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1、本文結(jié)合新建鐵路成都經(jīng)綿陽(yáng)至樂(lè)山客運(yùn)專(zhuān)線(xiàn)機(jī)場(chǎng)路隧道的設(shè)計(jì),進(jìn)行了明挖隧道施工過(guò)程的數(shù)值模擬,并將數(shù)值模擬的結(jié)果與基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)計(jì)算采用的彈性支點(diǎn)法以及襯砌結(jié)構(gòu)計(jì)算采用的荷載結(jié)構(gòu)法進(jìn)行了共同作用分析研究。計(jì)算中依據(jù)基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)與襯砌結(jié)構(gòu)的施工過(guò)程定義了20個(gè)施工階段進(jìn)行彈塑性分析,同時(shí)考慮了地下水靜水壓力的作用。
明挖隧道結(jié)構(gòu)可以簡(jiǎn)化為平面應(yīng)變問(wèn)題進(jìn)行計(jì)算分析。整個(gè)模擬過(guò)程采用Midas GTS軟件進(jìn)行,計(jì)算區(qū)域根據(jù)結(jié)構(gòu)尺寸取
2、為80m×50m。模型中土層采用四節(jié)點(diǎn)平面等參元,屈服條件采用莫爾-庫(kù)侖(Mohr-Coulomb)準(zhǔn)則。支護(hù)樁、支撐結(jié)構(gòu)及襯砌均采用彈性梁?jiǎn)卧?,其中?duì)支護(hù)樁與支撐結(jié)構(gòu)聯(lián)接的梁?jiǎn)卧M(jìn)行了梁端彎矩釋放,以準(zhǔn)確模擬樁與梁聯(lián)結(jié)節(jié)點(diǎn)的力學(xué)行為。另外對(duì)第1道鋼支撐、第3道鋼支撐、第4道鋼支撐分別施加了200KN的預(yù)應(yīng)力,換撐結(jié)構(gòu)預(yù)加了100KN的預(yù)應(yīng)力,支承層采用僅受壓的桁架單元進(jìn)行模擬。在土體與支護(hù)結(jié)構(gòu)和襯砌的接觸面設(shè)置了Goodman接觸單元
3、。
根據(jù)《建筑基坑支護(hù)技術(shù)規(guī)程》(JGJ120-99)基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)的內(nèi)力和位移計(jì)算采用彈性支點(diǎn)法,大量工程實(shí)踐證明該方法的計(jì)算結(jié)果能夠保證支護(hù)結(jié)構(gòu)的安全。但對(duì)于明挖隧道而言,因?yàn)橹ёo(hù)結(jié)構(gòu)沿線(xiàn)狀布置且開(kāi)挖寬度較小(約為13m),兩側(cè)設(shè)置的支護(hù)結(jié)構(gòu)和支撐結(jié)構(gòu)是共同受力的整體,這種整體作用可以通過(guò)數(shù)值模擬與彈性支點(diǎn)法的計(jì)算結(jié)果對(duì)比呈現(xiàn)出來(lái)。結(jié)果表明如果對(duì)基坑兩側(cè)的支護(hù)結(jié)構(gòu)均采用彈性支點(diǎn)法進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)算,對(duì)于支護(hù)樁將得出偏小的彎矩,
4、這一點(diǎn)對(duì)于實(shí)際工程來(lái)說(shuō)是偏于危險(xiǎn)的,同時(shí)用彈性支點(diǎn)法的位移結(jié)果也是失真的。
另外襯砌結(jié)構(gòu)的內(nèi)力和位移計(jì)算根據(jù)《鐵路隧道設(shè)計(jì)規(guī)范》(TB10003-2005,J449-2005)采用荷載結(jié)構(gòu)法,大量工作實(shí)踐證明該方法的計(jì)算結(jié)果通常是可靠的。但是對(duì)于設(shè)置支護(hù)結(jié)構(gòu)的明挖隧道而言,由于支護(hù)結(jié)構(gòu)的存在改變了襯砌的受力條件,支護(hù)結(jié)構(gòu)與襯砌是共同受力的整體,而且施工過(guò)程亦與不設(shè)置支護(hù)結(jié)構(gòu)時(shí)完全不同,所以嚴(yán)格來(lái)講荷載結(jié)構(gòu)法用于明挖隧道襯砌
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