摘要:本文依托湖北谷竹高速關(guān)埡子隧道,實施斷面全過程的監(jiān)控量測,通過對實際監(jiān)控的數(shù)據(jù)結(jié)果和數(shù)值分析的數(shù)據(jù)的分析,得出了各斷面在縱向上的變形相關(guān)性,為指導類似工程的支護設(shè)計和施工工藝提供了依據(jù),為隧道施工過程中有效的利用監(jiān)測數(shù)據(jù)進行圍巖穩(wěn)定性判斷,保障施工安全提供了方法。
關(guān)鍵詞:監(jiān)控量測 數(shù)值模擬 縱向變形 相關(guān)性分析
1 概述
隧道新奧法中的關(guān)鍵工序為隧道監(jiān)控量測,其質(zhì)量結(jié)果直接影響圍巖與襯砌的穩(wěn)定性、施工安全、施工順序及施工方法,同時對安排施工管理具有重要指導作用。
本文依托湖北谷竹高速關(guān)埡子隧道,對各斷面的拱頂和收斂進行了全過程的變化監(jiān)測,同時進行了數(shù)值分析。通過對監(jiān)測數(shù)據(jù)和數(shù)值模擬結(jié)果進行比較,總結(jié)出隧道開挖過程中縱向上的各斷面變形相關(guān)性,對于指導類似工程的設(shè)計施工和科研工作具有一定的參考價值。
2 工程概況
關(guān)埡子隧道設(shè)計為小凈距隧道,位于湖北省竹溪縣蔣家堰鎮(zhèn)。隧址區(qū)屬風化斷裂地貌,斷裂構(gòu)造較為發(fā)育,主要以西北向和東北向斷裂為主,巖性較差,巖石較破碎,斷裂破碎處含水量較大,。隧道左線起止樁號為:ZK226+712~ZK227+797,選取ZK227+780~ZK227+453為分析區(qū)段,全長347m。該區(qū)段圍巖片巖較多,主要為強、弱風化片巖。
隧道洞口采用端墻式洞門,出口端前5m設(shè)計為明洞,明洞頂部回填采用水泥砂漿抹面。明洞襯砌采用C25鋼筋混凝土,厚度為60cm。暗挖段采用復合式襯砌,初期支護采用C20混凝土,二襯采用C25混凝土,仰拱采用C15片石混凝土。洞口施工為關(guān)鍵施工點,為保證施工的安全性和洞口圍巖的穩(wěn)定性,洞口采用超前長管棚和地面深層攪拌的方法,圍巖采用超前小導管加注漿,Ⅳ級圍巖采用超前錨桿。
3 現(xiàn)場監(jiān)測與數(shù)值分析
3.1 現(xiàn)場監(jiān)測
工程實踐表明,最能反映圍巖及支護系統(tǒng)力學形態(tài)和安全性能的指標是周邊位移和拱頂下沉。我國的現(xiàn)行規(guī)范也將周邊允許收斂值和允許收斂速度作為圍巖和結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的判據(jù)[1]。
本文主要研究各橫斷面的拱頂下沉、水平收斂在縱向上的變形相關(guān)性,根據(jù)現(xiàn)場實際,共劃分18個橫斷面(見表1),每個橫斷面設(shè)置3個測點(見圖1)。拱頂下沉的測量工具為精密水準儀和標準鋼卷尺,水平收斂則使用數(shù)顯收斂計測量。
3.2 數(shù)值分析
數(shù)值模擬作為一種先進的預測施工方案可靠性的方法,已經(jīng)越來越成熟和可靠,本文選用ABAQUS數(shù)值分析軟件進行模擬開挖。為合理模擬邊界效應,模型長度取為隧道直徑的10倍,使隧道處于模型的中心[2]。左右邊界同時施加水平方向約束,底部施加水平和垂直方向的約束(如圖2所示)。模擬單元以四邊形單元為主,在近洞口段的過渡區(qū)域允許出現(xiàn)三角形,從而實現(xiàn)粗細網(wǎng)格的合理過渡,以保證精度。網(wǎng)格劃分如圖3所示。
4 數(shù)據(jù)與分析
為便于分析數(shù)據(jù)和進行理論解釋,將以上數(shù)據(jù)繪制成圖4。
由圖4可以看出,在近洞口段,拱頂下沉量發(fā)展較快,實測值在7號斷面已經(jīng)達到18號斷面的73.48%,模擬值達到83.56%。7號斷面處于Ⅴ、Ⅳ級巖石的分界面,巖性較差,以破碎片巖為主,而且地下水含量較大,承載能力不足,自穩(wěn)能力較差,整體性較差,因此次區(qū)段內(nèi)拱頂沉降量在重力的作用下隨埋深的增加而增大,發(fā)展較快。之后的斷面由于巖性的改善,掌子面的巖體強度和自穩(wěn)能力增強,變形也趨于穩(wěn)定。這是由于巖性發(fā)生改變,巖石的強度和整體性得到改善,使沉降量發(fā)展緩慢[3]。
水平收斂的變形趨勢與拱頂沉降規(guī)律大致相反。在近洞口埋深較淺,收斂主要受土體水平側(cè)壓力的影響,所以近洞口段水平收斂較小且發(fā)展緩慢。隨著開挖進程,水平側(cè)壓力隨埋深的增大而變大,導致水平收斂值也明顯增加。
由圖可以看出,數(shù)值分析的數(shù)據(jù)曲線能反映出隧道開挖變形在縱向上的變形規(guī)律。因此可以通過數(shù)值分析進行施工過程中圍巖以及襯砌的變形規(guī)律和變形量,依此制定相應的應對措施,或者作為施工方案設(shè)計的參考依據(jù)。同時鑒于數(shù)值分析的近似性和理想化,不能完全模擬實際的施工工況,因此,不能單獨利用數(shù)值分析數(shù)據(jù)進行分析,必須結(jié)合實際的測量結(jié)果進行對比分析,來評價圍巖性能和支護方案的可靠性[4]。
5 結(jié)語
通過對實際測量數(shù)據(jù)和數(shù)值模擬結(jié)果的對比分析,結(jié)合實際的工程現(xiàn)狀和理論依據(jù),可以總結(jié)出新奧法施工的隧道縱向上各斷面的變形相關(guān)性。具體表現(xiàn)為:
①在鄰洞口段,影響拱頂下沉的主要因素為埋深,且近洞口段的發(fā)展較快。經(jīng)過近洞口段后,巖石的承載能力成為影響拱頂下沉的主要因素。
②在整個開挖區(qū)段內(nèi),理論分析和實際測量的結(jié)果同時顯示水平收斂變形趨勢與拱頂沉降規(guī)律大致相反,呈現(xiàn)出先緩后急的趨勢。
③在隧道開挖過程中,拱頂位移是判斷施工效果和評價巖性的關(guān)鍵因素,是反映圍巖力學狀態(tài)最直觀的數(shù)據(jù)。因此施工中要做好對拱頂沉降數(shù)據(jù)的處理和分析,充分利用其數(shù)據(jù)做好對施工方案的調(diào)整,做到信息化施工。
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