考虑黏土蠕变特性的大埋深盾构复推总推力增量解析解研究.pdf
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1、第 55 卷第 1 期2024 年 1 月中南大学学报(自然科学版)Journal of Central South University(Science and Technology)Vol.55 No.1Jan.2024考虑黏土蠕变特性的大埋深盾构复推总推力增量解析解研究王树英1,2,3,钟嘉政1,2,付循伟4,龚振宇5(1.中南大学 土木工程学院,湖南 长沙,410075;2.中南大学 隧地工程研究中心,湖南 长沙,410075;3.中南大学 轨道交通工程结构防灾减灾湖南省重点实验室,湖南 长沙,410075;4.中国土木工程集团有限公司,北京,100038;5.中铁五局集团电务工程有限
2、责任公司,湖南 长沙,410205)摘要:由于黏土存在蠕变效应,黏土地层中盾构长时间停机会诱发盾构复推总推力增量过大、盾构姿态难以控制、管片易破损等次生风险等问题,将黏土地层视为Burgers黏弹性体,构建考虑地层应力和蠕变特性的大埋深圆截面隧洞简化力学模型,根据黏弹性理论推导盾壳地层径向接触应力的黏弹性解,进而通过积分和分段计算求解复推总推力增量与停机时间的理论关系式。结合水工盾构隧洞停机实例,对比复推总推力增量实际值与理论值。研究结果表明:复推总推力增量实际值与理论值平均相对误差为13.81%,验证了该解析解的可靠性;隧洞埋深越大,复推总推力增量越大,表明大埋深段停机需更关注复推推力控制;
3、盾壳地层界面摩阻力随超挖间隙增大而减小,而复推总推力增量随之增大;此外,总推力增量随着盾壳地层界面摩擦因数减小而显著减小。因此,设置合适的超挖间隙和长时间停机时采取往盾壳外注入膨润土等润滑减阻措施能有效预防大埋深段停机的次生风险。关键词:黏土蠕变特性;盾壳地层接触应力;复推总推力增量;超挖间隙;摩擦因数中图分类号:U451.2 文献标志码:A文章编号:1672-7207(2024)01-0139-12Study of analytical solution of total thrust increment required for shield resuming tunneling cons
4、idering creep characteristics of clayWANG Shuying1,2,3,ZHONG Jiazheng1,2,FU Xunwei4,GONG Zhenyu5(1.School of Civil Engineering,Central South University,Changsha 410075,China;2.Tunnel and Underground Engineering Research Center,Central South University,Changsha 410075,China;3.Hunan Provincial Key Lab
5、oratory for Disaster Prevention and Mitigation of Rail Transit Engineering Structures,Central South University,Changsha 410075,China;收稿日期:2023 03 05;修回日期:2023 05 22基金项目(Foundation item):国家自然科学基金资助项目(52022112);湖南省研究生科研创新项目(2020zzts152)(Project(52022112)supported by the National Natural Science Founda
6、tion of China;Project(2020zzts152)supported by the Innovation Foundation for Postgraduate of Hunan Province)通信作者:钟嘉政,博士研究生,从事隧道及地下工程研究;E-mail:DOI:10.11817/j.issn.1672-7207.2024.01.012引用格式:王树英,钟嘉政,付循伟,等.考虑黏土蠕变特性的大埋深盾构复推总推力增量解析解研究J.中南大学学报(自然科学版),2024,55(1):139150.Citation:WANG Shuying,ZHONG Jiazheng,F
7、U Xunwei,et al.Study of analytical solution of total thrust increment required for shield resuming tunneling considering creep characteristics of clayJ.Journal of Central South University(Science and Technology),2024,55(1):139150.第 55 卷中南大学学报(自然科学版)4.China Civil Engineering Construction Corporation,
8、Beijing 100038,China;5.The Electricity Engineering Co.Ltd.,CREC No.5 Group,Changsha 410205,China)Abstract:Due to clay creep characteristics,the long-term shield shutdown in the clay stratum will induce secondary risks such as excessive increase in the total thrust,difficult attitude control for shie
9、ld tunnelling and the segment breakage.In this study,the creep characteristics were described by Burgers constitutive relation.The mechanical model of deep-buried shield tunnel in clay stratum considering its weight was established.The viscoelastic solution of the contact stress between shield and s
10、urrounding stratum was derived based on the viscoelastic theory.The theoretical relation of the total thrust increment required for shield resuming tunneling and the shutdown time was obtained by integral and segment calculation.According to the shutdown examples of hydraulic tunnel,the measured and
11、 theoretical values of the total thrust increment were compared.The results show that the average relative error of the measured and theoretical values of the total thrust increment is 13.81%,which verifies the reliability of this analytical solution.The deeper the buried depth,the greater the total
12、 thrust increment,indicating that more attention should be paid to the thrust control when the shield resumes tunnelling after the shutdown at the deep buried tunnel.With the increase of the over-excavation clearance,the friction resistance of the shield shell decreases while the total thrust increm
13、ent increases,and the total thrust increment decreases with the decrease of the friction coefficient.Therefore,it is effective for the secondary risk prevention during shutdown at deep buried tunnels to set appropriate over-excavation clearance and inject bentonite into the clearance for lubrication
14、.Key words:creep characteristics of clay;contact stress between shield and surrounding stratum;total thrust increment required for shield resuming tunneling;over-excavation clearance;friction coefficient土压平衡盾构具有机械化程度高、对地层扰动小、占用地面空间少、掘进效率高等优点,被广泛应用于城市轨道交通、水工隧洞、综合管廊等地下工程建设项目中12。随着盾构隧道项目从小埋深、短距离掘进向大埋深、
15、长距离掘进发展,盾构施工更容易发生刀盘“结泥饼”3、刀具严重磨损4、螺旋输送机喷涌5等风险。施工风险频发和盾构设备故障迫使盾构非正常停机,然后进行开仓检查、泥饼处理、刀具更换或突发喷涌处治等67。此外,长距离掘进还会面临排出渣土和物料运输效率低等问题,导致停机时间延长8。非正常停机时间短需数小时,长需数天甚至1月以上。研究者致力于掘进过程中的风险防控技术研究,以避免长时间停机问题9。长时间停机会诱发一系列次生风险,如地表沉降过大1011、TBM(岩石掘进机)卡机12、盾构复推时推力增量较大13等。关于停机引起的地表沉降研究,张炜14根据分层总和法、Peck公式及太沙基一维固结沉降理论,通过条形
16、均布荷载地基模型建立地表沉降与盾构停机时间的理论关系式;郭幪15对比了地表沉降的Mindlin理论解和数值模拟结果,发现超孔隙水压力消散、地层损失是停机期间出现地表沉降的主要原因。为了控制临时停机造成的地表沉降,章邦超等16提出了洞内超前注浆和克泥效工法并检验其应用效果,发现随着隧道埋深逐渐增大,长时间停机后盾构卡机或推力过大的概率增大17。BILGIN等18通过TBM工程案例分析,发现停机时间延长使掘进推力显著增加,并提出在盾壳外注射膨润土可有效缓解卡机问题。HOME19依托TBM卡机实例发现使用聚氨酯树脂对掘进机前方和上方的地层加固,可保证掘进机顺利重启。然而,由于软岩或黏土地层自身具有蠕
17、变特性20,在停机过程中,盾壳受变形软岩或土层挤压后的接触力随时间增大,进而盾构恢复推进需克服更大的盾壳地层界面摩阻力,导致该地层出现更严重的盾构推力过大或卡机问题21,因此,需对考虑地层蠕变效应的地层盾壳相互作用力进行计算。近年来,一些研究者对盾壳蠕变地层接触应力和盾构推力的计算问题进行了研究,如:BARLA等22将地层视为黏弹塑性体,地层模拟参数源自室内原岩蠕变试验结果,建立了 TBM 盾 壳地层相互作用轴对称二维数值模型,以评估盾构推力;金慧等23以超深埋隧道为背景,基于黏弹性理论和叠加原理,构建了考虑初始构造应力140第 1 期王树英,等:考虑黏土蠕变特性的大埋深盾构复推总推力增量解析
18、解研究的二向等压边界下盾构黏土地层相互作用平面应变理论模型,提出了盾壳地层界面接触应力解析解计算方法,分析了土的黏性系数、掘进速度和停机时间对界面接触应力的影响规律。然而,针对盾构在大埋深黏土地层中的停机复推难题,目前尚未发现考虑上覆土自重应力影响的盾壳地层接触应力和复推推力增量计算的理论研究。长时间停机会导致复推推力增量过大,将不利于盾构姿态和管片拼装质量控制。为此,本文提出盾构在大埋深黏土地层中停机后复推总推力增量的理论计算方法,假设黏土地层偏应力应变行为服从Burgers蠕变模型,基于考虑自重的黏土地层圆截面隧洞简化力学模型,推导盾壳地层径向接触应力黏弹性解析解,进一步采用该解析解计算盾
19、构停机复推的总推力增量。然后,依托滇中引水工程昆明段盾构隧洞工程,通过与现场实际监测结果对比,验证总推力增量计算公式的合理性。最后,对总推力增量进行敏感性分析,提出大埋深黏土地层次生风险控制措施。1 盾壳地层径向接触应力黏弹性解1.1黏土地层圆截面盾构隧洞简化力学模型1.1.1基本假定为了建立考虑地层应力的大埋深圆截面盾构隧洞开挖卸载力学模型并求得洞周围岩应力与位移的解析解,进行以下假设:1)隧洞开挖影响范围内地层是均匀、连续、各向同性的,初始应力场与地层土自身重力有关,不考虑构造应力;此外,在大埋深地层中,盾构自身重力远小于地层应力,可忽略。2)盾构以直线姿态向前开挖推进,圆截面隧洞纵向长度
20、远大于其截面直径,隧洞截面与地层特性沿隧洞走向保持不变,因此,可将圆截面隧洞开挖的力学问题简化为连续体中的孔洞问题,建立轴对称平面应变模型进行分析。3)隧洞开挖后,圆截面洞室围岩主要沿径向收敛变形,因此,可认为起临时支护作用的盾构机盾壳通过对围岩施加径向作用力来约束围岩的径向位移。4)黏土地层是偏黏弹性材料,即偏应力与偏应变呈黏弹性关系。简化后的平面应变计算模型如图1所示。图1中,a为圆截面隧洞开挖半径,h为隧洞中心埋深,为地层土重度,k为地层土的静止侧压力系数,q为盾壳对地层的径向作用力,x、z为直角坐标系的横坐标与纵坐标,r、为极坐标系的极径与极角。1.1.2边界条件由图1可知,该计算模型
21、的边界条件由2部分组成。1)在隧洞开挖边界处(r=a),切应力 r为 0 kPa,径向正应力 rr等于盾壳支护作用力。在rO极坐标系下,r和rr的表达式为 r|r=a=0rr|r=a=-q(1)2)盾构隧洞掘进对地层的影响范围是有限的,在距离隧道足够远处(r),影响范围以外的地层应力等于地层的自重应力,隧洞开挖前后的地层相对位移Du趋向于0 m,在极坐标系下,该边界的应力和相对位移为rr|r=-2()1+k()h-rsin+2()1-k()h-rsin cos(2)|r=-2()1+k()h-rsin-2()1-k()h-rsin cos(2)r|r=-2()1-k()h-rsin sin(2
22、)(2)图1大埋深盾构隧洞地层力学计算模型Fig.1Mechanical model of surrounding stratum of shield resuming tunnel141第 55 卷中南大学学报(自然科学版)ur|r-ur|r=Dur|r=0u|r-u|r=Du|r=0(3)式中:为环向正应力;ur和u分别为径向和环向的绝对位移;ur和u分别为隧洞未开挖情况 (a=0)下的径向和环向绝对位移。1.1.3对称性条件轴对称平面应变模型的几何特征和边界条件均关于z轴(=/2,=3/2)对称,因此,应力和位移关于z轴对称的条件可以表示为 rr()r=rr()r-()r=()r-r()
23、r=-r()r-(4)ur()r=ur()r-u()r=-u()r-(5)1.1.4黏土地层本构关系假设黏土地层为黏弹性体,常用Burgers蠕变模型描述黏弹性体的蠕变行为,如图2所示。经典Burgers本构模型由Maxwell体(弹性与黏性元件串联体)与Kelvin体(弹性与黏性元件并联体)串联而成,是典型的四元体本构模型24。Burgers本构模型的蠕变方程为(t)=e+v+ve=EM+Mt+EK(1-e-EKKt)(6)式中:为应力;为应变;t为蠕变时间;e和v分别为 Maxwell 体弹性应变和黏性应变;ve为Kelvin体黏弹性应变;EM和M分别为Maxwell体弹性模量和黏性系数;
24、EK和K分别为Kelvin体弹性模量和黏性系数。材料蠕变过程中任意时刻的应变与应力之比值,称为蠕变柔量J(t),故有J(t)=1EM+1Mt+1EK(1-e-EKKt)(7)需强调的是,该计算模型可准确描述隧洞附近的地层径向位移,适用于本次研究,然而,由于无法严格满足地表的零面力条件,该法对于计算远离隧道的地层位移存在一定的误差。1.2洞周围岩相对径向位移解析解对于考虑地层应力的黏土地层圆截面盾构隧洞开挖过程的黏弹性问题,可以先求出对应弹性问题的解析解,再根据黏弹性解与弹性解的对应原理25,通过拉普拉斯逆变换求出黏弹性问题的解析解。1.2.1弹性解析解据图1所示的弹性平面应变模型可以在给定边界
25、和对称条件下用应力函数法求解得到应力方程,进一步结合弹性本构方程、几何方程求解得到地层位移2526。在rO极坐标系下,推导得到径向绝对位移的表达式为ur=1E-b0r()1+2c0()1-r+bs1()1-lnr+cs1r2()1+ds1()1-3r2-2Ac1lnr+18r2()3-sin+-2ac2(1+)r+2cc2()1+r3+4dc2r cos2+-3as3()1+r2+3cs3()1+r4+ds3()5+r2-18r2()1+sin(3)+S1sin(8)式中:b0、c0、Ac1、bs1、cs1、ds1、ac2、cc2、dc2、as3、cs3、ds3均为待定系数。E和可分别由式(9
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