正交体系下隧道与滑带相交力学模型与加固研究
某隧道出洞加固方案研究
钢 材 的 抗 剪 强 度 为 10 mm , 钢 的 尺 寸 为 70 3 0 4 m , 1N/ 型 0 x 0 x1r 型 a
钢 间 距 为 06 则 型 钢 提 供 的抗 滑 力 矩 : .m,
M = D= ×l 9=6 3 0 8K I 4. 4 3 . N - qm
I ④层淤泥质粉质粘土 4 19 l 3 0 7 l 6 7 l 5 4 4 I ⑥层淤泥质粉质粘土夹粉土 3 l9 1 3 6 l l 8 7 l 8 5 4
l
猩 建 遮 簧堡 I-| i O l | T
中国高 斯技术 企业
某 隧 道 出 洞 加 固 方 案 研 究
◆ 文 /龙华春 叶 九 发
【 要】 摘 盾构 出洞 需要 凿 除洞 门 , 门凿除 后 , 洞 土体 将 处 于 临 空状 态 。 洞壁 后 土体 由 于失 去墙 体 的 支撑 作
形 式 , 插 7 0 3 0 m 型 钢 , 口处 的 围 护 形 式 如 图 1所 示 。 面 对 内 0 x0m 洞 下
将 加 固 实 体 的 开 1 部 分 视 为 两 端 自 由 支 承 复 合 粱 体 .计 算 模 型 5 1
如 图 3所 示 。
出洞 加 固土体 的稳 定性 进 行分 析 。
一 。 。 ’ 。 — —
j \ \ }
P \P \
一
f l
图 1 SMW 工 法 的 围 护 形 式 图
土压 \水压
\ 、
2. 加 固体 抗 滑 验 算 1
计 算 采 取 如 图 2所 示 的 计 算 图 式 . 固 时 为 了保 证 洞 口 的 止 水 加 效 果 。 t5 厚 的加 固厚 度 。 中 包 括 S 取 =m 其 MW 加 固 体 和 高 压 旋 喷 桩
某隧道洞门边坡滑坡原因分析及治理研究
某隧道洞门边坡滑坡原因分析及治理研究发布时间:2022-12-27T05:16:52.841Z 来源:《工程建设标准化》2022年16期8月作者:郑俊[导读] 本文以深圳某市政快速路工程为背景,对沿线中一明挖隧道受暴雨影响洞门处边坡失稳滑塌以及洞门端墙变形进行原因分析郑俊深圳市市政设计研究院有限公司广东.深圳 518029摘要:本文以深圳某市政快速路工程为背景,对沿线中一明挖隧道受暴雨影响洞门处边坡失稳滑塌以及洞门端墙变形进行原因分析,并根据现场条件给出相应的加固治理措施,为类似工程提供一定经验。
关键词:隧道洞门;水土流失;滑坡;变形;加固;治理1、引言随着我国高速公路、市政道路的快速发展,各城市之间及城市内部路网规划与建设正处于热潮阶段,道路边坡稳定性已成为影响公路交通完善、畅通的主要因素[1]。
我国公路滑坡灾害十分严重,每年都造成了大量人员伤亡及巨大的经济损失。
影响滑坡灾害的成因主要包括降雨、地震和人为的不当开发,其中又以降雨诱发滑坡灾害最为常见[2]。
本文以深圳某市政公路隧道洞口滑坡为例,进行滑坡原因分析以及治理方案研究。
2、滑坡工程概况深华路快速工程白石山隧道明挖段K2+380-K2+540段长160m,采用双孔矩形隧道断面,为双向6车道隧道。
基坑采用放坡+土钉法施工,隧道起点采用端墙式洞门。
隧洞覆土1.5m,洞身高度8.3m,洞门两侧端墙宽度约13.5m,0.7m厚。
隧道洞门处土层主要为素填土、粘性土,隧道底部位于素填土中。
隧道主体工程刚完工并且通车不久,由于受到两次台风影响,经历连续大暴雨,隧道端墙与北侧路基边坡处出现水土流失,夹带约10m3泥沙冲刷到路面,并导致北侧端墙出现明显裂缝以及变形超限。
详见图1、图2。
图1 洞门滑坡现场图图2 洞门端墙变形现场图3、边坡失稳原因分析3.1暴雨导致边坡土层参数降低该地区经受两次台风及暴雨,且间隔时间不到3天,导致该隧道洞门前土质边坡因为雨水持续冲刷影响,边坡土体水位增高,土体达到饱和状态,土体有效抗剪强度c’及有效内摩擦角φ’减小,土体重度增加;另一方面在持续的降雨过程中,引起边坡背面水位比边坡迎空面水位高,出现从边坡内侧到坡面外侧方向的渗流作用,加剧了边坡的变形,最终导致边坡稳定性系数减小到临界值,引起洞门前路基边坡水土流失从而滑塌,继而大大减弱端墙约束,从而导致端墙产生过大变形。
第6章隧道结构计算
α— 轴向力偏心影响系数。 1 1.5 e0 h
抗拉控制检算
大偏心判断准则:
e0 0.2h
此时承载能力由抗拉强度控制:
KN 1.75Rlbh
6e0 1 h
式中: Rl — 混凝土的抗拉极限强度,
其它符号意义同前。
6.5 衬砌截面强度验算
6.4 隧道洞门计算
1.洞门墙墙身抗压承载能力计算(承载能力极限状态)
2.洞门墙墙身抗裂承载能力计算(正常使用极限状态)
6.4 隧道洞门计算
3.洞门墙地基承载能力计算
4.抗倾覆计算 5.抗滑动计算
6.5 衬砌截面强度验算
6.5.1 检算内容
(1)安全系数检算 (2)偏心检算
6.5.2 适用范围
铁路隧道拼装式衬砌、复合式衬砌 双线隧道整体式衬砌 公路隧道衬砌结构
6.5.3 安全系数检算
(1) 允许安全系数 混凝土和石砌结构的强度安全系数
圬工种类及 荷载组合
破坏原因
混凝土
主 附主 要 加要 荷 荷、 载载
石砌体 主 附主 要 加要 荷 荷、 载载钢筋ຫໍສະໝຸດ 凝土主附主要
加要
荷
荷、
载
载
(钢筋)混凝土或石砌
设围岩垂直压力大于 侧向压力, 则存在拱顶 脱离区,两侧 抗力区。
6.2 结构力学方法
6.2.3 隧道衬砌荷载分类
(1) 主动荷载 主要荷载:围岩压力、支护结构自重、回填土荷载、地下 静水压力及车辆活载等。 附加荷载:冻胀压力、地震力等。 (2) 被动荷载 被动荷载是指围岩的弹性抗力,计算有共同变形理论和局 部变形理论。
直刚法计算流程
滑坡内隧道变形模式与荷载计算方法
滑坡内隧道变形模式与荷载计算方法赵金;吴红刚;刘德仁;牌立芳;李玉瑞【摘要】近年来,运营期铁路隧道发生病害的比例逐年提高,其中以位于滑坡体内隧道的破坏最为严重,对铁路的安全运营造成了严重的威胁,然而我国目前对位于滑体内隧道的设计还没有形成统一的认识和标准,没有完整的计算理论.本文以隧道-滑坡中隧道穿越滑体为研究对象,从运营隧道的病害特征人手,通过对工程中的具体隧道-滑坡实例进行调查、归纳、总结,建立相应的工程地质模型.然后对该类模型在围岩压力和滑坡推力作用下的受力变形情况进行分析,将上部坡体作用于隧道上的滑坡推力与围岩压力进行叠加,得出隧道在滑坡推力作用下的受力图示和荷载计算公式,从而为滑坡地段隧道的设计提供参考.【期刊名称】《中国地质灾害与防治学报》【年(卷),期】2019(030)001【总页数】7页(P112-118)【关键词】隧道-滑坡;病害特征;地质模型;滑坡推力;叠加【作者】赵金;吴红刚;刘德仁;牌立芳;李玉瑞【作者单位】兰州交通大学土木工程学院,甘肃兰州730070;中国中铁滑坡工程实验室,甘肃兰州 730000;中铁西北科学研究院有限公司,甘肃兰州 730000;中国中铁滑坡工程实验室,甘肃兰州 730000;西部环境岩土与场地修复技术工程实验室,甘肃兰州 730000;兰州交通大学土木工程学院,甘肃兰州730070;兰州交通大学土木工程学院,甘肃兰州730070;西部环境岩土与场地修复技术工程实验室,甘肃兰州730000;兰州交通大学土木工程学院,甘肃兰州730070;中国中铁滑坡工程实验室,甘肃兰州 730000【正文语种】中文【中图分类】RU452.270 引言随着我国经济发展和国土的开发利用,建设规模越来越大,范围越来越广,尤其在山区和丘陵地区开发中,铁路的修建不可避免通过隧道穿越山体,然而这些山体在降雨、地震等因素下极易产生滑坡,在交通运营使用时,在滑坡推力的作用下易导致铁路发生变形、破坏,影响行车安全。
隧道行位和滑块的关系
隧道行位和滑块的关系-概述说明以及解释1.引言1.1 概述隧道行位和滑块是地质工程中的两个重要概念,它们之间存在着紧密的关系。
隧道行位指的是隧道在地下的空间位置和方向,包括隧道的纵向位置、水平位置和曲线半径等参数。
而滑块则是指在地下工程中常见的地质灾害形式之一,指的是由于地层滑动而引起的地下结构破坏现象。
隧道行位和滑块之间的关系可以总结为:隧道行位的选择和设计往往受到滑块的影响。
在进行隧道工程设计时,必须充分考虑地下岩体的稳定性和滑块的潜在存在,以避免因滑块的出现而引发的地质灾害。
因此,隧道的行位选择应该在地质勘察和工程地质条件的基础上进行,充分考虑滑块的分布、规模和运动状态。
隧道行位和滑块的关系受到多种因素的影响。
首先,地质构造对隧道行位和滑块的影响是至关重要的,不同地质构造条件下滑块的形成和运动方式会有所差异。
其次,不同地质岩性和地层结构对滑块的形成和发展也有一定影响。
此外,地下水的分布和水文条件对隧道行位和滑块的影响也不能忽视。
综上所述,隧道行位和滑块之间存在着密切的关系。
只有在全面考虑滑块的存在和影响的基础上,才能选择合适的隧道行位,确保隧道的安全运营和工程的可持续发展。
对于地质工程领域的从业者来说,深入理解隧道行位和滑块的关系对于提高工程质量和减少灾害风险具有重要意义。
1.2 文章结构本文将按照以下顺序来探讨隧道行位和滑块的关系。
首先,我们将在引言部分概述本文的目的和总结。
然后,正文部分将分为四个小节,分别定义隧道行位和滑块,并深入讨论它们之间的关系,以及影响隧道行位和滑块的因素。
最后,在结论部分,对隧道行位和滑块的关系进行总结,并探讨其对工程实践的意义。
同时,我们还会指出研究的不足之处并展望未来的研究方向。
最后,我们将给出结论,总结全文的核心观点和主要发现。
通过以上结构的安排,读者将能够系统地了解隧道行位与滑块的关系,并在工程实践中获得一定的指导。
此外,文章中的引言和结论部分将帮助读者快速把握全文的重点和主旨。
隧道过断层受力机理相似模型试验研究
隧道过断层受力机理相似模型试验研究毛金龙;张锐;吴行【摘要】为研究山岭隧道过断层衬砌结构的受力变形规律及破坏机制,以我国西南某地区山岭隧道过断层工程为例,基于相似模拟法进行隧道过断层的相似模型试验.研究结果表明:距离断层区域越近,隧道衬砌结构受到的影响越大;断层错动对隧道衬砌结构拱顶产生的应力集中在下盘区域,对隧道仰拱产生的应力集中在上盘区域,其破坏形式主要表现为张拉和剪切破坏.通过分析可知,该断层对隧道衬砌结构的影响范围在30 m以内,因此,须对该影响范围内的隧道衬砌结构进行加固.【期刊名称】《现代交通技术》【年(卷),期】2019(016)003【总页数】4页(P31-34)【关键词】隧道过断层;相似模型试验;衬砌结构;接触压力【作者】毛金龙;张锐;吴行【作者单位】苏交科集团股份有限公司,南京211100;苏交科集团股份有限公司,南京211100;苏交科集团股份有限公司,南京211100【正文语种】中文【中图分类】U452.2我国位于地震多发区,其中,西南地区的地震活动尤为频繁。
随着国家西部战略的实施,西南地区大型隧道和公路穿越活动地震断裂带的工程越来越多。
赵伯明[1]调查发现,西南地区分布的众多活动断层通常具备六级地震所需要的构造条件。
断层带是隧道抗震的薄弱环节,特别是遇到地震发生断裂时,断层带出现大幅度错位,将直接导致隧道衬砌破坏垮塌。
因此,对隧道穿越活动断层时的受力机制以及衬砌的破坏机制进行研究具有重要意义。
目前,已有国内外专家学者进行了相关的研究[2 -4]。
其中,Johansson等[5 -6]利用数值分析和室内模型试验的方法,研究断层错动下隧道围岩应力的变化对隧道衬砌结构的影响;Lin等[7]采用室内离心试验法研究错动条件下围岩应力与隧道之间的相互作用规律;刘学增等[8]通过室内模型试验,研究逆断层的黏滑错动对隧道衬砌结构的破坏机理,发现该断层错动下的隧道破坏形式为弯曲张拉和直接剪切的组合破坏,主要为剪切破坏;邵润萌[9]以龙门山隧道为例,分析断层错动对在建隧道的破坏特征及对上覆土层的影响;李大鹏[10]采用结构模型对某隧道的二次衬砌进行了计算对比研究,得出了近断层隧道衬砌的力学分布特征。
第7次全国青年工程地质学术研讨会综述
第7次全国青年工程地质学术研讨会综述李长冬;于淼【摘要】The Badong International Geohazards Symposium(BIGS 2017)and the 7thChina Youth Symposium on Engineering Geology(CYSEG)were successfully held in Badong county,Hubei province on 25thto 28thof August 2017.The theme of the CYSEG is"Stability analysis and control of landslide",which is jointly organized by China University of Geosciences(Wuhan)and Youth Committee of Engineering Geology.There are almost 200 participants from domestic and overseasuniversities,research institutes and the industry.The CYSEG is composed of two parts:academic seminar and field geological survey.Amongthem,academic seminar includes keynote speeches and discussions in association with comments from invited senior experts.In the atmosphere of free and active, participants discussed and interacted in-depth on the hot and difficult issues of landslide stability analysis and control.CYSEG has achieved the goal of sharing new ideas,spreading new thinking and refining new views.In addition,the organizing committee secretariat has established a WeChat service group,which provides real-time online communication platform for participants.%2017年8月25—28日,第1届巴东国际地质灾害学术论坛暨第7次青年工程地质学术研讨会在湖北省巴东县顺利召开.第7次青年工程地质学术研讨会的主题为"滑坡稳定性评价与防治",由中国地质大学(武汉)与中国地质学会工程地质专业委员会青年工作委员会联合承办,共有来自国内外71家单位(包括高校、科研院所和工程行业单位等)的近200位代表参会.研讨会由学术研讨和会后野外地质考察两部分组成.其中,学术研讨包括特邀报告、交流讨论和特邀专家点评3个环节.会上各位学者在自由、活跃的氛围下,围绕滑坡稳定性评价与防治研究中的热点和难点问题,深入探讨交流与互动,达到了共享新思想、发散新思维和提炼新观点的目的.同时,组委会秘书处建立了本次研讨会微信交流群,为参会代表提供了实时的线上交流平台.【期刊名称】《工程地质学报》【年(卷),期】2018(026)001【总页数】5页(P259-263)【关键词】青年工程地质;滑坡灾害;稳定性评价;灾变机制;滑坡防治【作者】李长冬;于淼【作者单位】中国地质大学(武汉)工程学院武汉 430074;中国地质大学(武汉)工程学院武汉 430074【正文语种】中文【中图分类】P642.220 引言2017年8月25~28日,第1届巴东国际地质灾害学术论坛暨第7次全国青年工程地质学术研讨会在湖北省巴东县召开。
隧道洞口预加固抗滑桩研究
采用 预 加 固抗 滑 桩结 构 , 先 考虑 桩 体 在 土 中 首
表 1 普通抗 滑桩 与预加 固抗滑桩对比表
普通抗滑桩 由于理论假定限制 , 一但确定采用 , 所用就尺寸较大, 特别是隧道开挖边仰坡后 山体逐 渐升高 , 计算下来, 推力惊人 , 工程量巨大 , 故在设计 过程 中非 地 质 勘 察 有 明确 结论 , 般 不 主 动 采 用 。 一
第 3 卷第 1 8 期 21 02年 3月
湖
南
交 通
科
技
V0. 8 N . 13 o 1
Ma . 01 r2 2
HU NAN CO MMUNI AT ON S E E AND T HNO OG C I CI NC EC L Y
文章 编号 : 0 884 2 1 )100 —3 10 —4 X(02 O -190
隧道 洞 口预 加 固抗 滑 桩 研 究
易震 宇 郑 国荣 , ,陈建 军
(. 1 湖南省交通规划勘察设计院 , 湖南 长沙 4 00 ; 2 湖南省吉茶高速公路建设开发有 限公 司, 1 8 0 . 湖南 吉首 4 6O ) 1 O 0
摘
要: 隧道洞 口一般地质复杂 , 易发生大变形、 塌方等事件 , 基于补偿机制, 出了非明 提
显 滑坡 的复 杂地质 情 况下 , 隧道 洞 口开挖 掉 的土体作 用力 , 可采 用抗 滑桩 的形 式预先 补偿给 山
体, 避免隧道施工对复杂山体的影响, 少灾害发生和大规模处置费用。研 究及应用表明隧道 减 洞 口预 加 固桩对 于降低 工程 造 价 , 免 施 工风 险作 用 明显 , 动 态设 计 理念 在 工程 中的新 体 避 是
10 l
湖
隧道工程思考题
隧道⼯程思考题第⼀讲1. 什么是隧道?隧道:修建在地下,两端有出⼊⼝,供车辆、⾏⼈、⽔流及管线等通⾏的⼯程建筑物。
2. 隧道⼯程包含哪两⽅⾯的含义?(1)是指从事研究和建造各种隧道及地下构筑物的规划,勘测,设计,施⼯和养护的⼀门应⽤科学和⼯程技术;(2)是指在岩体或⼟层中修建的通道和各种类型的地下建筑物3. 隧道有哪⼏种分类⽅法?隧道分类:(1)按地层:⼟质隧道,岩⽯隧道(2)按埋深:浅埋隧道,深埋隧道(3)按断⾯:圆形、马蹄形、矩形(4)按⽤途:交通隧道, 市政隧道, 隧道⽔⼯,矿⼭隧道(5)按⼤⼩:特⼤、⼤、中、⼩、极⼩(6)按长度:特长隧道:L>3000 m;长隧道:3000 m ≥L>1000 m;中长隧道:1000 m ≥L>500 m;短隧道:L≤500 m;(7)按断⾯⾯积分类:特⼤断⾯隧道:断⾯积在100m2 以上;⼤断⾯隧道:断⾯积在50~100m2 之间;中等断⾯隧道:断⾯积在10~50m2 之间;⼩断⾯隧道:断⾯积在3~10m2 之间;极⼩断⾯隧道:断⾯积在3 m2 以下;4. 交通、市政隧道包含哪些种类?(1)给⽔隧道:城市⾃来⽔管⽹系统⽤隧道(2)污⽔隧道:⼯业与⽣活废⽔排放隧道(3)管线隧道:煤、暖、热⽔、通信、输电⽤(4)⼈防隧道:⽤于防空,地下安全庇护所第⼆讲1.不良地质段隧道选址主要应考虑哪些问题?*(1)崩塌;(2)滑坡;(3)泥⽯流;(4)流沙;(5)溶洞、⼟洞;(6)⽡斯;(7)围岩、落⽯…2 .隧道施⼯中涌⽔的危害性?(1)岩质软化,软岩⼭体松弛,强度降低;(2)岩层层间阻⼒减⼩,导致岩体滑动;(3)某些岩类溶解和膨胀,⼭体出现附加压⼒;(4)⼤量涌⽔,产⽣动⽔压⼒;(5)腐蚀性⽔对钢筋混凝⼟结构产⽣侵蚀(6)隧道塌⽅与围岩失稳的罪魁祸⾸之⼀(7)集中涌⽔与稳定涌⽔3.隧道平⾯设计应注意哪些问题?*(1)⼩半径曲线问题(2)超⾼问题(3)最⼩间距问题4.隧道纵断⾯设计应注意哪些问题?*关键问题(1)纵坡坡度设计:排⽔0.3%,通风2%(2)纵坡形式设计:单下坡,⼈字坡5.什么是隧道建筑限界?指为保证隧道内各种交通的正常运⾏与安全,⽽规定在⼀定宽度和⾼度范围内不得有任何障碍物的空间限界.6.隧道接线的平⾯及纵断⾯线形有何要求?* (1)保证有⾜够的视距和⾏驶安全(2)注视点和注视时间:当隧道净宽⼤于所在公路的路基宽度时,应有加宽段,并设计过渡段加以衔接。
隧道工程期末考复习重点-第三版-朱永全 宋玉香-石家庄铁道大学
第一章隧道的分类:按地质条件:土质隧道和石质的隧道。
按埋置深度:浅埋和深埋按位置:山岭隧道、水底隧道、城市隧道按用途,分为交通隧道(1、铁路隧道2、公路隧道3、水底隧道4、地下铁道5、航运隧道6、人行地道)、水工隧道(1、引水隧道2、尾水隧道3、导流隧道或泄洪隧道4、排沙隧道)、市政隧道(1、给水隧道2、污水隧道3、管道隧道4、线路隧道5、人防隧道)、矿山隧道(1、运输巷道2、给水巷道3、通风巷道)第二章岩体的基本工程性质:1、岩体处于一定的天然应力作用之下(重力应力场和构造应力场);2、岩体物理力学性质的不均匀性(相同的天然岩体其物理力学性质随在岩体中所测点的空间位置不同而有差异,呈现出岩体的不均匀性);3、岩体是由结构面分割的多裂隙体(结构面分为:原生结构面、构造结构面、次生结构面);4、岩体具有各向异性;5、岩体具有可变性;6、单向应力状态下岩石的变形特征;7、三轴压缩下岩石的强度和变形特征;8、裂隙岩体的强度性质地应力:任何物体均受着地心引力的作用,因而处于受力状态之中。
对于地壳岩体来说,他经历了长期的地壳运动,自然处于更为复杂的受力状态.这种应力状态是指岩体在天然状态下所具有的内在应力,可称之为岩体的初始应力,也叫地应力.围岩:是指隧道开挖后其周围产生应力重分布范围内的岩体,或指隧道开挖后对其稳定性产生影响的那部分岩体围岩分级目的:作为选择施工方法的依据;进行科学管理及正确评价经济效益;确定结构上的荷载;给出衬砌结构的类型及其尺寸;制定劳动定额、材料消耗标准的基础。
围岩分级依据:1、准确客观,有定量指标,尽量减少因人而异的随机性;2、便于操作使用,适于一般勘测单位所具备的技术装备水平;3、最好在挖开地面前得到结论.围岩分级方法:1、以岩石强度或岩石的物理指标为代表的分级方法(以岩石强度为基础的分级方法、以岩石的物理指标为基础的分级方法)2、以岩体构造、岩体特征为代表的分级方法(泰沙基分级法、以岩体综合物性为指标的分级方法)3、余地质勘探手段相联系的分级方法(按弹性波(纵波)速度的分级方法、以岩石质量为指标的分级方法(RQD方法))所谓的岩石质量指标RQD是指钻探时岩芯复原率,或称岩芯采取率。
火山堆积黏土地层隧道洞口变形机理及设计对策
特别策划·雅万高铁建设成就火山堆积黏土地层隧道洞口变形机理及设计对策夏健(中国铁路设计集团有限公司海外事业部,天津300308)摘要:雅万高铁4号隧道在进洞后不久浅埋段出现初支贯穿裂缝、侵限等问题,同时掌子面前方地表出现正交裂缝,给隧道施工带来极大挑战。
针对以上工程问题,根据地质及现场情况推测滑移面,将滑坡影响以外荷载形式施加在模型中,通过数值模拟的方法对比分析了滑坡对隧道结构及变形的影响,并提出加固措施。
研究得出以下结论:(1)火山堆积黏土地层在强降雨的影响下导致强度指标急剧下降,同时隧道开挖等多重因素极易导致仰坡的滑移;(2)隧道前方出现平行滑坡时对隧道影响较大,在设计时设置预加固措施控制滑坡应为类似工程中的重点;(3)浅埋隧道在滑坡时采用桩基及纵横梁的框架加固后可显著控制隧道结构的变形及应力情况,达到安全施工的效果。
关键词:雅万高铁;隧道;黏土地层;数值模拟;变形机理;抗滑桩中图分类号:U452.2 文献标识码:A 文章编号:1001-683X(2023)12-0049-07 DOI:10.19549/j.issn.1001-683x.2023.09.12.0011 概述山体滑坡给铁路隧道、路基等工程施工带来巨大风险。
降雨和地震一直被认为是引起滑坡的最为重要的2个因素,其中降雨的影响最具有普遍性。
陶志平等[1]采用室内模型试验的方法,着重研究了滑带土浸水软化及发生蠕变时坡体变形与隧道的相互作用关系,展示了滑带土浸水软化后滑坡的蠕变过程。
张伟等[2]发现隧道洞口段地质条件差,极易产生边仰坡失稳,而洞口段的隧道埋深较浅,往往会导致坡体内隧道变形破坏。
赵金等[3]通过模型试验以逐级加载的形式模拟坡体的蠕滑变形,发现位于滑带处隧道所受的滑坡推力最大,此处极易发生剪切错断。
毛坚强等[4]应用有限元方法对隧道滑坡间的相互作用机理及受力变形规律进行了研究,发现滑动带的存在对隧道的受力有明显的影响,当因降雨、地下水或其他原因而发生软作者简介:夏健(1982—),男,正高级工程师。
近年来隧道方面的国家自然科学基金项目摘要
隧道方面的自然基金项目摘要1批准号50078002项目名称:隧道工程信息化设计与智能分析方法研究项目类别:面上项目申请代码:E0807项目负责人:乔春生负责人技术职:称教授依托单位:北京交通大学资助年限:01/01/2001 - 01/12/2003 资助经费17(万元) 中文摘要:以新奥法为基础的隧道工程信息化设计思想已提出了几十年,但目前我国隧道设计仍然以工程类比法为主。
这主要是由于信息化设计的各个环节严重脱节,缺乏功能齐全、使用方便、形象直观的计算与分析工具。
针对这一问题,本项目通过理论分析和试验研究,重点进行了隧道工程三维可视化快速仿真方法研究及计算机程序开发、隧道工程监控量测数据智能处理方法和隧道变形预测的智能方法研究。
对有限元求解器进行了改进,使计算速度和效率明显提升;提出了新的地下工程可视化三维建模方法和计算结果的三维可视化方法,以此为基础编写了岩土工程三维有限元可视化仿真程序;首次将以统计学习理论为基础的机器学习新方法- - 支持向量机回归算法引入隧道工程设计,在传统支持向量机一元回归算法基础上,提出了支持向量机多元回归算法和隧道位移反分析与位移预测的智能方法,解决了传统反分析方法需要事先假设围岩力学模型的难题,与人工神经元网络相比,可以较好地解决局部优化、样本数量不足等问题。
通过对浅埋单线电气化铁路隧道的应用证明,这种新的智能分析方法计算误差小,使用方便,可满足现场使用要求。
研究成果将有利于提高我国的隧道建设水平。
中文主题词:隧道工程,可视化计算,支持向量机,反分析,变性预测英文摘要:The informative design iedr of tunnel based on the New Austrilian Tunnel Method has been propsed for decades, but the tunnels of our country is generally designed based on the engineering experience and the performance of existing tunnels in similar ground at present. This is mainly because of disconnect of links for NATM and lack multiple functional, easy to use, computation and analyze tools. In order to improve the actuality mentioned above, some experiments in situ and analytical studies about visual simulation method and software can beused to tunnel engineering as well as intelligent prediction method of tunnel deformation were carried out.A fast three-dimensional finite element simulation method and a visual computing program which can be used to simulate procedures of the tunnel excavation and support was developed. The complex three-dimensional shape models can be built up easily using the program. A new intelligence method for displacement back analysis and prediction of tunnel deformation as well as the design of tunnel shotcrete-bolting support parameters based on support vector machine (SVM) was proposed. It has stronger generalization ability because the SVM theory is based on the minimization of structure risk principle. The algorithm of SVM is a convex quadratic optimization problem, therefore the solution is certainly the global optimum. Different from the classical support vector regression (SVR) algorithm which can only solve the single output variable problem, an improved SVR algorithm is proposed to resolve problemwith multiple output variable regression; the corresponding code is developed in MATLAB. The maximums of relative errors for convergences prediction of the tunnel were not greater than 6.5% and can meet the demands of tunnel engineering. It was found that the Bspline kernel function has better effectiveness compared with the RBF kernel function for prediction of tunnel convergence. Compared with BP network, the improved SVR algorithm makes great improvement in the precision of the design results, and can be employed to the similar engineering situations, the support vector machine is applicable to estimation of tunnel deformation.英文主题词:tunnel engineering;visualized scientific computing;support vector machines;displacement back analysis;deformation prediction2项目编号 50978019项目名称承载地层中隧道开挖影响分区与支护荷载分布的力学机制和计算模型研究项目类型面上项目申报学科1 (E080506) 研究性质资助金额 35.00万元开始日期 2010年1月1日完成日期 2012年12月31日项目摘要在承受附加荷载的地层中开挖隧道是城市地下空间开发过程中的一种常见情况。
2018年度铁路重大科技创新成果入库成果(铁路科技论文)
中铁二院工程集团有限责任公司 匡亮,赵万强,喻渝
69 2018LW110 CRTSⅠ型 CA 砂浆劣化对其疲劳寿命的影响分析
中铁二院工程集团有限责任公司
Research on Wireless Network Planning of Railway TD-LTE
70 2018LW113
中铁二院工程集团有限责任公司
附件 4
2018 年度铁路重大科技创新成果入库成果(铁路科技论文)
序号 成果编号
成果名称
单位
作者
1 2018LW003 3F 技术在牵引供电系统可靠性分析和设计中的应用
中铁第五勘察设计院集团有限公司 丁雪成
2 2018LW004 48m 节段预制拼装箱梁架桥机弹性恢复的病害防治
中铁十一局集团第四工程有限公司 余金江
高超
中铁第一勘察设计院集团有限公司 房帅平
中铁十七局集团第二工程有限公司 丁德鹏
中铁第一勘察设计院集团有限公司 马洪磊,刘成龙
中国铁建大桥工程局集团有限公司 樊立龙,李北星,尹立愿
中铁十一局集团有限公司
蒋海
中铁第一勘察设计院集团有限公司 史先伟
中铁第一勘察设计院集团有限公司 冯亚成
序号 成果编号
成果名称
87 2018LW135 基于 4D-BIM 的施工物料全过程管理系统应用研究
88 2018LW139 艰险峡谷山区高墩桥梁混凝土运输方法研究 89 2018LW140 绝对瓦斯涌出量划分高、低瓦斯工区标准探讨
90 2018LW141 考虑风向角影响的风-车-桥耦合振动研究
91 2018LW143 连续型浮置板轨道隔振器疲劳载荷谱研究 92 2018LW144 两种减隔震支座动力参数的设计方法及减隔震效果差异研究 93 2018LW146 某铁路隧道内紧急救援站防灾通风方案及影响因素研究 94 2018LW147 平潭海峡公铁两用大桥施工安全风险评估
隧道工程复习思考题全解
什么是隧道?隧道是埋置于地层中的工程建筑物,是人类利用地下空间的一种形式。
(以某种用途、在地面下用任何方法按规定形状和尺寸修筑的断面面积大于2m2的洞室)隧道的种类有哪些?从隧道所处的地质条件来分,可以分为土质隧道和石质隧道;从埋置深度来分,可以分为浅埋隧道和深埋隧道;从隧道所在的位置来分,可以分为山岭隧道、水底隧道和城市隧道。
隧道设计包括的内容有哪些?隧道设计包括隧道位置设计以及隧道支护结构和附属设施设计两大部分。
隧道位置设计包括选定隧道的穿山高程和洞口位置,确定隧道的平、纵剖面以及横断面的形状等。
和地面结构相比,隧道工程有哪些特点?1、整个工程埋于地下,因此工程地质和水文地质条件对隧道施工的成败起着重要的、甚至决定性的作用 2、公路隧道是一个形状扁平的建筑物 3、地下施工环境较差 4、施工工地一般都位于偏远的深山峡谷之中5、公路隧道埋设于地下,一旦建成就难以更改6、施工可以不受或少受昼夜更替。
和钻爆开挖法完全不用的两种机械开挖法,一种是用于软土层的盾构机,一种是用于中等和坚硬岩石地层的岩石隧道掘进机。
支护结构系统包括开挖后的临时支护和永久衬砌.国际遂协归纳的四种类型:以工程类比为依据的经验法;以测试为依据的实用法如收敛-约束法;作用-反作用模型;连续介质模型等。
隧道工程地质调查与勘测的内容有哪些?1、铁路工程技术规范的总要求;2地形地貌调查;地层岩性调查;地质构造调查;水文地质调查;滑坡、落石、岩堆、泥石流和岩溶地质调查;地温测定。
施工地质超前预报的内容有哪些?隧道所在地区地质分析与宏观地质预报;不良地质及灾害地质超前预报;重大施工地质灾害临警预报。
常用的方法有传统地质分析法、超前平行导坑预报法、超前水平钻孔法、物探法、特殊灾害地质所采用的相关预测方法。
简述岩石与岩体的区别。
岩石与岩体的区别就是岩石强调的其本身的岩性和物理、化学特征,而岩体强调的是在地质环境下岩石作为地质体的特征,如岩石性质、地质构造、强度、含水量等等,包含的研究内容比岩石更广;他们的联系就是岩体是由岩石构成的,不同的岩石构成的岩体其特点是不一样的。
滑坡地段隧道变形的地质力学模型及工程防治措施
文章编号 :0 6 2 0 (0 6 0 - 0 6 - 0 1 0 - 16 2 0 ) 1- 0 1 6
滑地段隧道变形的地质 力学模 型及 工程 防治措施
陶志平 周德培
( 西南 交通 大 学土木 工程 学 院, 四川 成都 603) 10 1
摘 要 : 究 目的 : 山 区铁 路 中 , 很 多 隧 道 都修 建 在 山体 斜 坡 内 , 些 隧 道 常 常 会 发 生 变 形 开 裂 等 病 害 。调 查 研 在 有 这
研 究结 论 : 1隧 道 与 滑 面 的相 对 位 置 关 系 是 决 定 隧 道变 形 特 征 的 主要 因 素 ;2 工 程 防 治 措 施 应 与 隧道 的 () ()
变 形 特 征 相 结合 。
关键词 : 质力学模型 ; 坡 ; 地 滑 隧道 变 形 ; 工程 措 施
中 图分 类 号 : 4 6 U 5 文 献 标 识 码 : A
维普资讯
20 0 6年 2月 第 1 ( 9) 期 总 1
铁
道
工
程
学
报
Fb 0 6 e 2 0
J OURNALOFR L AY E AI W NGI NEE NGS I TY RI OC E
N . Sr 1 O 1 e. ) ( 9
表 明 , 道 变 形 病 害 与所 在斜 坡 出现 滑 坡 现 象 密切 相 关 。 且 严 重 危 及 铁路 行 车安 全 。 对 这 一 问题 。 文刘。 隧 并 针 本 隧 道 变 形 特 征 、 坡 与 隧道 变形 的相 互 关 系 以及 有 效 的工 程 防 治 措施 等 方 面 进 行 了 研 究 。 滑
d fr ain ae gv n eo m t r ie .An h c a ia atr s o u n l i ae i ee tpa e i ln sie ae n lz d o d te me h nc l p t n ft n es st td df rn lc n a d l r a ay e . e u f d O h ai fa o e t e e gn e n au e o c nrl tn e eo ain a a d l e s e ae su id to n te b s o b v . h n ie r g me s rs t o to u n ld fr t tln si i r tde o . s i m o d t T e ve p it i e ot h t e gn e n a ue h ud b utbe t h eo ain fau e o u n l, h iw on s t fr t a n ie r g me s rs s o l e s i l o te d fr t e trs f tn es s h i a m o a d te s e ic c o sn to s gv n n h p cf h o ig meh d i ie . i
走滑断层黏滑错动下隧道破坏的模型试验研究
岩体物理力学参数依据地勘资料、《 工程岩体分级 2郾 75 m 伊 1郾 75 m 伊 1郾 60 m, 其 中 破 碎 带 宽 度 为
标准》 [13] 选取. 断层破碎带岩体强风化、胶结差、结 0郾 75 m,箱体模拟断层倾角为 90毅,断层与隧道交角
1摇 衬砌结构及地质资料选取
跨断层隧道错动试验结构洞形、材料参数来源 于滇中引水工程项目,并依试验条件做相应的调整, 使试验工况可以代表典型的隧道穿越断层破碎带剪 切破坏特性.
滇中引水工程是中国西南地区规模最大、投资 最多的引水工程. 香炉山隧洞为滇中引水工程渠首 段建筑物,位于地震活跃的西南地区,地震烈度为峪 度. 隧洞走线区域地质构造复杂,活动断裂发育且 活动性较强,隧洞穿越多条断层破碎带,大部分破碎 带宽度为 20 ~ 300 m,带内岩体多为角砾岩、碎粒岩 等,胶结差,强风化. 由地震产生的黏滑剪切破坏和 围岩蠕滑产生的累积位移破坏为隧洞的主要灾害之 一. 图 1 为香炉山隧洞轴线剖面图. 工程地质参数 来源于鹤庆-洱源断裂( F12) ,隧道穿越破碎带宽度
模型试验箱是开展地质力学模型试验必须的试 验装备之一,而箱体的尺寸、边界条件、断层的运动 机制等特性直接决定了模型试验的准确性[12] . 本 文基于改善试验边界效应,自主研发了模拟不同破 碎带宽度的跨断层隧道剪切箱,使模型试验的边界 条件更真实地接近原型场地条件. 通过模型试验方 法及数值模拟,以隧道的应变分布规律、破坏形态及 岩体的破裂特征为指标,研究走滑断层黏滑错动下, 不同错动量对隧道损伤机理及破坏特性的影响规 律,为穿越断层破碎带的隧道设计提供一定的技术 参考.
与理论分析及数值计算方法相比,模型试验方 法在描述结构和材料的破坏过程、极限破坏形态等 非线性破坏特征方面具有独特的优势.
隧道塑性区的概念
隧道塑性区的概念隧道塑性区是指根据材料的应力-应变特性,在给定的应力条件下,材料会发生塑性变形的区域。
隧道施工过程中,由于地质条件的不同,隧道周围的围岩具有不同的力学性质和变形特性。
在岩石力学中,根据围岩的强度特性和应变特性的不同,可以将围岩划分为弹性区、弹性塑性区和塑性区。
其中,塑性区是指材料在应力加载过程中,超过强度极限后发生不可逆性变形的区域。
隧道塑性区的概念在隧道工程中具有重要的意义。
首先,隧道塑性区是指围岩发生不可逆性变形的区域,这意味着围岩在塑性区内会发生塑性皱褶、滑移、剪切等塑性变形,可能导致隧道周围的围岩破坏和隧道结构的变形。
因此,在隧道设计和施工过程中,需要对隧道塑性区进行充分的研究和评估,以保证隧道的稳定和安全。
其次,隧道塑性区的存在对隧道的支护和加固设计具有指导意义。
隧道塑性区的围岩容易发生塑性变形,给隧道支护结构的设计和施工带来一定的困难。
因此,在隧道工程中,需要采取适当的支护和加固措施,以保证隧道结构的稳定和安全。
此外,隧道塑性区的研究对隧道的监测和维护也具有重要的意义。
隧道施工后,隧道周围的围岩在长期的荷载作用下可能发生变形和破坏,特别是塑性区的围岩更容易受到荷载的影响。
因此,在隧道使用过程中,需要对隧道周围的围岩进行定期的监测和评估,以及时发现和处理围岩的变形和破坏,保证隧道的正常使用。
总之,隧道塑性区是指在隧道施工过程中,围岩发生不可逆性塑性变形的局部区域。
隧道塑性区的研究对隧道工程的设计、施工、支护和维护都具有很大的意义。
隧道塑性区的存在对隧道的稳定和安全具有一定的影响,因此在隧道工程中需要充分考虑隧道塑性区的影响,并采取相应的措施来确保隧道的稳定和安全。
隧道洞口段开挖诱发顺层滑坡特征及
总第315期交 通 科 技SerialNo.315 2022第6期TransportationScience&TechnologyNo.6Dec.2022DOI10.3963/j.issn.1671 7570.2022.06.020四川省交通运输科技项目(2020 A 01)资助收稿日期:2022 09 04隧道洞口段开挖诱发顺层滑坡特征及机理分析樊 荣1 程 强2 赵海松2(1.中铁一局集团第四工程有限公司 咸阳 712000; 2.四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 成都 610041)摘 要 对顺层开挖边坡破坏特征及形成机理的认识是制定合理防治措施的关键。
文中基于某高速公路隧道进口段开挖诱发顺层滑坡调查及监测,研究顺层滑坡渐进式破坏特征及机理。
研究表明,该滑坡呈分区渐进式滑移破坏特征,隧道洞口段开挖是诱发岩体滑动的直接因素,软弱夹层应变软化导致边坡渐进式滑动破坏。
基于此,提出发育软弱夹层顺层结构边坡隧道洞口段开挖宜采取预加固措施。
关键词 隧道洞口段 顺层边坡 渐进式破坏 机理中图分类号 U457+.5 顺层边坡为层面倾向与边坡临空面方向基本一致的边坡。
山区道路工程在顺层结构边坡段落布线,开挖边坡诱发边坡变形失稳问题突出、防治难度大。
研究顺层开挖边坡的失稳破坏模式和机理,是科学合理采取防治措施的基础。
顺层开挖边坡破坏类型众多、机理复杂。
李安洪等[1]总结了8种顺层边坡开挖的失稳破坏模式,认为顺层滑移、滑移拉裂等为最常见的破坏模式,提出边坡宜先加固后开挖。
冯君等[2]研究认为顺层边坡开挖可能沿坡脚整体顺层滑移破坏,宜边开挖边支护。
李得建等[3]认为阶梯状滑动顺层岩质滑坡在工程中较为常见,其岩桥和节理特性对阶梯状滑动面的形成至关重要。
目前虽然对顺层开挖边坡失稳破坏模式和机理研究较多[4],但不同开挖方式、不同岩层倾角和岩性组合顺层结构边坡失稳破坏的影响因素众多。
已有研究多是针对路堑边坡开挖边坡顺层滑动问题,而针对隧道洞口段开挖诱发的顺层边坡问题研究较少。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第17卷第9期2017年3月1671—1815(2017)09-0073-06科学技术与工程S cien ce T e c h n o lo g y a nd E n g in e e rin gV o l. 17 No. 9 M a r. 2017©2017S ci. T e ch. E n g rg.图1成昆铁路毛头马1#隧道滑坡断面图F ig. 1L a n d s lid e p ro file o f M a o to u m a 1# tu n n e lin C h e n g k u n ra ilw a y研究。
可见,关于正交体系具体受力模式的理论分 析和针对性的加固设计方法研究仍然相对薄弱。
现主要研究单滑面情况下,隧道与滑坡在正交 体系下的受力变形模式。
主要通过具体工程实例中 隧道的变形特征的深入剖析,得出隧道的受力模式, 并结合数值模拟分析建立合理的力学模型,采用一 体化设计理念对该类病害进行加固和效果分析。
1正交体系典型工程实例!1成昆线毛头马1#隧道成昆线毛头马1#隧道位于成昆线乌斯河-尼日 区间,地处大渡河高山深切峡谷,两岸悬崖峭壁耸 立,地势险要。
其地质断面如图1所示。
在高速铁路、公路建设中,为了保证线路的顺直性,选线难以对所有滑坡都进行避绕,导致隧道穿越 大型滑坡地区的情况经常发生。
因而,隧道结构的 安全直接关系到列车的正常运行。
如何对隧道-滑 坡体系进行合理的受力分析,则是隧道设计、开挖和 加固的核心问题。
目前,国内外对穿越滑坡的隧道受力和变形等 均有一定的研究,文献)1 ]对隧道-滑坡体系的类型 和隧道变形的模式进行了研究。
文献[2]研究了穿 越滑坡地段的隧道变形地质力学模型。
文献)3]对 穿越滑坡的隧道综合防治技术进行了研究。
文献[4]等对滑坡-隧道相互作用受力变形规律进行了2016年9月22日收到 铁道部科技研究开发计划重点课题(2010G 018-C -3-1)、甘肃省交通建设科研项目(200813)和中国中铁股份公司科技开发计划(20160203)资助第一作者简介'陈小云(1988—),男,硕士研究生。
研究方向:岩土和边坡工程。
E -m a il: 826142479@q q.co m 。
!通信作者简介:吴红刚(1983—),男,陕西宝鸡人,博士,高级工程师,硕士研究生导师。
研究方向:岩土和边坡工程。
E -m a il:271462550@qq. com 。
引用格式:陈小云,吴红刚,艾挥.正交体系下隧道与滑带相交力学模 型与加固研究[J ].科学技术与工程,2017, 17(9): 73—78Chen X iao yu n ,W u Honggang , A i H ui. Research on the intersection of mechanical model and reinforcement for the tunnel-landslide ortliogonal system) J ]. Science Technology and Engineering ,2017, 17(9) : 73 —78交通运输正交体系下隧道与滑带相交力学模型与加固研究陈小云1吴红刚2! 艾挥3(中国铁道科学研究院研究生部1,北京100081 %中铁西北科学研究院有限公司2,兰州730000%兰州交通大学3,兰州730070)摘要在山区修建高速铁路或公路时,为了保证线路的顺直性,选线难以对所有滑坡都进行避绕,导致隧道穿越大型滑坡的情况经常发生。
在修建以及线路运营过程中,时常发生隧道拱顶开裂、隧道支护鼓胀、隧道变形严重侵限等问题。
结合三 个典型隧道-滑坡正交体系的具体实例,通过其施工监测变形,剖析了正交体系下隧道-滑坡在单滑面的变形特征,并分析了其 受力模式。
结合数值模拟和受力模式,提出了一体化加固方式,并以实例分析了其加固效果。
研究结论'①在单滑面情况下,总结了滑带与隧道相互作用下的变形特征:当滑带作用于隧道边墙,其破坏类型为剪切破坏;当滑带作用于拱顶时,隧道破坏 类型为挤压剪切破坏,隧道以拱部变形为主;②简化了滑带作用于隧道边墙的受力计算模型,利用数值计算验证了计算模型 简化的合理性;③对滑带作用于隧道边墙的相互作用模式,提出了合理的加固方式,并通过计算表明隧道的变形得到了较好 的控制。
关键词隧道 滑坡 力学模型 加固中图法分类号U 452.27;文献标志码A①②③④③⑥羞i >lm5 555 55/r8 4 o 6 28 度-S ...........,高74科学技术与工程17卷从表1中可以看出,毛头马1#隧道竣工后,位于基岩中的拱部出现多处纵裂缝,且裂纹大多产生于隧道左拱部,表明左侧拱部受力较大,同时也说明拱部受力不均勻。
1989年,从其左、右边墙出现众多横裂缝,左侧水沟挤裂大百余米,表明在隧道边墙与滑带相交处发生了局部剪切,导致左侧水沟受到挤压破坏变形,符合该隧道恰位于坡体中-褶曲的倒转翼,处于坡体应力集中部位。
1992年隧道的边墙侵人限界等变形特征,也说明在正交体系下,滑坡作用于隧道边墙时,其破坏主要形式为剪切破坏,且基本在山侧发生剪切破坏。
表1毛头马1#隧道变形特征T a b le 1 T h e d e f o r m a t io n c h a r a c t e r is tic s o f th e (C)拱顶开裂、渗水 (d)拱顶开裂、渗水图2隧道内拱顶开裂、渗水现场图片M a o t o u m a1#tu n n e l 时间隧道变形特征1966 年(竣工后)位于基岩中的拱部出现多处纵裂缝,左边墙在同一地段出现纵裂缝,裂纹大多产生于隧道左拱部和左边墙。
1966 年~1988 年未产生新的隧道变形迹象,老裂缝未发展1989 年左右边墙出现众多纵横裂纹,拱部掉块,左侧水沟挤裂达百余米。
1992 年整修后的左侧水沟又重新开裂破坏,边墙侵入限界,拱部多处挤疏掉块1%襄渝铁路旗杆沟隧道襄渝线旗杆沟隧道1971年开工建设至1972年 完工,该隧道位于石庙沟至月河区间,长523 m。
该 路段位于汉江北岸,地形地貌复杂多变、地层岩性 差、地质构造复杂,褶皱和断裂破碎带极为发育,沿 线滑坡等地质灾害频发。
在隧道监测过程中发现:①盖板涵涵身损裂;②襄侧出现裂缝和错台,路肩水沟受挤压断裂;③ 隧道仰坡顶出现裂缝;④隧道拱顶开裂、渗水严重 以及所贴观测水泥贴片全部拉裂等现象。
如图2 所示。
从表2中可以看出,旗杆沟隧道的变形主要表 现在拱顶、部位,从其修建后不久出现拱顶掉块、边 墙拉裂等现象,侧面反映出隧道拱顶、边墙受力分布 不均勻。
1974年,从其出口段60 m范围内右边墙 侵限26 cm,隧道中线右移14 cm可以得出,隧道右 侧边墙与滑面相交处发生了剪切变形,在滑坡推力 作用下靠近隧道山侧(即隧道右侧)整体发生偏移。
从2002年和2006年隧道衬砌的变形图中,也突显 出在正交体系下,隧道边墙与滑面相互作用时,隧道 破坏类型主要以剪切破坏为主,其变形特征表现形 式为衬砌开裂,靠近山侧拱部及边墙发生偏移。
Table2 The cracking and w ater seepage of tunnel vault表#襄渝铁路旗杆沟隧道T a b le2T h e Q ig a n g o u tu n n e l o f X ia n g y u r a ilw a y时间变形特征修建后不久出口段60〜70 m范围就出现拱顶掉块、边墙拉裂变形、移位等现象1973 年1974 年出口段铺底多处出现明显裂纹出口段60 m范围内右边墙侵限26 c m,隧道中线右移14 cm2002年初隧道衬砌掉块、拉裂变形现象重新出现,并伴随渗漏水病害隧道内变形最为严重,拱部及边墙纵向或横向开2006年7月裂、拱部掉块、渗漏水严重、水沟断裂,隧道出口右侧翼墙出现数条竖向及倾斜裂缝1%西(安)〜汉(中)高速公路良心隧道西汉高速公路良心特长隧道(长3 580 m)位于 陕西省洋县北东侧秦岭低中山向汉中盆地东北侧边 缘丘陵地带过渡段的低山区,山坡前陡后缓,山顶与 沟底相对高差约200 m,右拱腰与山坡垂直距离9.02〜26. 30 m、垂直埋深13.47〜33. 74 m,隧道位 于山坡卸荷带之内。
其右洞隧道与滑面位置及实测 变形结果如图3、图4所示。
从图4中可以看出,隧道的初期支护已发生了 严重的超、侵限变形。
从图3、图4可以看出,滑带图3良心隧道西安端地质断面图Fig.3The geological profile of Liangxintunnel in Xi_nside陈小云,等'正交体系下隧道与滑带相交力学模型与加固研究75 $期o f r ig h t tu n n e l作用于隧道拱顶,使得拱顶左起拱线偏上20°〜右 拱腰中线偏左15°范围,向右向下变形严重侵限,右 起拱线分别出现环向挤压掉块;在右起拱线上下1.%〜3.1 m范围,为了抵抗隧道向右旋转,导致隧 道初期支护向内严重鼓胀,发生最为严重的挤压剪 切变形侵限,表明滑带作用于拱顶时,以拱部变形为 主,其破坏类型为挤压剪切破坏,且山侧变形较河侧 严重。
2隧道变形破坏特征和受力模式分析2.1变形破坏特征分析通过以上三个典型正交工程实例,可以得出在 正交体系下,当滑带作用于隧道边墙,其破坏类型为 剪切破坏,隧道变形如图5所示,变形表现形式为拱 顶压裂掉块,山侧边墙倾斜侵入限界,拱部及边墙出 现纵横裂缝且隧道宏观以整体向河侧倾斜为主。
图5滑带作用于边墙时变形示意图F ig. 5 T h e d e fo rm a tio n s c h e m a tic o f s lid in gzone a c tin g on th e s id e w a ll当滑带作用于拱顶时,隧道破坏类型为挤压剪 切破坏,主要以拱部变形为主(如图4所示#,山侧 较河侧严重,以压溃、掉块、拱部出现纵裂和错台为 特征。
因此,在隧道与滑面交界处,埋入坡体内的空心薄壁箱体,因其抗剪截面积较小很容易发生剪切破坏。
2%受力模式研究以毛头马1#隧道为例,当隧道边墙与滑面相交 时,根据其变形特征,可简化出隧道的受力模式,即隧道主要承受滑坡推力,、岩土压力.和岩土抗力P其受力模型如图(所示。
图(滑带作用于边墙时隧道受力模型示意图F ig. 6 T h e tu n n e l b e a rin g m o d e l d e fo rm a tio n s c h e m a tico f s lid in g zone a c tin g on th e s id e w a ll根据上述分析,隧道与滑坡相交时的力学计算 模型可简化为图7。