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基坑开挖及建筑加载对紧邻地铁的影响分析

马庆迅 张新涛 刘云霞

马庆迅, 张新涛, 刘云霞. 基坑开挖及建筑加载对紧邻地铁的影响分析[J]. 岩土工程技术, 2023, 37(3): 342-347. doi: 10.3969/j.issn.1007-2993.2023.03.014
引用本文: 马庆迅, 张新涛, 刘云霞. 基坑开挖及建筑加载对紧邻地铁的影响分析[J]. 岩土工程技术, 2023, 37(3): 342-347. doi: 10.3969/j.issn.1007-2993.2023.03.014
Ma Qingxun, Zhang Xintao, Liu Yunxia. Influence of Foundation Pit Excavation and Building Loading on Nearby Subway Tunnel[J]. GEOTECHNICAL ENGINEERING TECHNIQUE, 2023, 37(3): 342-347. doi: 10.3969/j.issn.1007-2993.2023.03.014
Citation: Ma Qingxun, Zhang Xintao, Liu Yunxia. Influence of Foundation Pit Excavation and Building Loading on Nearby Subway Tunnel[J]. GEOTECHNICAL ENGINEERING TECHNIQUE, 2023, 37(3): 342-347. doi: 10.3969/j.issn.1007-2993.2023.03.014

基坑开挖及建筑加载对紧邻地铁的影响分析

doi: 10.3969/j.issn.1007-2993.2023.03.014
详细信息
    作者简介:

    马庆迅,男,1985年生,汉族,河北衡水人,硕士,高级工程师,主要从事岩土工程设计与施工工作。E-mail:maxun2006@126.com

  • 中图分类号: TU 433;U 25

Influence of Foundation Pit Excavation and Building Loading on Nearby Subway Tunnel

  • 摘要: 以北京通州运河核心区某项目为例,系统地分析了深大基坑工程开挖、复杂地下水环境、超高层建筑加载对紧邻地铁的影响,总结并提出了紧邻地铁建设项目具体加固措施及施工建议。采用数值计算+SFIA联合技术,对建筑物上部结构加载引起的地铁变形进行分析,并与地铁长期沉降数据进行对比。工程实践及监测结果表明,加固措施及施工建议能够有效控制项目建设对紧邻地铁隧道的影响,数值计算+SFIA联合分析技术能够精准、有效预测地铁沉降变形,可为类似项目建设提供借鉴与参考。

     

  • 图  1  场区典型地层剖面图

    图  2  基坑与M6号线平面位置关系

    图  3  地铁侧基坑支护结构典型剖面图(单位:mm)

    图  4  地铁保护区范围内土方开挖工序图

    图  5  基坑支护结构及地铁区间隧道模型

    图  6  新玉区间隧道沿线变形图

    图  7  B、D楼电梯井减压降水后等势线图

    图  8  建筑加载引起的基础沉降图

    图  9  建筑加载引起M6线新玉区间隧道竖向变形(单位:m)

    图  10  地铁侧基坑围护体系监测位移变化曲线

    图  11  地铁区间隧道变形对比分析图

    表  1  土层主要物理力学指标

    土层编号土层名称γ/
    (kN·m−3)
    c/
    kPa
    φ/
    (°)
    压缩模量
    Es/MPa
    房渣土17.86105
    1粉质黏土素填土19.010105
    黏质粉土、砂质粉土19.219247.8
    1粉质黏土、重粉质黏土18.728105.5
    细砂、粉砂20.002828
    1粉质黏土、黏质粉土19.120209.5
    细砂、中砂20.503038
    黏质粉土、粉质黏土20.0232515.3
    细砂、中砂20.503246
    中砂、细砂20.503455
    1粉质黏土、重粉质黏土19.5301316
    重粉质黏土、粉质黏土19.7321215
    1黏质粉土、砂质粉土20.4152425
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    表  2  地下水情况

    序号地下水类型地下水稳定水位含水层
    埋深/m标高/m
    1潜水11.1011.50粉细砂③;细中砂④
    2承压水14.808.00细中砂⑥;中细砂⑦
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    表  3  主楼的最大沉降统计表 mm

    计算方法A楼B楼C楼D楼
    数值分析法36.952.154.034.9
    SFIA方法43.250.151.847.1
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  • [1] CJJ/T 202—2013 城市轨道交通结构安全保护技术规范[S].
    [2] GB 50911—2013 城市轨道交通工程监测技术规范[S].
    [3] DB 11/T 915—2012 穿越城市轨道交通设施检测评估及监测技术规范[S].
    [4] 陈礼伟. 浅析隧道病害调查方法与处理技术[J]. 现代隧道技术,2004,(2):53-57. doi: 10.3969/j.issn.1009-6582.2004.02.010
    [5] 李 钊,刘庭金. 典型地铁隧道结构安全保护工程案例分析[J]. 施工技术,2013,42(9):6-10.
    [6] 王 萍. 地铁基坑开挖中建筑物差异沉降影响分析[J]. 河北工程大学学报:自然科学版,2014,31(1):25-28.
    [7] 吴秀强. 紧邻地铁的建筑深基坑施工变形综合控制技术研究[J]. 建筑施工,2014,36(6):638-640. doi: 10.3969/j.issn.1004-1001.2014.06.005
    [8] 魏 纲,赵城丽. 基坑开挖引起临近隧道的附加荷载计算方法[J]. 岩石力学与工程学报,2016,35(S1):3408-3417.
    [9] 卜康正,郑先昌,张万照,等. 明挖卸荷引起桩侧摩阻力作用下的地铁隧道竖向变形计算[J]. 科学技术与工程,2019,19(19):329-335.
    [10] 曾晓鑫,丁文湘,彭 玲,等. 深基坑开挖时隔离桩位置对邻近既有地铁隧道的变形分析[J]. 科学技术与工程,2017,17(14):296-301. doi: 10.3969/j.issn.1671-1815.2017.14.048
    [11] 冯龙飞,杨小平,刘庭金. 紧邻地铁侧方深基坑支护设计及变形控制[J]. 地下空间与工程学报,2015,11(6):1581-1587.
    [12] 梁发云,褚 峰,宋 著. 紧邻地铁枢纽深基坑变形特性离心模型试验研究[J]. 岩土力学,2012,33(3):657-663. doi: 10.3969/j.issn.1000-7598.2012.03.003
    [13] 张 壮,孟宪国,秦拥军. 土岩复合地层深基坑变形时空效应分析[J]. 科学技术与工程,2019,19(25):325-333. doi: 10.3969/j.issn.1671-1815.2019.25.049
    [14] 薛 祥,宋连亮,贾 亮,等. 高速公路软土路基工后沉降预测的新方法[J]. 岩土工程学报,2011,12(8):125-130.
    [15] 沈 滨, 唐建华, 张乃瑞. 国家大剧院沉降分析与监测[C]//中国建筑学会地基基础分会2004年学术年会论文集, 2004.
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出版历程
  • 收稿日期:  2022-05-11
  • 修回日期:  2022-08-06
  • 录用日期:  2022-12-09
  • 网络出版日期:  2023-08-08
  • 刊出日期:  2023-06-08

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