王建軍 丁洲祥 劉 輝
廣州市地鐵某施工段線含有富水砂層的達(dá)到上千余米,區(qū)間途經(jīng)農(nóng)田、魚塘及市政道路和綠化帶,地處廣花沖積盆地,由于地質(zhì)條件和環(huán)境條件的復(fù)雜,對工程安全和質(zhì)量以及對周邊環(huán)境的影響提出了很高的要求。本文將通過數(shù)值模擬方法對盾構(gòu)施工引起的土層應(yīng)力變化規(guī)律進(jìn)行分析,并與實(shí)測結(jié)果進(jìn)行對比,可供類似工程施工中減少地層擾動(dòng)作參考。
地鐵斷面有限元模型尺寸為長80 m,寬25 m,高25 m的三維網(wǎng)格。左右兩邊限制單元節(jié)點(diǎn) X方向位移,下邊界限制節(jié)點(diǎn)Y方向位移,前后限制節(jié)點(diǎn)Z方向位移,經(jīng)過優(yōu)化后的有限元網(wǎng)格如圖1所示。
1)土壓力。由圖 2,圖3可以看出,數(shù)值模擬得出的土壓力變化規(guī)律與實(shí)測的變化規(guī)律大致相似,在整個(gè)盾構(gòu)掘進(jìn)過程中,土壓力的變化共分為三個(gè)階段:a.顯著增長階段,切口臨近斷面至盾體通過斷面時(shí),土體先后受到土倉壓力的擠壓作用,盾體的摩擦剪切作用使得其受擾動(dòng)嚴(yán)重,土壓力上升;b.波動(dòng)階段,盾尾脫離斷面時(shí),受壁后注漿的影響,土體應(yīng)力有一定的波動(dòng),其峰值往往在這個(gè)階段產(chǎn)生;c.恢復(fù)階段,盾尾脫離斷面后盾構(gòu)掘進(jìn)對土體的影響弱化,土壓力逐漸減小,但比盾構(gòu)通過斷面以前有一定增加。
2)孔隙水壓力。由圖 4,圖5可以看出,數(shù)值模擬的孔隙水壓力與實(shí)測得出的變化規(guī)律大致相同。從上面各圖中可以看出,孔隙水壓力的變化規(guī)律和土壓力大致一樣,整個(gè)掘進(jìn)過程中處于掘進(jìn)上升、停止下降的波動(dòng)循環(huán)中??傮w而言可分為三個(gè)階段:緩變段——盾構(gòu)切口距離斷面15 m時(shí),波動(dòng)范圍在 5 kPa之內(nèi);顯變段——切口臨近至盾尾過后3 m大概12 m范圍內(nèi),波動(dòng)峰值約20 kPa;消散段——盾尾遠(yuǎn)離,這時(shí)掘進(jìn)的影響已經(jīng)很微弱。
1)當(dāng)切口達(dá)到斷面前,土壓力的變化值很小,但總體上呈現(xiàn)隨著盾構(gòu)的靠近土壓力增大的趨勢。切口經(jīng)過斷面時(shí),土壓力達(dá)到一個(gè)較大的波動(dòng)值,然后有小幅度回落。這主要是因?yàn)榍锌诒平鼤r(shí)對土體的擠壓和形成超孔隙水壓力致使土壓力大幅度上升,當(dāng)切口推進(jìn)一環(huán)時(shí)要停機(jī)進(jìn)行管片拼裝,對于砂土一旦停止掘進(jìn),超孔隙水壓力會(huì)迅速消散,使得土壓力有所回落。而后再次推進(jìn),到盾尾通過時(shí),土壓力會(huì)再次波動(dòng)到一個(gè)較大的水平,甚至超過切口達(dá)到時(shí)的土壓力值。從監(jiān)測情況來看,同一個(gè)孔埋深越大,土壓力的變化值也越大。同一深度土體,離隧道越近,土壓力變化值也越大。2)孔隙水壓力的變化規(guī)律與土壓力基本類似。切口接近監(jiān)測斷面時(shí),孔隙水壓力呈現(xiàn)上升的趨勢。在盾構(gòu)到達(dá)并通過期間,孔隙水壓力有明顯的增加。盾尾通過后,孔隙水壓力還有一次較大的波動(dòng),并在此階段達(dá)到峰值。埋深越大,孔隙水壓力變化幅度也越大。與土壓力明顯的區(qū)別在于,孔隙水壓力的回落非常快,而且回落幅度也很大,基本在切口通過斷面25 m之后,能回落到初始水平附近。3)超孔隙水壓力和土壓力變化的實(shí)測結(jié)果表明:土壓力與孔隙水壓力是同步增加的,說明土體中土壓力增加是超孔隙水壓力產(chǎn)生的原因。隧道頂和肩部的土體擾動(dòng)程度較大,隧道底部土體的應(yīng)力擾動(dòng)程度較小,越往地表,土體的應(yīng)力擾動(dòng)程度越小。
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