文章摘要:......
盾构施工对地表沉降影响的预估
摘 要: 以杭州地铁 1 号线过江隧道为背景, 采用经验公式法和有限元数值模拟方法研究分析盾构隧道施工引起的钱塘江北岸标准海塘地表沉降规律, 比较两种方法的计算结果, 验证了有限元数值模型的合理性, 为隧道工程的顺利实施提供参考依据。
关键词: 盾构隧道; 数值模拟; 地层变形
杭州地铁 1 号线南起萧山湘湖杭州乐园, 穿过滨江新中心, 至钱塘江时在最低冲刷高程以下通过江底, 直达江北岸进入婺江路下, 并沿该路西行。过江隧道采用加泥式土压平衡盾构施工,采用钢筋混凝土管片单层装配式衬砌。盾构隧道外径 6.2 m, 内径 5.5 m, 衬砌厚度 35 cm, 环宽1.2 m, 衬砌环全环由 6 块组成, 环与环、块与块间均采用弯螺栓连接。
过江隧道盾构掘进时不可避免地引起地层扰动, 引起地层变形及地面沉降。扰动导致土体强度和压缩模量的降低, 这将引起长时间的固结和次固结。当地层变形超过一定范围时, 会严重危及周围建筑物的安全。因此, 掌握地层沉降规律并预先评估其影响程度, 对工程的顺利实施极为重要。本文采用经验公式法和有限元数值模拟方法对钱江通道盾构隧道施工过程中明清鱼鳞石塘的地表沉降规律进行研究, 以期对海塘的保护措施及隧道工程的顺利实施提供参考依据。
1 盾构隧道引起土层变形的发展过程盾构推进引起的地面沉降分为 5 个阶段[1-2]:
1) 初期沉降: 即盾构开挖面到达某一位置之前, 在盾构推进前方的土体滑裂面以外产生的沉降。因初期沉降量较小, 所以一般不被人们觉察。
2) 盾构到达时的地面变形: 为在开挖面靠近观测点并到达观测点下方过程中所产生的沉降或隆起现象。当盾构机的正面土压力等于开挖面静止土压力时, 掘进对土体影响最小; 当盾构机推力不足, 其正面土压力小于开挖面的静止土压力时, 开挖面土体下沉; 当盾构机推力过大则会引起开挖面土体的隆起。
3) 盾构通过时的地面变形: 为盾构机开挖面到达观测点至盾构机尾部通过观测点这一过程所产生的沉降。该沉降主要是由于盾构机的通过破坏了原来的土体状况, 造成土体的扰动所致。
4) 盾尾空隙沉降: 由于盾尾通过时会产生一个盾尾间隙, 这个盾尾间隙的上方及周围土体应力释放引发了弹塑性变形。
5) 长期延续沉降: 由于盾构通过时对地基土产生了扰动, 再加上上面的各种残余影响, 在相当长的一段时间内, 地基将继续发生固结沉降和蠕变沉降。
2 地层隆沉估算
2.1 地面沉降横向分布计算
地表沉降横向分布曲线的形状可用 Peck[3]公式合理地表达, 这一概念已被人们所接受, 上海地区的许多盾构施工实例也充分证明了它的实际使用效果[4-5]。Peck 假定施工引起的地面沉降是在不排水情况下发生的, 沉降槽的体积等于地层损失的体积。地层损失在隧道长度上是均匀分布的,隧道施工产生的地表沉降横向分布近似为一正态分布曲线:
式中: S (x)为距离隧道中心线处的地表沉降 ( m) ;Smax 为隧道中心线处最大地面沉降 ( m) ; x 为距隧道中心线的距离 ( m) ; i 为沉降槽宽度系数 ( m) ;VS 为盾构隧道单位长度地层损失 ( m3/m) 。
Peck 公式中的 VS ( 地层损失) 与盾构种类、操作方法、地层条件、地面环境、施工管理等因素有关, 目前尚难给出确定的解析式。根据统计,在采用适当技术和良好操作的正常施工条件下,地层损失 VS 可表示为:
VS=VlπR2 ( 3)
式中: Vl 为地层体积损失率, 即单位长度地层损失占单位长度盾构体积的百分比; R 为盾构机外径 ( m) 。
沉降槽宽度系数 i 决定了盾构施工对周围土体的影响范围, 一般而言, 沉降槽半宽为 2.5i。研究表明, i 取决于接近地表的地层的强度、隧道埋深和隧道半径, 其计算式如下:
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