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隧道CRD法不同開挖方案合理性評價項目

日期:2021/7/24 Click:1066
將兩者結合起來,僅就位移量,可判定隧道CRD法不同開挖方案的合理性排序為第一種、第二種、第三種、第四種。綜上,隧道CRD法不同開挖方案合理性評價項目有塑性區、應力和位移等三方面,由于塑性區與應力、位移在淺埋隧道施工中權重不同,最終位移量值顯得更重要,鑒于此情況,本文重點模擬、考慮了位移量的評價結果,綜述所述,隧道CRD法不同開挖方案以第一種最為合理。
隨著我國地鐵建設進程的加快,淺埋暗挖法在地鐵建設中得到了廣泛的應用。選擇合理的施工方法和施工工序,有利于規避風險,加快進度,節約投資。本文依托徐州地鐵站,借助有限元軟件Midas/GTS建立數值計算模型,主要針對徐州某單層暗挖地鐵站單孔采用CRD法進行挖掘過程數值模擬,研究站挖掘時的位移位置,得出最佳挖掘工序。

最初,中國地鐵站的施工方法:明挖法、蓋挖法、暗挖法前期的暗挖法以淺埋挖法[1-3]為主,其中暗挖法主要分為全斷面法、階段法、分部挖法等。分部挖掘法分為兩側壁導坑法、洞樁法、中洞法、中隔壁法、交叉中隔壁法(CRD)、環形挖掘預約核心土法等[4]。本文針對徐州地鐵1號線某站周邊環境和圍巖狀況,著重開展實際工程地鐵站CRD工法施工工序的比選,希望能為同類型的施工提供參考和構思。

一、建模

1.1隧道尺寸和塊體劃分在本次數值計算中,隧道截面尺寸為寬度9.21m,高度9.35m,隧道周圍為厚度2.5m的錨桿加固區,初期支持為15cm的C25混凝土,中隔墻和臨時橫向支撐為15cm的剛性框架,CRD法的塊體劃分狀況、挖掘順序如圖1、表1所示。1.2模型材料參數和施工順序計算模型中,隧道圍巖假定為均質各向同性材料,選擇常用的彈性構造模型、Mohr-Coulomb屈服標準進行非線性靜力分析,其馀材料使用線彈性構造關系。CRD工法的巖土材料參數選擇如表2所示。

二、CRD工法不同工序模擬結果的比較分析

與應力相比,隧道開挖過程中的位移表現狀況是防止隧道穩定的重要指標,特別是作為淺埋隧道頂板的下沉量,是控制隧道開挖變形量的重點。結合數值模擬結果,從隧道位移云圖分析,獲得CRD法不同挖掘工序的圍巖位移演化規律。同樣,位移云圖也不能通過量化數據來判斷挖掘順序的優劣,不能作為判斷工序的優劣的指標。與應力數據分析時的重點不同,處理位移數據,主要參考隧道的不同部位隨挖掘干擾形成的最終位移值。

選擇同部位不同施工順序的位移量的絕對值最大和最小值,兩者進行比較,得到其百分比的同時,隧道各部位根據位移量的大小采用最佳、最佳、最差、最差4個等級進行評價。根據圖3和表5中最佳和最差工法的位移量比值,根據挖掘順序產生的位移量差異很大,在隧道工程施工方案的選擇中,需要適當的施工順序。隧道不同部位的評價結果總體分析,第一個挖掘順序是最合理的,考慮到拱門在淺埋隧道穩定中的權重,第二個挖掘工序是最好的。將兩者結合起來,僅僅是位移量,可以判斷隧道CRD法不同挖掘方案的合理性排名為第一、第二、第三、第四。

綜上所述,根據隧道CRD法的不同,挖掘方案的合理性評價項目有塑性區、應力和位移三個方面,由于塑性區和應力、位移在淺埋隧道施工中的權重不同,最終位移值更為重要,根據這種情況,本文重點模擬、考慮位移量的評價結果,綜述,隧道CRD法的不同挖掘方案首先是最合理的。

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