2013秋第5章隧道结构设计原理1.0.ppt
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1、隧道工程,主讲教师:曹志军,第五章 隧道结构设计基本原理,隧道结构计算的任务,就是采用数学力学的方法,计算分析在隧道修筑的整个过程中(包括竣工运营)隧道围岩及衬砌的强度、刚度及稳定性,为隧道的设计及施工提供具体设计参数。,第五章 隧道结构设计基本原理,5.1隧道设计计算理论的发展,5.3结构力学方法,5.4岩体力学方法,5.5信息反馈方法及经验方法,5.6隧道支护的结构类型及设计,5.2围岩压力,5.1隧道设计计算理论的发展,一、隧道设计理论的发展,二、隧道支护结构计算理论的发展,三、计算模型,一、隧道设计理论的发展,1支护系统的组成和类型的发展,2支护系统的设计计算理论的发展,3支护系统承载
2、能力及安全度评定的完善,4支护系统设计手段的发展,5支护系统的设计计算模型,1支护系统的组成和类型的发展,2支护系统的设计计算理论的发展,3支护系统承载能力及安全度评定的完善,4支护系统设计手段的发展,5支护系统的设计计算模型,二、隧道支护结构计算理论的发展,1.刚性结构阶段,2.弹性结构阶段,3.连续介质阶段,1.刚性结构阶段,19世纪的地下建筑物大都是以砖石材料砌筑的拱形圬工结构。,最先出现的计算理论是将地下结构视为刚性结构的压力线理论。,压力线理论认为,地下结构是由一些刚性块组成的拱形结构,所受的主动荷载是地层压力,当地下结构处于极限平衡状态时,它是由绝对刚体组成的三铰拱静定体系,铰的位
3、置分别假设在墙底和拱顶,其内力可按静力学原理进行计算。,这种计算理论认为,作用在支护结构上的压力是其上覆岩层的重力,没有考虑围岩自身的承载能力。,压力线假设的计算方法缺乏理论依据,一般情况偏于保守,所设计的衬砌厚度将偏大很多。,1.刚性结构阶段,2.弹性结构阶段,19世纪后期,混凝土和钢筋混凝土材料陆续出现,并用于建造地下工程,使地下结构具有较好的整体性。从这时起,地下结构开始按弹性连续拱形框架用超静定结构力学方法计算结构内力。,作用在结构上的荷载是主动的地层压力,并考虑了地层对结构产生的弹性反力的约束作用。,这类计算理论认为,当地下结构埋置深度较大时,作用在结构上的压力不是上覆岩层的重力而只
4、是围岩坍落体积内松动岩体的重力松动压力。,但当时并没有认识到这种塌落并不是形成围岩压力的唯一来源,也不是所有的情况都会发生塌落,更没有认识到通过稳定围岩,可以发挥围岩的自身承载能力。,对于围岩自身承载能力的认识有又分为两个阶段:,(1)假定弹性反力阶段,(2)弹性地基梁阶段,20世纪初期,假定弹性反力的分布图形位置线为三角形或梯形,1934年,按结构的变形曲线假定地层弹性反力的分布图形为月牙形,局部变形弹性地基梁理论,共同变形弹性地基梁理论,3.连续介质阶段,20世纪中期以来,连续介质力学理论,这种计算方法以岩体力学原理为基础,认为坑道开挖后向洞室内变形而释放的围岩压力将由支护结构与围岩组成的
5、地下结构体系共同承受。一方面围岩本身由于支护结构提供了一定的支护阻力,从而引起它的应力调整达到新的平衡,另一方面,由于支护结构阻止围岩变形,它必然要受到围岩给予的反作用力而发生变形。这种反作用力和围岩的松动压力极不相同,它是支护结构与围岩共同变形过程中对支护结构施加的压力,称为形变压力。,这种计算方法的重要特征是把支护结构与岩体作为一个统一的力学体系来考虑。两者之间的相互作用则与岩体的初始应力状态、岩体的特性、支护结构的特性、支护结构与围岩的接触条件以及参与工作的时间等一系列因素有关,其中也包括施工技术的影响。,锚杆与喷射混凝土一类新型支护的出现和与此相应的一整套新奥地利隧道设计施工方法的兴起
6、,终于形成了以岩体力学原理为基础的、考虑支护与围岩共同作用的地下工程现代支护理论。,到20世纪80年代又将现场监控量测与理论分析结合起来,发展成为一种适应地下工程特点和当前施工技术水平的新设计方法现场监控设计方法(也称信息化设计方法)。,目前,工程中主要使用的工程类比设计法,也正向着定量化、精确化和科学化方向发展。,在地下工程支护结构设计中应用可靠性理论、推行概率极限状态设计研究方面也取得了重要进展。,随机有限元(包括摄动法、纽曼法、最大熵法和响应面法等)、Monte-Carlo模拟、随机块体理论和随机边界元法等一系列新的地下工程支护结构理论分析方法近年来都有了较大的发展。,三、计算模型,(一
7、)计算模型种类,(三)隧道工程的两大理论比较,(二)常用计算模型,(一)计算模型种类,理想的隧道工程的数学力学模型应能反映这些因素:,与实际工作状态一致,能反映围岩的实际状态以及与支护结构的接触状态。,荷载假定应与在修建洞室过程(各作业阶段)中荷载发生的情况一致。,材料性质和数学表达要等价。,算出的应力状态要与经过长时间使用的结构所发生的应力变化和破坏现象一致。,国际隧道协会归纳的四种设计模型:,以参照过去隧道工程实践经验进行工程类比为主的经验设计法;,以现场量测和实验室试验为主的实用设计方法,例如以洞周位量测值为根据的收敛约束法;,作用与反作用模型,即荷载结构模型,例如弹性地基圆环计算和弹性
8、地基框架计算等计算法;(结构力学模型),连续介质模型,包括解析法和数值法。数值计算法目前主要是有限单元法。(岩体力学模型),地下结构设计计算方法,结构力学方法,岩体力学方法,信息反馈方法,经验方法,(二)常用计算模型,1、结构力学模型,2、岩体力学模型,1、结构力学模型,松弛(动)荷载理论,主要适用于围岩因过分变形而发生松弛和崩塌,支护结构主动承担围岩“松动”压力的情况。,它将支护结构和围岩分开来考虑,支护结构是承载主体,围岩作为荷载的来源和支护结构的弹性支承。在这类模型中隧道支护结构与围岩的相互作用是通过弹性支承对支护结构施加约束来体现的,而围岩的承载能力则在确定围岩压力和弹性支承的约束能力
9、时间接地考虑。围岩的承载能力越高,它给予支护结构的压力越小,弹性支承约束支护结构变形的抗力越大,相对来说,支护结构所起的作用就变小了。,关键问题,如何确定作用在支护结构上的主动荷载,其中最主要的是围岩所产生的松动压力、以及弹性支承给支护结构的弹性抗力,(荷载结构模型、作用反作用模型),2、岩体力学模型,现代围岩共同承载理论,它是将支护结构与围岩视为一体,作为共同承载的隧道结构体系。在这个模型中围岩是直接的承载单元,支护结构只是用来约束和限制围岩的变形,,在围岩结构模型中可以考虑各种几何形状,围岩和支护材料的非线性特性,开挖面空间效应所形成的三维状态,以及地质中不连续面等等。,可以用解析法求解,
10、或用收敛约束法图解,但绝大部分问题,因数学上的困难必须依赖数值方法,尤其是有限单元法。,关键问题,如何确定围岩的初始应力场,以及表示材料非线性特性的各种参数及其变化情况。,(围岩结构模型、复合整体模型、收敛约束模型),(三)隧道工程的两大理论比较,松弛荷载理论,围岩承载理论,核心内容:稳定的岩体有自稳能力,不产生荷载;不稳定的岩体则可能产生坍塌,需要用支护结构予以支承。这样,作用在支护结构上的荷载就是围岩在一定范围内由于松弛并可能塌落的岩体重力。,代表人物:太沙基(K.Terzaghi)和普氏,以传统矿山法为基础,核心内容:围岩稳定显然是岩体自身有承载自稳能力;不稳定围岩丧失稳定是有一个过程的
11、,如果在这个过程中提供必要的帮助或限制,则围岩仍然能够进入稳定状态。,代表人物:腊布希维兹、米勒菲切尔、芬纳塔罗勃和卡斯特奈,以新奥法为基础,2023/2/25,5.2 围岩压力,一、围岩压力及其分类,二、影响围岩压力的因素,三、围岩松动压力的形成,四、确定围岩松动压力的方法,五、围岩压力的现场量测简介,2023/2/25,一、围岩压力及其分类,(一)围岩压力,(二)围岩压力分类,围岩压力是指引起地下开挖空间周围岩体和支护变形或破坏的作用力。它包括由地应力引起的围岩应力以及围岩变形受阻而作用在支护结构上的作用力。,1.松动压力,2.形变压力,3.膨胀压力,4.冲击压力,广义?,狭义?,2023
12、/2/25,松动压力常通过下列三种情况发生:(1)在整体稳定的岩体中,可能出现个别松动掉块的岩石;(2)在松散软弱的岩体中,坑道顶部和两侧边帮冒落;(3)在节理发育的裂隙岩体中,围岩某些部位沿软弱面发生剪切破坏或拉坏等局部塌落,1.松动压力,由于开挖而松动或坍塌的岩体以重力形式直接作用在支护结构上的压力称为松动压力。,采用松散介质极限平衡理论,或块体极限平衡理论计算分析。,2023/2/25,冲击压力是在围岩中积累了大量的弹性变形能以后,由于隧道的开挖,围岩的约束被解除,能量突然释放所产生的压力。,2形变压力,形变压力是由于围岩变形受到与之密贴的支护如锚喷支护等的抑制,而使围岩与支护结构共同变
13、形过程中,围岩对支护结构施加的接触压力。采用塑性理论计算。,3膨胀压力,当岩体具有吸水膨胀崩解的特征时,由于围岩吸水而膨胀崩解所引起的压力称为膨胀压力。可以采用弹塑性理论配合流变性理论进行分析。,4冲击压力,2023/2/25,二、影响围岩压力的因素,工程因素,地质因素,初始应力状态岩石力学性质岩体结构面,施工方法坑道形状支护设置时间支护刚度,2023/2/25,隧道模筑衬砌所受的围岩压力,是衬砌为了阻止岩块松弛或岩块移动下塌等形成的荷载。,三、围岩松动压力的形成,2023/2/25,(1)变形阶段(a)(2)松动阶段(b)(3)塌落阶段(c)(4)成拱阶段(d),“成拱作用”,坑道开挖后围岩
14、由形变到坍塌成拱的整个变形过程:,2023/2/25,(3)施工因素,围岩地质条件、支护结构架设时间、刚度以及它与围岩的接触状态等因素外,还有以下诸因素:,(1)隧道的形状和尺寸,(2)隧道的埋深,隧道拱圈越平坦,跨度越大,则自然拱越高,围岩的松动压力也越大。,只有当隧道埋深超过某一临界值时,才有可能形成自然拱,习惯上,将这种隧道称为深埋隧道,否则称为浅埋隧道。,自然拱范围影响因素,2023/2/25,四、确定围岩松动压力的方法,(一)深埋隧道围岩松动压力的确定方法,(二)浅埋隧道围岩松动压力的确定方法,(三)围岩压力计算实例,(四)偏压隧道围岩压力的确定,(五)明挖浅埋隧道围岩压力的确定,确
15、定围岩松动压力的方法,经验法或工程类比法,现场实地量测;,按理论公式计算确定;,(六)大跨隧道与小净距隧道围岩压力探讨,2023/2/25,(一)深埋隧道围岩松动压力的确定方法,*1、我国铁路隧道设计规范(隧规)推荐方法,深埋隧道松动压力仅是隧道周边某一破坏范围(自然拱)内岩体的重量,而与隧道埋置深度无关。,2、普氏理论,3、泰沙基理论,2023/2/25,1、我国铁路隧道设计规范(隧规)推荐方法,单线铁路隧道按概率极限状态设计时,单线、双线及多线铁路隧道按破坏阶段设计时及公路隧道,垂直压力q,水平分布松动压力e,2023/2/25,式中hq等效荷载高度值;s围岩级别,如级围岩s=3;围岩的容
16、重;宽度影响系数,B坑道宽度,以m计,i每增加lm时,围岩压力的增减率(以B=5m为基准),当B5m时取i=0.2,B 5m时,取i=0 1。,H/B1.7(H为坑道的高度);深埋隧道;不产生显著的偏压力及膨胀压力的一般围岩;采用钻爆法施工的隧道,公式适用条件,2023/2/25,垂直松动压力的分布图,用等效荷载,即非均布压力的总和应与均布压力的总和相等的方法来确定各荷载图形的高度值。,2023/2/25,2、普氏理论,“坚固性系数”f(又称侧摩擦系数),岩体的抗剪强度,又有,所以,式中、0岩体的内摩擦角和似摩擦角;,、岩体的抗剪强度和剪切破坏时的正应力;,c岩体的粘结力,2023/2/25,
17、2023/2/25,普氏基于“自然拱”概念的计算理论:,式中hk自然拱高度;bt自然拱的半跨度。,在具有一定粘结力的松散介质中开挖坑道后,其上方会形成一个抛物线形的自然拱,作用在支护结构上的围岩压力就是自然拱内松散岩体的重量。而自然拱的形状和尺寸(即它的高度和跨度)均与岩体的坚固性系数f有关。,式中b坑道的净跨之半;Ht坑道的净高;岩体的摩擦角。,坚硬的岩体中,松散和破碎岩体中,2023/2/25,围岩垂直均布松动压力,围岩水平均布松动压力,2023/2/25,例题:,如图所示公路隧道,围岩f=1.5,硬粘土,k=60,=22kN/m3。试用普氏理论确定围岩压力值。,2023/2/25,3、泰
18、沙基理论,将岩体视为散粒体,坑道开挖后,其上方的岩体因坑道的变形而下沉,并产生如图所示的错动面OAB。假定作用在任何水平面上的竖向压应力v是匀布的,相应的水平力:,h=v(为侧压力系数),在地面深度为h处取出一厚度为dh的水平条带单元体,考虑其平衡条件V=0,得出,展开后,得,2023/2/25,解上述微分方程,并引进边界条件(当h=0,v=0),得洞顶岩层中任意点的垂直压力为,随着坑道埋深h的加大,,趋于一个固定值,,且,泰沙基根据实验结果,得出=11.5,取=1,则,如以tg0f代入,得,侧向均布压力按朗金公式计算:,2023/2/25,(二)浅埋隧道围岩松动压力的确定方法,1、深、浅埋隧
19、道的判定原则,2、浅埋隧道围岩松动压力的确定方法,2023/2/25,1、深、浅埋隧道的判定原则,式中,Hp深浅埋隧道分界的深度;hq等效荷载高度值。,当隧道覆盖层厚度hHp时为深埋,hHp时为浅埋,其系数在松软的围岩中取高限,而在较坚硬围岩中取低限,如矿山法施工条件下,、级围岩取2,、围岩取2.5。对于某些情况,则应作具体分析后确定。,2023/2/25,2、浅埋隧道围岩松动压力的确定方法,当隧道埋深不大时,不能形成“自然拱”。采用松散介质极限平衡理论进行分析。,滑动岩体重量滑面上的阻力支护结构的反作用力支护结构的反作用力=围岩松动压力,则,围岩松动压力滑动岩体重量一滑面上的阻力,2023/
20、2/25,隧道埋深h小于或等于等效荷载高度hq(hhq),忽略滑面上的摩擦阻力,则围岩垂直匀布压力:,围岩容重;,h隧道埋置深度,围岩水平均布压力e按朗金公式计算,2023/2/25,隧道埋深h大于等效荷载高度hq(即hhq),2023/2/25,1)岩体中所形成的破裂面是一个与水平面成角的斜直面;如图5-2-6中的AC,BD 2)当洞顶上覆盖岩体FEGH下沉时受到两侧岩体的挟持,应当强调它反过来又带动了两侧三棱岩体ACE和BDF的下滑,而当整个下滑岩体ABDHGC下滑时,又受阻于未扰动岩体。3)斜直面AC,BD是一个假定破裂滑面,该滑面的抗剪强度决定于滑面的摩擦角及粘结力c,为简化计算采用岩
21、体的似摩擦角0。,2023/2/25,求作用在隧道支护结构上的围岩松动压力值,其步骤如下:,式中,W1为已知的EFHG的土体重,T1sin2为EFHG土体下滑时受两侧土体挟制的摩擦力,a.求两侧三棱体对洞顶土体的挟制力T1,b.求破裂面BD的倾角,c.求围岩总的垂直压力Q,d求围岩垂直均布松动压力q,侧压力系数,2023/2/25,式中K压力缩减系数,其值为,B隧道开挖宽度;h洞顶岩体覆盖层厚度,e求围岩水平均布松动压力,水平压力按梯形分布,若为均布时,2023/2/25,浅埋隧道围岩压力的其他公式,比尔鲍曼公式:教材P96-97,泰沙基公式:教材P92(5-2-8),Ht为隧道高度,h为隧道
22、顶的覆土埋深,B为隧道净跨,2023/2/25,(三)围岩压力计算实例,hq=0.41X1.79S0.41X1.794421m,如埋深h=20m,如图所示单线铁路隧道,处在IV级围岩中.,则,围岩容重查得21.5kN/m3,计算时取纵向单位宽度的一环。,B=7.4m,Ht=8.8m。,q=215X421=905kN/m,水平压力e=(0.150.3)q=13.527.15kN/m,检算h20m(22.5)hq,属深埋条件,正确。,2023/2/25,查得,如果h=8m,,h2hq应为浅埋。,按浅埋公式计算:,2023/2/25,例2:某公路隧道通过级围岩,开挖尺寸如图所示,埋深7.6m。矿山法
23、施工,围岩天然容重=22kN/m3,试确定围岩压力值。,解:坑道高度与跨度之比为:,Ht/Bt=7.6/9.9=0.771.7,因为,故i=0.1,则,所以,垂直均布围岩压力,水平均布围岩压力,2023/2/25,(四)偏压隧道围岩压力的确定,一般所指偏压隧道系承受显著偏压荷载(不对称压力)的隧道。,1.由地形引起偏压的计算方法,2.由地质构造引起偏压的检算,2023/2/25,1.由地形引起偏压的计算方法,当隧道外侧拱肩至地表面的垂直距离(t)小于表4-5所列数值时,根据经验及检算结果分析表明围岩不能自立,一般按偏压隧道围岩压力公式计算。,2023/2/25,推导:,内侧:,内侧产生最大推力
24、的破裂角(),k围岩计算摩擦角()围岩容重(kN/m3);地面倾斜坡度角();土柱两侧摩擦角()。,2023/2/25,外侧:,外侧产生最大推力的破裂角(),隧道顶部的总垂直压力Q,2023/2/25,则,按梯形分布计算时,内侧:,外侧:,为简化计算,也可按矩形分布计算。,作用于衬砌上的水平侧压力,2023/2/25,2.由地质构造引起偏压的检算,(1)必须查明围岩可能产生偏压的被割裂或松动的范围大小。,(2)尽量取得控制弱面的强度计算指标,如c、值等。,(3)当为块体运动时,可近似的按岩块刚体平衡的方法计算。,偏压力,F岩块下滑力(kN),FWsin;,T摩阻力(kN);T=Ntan=Wco
25、stan,W岩块自重(kN);,tan摩阻系数。,时,岩块才滑动,2023/2/25,(五)明挖浅埋隧道围岩压力的确定,主要考虑隧道明洞洞顶的回填与冲击荷载。,1.拱圈回填土石垂直压力,2.拱圈回填土石侧压力,3.边墙回填土石侧压力,2023/2/25,1.拱圈回填土石垂直压力,式中:qi明洞结构上任意点i的回填土石垂直压力值(KN/m2);1拱背回填土石容重(KN/m3);hi明洞结构上任意点i的土柱体高度(m);,2.拱圈回填土石侧压力,式中:ei任意点i的侧压力值(KN/m2);1、hi符号意义同前;侧压力系数,按以下两种情况计算;,2023/2/25,(1)按无限土体计算。,(2)按有
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- 2013 隧道 结构设计 原理 1.0
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