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      淺埋松散堆積體下偏壓隧道CD法開挖數(shù)值模擬分析

      2021-12-23 22:01:59馬煒徐現(xiàn)啟劉文杰鄧才兵
      家園·電力與科技 2021年13期
      關鍵詞:數(shù)值模擬

      馬煒 徐現(xiàn)啟 劉文杰 鄧才兵

      摘要:淺埋松散堆積體下偏壓隧道圍巖具有松散、含水量高、無自穩(wěn)能力、頂部覆蓋層較淺的特點,所以保證施工過程中隧道支護結構及地表變形的穩(wěn)定性具有重要意義。本文以宜昭高速公路B4段隧道為工程實例,通過采用ABAQUS有限元數(shù)值模擬軟件精細仿真了富水薄層松散堆積體下偏壓隧道CD法進洞的施工過程,評價“管棚+雙層超前小導管+CD法”的進洞適應性,研究富水松散堆積體淺埋偏壓隧道支護結構受力、變形特征及地表沉降、收斂變形規(guī)律,以便指導現(xiàn)場施工。

      關鍵詞:松散堆積體;偏壓隧道;CD法;數(shù)值模擬

      NumericalsimulationofCDmethodexcavationofbiaspressuretunnelundershallowburiedandloosedepositsMAWei1,XUXian-qi1,LIUWen-jie2,DENGCai-bing1

      (1.SINOHYDROBUREAU14CO.,LTD.,Kunming650041,China;2.SchoolofCivilEngineering,TianjinUniversity,Tianjin300354,China)

      Abstract:Thesurroundingrockofbiastunnelundershallowburiedandloosedepositshasthecharacteristicsofloose,highwatercontent,noself-stabilizingability,andshallowoverburdenatthetop.Soitisofgreatsignificancetoensurethestabilityoftunnelsupportstructureandsurfacedeformationduringconstruction.Inthispaper,takingtheB4sectiontunnelofYizhaoExpresswayasanengineeringexample,theconstructionprocessofthebiastunnelwithCDmethodundertheloosedepositswiththinandwater-richlayerwasfinelysimulatedbyusingtheABAQUS,whichisafiniteelementnumericalsimulationsoftware,andtheadaptabilityofthetunnelwith"pipeshack+double-layeradvancesmallconduit+CDmethod"wasevaluated.Thestressanddeformationcharacteristicsofthesupportstructureofshallowburiedbiastunnelwithwater-richandloosedeposits,aswellastherulesofsurfacesettlementandconvergencedeformationarestudied,soastoguidethesiteconstruction.

      Keywords:loosedeposits;biastunnel;CDmethod;thenumericalsimulation

      1工程背景

      擬建細沙隧道位于云南省昭通市境內,進洞口位于鎮(zhèn)雄縣杉樹鄉(xiāng)細沙村、出洞口位于彝良縣龍海鄉(xiāng)鎮(zhèn)河村。擬建的隧道右洞起訖樁號LK1+702~LK4+044,長度2342m,總體大致走向353°,最大埋深約335m;隧道左洞起訖樁號為LZK1+714~LZK4+042,長度2328m,總體大致走向353°,最大埋深約330m。根據(jù)現(xiàn)場調查:隧道進洞段斜坡坡體主要為松散碎石土,滲透系數(shù)較大,且斜坡土巖界面較陡,道角河河流對斜坡坡腳的沖蝕作用將大大降低斜坡整體穩(wěn)定性。同時,道角河在該段洪水水位較隧道設計高程略高,且碎石土透水性較好,易發(fā)生隧道涌水及坍塌等現(xiàn)象,其對隧道影響較大。隧道洞口段圍巖除松散碎石土與稍密碎石土層外還包括強~中風化玄武巖、中風化泥質砂巖及斷層破碎帶,整體處于Ⅴ級圍巖狀態(tài)。

      2三維有限元模型

      2.1數(shù)值模擬參數(shù)的確定

      有限元數(shù)值模擬分析中,隧道圍巖采用Mohr-Coulomb本構進行模擬,噴射混凝土、二次混凝土襯砌及鋼支撐采用線彈性本構模擬。模型參數(shù)的確定結合現(xiàn)場地質勘察報告及《公路隧道設計細則》(JTG/TD70-2010)推薦數(shù)值確定。其中噴射混凝土采用C25混凝土,二次襯砌采用C30混凝土。具體參數(shù)如下表:

      2.2建立模型

      為研究隧道CD法進洞施工過程中地表沉降和圍巖及襯砌受力的變化規(guī)律,選取左線樁號為LK1702~LK1789穿越富水松散堆積體的區(qū)間段作為研究對象,依據(jù)工程資料建立雙線隧道CD法施工三維有限元模型,見圖1。數(shù)值模擬計算中,初期噴射混凝土、二次混凝土襯砌、碎石土、管棚注漿區(qū)等均采用三維實體單元,并賦予不同的材料參數(shù),其中前兩項采用重單元的方法進行模擬,管棚注漿區(qū)通過采用不同的場變量由原本碎石土的材料參數(shù)變更為灌漿加固后的參數(shù)。鋼拱架、中隔壁均采用梁單元模擬;地基域X向(橫向)、Y向(豎直向)均以隧洞中心點為起點分別向左、向右、向下延伸3倍洞徑,隧道開挖方向長度為40m,模型橫向長度為107m,豎向長度為42m。模型網(wǎng)格剖分主要采用掃略與映射相結合的方法,剖分后的網(wǎng)格主要以規(guī)則六面體單元為主,減少計算中力傳遞產(chǎn)生的應力集中現(xiàn)象。整個模型共劃分單元519920個(包括開挖體、噴混、襯砌等重單元),

      單元節(jié)點462429個。模型圍巖四周邊界施加水平向約束;模型底部施加全約束;上部表面為自由表面。

      計算分析過程中嚴格按照現(xiàn)場實際開挖順序與支護順序(見圖2),即每側按三部分臺階開挖,開挖同時施作初期支護、中隔壁,兩側先后距離相隔10m,每層臺階長度保持在2m,左右線開挖距離最少保持在20m,充分還原實際施工工序,有限元模型示意圖如圖3所示。

      在圍巖條件不變的情況下,建立開挖循環(huán)進尺為0.5m的有限元模型,按現(xiàn)場實際開挖工序設置分析步,只考慮承受重力荷載,不考慮水壓力及溫度變化,分析地表沉降、支護結構變形及受力的變化規(guī)律。為了研究CD法施工對偏壓隧道地表變形及支護結構變形與受力的影響,選取左線單線開挖10m與左線開挖完成35m基礎上右線開挖2m作為特征時刻,并將左右隧道軸線正上方與進洞截面的交點分別設為典型節(jié)點A和B,對地表豎向位移分布云圖及典型節(jié)點的位移歷時變化規(guī)律進行分析。

      3.1地表沉降

      圖4、圖5分別為左線與右線的地表沉降云圖,其中位移云圖單位為m,y軸以地表垂直向上為正,因此負值即表示地表沉降值。根據(jù)分布云圖可知,靠近開挖洞口周圍地表沉降整體呈漏斗狀分布,地表沉降較大值主要分布在隧道洞口頂部區(qū)域。由左線地表豎向位移云圖可以看出距離開挖斷面較遠處出現(xiàn)波紋狀局部隆起,主要是由于左線埋深較淺、上部碎石土松散度高且開挖前采取了管棚等加固措施所導致。從右線地表豎向位移云圖可以看出右線拱頂沉降遠大于左線,相差3.76cm,主要是由于頂部偏壓所導致。

      圖6所示為地表典型節(jié)點豎向沉降歷時曲線,施工開始階段,各典型點的豎向位移較小,且均為正值(其中負值表示沉降,正值表示回彈),表明地表上的各典型節(jié)點位置均發(fā)生了回彈,此時所對應的施工步為變換場變量模擬超前灌漿的過程。隧道開挖過程中,地表典型節(jié)點B的變形表現(xiàn)為持續(xù)沉降,這是由于右線開挖初期的瞬間卸荷對土體產(chǎn)生了擾動,開挖完成時右線典型節(jié)點B的沉降值為39.5mm,而由于左線埋深較淺,在開挖右側先行導坑Ⅳ之前節(jié)點A均處于回彈階段,開挖完成是節(jié)點A的沉降值為2mm。分析結果表明,隧道開挖過程中會對地表變形產(chǎn)生影響,而隧洞埋深的影響十分顯著,地表沉降較大值主要分布再隧洞頂部區(qū)域。

      圖7、圖8分別為左線與右線施工期噴混豎向位移分布云圖,從圖中可以看出噴混在圍巖壓力作用下拱頂產(chǎn)生沉降,拱底產(chǎn)生局部隆起,由于隧道頂部為松散堆積體薄層且左線埋深較淺(有限元模型左線最大埋深為3m),因此左線噴混拱頂沉降只有4.87mm。而右線噴混拱頂豎向位移明顯大于左側,且由于右線洞口段屬于偏壓,拱頂右側(埋深較大一側)豎向位移明顯大于左側位移,導致左部與右部產(chǎn)生變形差。

      圖9、圖10分別為左線與右線施工期噴混最大主應力分布云圖,由云圖可知施工期噴混拉應力大多分布在噴混拱底位置,主要是由于圍巖壓力的作用,表面徑向收斂變形較大所致,最大拉應力出現(xiàn)在左側拱底位置,左線施工期噴射混凝土拉應力最大值為0.94MPa,右線拉應力最大值為1.04MPa,主要是由于頂部偏壓所導致。

      (1)靠近開挖洞口地表沉降整體呈漏斗狀分布,地表沉降較大值主要分布在隧道洞口頂部區(qū)域,距離隧道軸線越遠施工擾動影響越小,沉降值越小。

      (2)隧道不同埋深下的地表變形規(guī)律存在明顯差異,由于左右線埋深相差較大,因此左右線地表沉降值也相差較大,因此建議在現(xiàn)場實際施工中優(yōu)先考慮埋深較大線路的地表沉降值能否滿足規(guī)范要求。

      (3)支護結構變形受隧道埋深影響較大,埋深與拱頂沉降呈線性關系,且洞頂偏壓會導致支護結構產(chǎn)生變形差。

      (4)施工期由于圍巖壓力的作用,初期支護出現(xiàn)拉應力,最大拉應力

      出現(xiàn)在拱底左側位置。

      參考文獻:

      [1]肖光書,陳黨輝,鄭超.木寨嶺高應力軟巖隧道三臺階法數(shù)值模擬[J].交通科學與工程,2020,36(04):81-87.

      [2]蔣明鏡,王華寧,李光帥,廖優(yōu)斌,陳有亮,衛(wèi)超群.深部復合巖體隧道開挖離散元模擬[J].巖土工程學報,2020,42(S2):20-25.

      [3]楊幸福,崔正宇,黃志強.基于ABAQUS碎石土隧道穩(wěn)定性數(shù)值模擬分析[J].四川建材,2020,46(11):71-72.

      [4]余俊,翁賢杰,樊文勝,張連震.松散地層隧道進洞段管棚注漿加固效應分析[J].山東大學學報(工學版),2020,50(06):92-100.

      [5]李超杰.超偏壓碎石土連拱隧道施工關鍵技術[J].四川建材,2020,46(07):112-113.

      [6]王家輝,江洎洧,饒錫保,黃帥,周欣華.渣場松散碎石土應力應變特性研究[J/OL].長江科學院院報:1-10[2021-03-09].http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1171.TV.20200619.0929.002.html.

      [7]郝洪興.富水山嶺隧道開挖工法對圍巖穩(wěn)定性的影響研究[J].水利與建筑工程學報,2020,18(03):150-154+174.

      [8]池秋慧.強風化泥質砂巖強度及蠕變特性試驗研究[D].華北水利水電大學,2020.

      [9]韓立志.淺埋偏壓隧道雙側壁導坑法開挖數(shù)值模擬研究[J].公路,2020,65(05):324-328.

      [10]王偉興,張忠華,周瑜,吳仕鵬,冉艷霞.延崇高速公路杏林堡隧道下穿S241省道淺埋碎石土段施工技術[J].公路,2020,65(03):349-352.

      [11]林汛.砂巖地區(qū)隧道CD法施工要點與對策[J].交通世界,2019(21):

      116-119.

      [12]張佳華,吳建國,張標.基于CD法的深埋隧道支護系統(tǒng)數(shù)值模擬分析[J].湖南文理學院學報(自然科學版),2019,31(01):69-73.

      [13]張佳華,宋嘉誠,馬宗宇.Ⅴ級圍巖條件下深埋隧道開挖方法數(shù)值模擬分析[J].企業(yè)技術開發(fā),2018,37(11):5-8.

      [14]漆江,譚展.大跨度隧道CD法開挖進尺分析[J].公路交通科技(應用技術版),2018,14(10):232-233.

      [15]楊金歌.高原富水堆積體碎石土隧道快速施工技術[A].中國巖石力學與工程學會錨固與注漿分會、廣東省巖土力學與工程學會錨固與注漿專業(yè)委員會.2017年全國錨固與注漿技術學術研討會論文集[C].中國巖石力學與工程學會錨固與注漿分會、廣東省巖土力學與工程學會錨固與注漿專業(yè)委員會:施工技術編輯部,2017:5.

      [16]羅劍航.軟弱圍巖大跨度隧道CRD法數(shù)值模擬分析[J].西部交通科技,2017(05):46-49+84.

      [17]周慶林.淺埋偏壓隧道CD法開挖順序的數(shù)值分析[J].城市地理,2017(02):167-168.

      [18]宋賀.淺埋偏壓軟弱圍巖段隧道施工技術研究[D].石家莊鐵道大學,2017.

      [19]龐小沖.山區(qū)淺埋偏壓隧道進洞技術研究[D].蘭州交通大學,2016.

      [20]顧保廷.大頂山隧道管棚預支護參數(shù)與施工方案優(yōu)化模擬研究[D].東北大學,2015.

      基金項目:重慶市科學基金重點項目(035679);2002年高等學校博士學科點專項科研項目(20020183061)。

      作者簡介:馬煒(1985–),男,副高級工程師,研究方向為道路橋梁施工。

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