大直径土压平衡盾构施工诱发地层变形规律研究
【图文】:
大直径土压平衡盾构施工诱发地层变形规律研究如图2、3所示,盾构推进时,盾构工作面的推力以及盾构和土层间的摩擦剪切力导致土体向开挖间隙移动,引起地层移动而导致盾构通过时的地层变形如图4所示,盾尾脱离管片后的变形是由于盾尾间隙的存在,使得盾尾脱离管片后,土体应力释放或注浆加压而引起土体的弹塑性变形[1-9]。图1盾构施工引起的纵向地层变形图2盾构设备纵剖面图3盾构开挖间隙示意图4盾尾间隙构造示意1.2横向地层变形规律盾构掘进施工引起地表横向沉降的计算方法有很多,最经典的公式莫过于美国科学家Peck的地表沉降横向分布计算。Peck对大量隧道施工引起的地面沉降实测数据进行了分析,并认为隧道开挖后引起的地面沉降是在不排水条件下发生的,沉降槽体积等于地层损失的体积,地面沉降横向分布可用正态分布曲线来描述,如图5所示[10-13]。2现场试验以高家园站—京顺站区间工程为背景进行现场变形监测试验,隧道采用一台大直径土压平衡盾构进行开图5Peck公式描述的地表沉降曲线挖(刀盘直径鐖10.26m,盾体直径鐖10.22m),单洞双线,区间管片外径为10m,内径为9m,环宽为1.8m。所选监测断面地层主要为粉质黏土、粉土,中间夹杂粉细砂、细中砂,隧道埋深约为16m,地下水位位于隧道顶板以上。为确保各个监测断面监测数据呈现规律性,各个监测断面设置统一的盾构掘进参数:上土压力0.1~0.15MPa,刀盘扭矩15000~20000kN·m,盾构推力35000~40000kN,刀盘转速0.68r/min,推进速度30~40mm/min,同步注浆采用双液浆,注浆量为8~10m3。2.1测点布置测点布置以满足安全管理和监控为前提,以控制安全为目的,,监测项目包括建筑群、桥桩、管道、道路以及深层土体的沉降,测试试验共布置212个测?
大直径土压平衡盾构施工诱发地层变形规律研究如图2、3所示,盾构推进时,盾构工作面的推力以及盾构和土层间的摩擦剪切力导致土体向开挖间隙移动,引起地层移动而导致盾构通过时的地层变形如图4所示,盾尾脱离管片后的变形是由于盾尾间隙的存在,使得盾尾脱离管片后,土体应力释放或注浆加压而引起土体的弹塑性变形[1-9]。图1盾构施工引起的纵向地层变形图2盾构设备纵剖面图3盾构开挖间隙示意图4盾尾间隙构造示意1.2横向地层变形规律盾构掘进施工引起地表横向沉降的计算方法有很多,最经典的公式莫过于美国科学家Peck的地表沉降横向分布计算。Peck对大量隧道施工引起的地面沉降实测数据进行了分析,并认为隧道开挖后引起的地面沉降是在不排水条件下发生的,沉降槽体积等于地层损失的体积,地面沉降横向分布可用正态分布曲线来描述,如图5所示[10-13]。2现场试验以高家园站—京顺站区间工程为背景进行现场变形监测试验,隧道采用一台大直径土压平衡盾构进行开图5Peck公式描述的地表沉降曲线挖(刀盘直径鐖10.26m,盾体直径鐖10.22m),单洞双线,区间管片外径为10m,内径为9m,环宽为1.8m。所选监测断面地层主要为粉质黏土、粉土,中间夹杂粉细砂、细中砂,隧道埋深约为16m,地下水位位于隧道顶板以上。为确保各个监测断面监测数据呈现规律性,各个监测断面设置统一的盾构掘进参数:上土压力0.1~0.15MPa,刀盘扭矩15000~20000kN·m,盾构推力35000~40000kN,刀盘转速0.68r/min,推进速度30~40mm/min,同步注浆采用双液浆,注浆量为8~10m3。2.1测点布置测点布置以满足安全管理和监控为前提,以控制安全为目的,监测项目包括建筑群、桥桩、管道、道路以及深层土体的沉降,测试试验共布置212个测?
【参考文献】
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【共引文献】
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【二级参考文献】
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本文编号:2561296
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