布,在衬砌水平直径上下各45。中心角的范围内。作用
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