鐘樂毅,楊選富
(江西省水利水電建設有限公司,南昌 330025)
隧洞砌襯筑澆因混凝土的重力降沉聚縮特性,時常于拱肩或拱頂部位發(fā)生程度不同的脫空瑕疵,是該類工程技術(shù)設計和安全標準施建必須充分重視的重點技術(shù)問題。本文參考工程案例實用數(shù)據(jù),借助MIDASGTS有限元模擬計算分析系統(tǒng),基于流固耦合理論,對水工隧洞砌襯厚度不足的承力影響進行有限元分析,探討砌襯厚度不足瑕疵在寬度橫向和高程縱向上對砌襯承力狀態(tài)的影響規(guī)律,以期為同類工程應用提供參考與借鑒。
參照隧洞砌襯厚度不足的某工程案例,其圍巖體為Ⅲ類,洞徑為6 m,埋深在80 m。參考該工程實用數(shù)據(jù),以MIDASGTS系統(tǒng),基于流固耦合理論,對砌襯厚度不足的承力影響開展建模分析。其三維數(shù)值模型、瑕疵砌襯網(wǎng)略模型以及5個重點瑕疵分析部位具體見圖1。
圖1 網(wǎng)略模型以及5個重點瑕疵分析部位
模型長寬高規(guī)格50 m×50 m×50 m,砌襯網(wǎng)絡同樣剖分6層,隧洞周邊網(wǎng)絡實施網(wǎng)絡細分,砌襯網(wǎng)絡劃分以拱頂瑕疵位置1 m寬度值、h/2砌襯高程為例。厚度瑕疵指巖側(cè)砌襯高程瑕疵,其中h為砌襯設計厚度,其他瑕疵工況類推。砌襯厚度瑕疵僅取縱向厚度不足1 m長度值,瑕疵部位處于模型中部。本文提取存在著厚度不足部位截面的拱腳、左拱底、左拱腰、左拱肩和拱頂5個部位實施分析。
重點考慮以下幾個方面水工隧洞砌襯厚度不足瑕疵:①從厚度不足瑕疵部位考慮,即假定指定部位厚度不足瑕疵程度一定(瑕疵位置寬度值1 m、高程h/2),厚度不足部位分別位處拱頂、左拱肩、拱頂和左拱肩、拱頂和左右拱肩;②假定砌襯厚度不足瑕疵僅位處拱頂?;趦深惽闆r考慮,即瑕疵位置高程h/2、寬度按無瑕疵、0.5 m,1 m,2 m演變;拱頂瑕疵位置寬度1 m、高程按無瑕疵、2h/3,h/2,h/3演變。這兩個方向?qū)嵤┛紤];砌襯厚度不足瑕疵的部位和大小固定,假定厚度不足瑕疵僅位處拱頂并且瑕疵位置砌襯高程為h/2/、寬度值1m,內(nèi)水分別是0,0.8,1.2,1.6和2 MPa。具體數(shù)值模擬方案見表1和表2。
3.1.1 砌襯后水壓分布
見圖2。
表1 寬度瑕疵演變模擬工況
注:h為砌襯設計厚度值50 cm。
表2 高程瑕疵演變模擬工況
注:h為砌襯設計厚度值50 cm。
圖2 基于寬度瑕疵演變的砌襯后水壓分布
圖2數(shù)據(jù)揭示砌襯厚度不足寬度對砌襯后水壓分布的影響呈現(xiàn)為:①無內(nèi)水時,相較工況一,厚度不足將大幅降低其附近砌襯后水壓,而遠離瑕疵部位的砌襯后水壓較小,并且隨厚度不足寬度加大,砌襯后水壓下降越顯著,工況四拱頂位置砌襯后水壓僅29.14 kPa,為該區(qū)域工況一水壓的7.3%左右。②隧洞充水后,每種工況下砌襯后水壓均加大,工況一下砌襯后水壓接近靜水壓力,而其他工況相較靜水壓力較小,厚度不足不同寬度對砌襯后水壓影響與充水前相同,砌襯后水壓下降程度與厚度不足寬度有關,隨厚度不足寬度加大,其下降程度越明顯,工況四拱頂砌襯后水壓361.49 kPa,是該位置工況一時的55.7%左右。
3.1.2 圍巖體滲流場
見圖3。
圖3 基于厚度瑕疵演變的圍巖體滲流場
由圖3可以看到,砌襯厚度不足寬度演變對圍巖體滲流場的影響呈現(xiàn)為:①隧洞周邊圍巖體孔隙水壓力相較靜水壓力有所下降,并且隧洞周邊構(gòu)成相近似漏斗形狀的圍巖體滲流走勢線。②砌襯厚度不足寬度大小對圍巖體滲流場總體走勢有較小影響,但隨厚度不足寬度加大,厚度不足瑕疵附近孔隙水壓下降愈發(fā)明顯。③隧洞充水后,隧洞周邊圍巖體滲流等值線提升明顯,其漏斗狀滲流走勢開口加寬,只是厚度不足的瑕疵寬度對其影響相對有限。
3.1.3 砌襯應力受瑕疵寬度演變的影響規(guī)律
見圖4-圖8。
圖4 每種工況下拱頂砌襯應力
由圖4可知,厚度不足寬度對拱頂砌襯承力特點的影響呈現(xiàn)為:①隧洞充水前,工況一砌襯靠圍巖體側(cè)承壓,靠洞內(nèi)側(cè)承拉;工況二下,該區(qū)域由局部承拉變成全斷面承拉;工況三和工況四下,該區(qū)域為全斷面承壓,只是應力值相對較小,說明砌襯厚度瑕疵對該區(qū)域砌襯承力有較大影響,改變整個斷面的承力狀態(tài);另外該區(qū)域應力隨瑕疵寬度改變而演變,工況二為拉應力34.1 kPa,工況四下該區(qū)域外側(cè)應力為-10.3 kPa。②隧洞充水后,該區(qū)域砌襯承力演變規(guī)律隨厚度不足寬度的改變而演變,工況二、工況三砌襯為全斷面承壓;而工況四下,該區(qū)域承力變成內(nèi)側(cè)承壓、外側(cè)承拉,空洞的存在著使該區(qū)域承力由內(nèi)拉外壓向內(nèi)壓外拉態(tài)勢轉(zhuǎn)化,說明砌襯后瑕疵寬度對該區(qū)域承力有較大影響,改變整個斷面承力狀態(tài)。
圖5 每種工況下左拱肩砌襯應力
由圖5可知,厚度不足寬度對左拱肩砌襯承力特點的影響呈現(xiàn)為:①隧洞充水前,工況一砌襯靠圍巖體側(cè)承壓,靠洞內(nèi)側(cè)承拉,當存在著砌襯厚度不足時幾乎全斷面承壓,說明砌襯厚度不足對該區(qū)域砌襯承力有較大影響,改變斷面的承力狀態(tài),由局部承壓變成全斷面承壓。②相較充水前,隧洞充水后,砌襯應力有較大程度增強,該區(qū)域應力受厚度不足寬度影響的演變規(guī)律與充水前相近似,由外側(cè)承壓、內(nèi)側(cè)承拉變成全斷面承壓,并且也隨著厚度不足寬度改變而演變,只是應力值更大,從安全角度來看更不利于砌襯安全。
由圖6可知,厚度不足寬度對左拱腰砌襯承力特點的影響呈現(xiàn)為:①隧洞充水前,工況一砌襯外側(cè)(靠圍巖體側(cè))承壓,內(nèi)側(cè)(靠洞內(nèi)側(cè))承拉,其他工況承力基本與之相同,不過內(nèi)側(cè)拉應力有所降低。②隧洞充水后,相較充水前,除工況三外,砌襯應力有程度不同增強。另外該區(qū)域應力受厚度不足寬度影響的演變規(guī)律與充水前相近似,均呈現(xiàn)為外側(cè)承壓、內(nèi)側(cè)承拉,并且也隨著厚度不足寬度的改變而演變;工況三下,由外側(cè)承壓、內(nèi)側(cè)承拉變成全斷面承壓。
圖6 每種工況下左拱腰砌襯應力
圖7 每種工況下左拱腳砌襯應力
圖8 每種工況下拱底砌襯應力
圖7和圖8可知,在隧洞充水前后,每種工況下左拱底和拱腳等處砌襯應力分布基本不變,呈現(xiàn)為外側(cè)承壓、內(nèi)側(cè)承拉,并且數(shù)值演變亦不大,說明無論隧洞是否充水,砌襯厚度不足寬度對這兩部位的應力影響均較小。
綜上所述,隧洞充水前后,砌襯厚度不足存在著均使該區(qū)域由內(nèi)拉外壓向內(nèi)壓外拉態(tài)勢轉(zhuǎn)化,說明砌襯后厚度不足寬度大小對該區(qū)域承力有較大影響,改變整個斷面承力狀態(tài)。砌襯厚度不足寬度大小對該區(qū)域砌襯承力有較大影響,寬度越大其影響就越大,其他部位則有較小影響。
3.2.1 砌襯后水壓分布
見圖9。
圖9 襯砌厚度瑕疵高程演變的砌襯后水壓分布
由圖9可看到,砌襯厚度不足高程演變對砌襯后水壓分布的影響呈現(xiàn)為:①無內(nèi)水時,相較工況一,砌襯厚度不足將大幅降低其附近砌襯后水壓,遠離瑕疵部位的砌襯后水壓較小,并且隨厚度減薄,砌襯后水壓下降越顯著,工況四拱頂砌襯后水壓35.55 kPa,是該區(qū)域工況一水壓的8.9%。②隧洞充水后,每種工況下砌襯后水壓均加大,工況一下砌襯后水壓接近靜水壓力,而其他工況相較靜水壓力較小,厚度不足不同高度對砌襯后水壓影響規(guī)律同充水前,砌襯后水壓下降程度與砌襯厚度減薄程度有關,隨砌襯厚度減薄,其下降程度愈發(fā)明顯,工況四下拱頂砌襯后水壓380.12 kPa,為工況一時的58.5%。
3.2.2 圍巖體滲流場
見圖10。
圖10 厚度瑕疵高程演變的圍巖體滲流場
由圖10可以看到,砌襯厚度不足高程演變對圍巖體滲流場的影響呈現(xiàn)為:①隧洞周邊圍巖體孔隙水壓力相較靜水壓力有所下降,并且隧洞周邊構(gòu)成相近似漏斗形狀的圍巖體滲流走勢線。②砌襯厚度不足高程演變對圍巖體滲流場總體走勢有較小影響,但隨砌襯厚度減薄,厚度不足瑕疵附近孔隙水壓下降愈發(fā)明顯。③隧洞充水后,隧洞周邊圍巖體滲流等值線上抬,孔壓等值線加密,并且厚度不足高程大小對其有不明顯影響。
3.2.3 砌襯應力受厚度瑕疵高程演變影響規(guī)律
見圖11-圖15。
圖11 每種工況下拱頂砌襯應力
圖12 每種工況下左拱肩砌襯應力
由圖11可知,厚度不足高程演變對拱頂砌襯承力特點的影響呈現(xiàn)為:①隧洞充水前,工況一砌襯外側(cè)(靠圍巖體側(cè))承壓、內(nèi)側(cè)(靠洞內(nèi)側(cè))承拉,其他工況下砌襯為全斷面承壓,并且應力值較小,意味砌襯厚度減薄對該區(qū)域砌襯承力有較大影響,改變整個斷面的承力狀態(tài),由外側(cè)承壓內(nèi)側(cè)承拉變成全斷面承壓。②隧洞充水后,該區(qū)域砌襯應力受厚度不足影響的演變規(guī)律同充水前相近似,由外側(cè)承壓、內(nèi)側(cè)承拉變成全斷面承壓,并且也隨厚度減薄而演變,只是應力值稍有加大。
由圖12可知,厚度不足高程演變對左拱肩砌襯承力特點的影響呈現(xiàn)為:①隧洞充水前,工況一砌襯靠圍巖體側(cè)承壓,內(nèi)側(cè)(靠洞內(nèi)側(cè))承拉,其他工況下砌襯為全斷面承壓,砌襯外側(cè)應力深度一般較大,意味砌襯厚度減薄對該區(qū)域砌襯承力有較大影響,改變了斷面的承力狀態(tài)。②隧洞充水后,該區(qū)域砌襯應力受厚度不足影響的演變規(guī)律同充水前相近似,由外側(cè)承壓、內(nèi)側(cè)承拉變成全斷面承壓。
圖13 每種工況下左拱腰砌襯應力
圖14 每種工況下左拱腳砌襯應力
圖15 每種工況下拱底砌襯應力
圖13和圖15可知,在隧洞充水前后,每種工況下左拱腰、左拱底和拱腳等處砌襯應力分布基本不變,呈現(xiàn)為外側(cè)承壓、內(nèi)側(cè)承拉,并且數(shù)值演變亦不大,意味砌襯厚度的減薄對這三部位的應力影響均較小。
綜上所述,隧洞充水前后,砌襯厚度不足存在著均使該區(qū)域有內(nèi)拉外壓,向內(nèi)壓外拉態(tài)勢轉(zhuǎn)化,意味砌襯后厚度不足程度對該區(qū)域承力有較大影響,改變整個斷面承力狀態(tài)。砌襯厚度不足高程大小對該區(qū)域砌襯承力有較大影響,程度越深其影響就越大,其他部位則有較小影響。
本文基于流固耦合理論,建立砌襯厚度不足的水工隧洞三維數(shù)值模型,選擇砌襯后水壓分布、圍巖體滲流場和砌襯應力3個指標實施分析:①砌襯拱頂位厚度不足寬度演變對砌襯承力特點影響呈現(xiàn)為:隧洞充水前后,砌襯厚度不足存在著均使該區(qū)域由內(nèi)拉外壓、向內(nèi)壓外拉態(tài)勢轉(zhuǎn)化,意味砌襯后厚度不足寬度大小對該區(qū)域承力有較大影響,改變整個斷面承力狀態(tài)。砌襯厚度不足寬度大小對該區(qū)域砌襯承力有較大影響,寬度越大其影響就越大,其他部位則有較小影響。②砌襯厚度不足高程演變(拱頂位例)對砌襯承力特點影響呈現(xiàn)為:隧洞充水前后,砌襯厚度不足存在著均使該區(qū)域有內(nèi)拉外壓、向內(nèi)壓外拉態(tài)勢轉(zhuǎn)化,意味砌襯后厚度不足程度對該區(qū)域承力有較大影響,改變整個斷面承力狀態(tài)。砌襯厚度不足高程大小對該區(qū)域砌襯承力有較大影響,程度越深其影響就越大,其他部位則有較小影響。