某砂卵石地层中隧道开挖对建筑群变形影响分析.pdf
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1、岩土工程与地下工程四川建筑第43 卷第4期某砂卵石地层中隧道开挖对建筑群变形影响分析任跃勤,杨扬锋,马凝宇(1.中国水利水电第七工程局有限公司,四川成都6 1 0 2 1 3;2.西南交通大学交通隧道工程教育部重点实验室,四川成都6 1 0 0 3 1)【摘要】在城市繁华地区地铁线路下穿建筑群时,如何确保上部建筑物结构安全是施工中的难题。以成都地铁区间隧道下穿某城市建筑群为例,采用ANSYS软件对盾构隧道施工引起的上部建筑物沉降和倾斜进行了数值分析,并与实际监测结果对比分析,变化规律基本相符,验证了模拟结果的准确性。结果表明,建筑物最大不均匀沉降一般发生在盾构穿越建筑物正下方,而最大沉降一般发
2、生在盾构机通过建筑物一段距离后;当建筑物分布和线路前进方向存在夹角时,建筑物倾斜率变化趋势更显著,各阶段的倾斜率更大;当隧道埋深较浅,上部建筑物的荷载小时,地层隆起趋势会随之增加,且由此导致的建筑物倾斜十分明显,不容忽视。【关键词】隧道开挖;数值分析;建筑物;沉降;倾斜率【中图分类号】U452.2*60引言随着城市的快速发展,地下铁路逐渐成为城市轨道交通网建设中不可替代的一环,而轨道交通线路往往会途径人流量大,交通繁忙、建筑物密集的区域。为不影响地面交通与设施,城市兴建地下铁路时常采用盾构法。但在开挖过程中,不可避免地会对周围地层及建筑物产生扰动,如果不加以控制,可能会对周围道路和建筑物产生不
3、可修复的破坏。国内外研究学者对地铁隧道施工扰动范围作了大量的研究。孙杰等1 建立三维力学计算模型,综合研究TBM隧道单洞掘进对单一建筑物变形的空间属性效应。刘波等2 基于沉降预测理论及FLAC3D进行了地铁施工诱发地层环境损伤评估,同时考虑多种工况探究地层沉降对建筑物的影响。黎春林等3 对某盾构区间的风险点进行数值模拟分析,揭示了盾构施工扰动对地层位移场以及建筑物隆沉的影响规律。黎春林等4 在定义盾构隧道施工土体扰动评价标准基础上,提出应用有限元计算盾构施工塑性区和扰动范围的一种简捷实用的数值方法。但目前针对盾构隧道下穿与线路存在夹角的复杂建筑群研究较少,本研究以成都某地铁线路为对象,重点研究
4、隧道开挖地层的扰动对上部建筑群的沉降和倾斜变化规律。1工程概况1.1区间隧道和地质条件该线路盾构区间采用土压力平衡盾构法开挖。盾构右线起点里程YDK76+170.000,终点里程YDK81+074.276,长度为47 7 1.7 5 6,盾构左线起点里程ZDK76+170.000,终点里程ZDK81+074.276,长度为47 8 7.7 6 5 m,线路最大纵坡2 8%o。区间全长2 4.9 km,位于复合地层中,上部为砂卵石,下部为淤泥及泥岩,隧道顶距离小区基础最小竖向净距约2 3 m。划分为四大层1 8 个亚层,又由上至下分别为杂填土、粉质黏土、卵石、黏土、粉细砂、中砂、卵石、泥岩。盾构
5、区148【文献标志码】A间地质断面如图1 所示。国栋4栋3栋2栋图1 盾构区间地质断面1.2穿越建筑物盾构区间在里程YDK78+767YDK78+948,ZDK78+715ZDK78+926处穿越建筑物,建筑物为3 层砖混结构,基础为柱下独立基础,埋深2 m。盾构隧道顶距离基础底最小竖向净距约2 3 m。盾构隧道左右线共计穿越7 栋建筑物,从左至右分别为1 栋至7 栋,建筑物信息如表1 所示,区间隧道与建筑物位置关系如图2 所示。表1 建筑物信息建筑物尺寸(长宽高)/m1栋40.22 30 82栋38.9818 83栋36.25 12 84栋36.25 12 85栋37.305 12 86栋3
6、6.72 18 87栋54.155 24 8定稿日期 2 0 2 2-0 5-1 3作者简介任跃勤(1 9 6 6 一),男,高级工程师,主要从事地铁项目施工工作。1126栋偏离线路倾角/()3224113-11-24-32任跃勤,杨锋,马凝宇:某砂卵石地层中隧道开挖对建筑群变形影响分析照进方向工左线隧道右线隧道图2 区间隧道与建筑物位置关系2数值计算模型与分析方法2.1数值模型建立砂卵石地层是一种典型的力学不稳定地层,颗粒之间无粘聚力。因此在盾构掘进过程中,极易破坏地层原有状态,造成围岩及地层的扰动状态 5-7 )。为研究在砂卵石地层中隧道掘进产生的扰动范围和对应影响,本文利用ANSYS有限
7、元软件进行建模和分析。为探究隧道开挖过程的横向影响范围,确保分析的准确性,模型宽度选取为5 倍隧道直径 8 ,整体尺寸为2 4 6 m(长)8 0 m(宽)90 m(高)。隧道区域从地下2 0 4 0 m,水平方向从-17.2 5 17.2 5 m。因为区间隧道长距离且下穿建筑物较多,为保证计算速度将建筑模型进行简化,使7栋地表建筑物沿隧道前进方向铺排,如图3所示。同时本模型假设土体是均质层状,并采用摩尔一库伦模型模拟岩土材料,从上至下分别为杂填土、强风化卵石、中砂、中等风化卵石、中砂、强风化泥岩。建筑物、基础、衬砌材料采用线弹性模型,建筑物及基础采用C30混凝土,隧道管片、注浆材料采用C50
8、混凝土,各材料力学参数如表2 所示。33左线前进方向在线前进方向42.2模拟过程利用ANSYS软件完成分层土体模型后,建立7 栋建筑物的底部独立基础,拓展至建筑物实际高度,之后分步进行模拟分析:(1)边界进行约束,土体前后,左右分别施加Y方向和X方向的水平约束,土体底部施加Z方向的竖向约束。(2)假设建筑物、隧道以及土体的质量为均匀分布,其自重均为均布荷载,其值为10 kN/m。(3)在隧道始端破洞,开挖6 m,杀死此部分土体单元后进行注浆加固,并释放全部节点力 9。(4)循环第3个开挖步骤,共计开挖4 1步,直至隧道开挖结束,通过循环开挖过程,得出隧道施工过程中上部建筑物和地表的变形沉降情况
9、,模型沉降如图4 所示。图4 模型沉降2.3监测点布置由于地表建筑物位置离散,为得到隧道开挖过程中建筑物分布对沉降、倾斜等参数的影响规律10 ,所以选取7 栋建筑物的角部基础作为监测点进行分析。为便于描述,沿线路6前进方向,选取建筑物左上方基础为Ax号点,顺时针将其余基础分别命名为Bx、Cx、D x 如图5 所示。AB56图3模型与建筑物整体分布表2 各材料力学参数容重/弹性模类别泊松比/u厚度/m(kN/m3)量/MPa杂填土19.0卵石(中密)26.6中砂(密实)19.5卵石(密实)28.9泥岩(强风化)21.6注浆材料21.0管片25.0建筑物地基30.0管棚23.07D,图5 沉降监测
10、点分布3数值模拟结果分析1.490.471.100.165.300.211.100.13.830.46200.000.21600.000.030.350.25400.000.2C,3.8253.1隧道开挖对建筑物沉降影响分析10.76由于地表建筑物数量较多,为简化分析过程,根据建筑3.263物与隧道位置分布关系和建筑物尺寸模型选取具有代表性18.08的建筑物进行影响分析。2#3#、4 5#4 栋建筑物尺寸相近且垂直于隧道开挖方向依次分布,均跨左右2 条开挖线路,1.438故选取中间3 建筑物进行分析;1、2 6 号建筑物位于区间隧道末端分布方向大体一致,均斜跨右线,但由于2 6 为所有建筑物中
11、尺寸最大的,受力特征不同故选取分析;6 建筑物仅小部分斜跨左线,选取分析。为探究隧道施工对沉降的影响,分别得到隧道开挖过程中3栋建筑物监测点的沉降曲线,如图6 所示。149沉降现象,都会使建筑物产生一定程度的倾斜率变化,可能岩土工程与地下工程由图6(a)可以看出,6 建筑物离隧道近的B6、C 6 基础点,沉降量较大,且变化明显,最大沉降为0.6 mm。随着隧道破洞后向前推进施工,垂直方向依次经过C6、B6、D 6、A 6,4个基础点先后发生明显沉降,随与隧道中心线距离的增加,沉降速率递减,从大到小依次为0.0 0 91mm/m,0.0086mm/m,0.0071mm/m,0.0065mm/m,
12、与距隧道中心线距离基本线性相关。结合图6(b),在盾构工作面通过监测断面6 6 7 0 m处,沉降量变化减缓趋于稳定。因此由变化规律可以得到建筑物最大不均匀沉降发生在盾构穿越建筑物正下方,而最大沉降一般发生在盾构机通过建筑物一段距离后。观察图6(b)、图6(c),由于隧道埋深较浅,且建筑物均为3层砖混结构,荷载较轻,隧道开挖至建筑前均出现了较大的隆起变形。将3#、2 6 对比分析,盾构工作面在3楼测量断面前约6 0 m迅速产生向上隆起的趋势,平均隆起高度0.43mm,而盾构工作面在2 6 楼测量断面前约4 0 m处产生此趋势,且平均隆起高度仅为0.36 mm。同时当隧道掌子面逐渐接近直至通过监
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