陳克良
(貴州省高速公路開發(fā)總公司,貴州貴陽550004)
在隧道施工中,仰拱是襯砌結(jié)構(gòu)的重要組成部分,仰拱的設(shè)置對維護(hù)隧道整體穩(wěn)定有著重要的作用。隧道仰拱能明顯地提高支護(hù)結(jié)構(gòu)的整體剛度,從而有效地約束圍巖的變形,改善整個(gè)襯砌的受力狀態(tài),減少隧道結(jié)構(gòu)病害的發(fā)生。
影響仰拱力學(xué)行為的因素較多,總括起來有以下幾個(gè)因素:(1)仰拱與邊墻的連接方式;(2)仰拱曲率;(3)仰拱厚度;(4)仰拱修筑時(shí)機(jī);(5)圍巖性質(zhì)與施工方法。因此,在設(shè)計(jì)及現(xiàn)場施工中,仰拱修筑的時(shí)機(jī)、仰拱曲率、與拱墻的連接方式、連接點(diǎn)位置的不同,結(jié)構(gòu)受力狀態(tài)也不同。不合理的連接方式與曲率,會(huì)在墻角部分形成應(yīng)力集中區(qū),使結(jié)構(gòu)的整體力學(xué)特性受到很大的影響,給施工及運(yùn)營留下安全隱患。施工過程中,當(dāng)襯砌結(jié)構(gòu)的幾何特性及圍巖參數(shù)等都已確定,仰拱和邊墻的連接方式這時(shí)就成為了控制圍巖-支護(hù)結(jié)構(gòu)應(yīng)力狀態(tài)的重要因素。以烏鞘嶺鐵路隧道斜井為例,通過數(shù)值模擬,分析仰拱與邊墻的不同連接方式對深埋隧道圍巖-支護(hù)的力學(xué)行為影響,以期能為將來的隧道支護(hù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及施工提供幫助。
烏鞘嶺鐵路隧道斜井埋深1000m,襯砌結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)如圖1。隧址區(qū)的工程地質(zhì)特征以及隧道支護(hù)參數(shù)如下。巖性為千枚巖,巖體力學(xué)參數(shù)如下:E=3.5×109Pa,μ=0.35,c=0.80 MPa,φ=32,γ=2 000 kN/m3;襯砌結(jié)構(gòu)參數(shù)如下:E=1.0×1010Pa,μ=0.26,A=0.38 m2。
施工過程中,邊墻基礎(chǔ)施工完成后開始綁扎拱墻鋼筋。邊墻和仰拱的連接方式分為兩種。一種情況為邊墻基礎(chǔ)鋼筋與仰拱鋼筋搭接部分進(jìn)行焊接和綁扎;另一種情況為邊墻基礎(chǔ)鋼筋與仰拱鋼筋搭接部分不進(jìn)行焊接和綁扎,邊墻基礎(chǔ)鋼筋設(shè)置了10cm的彎鉤,仰拱鋼筋直接插入彎鉤里。兩種情況下的力學(xué)模型如圖2所示。
圖1 隧道襯砌輪廓
(a)第一種情況:邊墻與仰拱固接 (b)第二種情況:邊墻與仰拱鉸接圖2 仰拱邊墻連接方式力學(xué)模型
在第一種情況下,仰拱與邊墻的鋼筋經(jīng)過綁扎焊接,形成整體結(jié)構(gòu)。在力學(xué)行為上,平動(dòng)和轉(zhuǎn)動(dòng)自由度都能在整體襯砌內(nèi)部傳遞,為整體式結(jié)構(gòu);第二種情況下,由于仰拱鋼筋與邊墻的鋼筋未進(jìn)行綁扎焊接,從而在此處形成鉸連接,位移保持相同,但不能傳遞轉(zhuǎn)動(dòng)自由度。
計(jì)算過程中不可取一個(gè)無限體來分析,由工程經(jīng)驗(yàn)知,在距開挖面隧道直徑的4倍處可忽略邊界條件的影響。根據(jù)隧址區(qū)工程地質(zhì)特征,所模擬的隧道直徑大約6.6m,計(jì)算模型長度長80m,高度取64 m。有限元網(wǎng)格采用二維等參四邊形單元,在隧道斷面處進(jìn)行局部加密,建立如圖3所示的有限元分析模型。
模型兩側(cè)的邊界條件為限定水平移動(dòng)的滑動(dòng)支撐,模型底部的邊界條件為限定垂直位移的滑動(dòng)支撐,模型上部為自由邊界,如圖4所示。
圖3 有限元數(shù)值分析模型
圖4 數(shù)值分析模型邊界條件設(shè)置
開挖方式采用全斷面法,開挖后立即進(jìn)行初期支護(hù)和二次襯砌,二次襯砌的施作采用第二部份所述的兩種方案:整體式襯砌結(jié)構(gòu)以及仰拱邊墻鉸連接方案。根據(jù)圖2所示的力學(xué)模型,在數(shù)值模擬過程中通過梁單元的單面接觸以及控制方程實(shí)現(xiàn)上述兩種連接方式。整體式結(jié)構(gòu)襯砌直接與初期支護(hù)相接觸,邊墻與仰拱鉸接的襯砌施作方式通過控制方程在邊墻與仰拱的連接處實(shí)現(xiàn),位移保持相同,但不傳遞彎矩。
為考察兩種襯砌施作方案下仰拱與邊墻連接方式的對隧道結(jié)構(gòu)整體應(yīng)力狀態(tài)的影響,從以下幾個(gè)方面分析了隧道圍巖-支護(hù)結(jié)構(gòu)在兩種不同方案下的力學(xué)特性。
經(jīng)過有限元計(jì)算分析,在仰拱與邊墻鋼筋無連接和鉸接兩種情況下拱頂、仰拱以及左右邊墻的位移情況見表1。
表1 位移計(jì)算結(jié)果(mm)
由表1數(shù)據(jù)分析可知,仰拱邊墻的連接方式對隧道圍巖水平方向位移沒有產(chǎn)生明顯影響,隧道拱頂豎向位移也影響甚微。但仰拱與邊墻的連接方式對拱底圍巖豎向位移影響較明顯,鉸接情況下仰拱底部圍巖位移達(dá)到了23.931 mm,比仰拱整體連接情況下17.993 mm增大了1/3左右。
邊墻與仰拱的連接方式對圍巖等效應(yīng)力場分布影響甚小,拱頂部分基本無變化,邊墻部分略為減小。在兩種連接情況下,圍巖應(yīng)力分布拱頂部分最小,在鉸接情況下5.06 MPa,整體式襯砌情況下5.05MPa;邊墻部分等效應(yīng)力值最大,鉸接情況下32.6MPa,整體連接情況下31.7MPa。由仰拱邊墻鉸接情況與整體連接兩種情況數(shù)值計(jì)算分析可知,仰拱邊墻連接狀態(tài)對圍巖應(yīng)力狀態(tài)影響不明顯。
兩種連接情況下襯砌結(jié)構(gòu)彎矩分布情況如圖5所示。仰拱邊墻兩種連接情況下,襯砌結(jié)構(gòu)的彎矩分布有較明顯的差別。邊墻與仰拱在整體連接狀態(tài)下,邊墻與仰拱連接處,彎矩劇烈增加,支護(hù)最大正彎矩為821 963 N·m,位于邊墻和仰拱結(jié)合部位。仰拱底部出現(xiàn)負(fù)彎矩的最大值,達(dá)到-317 092 N·m。在鉸接狀態(tài)下,支護(hù)最大正彎矩位于拱肩部位,為238 980 N·m。拱肩部位到拱頂,彎矩向負(fù)方向發(fā)展,拱頂值為-251 267 N·m,與整體式襯砌結(jié)構(gòu)情況下彎矩分布相同。在邊墻部位,彎矩值減小,仰拱底部負(fù)彎矩比無連接情況稍大。從拱頂?shù)竭厜εc仰拱連接處,彎矩分布與整體連接狀態(tài)下具有相同的分布趨勢。但仰拱與邊墻連接處,彎矩為-496 391 N·m,與整體式連接相比彎矩減小了40%。
圖5 兩種連接情況下襯砌彎矩分布
通過對彎矩的綜合分析表明,鉸接狀態(tài)下彎矩分布較均勻,彎矩值也相應(yīng)減小。仰拱與邊墻連接處,鉸連接沒有出現(xiàn)整體式結(jié)構(gòu)彎矩急劇增加現(xiàn)象。
上述分析表明,仰拱邊墻在兩種連接情況下圍巖水平位移、應(yīng)力分布相差不大。襯砌結(jié)構(gòu)彎矩受仰拱與邊墻連接方式影響顯著。仰拱與邊墻在鉸接情況下彎矩分布均勻,仰拱與邊墻連接處彎矩變化平緩。但圍巖底部豎向位移有較大增加,仰拱底部鼓起較明顯。這種情況的出現(xiàn),是由于仰拱與邊墻鉸接,在應(yīng)力進(jìn)行重分布的過程中,這種柔性的連接方式釋放了部分能量的緣故。
一般情況下,隧道襯砌結(jié)構(gòu)破壞的最不利部位出現(xiàn)在隧道拱腳處。在外荷載作用下,隧道首先從拱腳處開始破壞,使襯砌結(jié)構(gòu)整體性逐漸喪失,最終導(dǎo)致隧道襯砌破壞或開裂。在隧道支護(hù)結(jié)構(gòu)曲率一定的前提下,以鉸連接在墻角過渡可將墻角彎矩大大減小,應(yīng)力集中程度明顯降低,從而改善了隧道襯砌結(jié)構(gòu)受力狀態(tài)。但此種連接方式有其明顯的缺點(diǎn),對控制隧道結(jié)構(gòu)底部脹鼓現(xiàn)象不利。
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