滨海地区超大直径盾构隧道穿越对邻近桥梁的影响.pdf
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1、 年 月上第 卷 第 期施工技术(中英文):滨海地区超大直径盾构隧道穿越对邻近桥梁的影响许 岩,黎 莉,林嘉伟,何志倩,尚国军,(深圳市交通公用设施建设中心,广东 深圳;深圳市城市公共安全技术研究院有限公司,广东 深圳;中国矿业大学安全工程学院,江苏 徐州)摘要 滨海地区地质条件复杂,超大直径盾构工程近距离侧穿对桥梁桩基的影响不可忽略。对深圳望海路快速化改造工程超大直径盾构近距离穿越对深圳湾大桥深圳侧匝道桥的影响以及预加固措施的合理性进行分析。根据匝道桥现状资料建立隧土桩相互作用力学模型,分析隧道开挖引起的既有桩基承载力、沉降及水平位移变化。通过对预加固前后匝道桥在盾构穿越扰动影响下的下部桥墩
2、及桩基础的计算,分析穿越对匝道桥的影响以及预加固措施的有效性。关键词 隧道;盾构;滨海地区;近距离穿越;数值模拟;位移场;变形中图分类号 文献标识码 文章编号(),(,;,;,):,:;国家自然科学基金()作者简介 许 岩,高级工程师,:通信作者 尚国军,博士,:收稿日期 引言 盾构法在松软含水地层中修建埋深较大的长隧道往往具有技术和经济方面的优势。在望海路快速化改造工程初步设计方案中,拟建隧道以盾构方式从下方穿越深圳湾大桥深圳侧匝道桥,地铁 号线二期工程左右两线也下穿深圳湾大桥匝道桥桥梁桩基。在盾构施工过程中,盾构近距离穿过桥梁桩基侧面时,会打破桥梁桩基所处地层的应力平衡状态,改变桥梁桩基状
3、态,桩基状态的改变会进一步传递到桥梁上部结构,危害桥梁的整体安全。对盾构穿越方案的安全性进行评估,保证深圳湾大桥的安全运行势在必行。由于隧道开挖的几何特性,考虑深埋隧道开挖时,周围土体应力场可以假设同等应力,将隧道开挖简化为圆孔收缩模型,对周围土体应力应变进行求解。、张治国等在两阶段分析法中 施工技术(中英文)第 卷将隧道开挖假设为无限介质平面内小孔收缩模型,采用小孔收缩理论对隧道开挖引起的土体自由位移场进行求解。曾英俊等和胡云世等在 的计算方法基础上将收缩过程引入临界状态土力学理论,得到了圆孔收缩的弹塑性解。等通过无限球形孔扩张理论评估桩的端承能力,得到开挖引起的桩基承载力衰减,同时分析隧桩
4、相对位置、不同土体物理力学参数对隧桩相互作用的影响。等提出了利用球形小孔预测桩基承载力的方法。等采用不排水统一砂黏土小孔收缩理论解分析了黏土隧道开挖时地表反应曲线和超孔隙水压力的变化规律,并结合黏土离心试验验证了结果的可靠性。在工程领域,孙兵等运用离心模型试验,研究了双线隧道盾构施工时地表的变形规律;傅雅莉采用 软件对盾构隧道掘进进行模拟,研究表明在盾构隧道施工开挖面后方 范围内为桥梁结构的主要影响区;赵方彬对复杂地质条件下盾构隧道穿越既有桥梁桩基的施工过程进行数值模拟,研究表明左右线隧道开挖对桩体的沉降具有叠加影响。表 土层几何信息和物理力学参数 土层天然重度()饱和重度()弹性模量 泊松比
5、黏聚力 内摩擦角()厚度 素填土 淤泥 黏土 砾砂 砾质黏性土 全风化花岗岩 强风化花岗岩 本文基于三维解析理论,采用三维非线性有限元程序,对采取加固措施前后盾构施工引起的桥梁桩基变形进行模拟计算,分析盾构穿越对现有桥梁下部结构的影响,并验证初步设计中加固措施的合理性,以对后续施工提出建议。工程概况 根据望海路快速化改造工程与地铁 号线二期(南延)工程深圳湾大桥节点线路方案与大桥保护专项设计,地铁隧道的外径为,中心埋深分别为 ,;望海路隧道外径为 ,中心埋深为 。拟建线路原始地貌为浅海湾、淤泥质海滩,受滩涂围填、码头建设、港池开挖、城市建设等影响,原始地貌发生了巨大变化。深圳湾大桥 年 月开工
6、建设,年 月建成通车,现状望海路 年底建成通车。拟建望海路隧道盾构穿越范围内地层包括填石、淤泥、淤泥质中粗砂、中砂、粗砂、黏土、淤泥质黏土、砾砂、砾质黏土、全风化花岗岩、强风化花岗岩、中风化花岗岩。望海路隧道穿越深圳湾大桥影响范围以 匝道 号桥墩为中心,建立东西向,南北向,深度 的三维模型(见图,)。黄色区域为初步确定的隧道开挖影响范围,即地铁隧道左线中心线以左、以右。模型覆盖了深圳湾大桥的,个匝道(匝道第,联,匝道第,联,匝道第,联,匝道第,联)。图 望海路隧道穿越深圳湾大桥模型平面 为了便于建模计算,根据地勘资料对数值模型中的土层信息进行简化,如表 所示。计算方法 针对上述盾构隧道穿越桥梁
7、桩基的力学模型,基于岩土介质小孔扩张理论建立隧土桩相互作用力学模型(见图),开展盾构隧道掘进对地层应力场和位移场的影响研究;考虑隧道与邻近桩基相互作用,分析隧道开挖引起的既有桩基承载力、沉降及水平位移变化。许 岩等:滨海地区超大直径盾构隧道穿越对邻近桥梁的影响 图 基于小孔扩张理论的隧土桩相互作用模型 隧道开挖引起地层变形及应力松弛 隧道开挖对地层产生扰动,使得周边土体力学性质发生改变,从而导致土体发生沉降变形对这种变化进行调整,产生一个新的应力场平衡状态,这种变化主要分为地层损失和隧道椭圆化。在计算隧道开挖产生的位移场时,分别考虑地层损失和隧道椭圆化的影响,在地层损失时采用 和 的求解,在隧
8、道受椭圆化影响时考虑 的求解,各变量的物理含义如图 所示。图中(,)表示土体空间的任意一点,;为隧道的地层损失;为隧道的椭圆度。图 隧道开挖地层损失和椭圆化求解 桩基承载力及变形计算 桩基受扰动后的附加变形和弯矩的计算方法如下:将桩基假设为被桩顶简支、桩底固定端的梁,将隧道开挖引起的地层应力场转换为任意分布荷载施加至桩身,通过结构力学理论计算单跨静定梁的附加变形和弯矩,用以分析隧道开挖对桩基变形和稳定性的影响。隧土桩相互作用 隧道开挖与邻近桩基相互作用模型如图 所示。其中隧道为浅埋圆形盾构隧道,半径,埋深;单桩设为圆形挤土桩,半径,桩长;下穿隧道与桩基的相对竖直与水平位置分别为 与;为桩顶点到
9、隧道中心点的距离。图 隧桩相互作用模型 隧道开挖会导致周围土体的弹性模量降低,形成应力松弛区,从而产生地层沉降,对周围建(构)筑物的桩基稳定性和安全性产生不良的影响。同时桩基的承载力能力降低,使得桩基产生二次沉降。桩基使用期间,桩基的沉降变形主要分为两部分:隧道开挖引起的沉降和桩基承载力损失产生的沉降。针对隧道开挖引起的地层沉降,可通过小孔收缩模型计算上部土体自由场的位移。,()式中:为土体任意点在隧道半径收缩方向的位移。针对桩基的沉降可根据桩基承载力和土体刚度,采用双曲渐近线模型预测桩基的荷载沉降曲线。假设桩基的服役荷载为,桩基的承载力衰减因子和初始安全系数分别为:()()式中:为桩基的承载
10、力衰减因子;为隧道开挖后桩基的承载力;为桩基的总承载力;为桩基的初始安全系数。桩基的初始沉降和桩底初始荷载分别为:,(),(,)()式中:为初始沉降;为利用球形小孔扩张预测的桩基承载力;为桩基刚度;,为桩底初始载荷;,为初始时刻桩侧摩擦力。施工技术(中英文)第 卷当隧道开挖后,桩基的沉降为:,(),(,)()式中:为开挖后该时刻桩基沉降;,为该时刻利用球形小孔扩张预测的桩基承载力;,为桩基刚度;,为该时刻桩底荷载;,为该时刻桩侧摩擦力。表 深圳湾大桥重点桩基计算结果 桩号最终承载力损失地铁右线穿越后地铁左线穿越后望海路隧道穿越后最大水平位移最大弯矩()桩顶沉降最大水平位移最大弯矩()桩顶沉降最
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