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四周扩挖隧道浅埋段软弱围岩变形控制技术研究

黄黎明 周维政 贾艳领

黄黎明, 周维政, 贾艳领. 四周扩挖隧道浅埋段软弱围岩变形控制技术研究[J]. 岩土工程技术, 2022, 36(5): 353-359. doi: 10.3969/j.issn.1007-2993.2022.05.002
引用本文: 黄黎明, 周维政, 贾艳领. 四周扩挖隧道浅埋段软弱围岩变形控制技术研究[J]. 岩土工程技术, 2022, 36(5): 353-359. doi: 10.3969/j.issn.1007-2993.2022.05.002
Huang Liming, Zhou Weizheng, Jia Yanling. Deformation Control Technology of Soft Surrounding Rock in Shallow Buried Section of Surrounding Expanded Tunnel[J]. GEOTECHNICAL ENGINEERING TECHNIQUE, 2022, 36(5): 353-359. doi: 10.3969/j.issn.1007-2993.2022.05.002
Citation: Huang Liming, Zhou Weizheng, Jia Yanling. Deformation Control Technology of Soft Surrounding Rock in Shallow Buried Section of Surrounding Expanded Tunnel[J]. GEOTECHNICAL ENGINEERING TECHNIQUE, 2022, 36(5): 353-359. doi: 10.3969/j.issn.1007-2993.2022.05.002

四周扩挖隧道浅埋段软弱围岩变形控制技术研究

doi: 10.3969/j.issn.1007-2993.2022.05.002
详细信息
    作者简介:

    黄黎明,男,1964年生,汉族,广西北流人,大学本科,高级工程师,从事岩土与地下工程勘察设计与科研工作。E-mail:158012828@qq.com

    通讯作者:

    贾艳领,男,1983年生,汉族,山东菏泽人,工学博士,正高级工程师,从事隧道改扩建与软弱围岩隧道变形控制技术研究工作。E-mail:3859442@163.com

  • 中图分类号: U 455

Deformation Control Technology of Soft Surrounding Rock in Shallow Buried Section of Surrounding Expanded Tunnel

  • 摘要: 依托隧道原位扩建工程,应用有限元模拟了四周扩挖型原位扩建隧道的动态施工过程,得出隧道软弱围岩的位移变形规律、应力分布情况及支护结构的力学特征,并将计算结果与现场监测数据对比,二者结果基本一致。研究得到以下结论:(1)采取分步开挖并及时施做临时支撑对控制软弱围岩变形效果显著;(2)拆除既有衬砌对隧道围岩扰动较大,在隧道拱肩与两侧拱脚处会出现一定范围的塑性变形,应加强拱肩处的管棚与拱脚处的锁脚锚杆设计参数,以提高围岩稳定性,从而保证施工质量;(3)初期支护的左右两侧拱肩与拱脚处、初期支护与竖向临时支撑连接处均为相对薄弱位置,在施工拱肩与拱脚时应多加关注围岩与支护结构的变形与位移情况。该成果可为类似工程的设计与施工提供参考。

     

  • 图  1  原位扩建隧道与既有隧道的内轮廓相对位置关系图(单位:cm)

    图  2  双侧壁导坑法导洞设计图

    图  3  计算区域网格图

    图  4  隧道局部网格图

    图  5  数值计算中施工阶段的模拟过程

    图  6  各施工阶段中的围岩变形情况

    图  7  施工阶段拉应力云图

    图  8  拉应力云图

    图  9  塑性应变云图

    图  10  轴力图

    图  11  弯矩图

    图  12  剪力图

    图  13  初期支护水平位移云图

    图  14  初期支护竖向位移云图

    图  15  隧道拱顶沉降监测值与数值解对比

    图  16  隧道周边收敛监测值与数值解对比

    注:图15图16中施工阶段1—8分别对应以下8个工序:1. 开挖上台阶中部;2. 开挖上台阶左侧;3. 开挖上台阶右侧;4. 开挖下台阶左侧;5. 开挖下台阶右侧;6. 开挖下台阶中部;7. 拆除临时支撑;8. 施作二衬。

    图  17  双侧壁导坑施工图

    图  18  运营中的扩建隧道

    表  1  支护参数选取表

    项目支护参数
    超前预支护 洞口40 m范围内,在开挖轮廓线外围施做ϕ108超前大管棚,环向间距40 cm,布设范围拱部155°,外插角1°~3°,长40 m;单排ϕ50超前小导管,环向间距40 cm,布设范围拱部155°,外插角16°,长3.5 m,搭接长度1.87 m;浅埋段,采用单排ϕ50超前小导管,环向间距40 cm,拱部155°,外插角不大于13°,长4.0 m,搭接长度2.1 m
    临时支护 C25喷射混凝土厚28 cm,横撑和竖撑采用I25a钢拱架,纵向间距50 cm(浅埋段为60 cm),ϕ8钢筋网@20 cm,ϕ50锁脚锚管长4.5 m,临时支护设置4组,每组2根
    初期支护 C25喷射混凝土厚31 cm,全环采用I25a钢拱架,纵向间距50 cm(浅埋段为60 cm),ϕ8钢筋网@20 cm,ϕ25径向中空注浆锚杆长5.0 m,环向间距1.0 m,ϕ50锁脚锚管长4.5 m,初期支护设置2组,每组2根;预留变形量18 cm
    二次衬砌 C40筑模钢筋混凝土厚70 cm,钢筋直径28 mm,间距15 cm
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    表  2  模型计算参数选取表

    类型弹性模量
    /MPa
    泊松比重度γ
    /(kN·m−3
    内摩擦角
    /(º)
    黏聚力
    /kPa
    V级围岩1200.351922120
    初期支护260000.270
    C40钢
    筋砼
    360000.223
    管棚
    加固区
    4500.252125450
    锚杆2100000.377
    原衬砌320000.223
    临时支护2100000.377
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    表  3  初期支护与临时支撑轴向应力 MPa

    部位轴向应力安全性
    拱顶−0.97安全
    左拱肩0.23安全
    右拱肩0.54安全
    左拱脚−2.3安全
    右拱脚−3.1安全
    仰拱−0.99安全
    临时支撑−8.7安全
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    表  4  支护结构不同利阶段轴向应力 MPa

    步骤初期支护临时支撑二衬
    最不利位置σm最不利位置σm最不利位置σm
    1右拱腰−0.7中部−7.8
    2右拱脚−1.2中部−8.7
    3右拱脚−2.4
    4右拱脚−2.8左拱腰−1.8
    注:1. 开挖上台阶;2. 开挖下台阶;3. 拆除临时支撑;4. 施作二衬;σm为最大轴应力。
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  • [1] 王梦恕. 对21世纪我国隧道工程建设的建议[J]. 现代隧道技术,2001,(1):2-4. doi: 10.3969/j.issn.1009-6582.2001.01.002
    [2] JIA Y,XIA Y, CHEN X,et al. Force and deformation characteristics during the reconstruction and expansion of shallow single-tube tunnels into large-span multiarch tunnels[J]. Advances in Materials Science and Engineering,2019:2783784.
    [3] 杨小礼,王作伟,陈 杰. 既有隧道扩建工程及衬砌稳定性研究[J]. 交通科学与工程,2010,26(1):49-52, 58.
    [4] 黄伦海,钱七虎. 公路隧道大断面改扩建施工开挖方案研究[J]. 现代隧道技术,2016,53(5):145-153, 160.
    [5] 高 干,刘元雪,周结中,等. 地下空间扩建型式研究[J]. 现代隧道技术,2010,47(6):1-9. doi: 10.3969/j.issn.1009-6582.2010.06.001
    [6] 屈希峰,党武娟,刘永红. 既有隧道改扩建工程方案研究[J]. 公路,2014,59(2):206-209.
    [7] 林从谋,张在晨,郑 强,等. 小净距隧道原位二扩四CD工法软弱围岩稳定性及支护参数研究[J]. 土木工程学报,2013,46(7):124-132.
    [8] 林从谋,张在晨,徐 亮,等. 隧道原位扩建CD工法地表沉降预测研究[J]. 现代隧道技术,2013,50(1):87-91. doi: 10.3969/j.issn.1009-6582.2013.01.014
    [9] 杨利福,陈七林,杨 艳,等. 金鸡山隧道拓宽方案离散元分析[J]. 武汉大学学报(工学版),2013,46(3):339-344.
    [10] 余 顺,胡学兵,夏阳于雨. 单洞三车道公路隧道扩挖成四车道的开挖方案的探讨及思考[J]. 公路交通技术,2019,35(6):89-93.
    [11] 钟元庆. 采用三台阶工法开挖的原位扩建隧道现场监测及分析[J]. 现代隧道技术,2019,56(5):170-179.
    [12] 朱根桥,林 志,朱育才,等. 隧道原位扩建对邻近建筑物影响评估的研究[J]. 岩土力学,2012,33(S2):251-256.
    [13] 陈 枫,潘晓君,龚 设,等. 超大跨小净距隧道原位扩建施工技术探究[J]. 西部探矿工程,2020,32(7):187-190. doi: 10.3969/j.issn.1004-5716.2020.07.066
    [14] JTG 3370.1—2018 公路隧道设计规范[S]. 北京: 人民交通出版社, 2019.
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出版历程
  • 收稿日期:  2021-07-16
  • 网络出版日期:  2022-10-08
  • 刊出日期:  2022-10-08

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