[能源化工]MIDASGTS在隧道和地铁工程中的应用.ppt
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1、http:/www.MidasU,GTS在隧道及地铁工程中的应用,崔艺斌 广州市建筑科学研究院2008年9月23日,We Analyze and Design the Future,http:/www.MidasU,http:/www.MidasU,报 告 内 容,隧道及地铁工程中的常遇问题利用GTS的解决方案(应用)(1)隧道工程施工方法选择.(2)隧道工程与其他工程的相互作用分析.三.隧道工程中若干局部细节计算的考虑方法.(局部),一、隧道及地铁工程中的常遇问题,http:/www.MidasU,1 施工工况的优化和选择(针对隧道本身)工程经验不足 隧道洞口偏压 双/三联拱隧道 大断面 浅
2、埋暗挖隧道 小净距隧道(主)考虑掘进长度的三维分析等(结合苏州凤凰山双联拱隧道工程)2 隧道及地下工程开挖对已有建筑设施的影响(结合深圳地铁5号线某桩基托换工程)3 新建地下工程对已建地下工程的影响评价(结合广佛地铁二、八线沙园地铁车站及曲线盾构隧道相邻 建筑深基坑开挖工程),二、利用GTS的解决方案(应用),1 施工工况的优化和选择(针对隧道本身)(结合凤凰山双联拱隧道工程),苏州凤凰山隧道工程位于苏州市吴中区木渎镇境内,属宝带西路延伸段改建工程的一部分,穿越七子山西北侧凤凰公墓区,隧址区为一小山体。苏州凤凰山隧道工程分一期和二期工程进行建设。凤凰山隧道一期工程为一座连拱隧道。凤凰山隧道一期
3、工程连拱隧道全长175m,起讫桩号分别为K1+985和K2+160,其中明暗洞分界桩号为K2+001及K2+144,暗洞段长143m,属短隧道。隧道最大埋深23m,埋深小于10m的暗洞长度占整个暗洞的比例约为34,属典型浅埋隧道。根据地质报告,隧址区地质条件较差,基本为级围岩,隧道最大开挖跨度32.2m,属软弱围岩大跨隧道。因此,凤凰山连拱隧道属软弱围岩中浅埋大跨隧道,施工具有较大难度。,(1)基于荷载-结构法的隧道结构静力计算分析,图1-1 二次衬砌的侧向变形图,图1-2 二次衬砌的竖向变形图,图1-3 二次衬砌轴力图,图1-4 二次衬砌弯矩图,(2)基于地层-结构法的隧道结构静力计算分析,
4、凤凰山连拱隧道毛洞跨度达到32.2m,且存在一定的偏压现象,以前类似的工程较少,可以借鉴的经验不多,给设计带来了较大的困难,因此应对其进行相关计算,对设计进行校核。,图2-1 联拱隧道整体模型,图2-2 联拱隧道局部模型,图2-3 中导洞开挖后的地层竖向位移图,图2-4 左洞开挖后的地层竖向位移图,图2-5 右洞开挖后的地层竖向位移图,图2-8 中隔墙最大压应力图,图2-6 围岩塑性拉应力区图,图2-9 中隔墙最大拉应力图,图2-7 围岩塑性压应力区图,图2-10 导洞法开挖临时支护和初支部分内力图,图2-12 二次支护组合应力图,图2-11 二次支护结构轴力与弯矩图,小结:在地下工程缺乏相应
5、工程经验或者需要进行方案选择的时候,利用数值计算软件,可以对工程有初步和定性的认识,为工程设计提供重要参考。,2 隧道及地下工程开挖对已有建筑设施的影响(结合深圳地铁5号线某桩基托换工程),说明:1,该工程为国内铁道第三设计院与韩国某工程咨询合作,利用GTS所做的一个深圳地铁5号线的桩基托换工程。2,计算主要考虑两点:(1)由于盾构隧道穿过桩基础,因此需要对原桩基础进行托换,考察托换后对原有上部结构的影响。(2)在托换以后地铁盾构将穿越桩基,计算模拟地铁掘进穿越桩基整个过程中,桩基所受到的侧向土压力的影响以及由此造成的上部结构的反应。,3 新建地下工程对已建地下工程的影响评价(结合广佛地铁二、
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