• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    天津地鐵盾構(gòu)施工對(duì)地表沉降影響的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及精細(xì)化控制研究

    2016-04-08 03:30:09張穩(wěn)軍雷華陽
    隧道建設(shè)(中英文) 2016年2期
    關(guān)鍵詞:掌子面刀盤盾構(gòu)

    路 平, 鄭 剛, 張穩(wěn)軍, 雷華陽

    (1. 天津大學(xué)建筑工程學(xué)院, 天津 300072; 2. 天津大學(xué)濱海土木工程結(jié)構(gòu)與安全教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 天津 300072)

    ?

    天津地鐵盾構(gòu)施工對(duì)地表沉降影響的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及精細(xì)化控制研究

    路平1, 2, 鄭剛1, 2, 張穩(wěn)軍1, 2, 雷華陽1, 2

    (1. 天津大學(xué)建筑工程學(xué)院, 天津300072; 2. 天津大學(xué)濱海土木工程結(jié)構(gòu)與安全教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 天津300072)

    摘要:目前我國城市地鐵建設(shè)中對(duì)地表變形的要求愈加嚴(yán)格,僅依靠工程經(jīng)驗(yàn)已很難實(shí)現(xiàn)。結(jié)合天津地鐵天津站—建國道站盾構(gòu)區(qū)間試驗(yàn)段的現(xiàn)場監(jiān)測結(jié)果,對(duì)掘進(jìn)過程中盾殼摩擦力、刀盤扭矩、掌子面壓力和注漿壓力等盾構(gòu)掘進(jìn)參數(shù)對(duì)地表沉降影響進(jìn)行參數(shù)化模擬分析,并針對(duì)盾構(gòu)掘進(jìn)參數(shù)的波動(dòng)造成的地表沉降計(jì)算結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)損失等級(jí)的可拓法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,基于風(fēng)險(xiǎn)損失評(píng)估結(jié)果以及盾構(gòu)掘進(jìn)參數(shù)實(shí)測結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析得到風(fēng)險(xiǎn)失效概率,從而計(jì)算出各致險(xiǎn)因子的風(fēng)險(xiǎn)值并提出相應(yīng)的精細(xì)化控制措施。結(jié)果表明: 1)該隧道試驗(yàn)段致險(xiǎn)因子按風(fēng)險(xiǎn)值從大到小依次為盾殼摩擦力、注漿壓力、掌子面壓力、刀盤扭矩; 2)在該區(qū)間后續(xù)下穿高速鐵路的盾構(gòu)掘進(jìn)過程中,針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)值較大的盾殼摩擦力、注漿壓力波動(dòng)制定精細(xì)化的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,最終使地表沉降穩(wěn)定在5.1 mm,滿足了鐵路運(yùn)營的要求。

    關(guān)鍵詞:天津地鐵; 盾構(gòu)隧道; 參數(shù)化分析; 地表沉降; 可拓法; 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

    0引言

    截至2014年,我國已有36個(gè)城市的軌道交通規(guī)劃獲得批準(zhǔn)并開工建設(shè),盾構(gòu)法作為城市地鐵修建的重要工法也得到了廣泛的應(yīng)用;但盾構(gòu)工程建設(shè)中也受到了周圍環(huán)境的限制與施工控制技術(shù)的挑戰(zhàn),如下穿高速鐵路時(shí)路基沉降的要求不能超過6 mm,故需要采取精細(xì)化到毫米級(jí)的控制措施,而不能僅僅依靠工程經(jīng)驗(yàn)。

    針對(duì)盾構(gòu)施工對(duì)周圍環(huán)境影響的問題,國內(nèi)外學(xué)者對(duì)此開展了許多參數(shù)敏感性研究。比如: T. Kasper等[1-2]對(duì)盾構(gòu)掘進(jìn)過程中土體、注漿體的物理力學(xué)性質(zhì)、覆土厚度、掌子面壓力和注漿壓力等進(jìn)行了參數(shù)化分析;沈建奇[3]針對(duì)盾構(gòu)在施工過程中的宏觀穩(wěn)態(tài)特性以及刀盤切削土體的動(dòng)態(tài)特性,提出了盾構(gòu)掘進(jìn)過程的精細(xì)化數(shù)值模擬方法,實(shí)現(xiàn)了對(duì)盾構(gòu)法施工關(guān)鍵參數(shù)的預(yù)測及對(duì)各參數(shù)相互關(guān)系的分析;R.Hasanpour等[4]利用有限差分法考慮不同千斤頂頂推力作用以及不同掘進(jìn)速度時(shí),針對(duì)雙線隧道對(duì)凍土地層變形影響進(jìn)行了研究;徐澤民等[5]描述了天津地鐵3號(hào)線下穿歷史風(fēng)貌建筑時(shí)由于盾殼摩擦過大導(dǎo)致該建筑物產(chǎn)生較大沉降的事故。

    另一方面,針對(duì)盾構(gòu)隧道風(fēng)險(xiǎn)管理與控制的研究工作也在不斷完善。比如: 2004年,國際隧道協(xié)會(huì)發(fā)布了《隧道風(fēng)險(xiǎn)管理指南》[6],為隧道工程的風(fēng)險(xiǎn)管理提供了系統(tǒng)的方法與標(biāo)準(zhǔn);黃宏偉等[7-8]對(duì)地鐵隧道工程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理方面進(jìn)行了研究,提出了基于地鐵建設(shè)與運(yùn)營不同階段的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制方法,并開發(fā)了風(fēng)險(xiǎn)管理軟件;安永林[9]、彭立敏等[10-11]對(duì)隧道瓦斯突出、塌方、鄰近結(jié)構(gòu)物施工的隧道圍巖變形安全性能等進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,運(yùn)用突變理論和可拓學(xué)理論等開展了應(yīng)用研究;2012—2014年,我國相繼頒布實(shí)施《城市軌道交通地下工程建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范》[12]和《城市軌道交通工程監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》[13],標(biāo)志著我國對(duì)地下工程風(fēng)險(xiǎn)管理與控制的研究具備了可靠的標(biāo)準(zhǔn)化保障。

    但目前在針對(duì)盾構(gòu)工程各個(gè)階段對(duì)地表沉降影響的研究中,無論對(duì)計(jì)算結(jié)果還是監(jiān)測結(jié)果的評(píng)價(jià)與控制,人為因素的影響仍占較大比重,且往往停留在對(duì)工程整體風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的綜合評(píng)價(jià)??赏胤ㄗ鳛榭赏貙W(xué)的主要應(yīng)用之一,為解決實(shí)際工程中的評(píng)估問題提供了新的客觀途徑,可以結(jié)合現(xiàn)有規(guī)范并基于工程計(jì)算結(jié)果進(jìn)行更精確的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,盡可能地降低主觀因素的干擾,從而對(duì)每個(gè)致險(xiǎn)因子的影響進(jìn)行定量的描述與排序,制定出更有針對(duì)性的預(yù)防控制措施,降低工程風(fēng)險(xiǎn)。此外,盾構(gòu)隧道由于賦存環(huán)境不同,其風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估具有地域差異性,需結(jié)合典型地區(qū)具體工程建設(shè)的特點(diǎn)與需求,這方面研究工作尚存不足。

    本文將可拓法應(yīng)用于盾構(gòu)掘進(jìn)對(duì)地表沉降影響的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,以天津軟土地層深埋盾構(gòu)下穿鐵路為工程背景,結(jié)合盾構(gòu)掘進(jìn)參數(shù)化分析的沉降計(jì)算結(jié)果以及盾構(gòu)掘進(jìn)參數(shù)監(jiān)測數(shù)據(jù),針對(duì)掘進(jìn)參數(shù)的波動(dòng)對(duì)周圍地表沉降影響進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)損失、風(fēng)險(xiǎn)失效概率定量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并提出精細(xì)化的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

    1可拓法的基本原理

    可拓學(xué)是由我國學(xué)者蔡文[14-15]開創(chuàng)的以物元為基本單位來描述事物可變性的原創(chuàng)性學(xué)科。其中,物元是通過以事物、特征以及事物關(guān)于該特征的量值所構(gòu)成的三元組,即R=(事物,特征,量值)??赏丶系慕⑹菫榱搜芯繉?duì)象集中不屬于經(jīng)典子集而又能轉(zhuǎn)化得到該子集中的元素,并用關(guān)聯(lián)函數(shù)值的大小來衡量元素和集合的關(guān)系,分出不同的層次,使得經(jīng)典集合中的“屬于”、“不屬于”集合的定性描述發(fā)展成為定量描述元素具有性質(zhì)P的程度及其變化。關(guān)聯(lián)函數(shù)的基本公式為

    (1)

    式中:X0=[a,b],X=[c,d],X0?X0且無公共端點(diǎn)。可拓集合的關(guān)聯(lián)函數(shù)屬于(-∞,+∞),擴(kuò)展了模糊集合隸屬函數(shù)只屬于[0,1]的運(yùn)用范圍,評(píng)判結(jié)果更精確[9-11]。

    本文提出的基于參數(shù)化分析的計(jì)算結(jié)果采用可拓法進(jìn)行評(píng)價(jià),首先需對(duì)試驗(yàn)段的可靠的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行合理的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,使得對(duì)可影響計(jì)算結(jié)果的參數(shù)的評(píng)價(jià)更具有針對(duì)性,從而更合理地指導(dǎo)后續(xù)下穿高速鐵路的精細(xì)化施工?;趨?shù)化分析的可拓法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程如圖1所示。

    圖1 基于參數(shù)化分析的可拓法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程

    Fig. 1Risk assessment flowchart of extension method based on parametric analysis

    2影響參數(shù)確定

    2.1工程背景

    天津地鐵2號(hào)線建國道站—天津站左線區(qū)間為深埋盾構(gòu)區(qū)間,期間第96—276環(huán)依次下穿鐵路機(jī)待線、津山線、津秦客專聯(lián)絡(luò)線、高速鐵路等鐵路群,如圖2(a)所示,對(duì)地表變形控制較為嚴(yán)格。該區(qū)間試驗(yàn)段下穿鐵路機(jī)待線(96—101環(huán)),隧道覆土厚度約18 m,地下水位埋深約1.8 m,盾構(gòu)斷面穿越地層主要為粉黏、粉砂,特別是隧道斷面底部較厚的⑦4粉砂層,其滲透系數(shù)較大。場地土層分布情況如圖2(b)所示,其修正劍橋模型參數(shù)為通過對(duì)該場地內(nèi)土體取樣進(jìn)行室內(nèi)直剪試驗(yàn)和固結(jié)回彈試驗(yàn)得出。

    (a) 場地及監(jiān)測布置平面圖

    (b) 土層及監(jiān)測布置剖面圖

    2.2盾構(gòu)設(shè)備及參數(shù)

    該區(qū)間采用加泥式土壓平衡盾構(gòu),長度為8.4 m,直徑為6.4 m,盾殼鋼板厚度為30 mm。該盾構(gòu)可用于管片直徑為6.2 m,長度為1.2 m的隧道施工。該區(qū)間試驗(yàn)段(21—177環(huán))的盾構(gòu)掘進(jìn)參數(shù)監(jiān)測結(jié)果如圖3所示,分別表示了盾殼摩擦Ff、掌子面壓力pN、刀盤扭矩MT、注漿壓力pG的變化趨勢以及波動(dòng)范圍。

    (a) 盾殼摩擦

    (b) 掌子面壓力

    (c) 刀盤扭矩

    (d) 注漿壓力

    3參數(shù)化分析

    3.1分析模型

    本文采用ABAQUS建立可考慮流固耦合的三維有限元模型(如圖4所示),其模擬過程已在文獻(xiàn)[16]中詳細(xì)說明,故本文只進(jìn)行簡要介紹。模型土體的側(cè)向邊界和底層邊界約束了其法向位移,地下水位位于地表以下1.8 m,并在模型側(cè)面施加了孔壓邊界條件。模型中重點(diǎn)研究了土體的短期變形,即暫不考慮盾構(gòu)駛出計(jì)算域后土體長期固結(jié)的影響。

    隧道襯砌(350 mm厚殼單元)采用0.75的抗彎剛度有效率來考慮工程中管片錯(cuò)縫安裝的影響,襯砌彈性模量和泊松比分別取25.9 GPa和0.2,厚度為0.03 m的盾構(gòu)機(jī)身也采用線彈性殼單元模擬。根據(jù)K. Komiya等[17]的研究,盾構(gòu)機(jī)身的彈性模量采用10倍鋼材的彈性模量(2 100 GPa),泊松比取0.2,以此來將盾構(gòu)機(jī)身等效為剛體。盾尾注漿體的模擬采用等效均質(zhì)圓環(huán)法,注漿體彈性模量取500 MPa,泊松比取0.3[1],這樣注漿體與周圍土體的接觸壓力即為盾尾注漿壓力pG[16]。

    圖4 有限元模型示意圖

    采用“剛度遷移法”來模擬盾構(gòu)向前推進(jìn)的過程,即盾構(gòu)一步一步“跳躍”式推進(jìn)[4],推進(jìn)模擬中暫不考慮管片安裝與盾構(gòu)停機(jī)的影響。每次推進(jìn)長度為一環(huán)管片寬度(1.2 m),盾構(gòu)中已安裝的管片距掌子面的距離為7.2 m。每次掘進(jìn)后掌子面壓力pN、盾殼摩擦力Ff和刀盤扭矩MT都根據(jù)該研究區(qū)段施工中監(jiān)測結(jié)果的取值范圍施加,其施加位置如圖5所示。模型中所采用的掘進(jìn)參數(shù)監(jiān)測結(jié)果及其模擬方法均已在文獻(xiàn)[16]詳細(xì)闡述,故只在此簡述。

    圖5 盾構(gòu)掘進(jìn)參數(shù)施加示意圖

    盾殼摩擦力Ff為盾構(gòu)千斤頂總推頂力F與掌子面頂推力FN的差值。用于克服盾殼摩擦力的頂推力簡化成均布線荷載,沿盾構(gòu)掘進(jìn)方向施加在盾構(gòu)機(jī)身千斤頂安裝位置(距掌子面4.8 m)的圓周上。面荷載pN沿深度呈梯形分布,作為掌子面壓力施加在隧道掌子面土體上。刀盤正面扭矩MT以刀盤正面切向切削力τ的形式施加在隧道掌子面上,每環(huán)推進(jìn)后切削力變化方向作用在掌子面土體上,以避免盾構(gòu)自身發(fā)生過大的轉(zhuǎn)動(dòng)。

    3.2計(jì)算結(jié)果

    3.2.1結(jié)果驗(yàn)證

    圖6顯示了地表橫向沉降槽(ST1-9,X=36 m)和縱向沉降槽(SL1-5,Y=40 m)曲線的發(fā)展變化。圖中同一顏色的點(diǎn)和線分別代表同一施工時(shí)刻的實(shí)測和計(jì)算地表沉降值,可見計(jì)算結(jié)果和實(shí)測結(jié)果基本吻合。圖6(a)所示的沉降槽分布符合反向的Gaussian分布曲線,計(jì)算曲線和實(shí)測結(jié)果的反彎點(diǎn)分別位于隧道中心線旁10.3 m和9.0 m。計(jì)算和實(shí)測沉降槽在10月15日(盾尾剛脫出1 d)時(shí)有較大的偏差,這是由于偶然升高的二次注漿壓力暫時(shí)性地抑制了地表沉降的發(fā)展。圖6(b)所示的沉降槽曲線在X=30 m附近的區(qū)段產(chǎn)生了一定程度的反彎,這與J. N. Franzius等[18]描述的縱向沉降槽規(guī)律相符。綜上,可以驗(yàn)證本文模擬方法得到的沉降計(jì)算結(jié)果是可靠的。

    (a) 橫向沉降槽

    (b) 縱向沉降槽

    3.2.2參數(shù)化分析計(jì)算

    實(shí)際盾構(gòu)在掘進(jìn)過程中,各個(gè)盾構(gòu)力學(xué)掘進(jìn)參數(shù)不是恒定不變的,均在一定的取值范圍內(nèi)波動(dòng),該取值范圍的確定可以通過對(duì)圖3實(shí)測數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)得到,并將每個(gè)取值范圍內(nèi)等分成5個(gè)等級(jí)。本文以該盾構(gòu)區(qū)間掘進(jìn)參數(shù)在各自取值范圍內(nèi)變化進(jìn)行了參數(shù)化分析,假定其中一個(gè)參數(shù)變化時(shí),其余參數(shù)保持不變(共20組工況),以此研究盾構(gòu)力學(xué)掘進(jìn)參數(shù)變化對(duì)地表土體沉降的影響,并將盾尾脫出后4 d的計(jì)算結(jié)果列于表1。

    表1 參數(shù)化分析中的地表沉降變化

    從表1可以看出,盾殼摩擦力在其取值范圍內(nèi)波動(dòng)對(duì)地表沉降影響的變化幅度最大,刀盤扭矩影響最小。這主要是因?yàn)椋?1)盾殼摩擦力的作用面大小(盾殼側(cè)壁面積176.9 m2)比掌子面壓力和刀盤扭矩的作用面(掌子面面積32.2 m2)大4倍,故盾殼摩擦力的影響更易傳遞到地表; 2)掌子面壓力和注漿壓力參數(shù)自身的相對(duì)波動(dòng)范圍遠(yuǎn)小于盾殼摩擦力; 3)掘進(jìn)過程中刀盤的轉(zhuǎn)動(dòng)方向是隨著盾構(gòu)掘進(jìn)的進(jìn)行而逐環(huán)交替的,從而抵消了一部分刀盤扭矩產(chǎn)生的影響。

    4基于參數(shù)化分析結(jié)果的可拓法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

    4.1風(fēng)險(xiǎn)損失評(píng)估

    4.1.1風(fēng)險(xiǎn)損失等級(jí)評(píng)估

    所謂風(fēng)險(xiǎn)損失,是風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生后產(chǎn)生的一系列影響。本文暫不考慮盾構(gòu)掘進(jìn)造成的經(jīng)濟(jì)損失、傷亡損失和工期損失,只研究了最直接影響,即地表沉降超過允許限值,或占用了地表沉降的安全儲(chǔ)備[19]。這就需要對(duì)由各掘進(jìn)參數(shù)波動(dòng)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)損失的等級(jí)進(jìn)行評(píng)估,本文采用可拓法進(jìn)行評(píng)價(jià),該方法可以把是與非的定性描述發(fā)展為定量描述,并通過建立多指標(biāo)的評(píng)估模型,來完整評(píng)價(jià)事物?;谏衔膶?duì)該區(qū)間盾構(gòu)掘進(jìn)的參數(shù)化分析得到的地表沉降結(jié)果,將該方法引入盾構(gòu)掘進(jìn)過程的風(fēng)險(xiǎn)損失等級(jí)評(píng)估中,具體如下。

    4.1.1.1確定經(jīng)典域與節(jié)域——沉降分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

    綜合天津軟土地區(qū)盾構(gòu)實(shí)際施工中對(duì)地表沉降的控制效果以及參考《城市軌道交通工程監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》[13]關(guān)于盾構(gòu)下穿鐵路時(shí)對(duì)地表沉降影響程度的界定,將地表沉降的損失等級(jí)分成5種等級(jí),得到經(jīng)典域

    (2)

    式中: j =1,2,…m(損失等級(jí)級(jí)數(shù),m = 5,分別對(duì)應(yīng)于規(guī)范[12]中的E,D,…A級(jí)); i=1,2,…n(掘進(jìn)參數(shù)編號(hào),n=4); c1、c2、c3、c4表示影響損失等級(jí)的因素,即出現(xiàn)波動(dòng)的各掘進(jìn)參數(shù),依次為盾殼摩擦力、掌子面壓力、刀盤扭矩、盾尾注漿壓力; aij和bij分別表示由于第i個(gè)參數(shù)出現(xiàn)第j級(jí)損失等級(jí)時(shí)地表沉降的下限與上限值,各經(jīng)典域具體如式(3)—(7)。

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    該盾構(gòu)隧道風(fēng)險(xiǎn)損失的節(jié)域Rp,即每個(gè)因素ci波動(dòng)產(chǎn)生地表沉降的全部的可能取值范圍(其中包括由于因素ci波動(dòng)引起其他因素波動(dòng)導(dǎo)致的次生地表沉降等),故

    (8)

    4.1.1.2確定待評(píng)物元——沉降計(jì)算值

    由上述有限元參數(shù)化分析計(jì)算,現(xiàn)有待評(píng)價(jià)“產(chǎn)品”建國道站—天津站區(qū)間地表沉降損失p,當(dāng)各參數(shù)出現(xiàn)波動(dòng)時(shí)的地表最大沉降計(jì)算值vi(盾尾脫出后4d)分別為v1= 8.8mm、v2= 7.6mm、v3= 7.4mm、v4= 7.9mm,表示成待評(píng)價(jià)物元

    (9)

    4.1.1.3確定參數(shù)權(quán)重

    確定各參數(shù)影響權(quán)重的方法有很多,但大多都帶有一定的主觀性或太復(fù)雜不便于實(shí)際操作。本文采用簡單關(guān)聯(lián)函數(shù)法確定各參數(shù)影響的權(quán)重,該方法考慮的權(quán)重是相對(duì)具體沉降計(jì)算值與分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)變化的,而不是絕對(duì)的,見式(10),從而更具客觀合理性。

    (10)

    根據(jù)本工程中vi∈Vip(節(jié)域),故有

    (11)

    因?yàn)楸竟こ讨袇?shù)ci對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)落入的損失級(jí)別越大,該參數(shù)需被賦予的權(quán)重越大,故取式(12)。

    (12)

    故對(duì)盾構(gòu)掘進(jìn)中每個(gè)參數(shù)ci的權(quán)重

    (13)

    由式(12)—(13)計(jì)算得到,盾殼摩擦力的權(quán)重a1為0.313,掌子面壓力的權(quán)重a2為0.270,刀盤扭矩的權(quán)重a3為0.135,盾尾注漿壓力的權(quán)重a4為0.281。

    4.1.1.4確定關(guān)于各風(fēng)險(xiǎn)損失等級(jí)的關(guān)聯(lián)度

    首先,根據(jù)式(1)定義,為了定量地描述每一個(gè)沉降計(jì)算值vi所屬風(fēng)險(xiǎn)損失特征的程度及其變化,其關(guān)聯(lián)函數(shù)見式(14)。

    (14)

    式中:

    (15)

    (16)

    (17)

    式(17)中aip、bip分別為節(jié)域中對(duì)應(yīng)的上、下限,由式(14)—(17)計(jì)算本隧道施工地表沉降關(guān)于各風(fēng)險(xiǎn)損失等級(jí)的關(guān)聯(lián)函數(shù),然后根據(jù)式(18)計(jì)算隧道施工地表沉降風(fēng)險(xiǎn)損失等級(jí)j的關(guān)聯(lián)度。

    (18)

    經(jīng)計(jì)算可知,待評(píng)價(jià)隧道施工地表沉降的風(fēng)險(xiǎn)損失等級(jí)關(guān)聯(lián)度依次為K1(p) = 0.196 7,K2(p)=0.303 3,K3(p)=-0.196 7,K4(p)=-0.598 3,K5(p)=-0.732 2。

    4.1.1.5評(píng)估工程綜合風(fēng)險(xiǎn)損失等級(jí)

    該隧道地表沉降損失p的K2(p)最大,即j0= 2。根據(jù)規(guī)范[12],建國道站—天津站區(qū)間隧道地表沉降的風(fēng)險(xiǎn)損失等級(jí)為“D級(jí),需要考慮的”。為了進(jìn)一步定量評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)損失等級(jí),定義式(19)。

    (19)

    則有風(fēng)險(xiǎn)損失等級(jí)變量特征值

    即建國道站—天津站區(qū)間盾構(gòu)施工地表沉降的風(fēng)險(xiǎn)損失等級(jí)變量特征值j*= 1.95,表明該隧道施工4個(gè)參數(shù)都有出現(xiàn)波動(dòng)的可能時(shí),其風(fēng)險(xiǎn)損失等級(jí)屬于E級(jí)偏向D級(jí)。

    4.1.1.6評(píng)估單一參數(shù)風(fēng)險(xiǎn)損失等級(jí)

    以上通過可拓法的應(yīng)用可以得到工程綜合風(fēng)險(xiǎn)損失等級(jí),但在實(shí)際工程中為了更有針對(duì)性地指導(dǎo)施工,盡可能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),也需要對(duì)單一參數(shù)(致險(xiǎn)因子)的風(fēng)險(xiǎn)損失等級(jí)及其損失變量特征值進(jìn)行計(jì)算評(píng)價(jià)。

    當(dāng)該盾構(gòu)隧道施工中4個(gè)參數(shù)其中只有1個(gè)出現(xiàn)波動(dòng)(n=1),即待評(píng)價(jià)物元R=[ p,c1,v1](這里c1依次表示盾殼摩擦力、掌子面壓力、刀盤扭矩、注漿壓力其中1個(gè)評(píng)價(jià)參數(shù))時(shí),按照4.1.1.4節(jié)可以得到,地表沉降的單一參數(shù)風(fēng)險(xiǎn)損失等級(jí)依次為“需要考慮的”(K2(p) = 0.38)、“需要考慮的”(K2(p) =0.26)、“可忽略的”(K1(p) = 0.26)、“需要考慮的”(K2(p) = 0.29)。

    可見,當(dāng)只有1個(gè)參數(shù)出現(xiàn)波動(dòng)時(shí),刀盤扭矩對(duì)隧道施工地表沉降產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)損失等級(jí)最小。此外,根據(jù)式(3)—(7),通過對(duì)單一參數(shù)盾殼摩擦力、掌子面壓力、刀盤扭矩、注漿壓力出現(xiàn)波動(dòng)進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)損失等級(jí)評(píng)估,得到相應(yīng)地表沉降上限值,即允許沉降值[δ]依次為15、15、10、15mm。

    類似地,可以得到該隧道施工中4個(gè)參數(shù)其中只有1個(gè)出現(xiàn)波動(dòng)(n=1),即待評(píng)價(jià)物元R=[ p,c1,v1](c1依次表示盾殼摩擦力、掌子面壓力、刀盤扭矩、注漿壓力其中1個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo))時(shí),地表沉降風(fēng)險(xiǎn)損失等級(jí)變量特征值j*依次為2.02、1.91、1.89、1.94。

    4.1.2風(fēng)險(xiǎn)損失變量特征值評(píng)估

    地表最大沉降增幅Δδmax,i與其參數(shù)相對(duì)波動(dòng)區(qū)間長度ΔLi的比值Mi反映了地表沉降對(duì)各參數(shù)的敏感程度,即

    (20)

    式中: δmax,i和δmin,i分別為由第i個(gè)參數(shù)波動(dòng)引起地表沉降值的上限與下限,Lmax,i和Lmin,i分別為第i個(gè)參數(shù)波動(dòng)的上限與下限(監(jiān)測值),Ln,i為第i個(gè)參數(shù)的任一監(jiān)測值,N為監(jiān)測值總個(gè)數(shù)(N=157,如圖3所示)。

    比如,掘進(jìn)過程中盾殼摩擦力Ff在6 000~15 600kN出現(xiàn)波動(dòng)時(shí)(ΔL1=74.1%),地表最大沉降變化幅值Δδmax,1約3.4mm(5.4~8.8mm),比值M1=4.58為各參數(shù)中最大(見表2),表示地表沉降最容易受到盾殼摩擦力Ff出現(xiàn)波動(dòng)的影響。這也說明,一旦風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生,盾殼摩擦力對(duì)風(fēng)險(xiǎn)損失影響的程度最大。于是定義各參數(shù)的重要性系數(shù)

    。 (21)

    建國道站—天津站區(qū)間盾構(gòu)在施工過程中,盡管地表沉降均沒有超過允許上限值[δ],但最直接的風(fēng)險(xiǎn)損失就是占用了地表沉降的安全儲(chǔ)備。綜上,定義風(fēng)險(xiǎn)損失變量特征值

    (22)

    式中: [δ]i為第i個(gè)參數(shù)出現(xiàn)波動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)損失等級(jí)評(píng)估后而得到的地表允許沉降值,由4.1.1.6節(jié)得到[δ]i依次取值為15、15、10、15mm,從而計(jì)算各單一參數(shù)風(fēng)險(xiǎn)損失變量特征值(見表2)。結(jié)果表明該盾構(gòu)隧道在施工過程中單一參數(shù)盾殼摩擦力、掌子面壓力、刀盤扭矩、注漿壓力對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)損失變量特征值c*依次為2.79、1.52、0.05、2.30。

    4.2風(fēng)險(xiǎn)失效概率評(píng)估

    第i個(gè)掘進(jìn)參數(shù)出現(xiàn)波動(dòng)后引起的地表最大沉降δmax,i越接近于地表允許沉降值[δ]i,風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的概率越高;當(dāng)δmax,i= [δ]i時(shí),意味著盾掘進(jìn)參數(shù)一旦使地表沉降達(dá)到δmax,i,事故即發(fā)生[19]。故利用式(23)—(24)定義了風(fēng)險(xiǎn)失效概率的簡化計(jì)算方法。

    (23)

    (24)

    式中: [δ]i為通過對(duì)第i個(gè)參數(shù)出現(xiàn)波動(dòng)進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)損失評(píng)估而得到的地表允許沉降值;Ni為第i個(gè)參數(shù)使地表沉降達(dá)到δmax,i的監(jiān)測值個(gè)數(shù);N為第i個(gè)參數(shù)的全部監(jiān)測值個(gè)數(shù)。每個(gè)參數(shù)波動(dòng)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)失效概率計(jì)算結(jié)果見表3。

    表3 風(fēng)險(xiǎn)失效概率

    根據(jù)規(guī)范[12],針對(duì)該待評(píng)價(jià)隧道,其盾殼摩擦力出現(xiàn)波動(dòng)引起的失效概率為1.12%,相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)失效概率等級(jí)為2級(jí)“可能的”。類似地,掌子面壓力、刀盤扭矩、注漿壓力出現(xiàn)波動(dòng)引起的失效概率等級(jí)依次為3級(jí)“偶爾的”、2級(jí)“可能的”、3級(jí)“偶爾的”。

    當(dāng)然,上述風(fēng)險(xiǎn)失效概率是基于所依托的實(shí)際工程資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析得到的。在該工程中,采用了PLC控制系統(tǒng)后,由掌子面壓力引起的風(fēng)險(xiǎn)失效概率得到了有效的控制(0.65%)。在此前提下,掘進(jìn)參數(shù)的失效概率分析才得到上述結(jié)果。

    4.3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)綜合評(píng)估

    4.3.1定性評(píng)估

    根據(jù)規(guī)范[12],可以得到盾構(gòu)掘進(jìn)參數(shù)定性的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和綜合風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),見表4。盾構(gòu)掘進(jìn)地表沉降的綜合風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為Ⅲ級(jí),其接受準(zhǔn)則為“可接受的”,需要工程建設(shè)方引起重視,并采取合適的風(fēng)險(xiǎn)防范監(jiān)控措施??刂品桨概c處置原則: 宜加強(qiáng)日常管理與監(jiān)測;宜實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理,可采取風(fēng)險(xiǎn)處理措施[12]。

    表4 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)綜合評(píng)價(jià)

    4.3.2定量評(píng)估

    圖7表明該盾構(gòu)隧道在掘進(jìn)施工時(shí),風(fēng)險(xiǎn)值最大的致險(xiǎn)因子是盾殼摩擦力(3.13%),其余致險(xiǎn)因子按風(fēng)險(xiǎn)值從大到小依次為盾尾注漿壓力(1.54%)、土艙壓力(0.98%)、刀盤正面扭矩(0.12%)。故在此區(qū)間后續(xù)下穿高速鐵路的盾構(gòu)在掘進(jìn)過程中,宜針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)值較大的盾殼摩擦力、注漿壓力波動(dòng)對(duì)地表沉降的潛在風(fēng)險(xiǎn)制定精細(xì)化控制措施。

    5精細(xì)化控制

    以上參數(shù)化分析以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是基于工程實(shí)例進(jìn)行的,包括致險(xiǎn)因子的排序均是基于工程計(jì)算結(jié)果分析而得到的。在該工程中,各項(xiàng)參數(shù)控制均在正常范圍之內(nèi),特別是掌子面壓力。在此前提下,參數(shù)化分析和風(fēng)險(xiǎn)分析才得到上述結(jié)論。如果各項(xiàng)參數(shù)均產(chǎn)生超過正常值范圍的偏差,則情況要復(fù)雜得多。工程經(jīng)驗(yàn)表明,當(dāng)掘進(jìn)施工參數(shù)偏差超過正常范圍時(shí),掌子面壓力對(duì)沉降的影響也十分敏感。對(duì)這種更為復(fù)雜的情形,還需專門分析。故以下僅基于該工程的參數(shù)化分析及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果提出了相應(yīng)的精細(xì)化控制技術(shù)措施。

    圖7 各掘進(jìn)參數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)值比較

    Fig. 7Comparison and contrast among every shield boring parameters in terms of value-at-risk

    針對(duì)工程現(xiàn)場掘進(jìn)地層存在變異性,如局部細(xì)砂等,容易造成盾殼摩擦力的波動(dòng),施工方采用如圖8所示的通過中盾盾殼的徑向孔注入膨潤土潤滑作為預(yù)防措施。此外,也采取適當(dāng)提高注漿壓力并輔以二次注漿作為地表沉降過大的控制措施。

    圖8 徑向孔注入膨潤土

    當(dāng)采用風(fēng)險(xiǎn)控制措施后,該區(qū)間盾構(gòu)繼續(xù)掘進(jìn)下穿高速鐵路(254—276環(huán))時(shí)地表沉降時(shí)程曲線如圖9所示。

    圖9 下穿高速鐵路地表沉降時(shí)程曲線

    Fig. 9Time-history curve of ground surface settlement when shield boring underneath high-speed railway

    由圖9可知,從盾構(gòu)刀盤到達(dá)前15環(huán)開始地表出現(xiàn)隆起,盾構(gòu)通過階段由于膨潤土的注入大大降低了對(duì)周圍土體的擾動(dòng),該階段地表幾乎沒有出現(xiàn)沉降,直至盾尾脫出5環(huán)后地表才表現(xiàn)出明顯的沉降趨勢,施工方加強(qiáng)了對(duì)該部位的二次注漿?,F(xiàn)該區(qū)域沉降逐漸趨于穩(wěn)定,累計(jì)沉降5.1 mm,滿足鐵路部門的安全運(yùn)輸要求,也表明提出的風(fēng)險(xiǎn)控制措施是合理和有效的。

    6結(jié)論與討論

    本文以天津地鐵天津站—建國道站深埋盾構(gòu)工程為依托,針對(duì)盾構(gòu)掘進(jìn)過程中盾殼摩擦力、刀盤扭矩、掌子面壓力和注漿壓力等盾構(gòu)掘進(jìn)參數(shù)對(duì)周圍地表沉降影響進(jìn)行了參數(shù)化計(jì)算分析,并基于地表沉降的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)損失等級(jí)的可拓法風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,提出了風(fēng)險(xiǎn)值的定量評(píng)估方法與相應(yīng)的精細(xì)化控制措施,得出如下結(jié)論。

    1)基于參數(shù)化計(jì)算結(jié)果的可拓法可以用于合理、定量地評(píng)估盾構(gòu)掘進(jìn)地表沉降風(fēng)險(xiǎn)損失模型。基于盾構(gòu)掘進(jìn)參數(shù)的波動(dòng),該隧道的風(fēng)險(xiǎn)損失等級(jí)為“需要考慮的”,風(fēng)險(xiǎn)損失等級(jí)變量特征值j*= 1.95,表明該隧道施工4個(gè)參數(shù)都有出現(xiàn)波動(dòng)時(shí)其風(fēng)險(xiǎn)損失等級(jí)屬于E級(jí)偏向D級(jí)。盾構(gòu)盾殼摩擦力、掌子面壓力、刀盤扭矩、注漿壓力之中只有1個(gè)出現(xiàn)波動(dòng)時(shí),地表沉降的風(fēng)險(xiǎn)損失變量特征值c*依次為2.79、1.52、0.05、2.30。

    2)風(fēng)險(xiǎn)失效概率是通過對(duì)盾構(gòu)掘進(jìn)參數(shù)實(shí)測結(jié)果以及風(fēng)險(xiǎn)損失評(píng)估結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析得到的。該隧道盾殼摩擦力和刀盤扭矩出現(xiàn)波動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)失效概率等級(jí)為“可能的”,掌子面壓力和注漿壓力出現(xiàn)波動(dòng)引起的失效概率等級(jí)為“偶爾的”。本文參數(shù)化分析以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是基于工程實(shí)例進(jìn)行的,分析中采用的是成層土,這對(duì)結(jié)果會(huì)產(chǎn)生一定的不確定性。對(duì)不同單一土層的參數(shù)化分析尚需進(jìn)一步研究。

    3)以盾構(gòu)掘進(jìn)參數(shù)波動(dòng)為致險(xiǎn)因子,以地表沉降控制為目標(biāo)進(jìn)行定量風(fēng)險(xiǎn)分析,得出該區(qū)間致險(xiǎn)因子按風(fēng)險(xiǎn)值從大到小依次為盾殼摩擦力、注漿壓力、掌子面壓力、刀盤扭矩。在該區(qū)間后續(xù)下穿高鐵的盾構(gòu)掘進(jìn)過程中,針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)值較大的盾殼摩擦力、注漿壓力波動(dòng)制定了精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)控制措施并取得了良好的效果,從而為類似工程中達(dá)到地表“毫米級(jí)”的變形控制要求提供了一定的參考與指導(dǎo)。

    參考文獻(xiàn)(References):

    [1]Kasper T, Meschke G. A numerical study of the effect of soil and grout material properties and cover depth in shield tunnelling [J]. Computers and Geotechnics, 2006, 33(4): 234-247.

    [2]Kasper T, Meschke G. On the influence of face pressure, grouting pressure and TBM design in soft ground tunnelling [J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2006, 21(2): 160-171.

    [3]沈建奇. 盾構(gòu)掘進(jìn)過程數(shù)值模擬方法研究及應(yīng)用 [D]. 上海: 上海交通大學(xué), 2009. (SHEN Jianqi. Research and application on numerical simulation method for shield tunneling [D]. Shanghai: Shanghai Jiaotong University, 2009. (in Chinese))

    [4]Hasanpour R, Rostami J, ünver B. 3D finite difference model for simulation of double shield TBM tunneling in squeezing grounds [J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2014, 40: 109-126.

    [5]徐澤民, 鄭剛, 韓慶華,等.地鐵隧道下穿歷史風(fēng)貌建筑影響的實(shí)測與分析[J]. 巖土工程學(xué)報(bào),2013,35(2): 364-374. (XU Zemin, ZHENG Gang, HAN Qinghua,et al. Field monitoring and analysis of effects of Metro tunnels under historic buildings[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2013, 35(2): 364-374. (in Chinese))

    [6]Eskesen S D, Tengborg P, Kampmann J, et al. Guidelines for tunnelling risk management: International tunnelling association, working group No. 2 [J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2004, 19(3): 217-237.

    [7]黃宏偉, 曾明, 陳亮, 等. 基于風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫的盾構(gòu)隧道施工風(fēng)險(xiǎn)管理軟件: (TRM1.0)開發(fā) [J]. 地下空間與工程學(xué)報(bào), 2006, 2(1): 36-41. (HUANG Hongwei, ZENG Ming, CHEN Liang, et al. Risk management software: (TRM 1.0) based on risk database for shield [J]. Chinese Journal of Underground Space and Engineering, 2006, 2(1): 36-41. (in Chinese))

    [8]黃宏偉. 隧道及地下工程建設(shè)中的風(fēng)險(xiǎn)管理研究進(jìn)展 [J]. 地下空間與工程學(xué)報(bào), 2006, 2(1): 13-20.(HUANG Hongwei. State-of-the-art construction of the research on risk management in tunnel and underground works [J]. Chinese Journal of Underground Space and Engineering, 2006, 2(1): 13-20.(in Chinese))

    [9]安永林. 結(jié)合鄰近結(jié)構(gòu)物變形控制的隧道施工風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究 [D]. 長沙: 中南大學(xué), 2009. (AN Yonglin. Study on tunnel construction risk evaluation considering deformation standard of neighboring structures[D]. Changsha: Central South University, 2009. (in Chinese))

    [10]彭立敏, 安永林, 張運(yùn)良, 等. 可拓法識(shí)別勘測階段隧道瓦斯突出的模型與實(shí)例[J]. 土木工程學(xué)報(bào), 2008, 41(4): 81-85. (PENG Limin, AN Yonglin, ZHANG Yunliang, et al. Identification of gas burst in tunnel at the prospecting stage by using extension theory:A case study [J]. China Civil Engineering Journal, 2008, 41(4): 81-85. (in Chinese))

    [11]安永林, 彭立敏, 吳波, 等. 隧道坍方突發(fā)性事件風(fēng)險(xiǎn)可拓法綜合評(píng)估 [J]. 中南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2011, 42(2): 514-520. (AN Yonglin, PENG Limin, WU Bo, et al. Comprehensive extension assessment on tunnel collapse risk [J]. Journal of Central South University(Science and Technology), 2011, 42(2): 514-520. (in Chinese))

    [12]中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部.城市軌道交通地下工程建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范: GB 50652—2011[S].北京: 中國建筑工業(yè)出版社, 2011.(Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People’s Republic of China. Code for risk management of underground works in urban rail transit: GB 50652—2011[S]. Beijing: China Architecture & Building Press,2011. (in Chinese))

    [13]中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部. 城市軌道交通工程監(jiān)測技術(shù)規(guī)范: GB 50911—2013[S].北京: 中國建筑工業(yè)出版社,2014. (Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People’s Republic of China. Code for monitoring measurement of urban rail transit engineering: GB 50911—2013[S]. Beijing: China Architecture & Building Press,2014. (in Chinese))

    [14]蔡文. 可拓學(xué)概述 [J]. 系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐, 1998, 18(1): 77-84. (CAI Wen. Introduction of extenics [J]. System Engineering-Theory & Practice, 1998, 18(1): 77-84. (in Chinese))

    [15]蔡文, 楊春燕, 林偉初. 可拓工程方法 [M]. 北京: 科學(xué)出版社,2000. (CAI Wen, YANG Chunyan, LIN Weichu. Extension engineering method[M]. Beijing: Science Press,2000. (in Chinese))

    [16]ZHENG Gang, LU Ping, DIAO Yu. Advance speed-based parametric study of greenfield deformation induced by EPBM tunneling in soft ground [J]. Computers and Geotechnics, 2015, 65(1): 220-232.

    [17]Komiya K, Soga K, Akagi H, et al.Finite element modelling of excavation and advancement processes of a shield tunnelling machine [J]. Soils and Foundations, 1999, 39(3): 37-52.

    [18]Franzius J N, Potts D M, Burland J B. The influence of soil anisotropy and Ko on ground surface movements resulting from tunnel excavation [J]. Geotechnique, 2005, 55(3): 189-199.

    [19]鄭剛, 路平, 曹劍然. 基于盾構(gòu)機(jī)掘進(jìn)參數(shù)對(duì)地表沉降影響敏感度的風(fēng)險(xiǎn)分析 [J]. 巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào), 2015, 34(增刊1): 3604-3611. (ZHENG Gang, LU Ping, CAO Jianran. Risk analysis based on the parameters sensitivity analysis for ground settlement induced by shield tunneling [J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2015, 34(S1): 3604-3611. (in Chinese))

    Study on Risk Assessment and Fined Control of Influence of Shield Tunneling on Ground Surface Settlement: A Case Study on Tianjin Metro

    LU Ping1, 2, ZHENG Gang1, 2, ZHANG Wenjun1, 2, LEI Huayang1, 2

    (1.SchoolofCivilEngineering,TianjinUniversity,Tianjin300072,China;2.KeyLaboratoryofCoastCivilStructureSafetyofMinistryofEducation,TianjinUniversity,Tianjin300072,China)

    Abstract:The requirements on ground surface deformation in the construction of Metro in urban areas are strict. The influence of shield boring parameters of Tianjin Station Station-Jianguodao Station section of Tianjin Metro, such as shield friction, cutterhead torque, working face pressure and grouting pressure, on ground surface settlement is numerically simulated. The risk assessment based on extension method is made on risk failure grade of calculation results of ground surface settlement under different shield boring parameters. The risk failure rate is obtained based on analyzing on the assessment results of risk failure and measured data of shield boring parameters; and then the risk value of every risk factor is calculated and relative fined control technology is proposed. The results show that: 1) The order of risk factors of the test section based on value-at-risk are shield friction, grouting pressure, working face pressure and cutterhead torque. 2) The final ground surface settlement of 5.1 mm can meet the requirements by using fined control technologies.

    Keywords:Tianjin Metro; shield tunnel; parametric analysis;ground surface settlement; extension method; risk assessment

    中圖分類號(hào):U 45

    文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

    文章編號(hào):1672-741X(2016)02-0170-09

    DOI:10.3973/j.issn.1672-741X.2016.02.008

    作者簡介:第一 路平(1986—),男,河北唐山人,2015年畢業(yè)于天津大學(xué),巖土工程專業(yè),博士,講師,主要從事巖土工程以及地下工程的科研與教學(xué)工作。E-mail: paul19866612@126.com。

    基金項(xiàng)目:國家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃(973計(jì)劃)資助項(xiàng)目(2010CB732106)

    收稿日期:2015-08-20; 修回日期: 2015-09-20

    猜你喜歡
    掌子面刀盤盾構(gòu)
    基于有限元的盾構(gòu)機(jī)刀盤強(qiáng)度分析
    斜井掌子面形狀與傾角對(duì)隧道開挖面穩(wěn)定性影響
    構(gòu)造破碎帶隧道掌子面穩(wěn)定性及加固效果分析
    鐵道建筑(2019年7期)2019-08-08 07:36:58
    飽水砂性地層隧道掌子面穩(wěn)定性分析
    上軟下硬地層隧道掌子面穩(wěn)定性及塌方形態(tài)
    某地鐵工程盾構(gòu)刀盤改造力學(xué)分析
    T BM 刀盤驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)單神經(jīng)元模糊同步控制
    盾構(gòu)近距離下穿房屋接收技術(shù)
    復(fù)合盾構(gòu)在縱向錨桿區(qū)的掘進(jìn)分析及實(shí)踐
    《盾構(gòu)機(jī)切削刀具》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)頒布
    免费人妻精品一区二区三区视频| 如何舔出高潮| 日本欧美国产在线视频| 欧美日韩视频精品一区| 欧美最新免费一区二区三区| 亚洲人成电影观看| 国产免费福利视频在线观看| 热99久久久久精品小说推荐| 国产日韩欧美亚洲二区| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 国产一区二区三区综合在线观看| 亚洲精品一二三| 亚洲欧美清纯卡通| 一二三四中文在线观看免费高清| 久久韩国三级中文字幕| 国产成人a∨麻豆精品| 丰满少妇做爰视频| 亚洲成国产人片在线观看| 国产精品人妻久久久影院| 日韩大片免费观看网站| 一级片'在线观看视频| 男女国产视频网站| 中文字幕最新亚洲高清| 卡戴珊不雅视频在线播放| 中文字幕精品免费在线观看视频| 9191精品国产免费久久| 免费黄色在线免费观看| 久久久精品94久久精品| xxx大片免费视频| 精品午夜福利在线看| 丰满迷人的少妇在线观看| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 久久久国产一区二区| 校园人妻丝袜中文字幕| 91精品国产国语对白视频| 日韩中文字幕视频在线看片| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 在线观看美女被高潮喷水网站| 大香蕉久久成人网| 欧美日韩视频精品一区| 桃花免费在线播放| 91精品国产国语对白视频| 精品国产国语对白av| 国产在视频线精品| 三上悠亚av全集在线观看| 极品少妇高潮喷水抽搐| 精品人妻一区二区三区麻豆| av在线app专区| 成年动漫av网址| 欧美+日韩+精品| 色94色欧美一区二区| 国产伦理片在线播放av一区| 不卡视频在线观看欧美| 亚洲精品美女久久av网站| 日本-黄色视频高清免费观看| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 99久久中文字幕三级久久日本| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 丰满乱子伦码专区| 制服人妻中文乱码| 91在线精品国自产拍蜜月| 大片免费播放器 马上看| 不卡av一区二区三区| 蜜桃国产av成人99| av在线app专区| 另类亚洲欧美激情| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 熟女电影av网| 久久99精品国语久久久| 只有这里有精品99| 亚洲av成人精品一二三区| 国产麻豆69| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 亚洲精品国产色婷婷电影| 亚洲 欧美一区二区三区| 亚洲综合精品二区| 五月天丁香电影| 9热在线视频观看99| 免费黄色在线免费观看| 亚洲美女搞黄在线观看| 久久狼人影院| 欧美激情 高清一区二区三区| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 亚洲少妇的诱惑av| 国产色婷婷99| 欧美激情 高清一区二区三区| 国产男女超爽视频在线观看| 大话2 男鬼变身卡| 日韩视频在线欧美| 97人妻天天添夜夜摸| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 女人精品久久久久毛片| 亚洲精品国产av成人精品| 在线观看一区二区三区激情| 视频在线观看一区二区三区| 一区二区三区四区激情视频| 国产亚洲精品第一综合不卡| 日韩av不卡免费在线播放| 久久午夜综合久久蜜桃| 九九爱精品视频在线观看| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 搡女人真爽免费视频火全软件| 久久国产亚洲av麻豆专区| 老熟女久久久| 男的添女的下面高潮视频| 男女国产视频网站| www.自偷自拍.com| 电影成人av| 久久午夜综合久久蜜桃| 中文字幕亚洲精品专区| 黄频高清免费视频| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 久久精品夜色国产| 免费大片黄手机在线观看| 国产国语露脸激情在线看| 美国免费a级毛片| 一级爰片在线观看| 美女大奶头黄色视频| 中国国产av一级| 如何舔出高潮| 久久人妻熟女aⅴ| 国产男女内射视频| 亚洲av综合色区一区| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 精品一区二区免费观看| 国产成人aa在线观看| 亚洲欧美成人精品一区二区| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 人妻人人澡人人爽人人| av视频免费观看在线观看| 免费高清在线观看视频在线观看| 99久久综合免费| 国产成人精品一,二区| 中文天堂在线官网| 我的亚洲天堂| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 亚洲精品aⅴ在线观看| 国产高清国产精品国产三级| 亚洲精品国产av蜜桃| 成人亚洲欧美一区二区av| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 亚洲精品成人av观看孕妇| 久久精品国产亚洲av涩爱| 日本wwww免费看| 欧美国产精品va在线观看不卡| 午夜免费观看性视频| 国产精品无大码| 国产免费视频播放在线视频| 久久这里有精品视频免费| 久久99蜜桃精品久久| 卡戴珊不雅视频在线播放| 欧美精品高潮呻吟av久久| 久久免费观看电影| 男男h啪啪无遮挡| 午夜影院在线不卡| 久久99精品国语久久久| 国产免费视频播放在线视频| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 亚洲成人一二三区av| 精品酒店卫生间| 亚洲国产av新网站| 热re99久久国产66热| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 这个男人来自地球电影免费观看 | 久久免费观看电影| 久久久久久伊人网av| 久久午夜综合久久蜜桃| 欧美国产精品va在线观看不卡| 成年av动漫网址| 欧美变态另类bdsm刘玥| 黑丝袜美女国产一区| 欧美日韩成人在线一区二区| 亚洲欧洲日产国产| 亚洲图色成人| 国产极品天堂在线| av电影中文网址| 考比视频在线观看| 哪个播放器可以免费观看大片| av国产久精品久网站免费入址| 国产淫语在线视频| 国产精品成人在线| 丰满少妇做爰视频| 亚洲人成网站在线观看播放| 欧美日韩一级在线毛片| 2021少妇久久久久久久久久久| 日韩在线高清观看一区二区三区| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 国产精品嫩草影院av在线观看| 人妻一区二区av| 精品久久久久久电影网| 水蜜桃什么品种好| 成年人免费黄色播放视频| 各种免费的搞黄视频| 一边摸一边做爽爽视频免费| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 高清av免费在线| 黄色 视频免费看| av.在线天堂| 久久热在线av| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 丝袜人妻中文字幕| 91精品伊人久久大香线蕉| 午夜福利乱码中文字幕| 日本午夜av视频| 99久久精品国产国产毛片| 亚洲国产精品999| 少妇人妻久久综合中文| 最近的中文字幕免费完整| 久久久国产精品麻豆| 国产男女内射视频| 三上悠亚av全集在线观看| 交换朋友夫妻互换小说| 高清不卡的av网站| 亚洲国产看品久久| 亚洲熟女精品中文字幕| 日本欧美国产在线视频| 国产探花极品一区二区| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 婷婷色av中文字幕| 成年美女黄网站色视频大全免费| 综合色丁香网| 在线观看一区二区三区激情| 成人黄色视频免费在线看| 老司机影院成人| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 国产精品人妻久久久影院| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 高清黄色对白视频在线免费看| 91久久精品国产一区二区三区| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 永久免费av网站大全| 国产av国产精品国产| 精品一品国产午夜福利视频| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 国产精品99久久99久久久不卡 | 亚洲美女视频黄频| 97精品久久久久久久久久精品| 色网站视频免费| 两个人看的免费小视频| 国产一区有黄有色的免费视频| 中文欧美无线码| 春色校园在线视频观看| 日韩电影二区| 国产免费福利视频在线观看| 一二三四中文在线观看免费高清| 亚洲人成网站在线观看播放| 日日撸夜夜添| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 成年美女黄网站色视频大全免费| 国产av国产精品国产| 欧美变态另类bdsm刘玥| 色吧在线观看| 欧美亚洲日本最大视频资源| 满18在线观看网站| 一二三四中文在线观看免费高清| 久久毛片免费看一区二区三区| 女人精品久久久久毛片| 香蕉精品网在线| 亚洲av欧美aⅴ国产| 丝袜美足系列| 欧美激情 高清一区二区三区| 在线观看三级黄色| 熟妇人妻不卡中文字幕| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 一本大道久久a久久精品| 国产欧美亚洲国产| 成人影院久久| 欧美在线黄色| 国产麻豆69| 婷婷成人精品国产| 电影成人av| 日韩免费高清中文字幕av| 亚洲精品美女久久av网站| 激情五月婷婷亚洲| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 69精品国产乱码久久久| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 天堂中文最新版在线下载| 久久国产亚洲av麻豆专区| 午夜福利,免费看| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 免费黄频网站在线观看国产| 国产国语露脸激情在线看| 激情视频va一区二区三区| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 国产免费一区二区三区四区乱码| 久久精品国产亚洲av涩爱| 国产片内射在线| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 热re99久久精品国产66热6| 日韩人妻精品一区2区三区| 亚洲综合精品二区| 看十八女毛片水多多多| 亚洲情色 制服丝袜| 久久婷婷青草| 国产一区亚洲一区在线观看| 99久久人妻综合| 日本色播在线视频| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 男的添女的下面高潮视频| 欧美人与性动交α欧美软件| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 精品第一国产精品| 秋霞伦理黄片| 精品午夜福利在线看| 国产乱人偷精品视频| 91国产中文字幕| 少妇人妻精品综合一区二区| 亚洲精品aⅴ在线观看| 中文字幕精品免费在线观看视频| 午夜福利在线免费观看网站| 久久97久久精品| 亚洲,欧美,日韩| 91久久精品国产一区二区三区| 涩涩av久久男人的天堂| 亚洲精品视频女| 国产免费视频播放在线视频| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 男女午夜视频在线观看| 寂寞人妻少妇视频99o| 亚洲国产av新网站| 国产精品久久久久成人av| 男女无遮挡免费网站观看| 男的添女的下面高潮视频| 9色porny在线观看| 中文字幕制服av| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 女人精品久久久久毛片| 免费观看无遮挡的男女| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 高清视频免费观看一区二区| 久久影院123| 国产成人午夜福利电影在线观看| 2018国产大陆天天弄谢| 久久久久久久亚洲中文字幕| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 国产爽快片一区二区三区| 五月伊人婷婷丁香| 成人二区视频| 只有这里有精品99| 麻豆乱淫一区二区| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 久久久久国产精品人妻一区二区| 亚洲精品aⅴ在线观看| 老司机影院成人| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 性色avwww在线观看| 亚洲成人av在线免费| 亚洲国产欧美网| 国产精品.久久久| 国精品久久久久久国模美| 国产在线视频一区二区| 人人澡人人妻人| 宅男免费午夜| 青春草亚洲视频在线观看| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 夫妻午夜视频| 欧美变态另类bdsm刘玥| 男女高潮啪啪啪动态图| 久久这里有精品视频免费| 国产激情久久老熟女| 美女午夜性视频免费| 国产精品人妻久久久影院| 天天影视国产精品| 日韩三级伦理在线观看| 在线观看人妻少妇| 日韩三级伦理在线观看| 国产日韩欧美在线精品| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | 欧美精品高潮呻吟av久久| 中文字幕色久视频| 久久久久久久亚洲中文字幕| 大码成人一级视频| 美女午夜性视频免费| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 久久婷婷青草| 欧美国产精品一级二级三级| 热99久久久久精品小说推荐| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 日韩在线高清观看一区二区三区| 久久热在线av| 精品少妇黑人巨大在线播放| 免费观看性生交大片5| 九草在线视频观看| 男男h啪啪无遮挡| 波野结衣二区三区在线| 一区二区三区乱码不卡18| 丝袜美腿诱惑在线| 亚洲四区av| 人成视频在线观看免费观看| 国产 精品1| 国产精品 国内视频| 最近的中文字幕免费完整| 免费高清在线观看视频在线观看| 久久精品久久久久久久性| 国产 一区精品| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 搡女人真爽免费视频火全软件| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 在线观看人妻少妇| 色视频在线一区二区三区| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 久久青草综合色| 国产欧美亚洲国产| 久久午夜福利片| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| www日本在线高清视频| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 一二三四在线观看免费中文在| 婷婷色麻豆天堂久久| 国产亚洲一区二区精品| 美女主播在线视频| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 久久久久久伊人网av| 天天影视国产精品| 免费av中文字幕在线| 免费看不卡的av| 两个人看的免费小视频| 国产欧美亚洲国产| 久久精品国产综合久久久| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 亚洲国产色片| 这个男人来自地球电影免费观看 | 欧美日本中文国产一区发布| 精品少妇内射三级| 国产熟女欧美一区二区| av女优亚洲男人天堂| 丝袜人妻中文字幕| 久热久热在线精品观看| 亚洲av成人精品一二三区| 久久久a久久爽久久v久久| 亚洲av福利一区| 另类亚洲欧美激情| 日本爱情动作片www.在线观看| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 哪个播放器可以免费观看大片| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 久久狼人影院| 天堂8中文在线网| 看十八女毛片水多多多| www日本在线高清视频| 日韩av在线免费看完整版不卡| 超碰97精品在线观看| 99热国产这里只有精品6| 91成人精品电影| 国产男女内射视频| 91精品三级在线观看| 亚洲国产欧美网| 高清黄色对白视频在线免费看| 久久人人爽人人片av| 波多野结衣一区麻豆| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 一级片'在线观看视频| 国产精品不卡视频一区二区| 国产成人a∨麻豆精品| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 国产精品99久久99久久久不卡 | 精品少妇久久久久久888优播| 国产男女超爽视频在线观看| a 毛片基地| 制服诱惑二区| 久久久国产欧美日韩av| 精品一区在线观看国产| 美女高潮到喷水免费观看| 婷婷色综合www| 麻豆av在线久日| 欧美 日韩 精品 国产| 十分钟在线观看高清视频www| 日韩欧美一区视频在线观看| 久久97久久精品| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 少妇 在线观看| av免费观看日本| 久久久国产欧美日韩av| 男女边吃奶边做爰视频| 黄色一级大片看看| 日本欧美国产在线视频| av网站免费在线观看视频| 在线 av 中文字幕| 国产精品 国内视频| 美女视频免费永久观看网站| 精品国产一区二区久久| av线在线观看网站| 日本wwww免费看| 日韩精品免费视频一区二区三区| 天堂8中文在线网| 国产av精品麻豆| 欧美国产精品va在线观看不卡| 久久99精品国语久久久| 亚洲少妇的诱惑av| 亚洲精品国产色婷婷电影| 伦理电影大哥的女人| 大片免费播放器 马上看| 日韩在线高清观看一区二区三区| 国产亚洲最大av| 日本91视频免费播放| 日韩伦理黄色片| 美女视频免费永久观看网站| 2022亚洲国产成人精品| 九色亚洲精品在线播放| 国产成人精品无人区| 亚洲精品日本国产第一区| 日本-黄色视频高清免费观看| 丝袜美足系列| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 精品少妇久久久久久888优播| 国产在线视频一区二区| 久久97久久精品| 久久久久精品人妻al黑| av在线播放精品| 伦精品一区二区三区| 激情五月婷婷亚洲| 国产av一区二区精品久久| 日韩中文字幕视频在线看片| 精品亚洲成a人片在线观看| 搡女人真爽免费视频火全软件| 欧美亚洲日本最大视频资源| 亚洲av成人精品一二三区| 秋霞伦理黄片| 热re99久久国产66热| 日韩一本色道免费dvd| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 亚洲内射少妇av| 久久亚洲国产成人精品v| 欧美日韩国产mv在线观看视频| av网站免费在线观看视频| 欧美 日韩 精品 国产| 国产成人精品婷婷| 岛国毛片在线播放| 亚洲国产精品成人久久小说| 日韩伦理黄色片| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 啦啦啦在线免费观看视频4| 天天操日日干夜夜撸| 久久久久久久大尺度免费视频| 大片电影免费在线观看免费| 久久鲁丝午夜福利片| 美女国产高潮福利片在线看| 免费播放大片免费观看视频在线观看| h视频一区二区三区| 久久韩国三级中文字幕| 视频在线观看一区二区三区| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 国产一区二区 视频在线| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 国产精品一二三区在线看| 日韩大片免费观看网站| 91精品三级在线观看| 在线 av 中文字幕| 国产国语露脸激情在线看| 欧美变态另类bdsm刘玥| 一级毛片我不卡| 91aial.com中文字幕在线观看| 亚洲欧美色中文字幕在线| 91在线精品国自产拍蜜月| 亚洲av欧美aⅴ国产| 老熟女久久久| 精品第一国产精品| 男女免费视频国产| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 多毛熟女@视频| 成人亚洲欧美一区二区av| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 一级毛片 在线播放| 午夜福利,免费看| 在现免费观看毛片| 日韩伦理黄色片| 国产成人午夜福利电影在线观看| 亚洲精品国产av成人精品| 哪个播放器可以免费观看大片| 久久婷婷青草| 久久午夜福利片| 青草久久国产| 精品一区二区三卡| 国产成人a∨麻豆精品| 亚洲人成电影观看| 亚洲第一av免费看| 啦啦啦在线免费观看视频4| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 久久久国产欧美日韩av| 亚洲 欧美一区二区三区| 一级,二级,三级黄色视频| 十八禁高潮呻吟视频| 青春草亚洲视频在线观看| 寂寞人妻少妇视频99o| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 国产精品 欧美亚洲| 99精国产麻豆久久婷婷| 国产成人欧美| 欧美少妇被猛烈插入视频| 人体艺术视频欧美日本| 国产成人欧美| www.熟女人妻精品国产| 国产有黄有色有爽视频| 婷婷成人精品国产| 免费av中文字幕在线| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 成人二区视频| 少妇的丰满在线观看| 在线天堂中文资源库| 少妇熟女欧美另类| 中文字幕色久视频| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 99热全是精品| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 亚洲av电影在线进入| 亚洲成人一二三区av| 一级毛片电影观看| 成年美女黄网站色视频大全免费|