CN102736123A - 一种浅埋圆形隧道上半断面施工诱发地面坍塌的预测方法 - Google Patents

一种浅埋圆形隧道上半断面施工诱发地面坍塌的预测方法 Download PDF

Info

Publication number
CN102736123A
CN102736123A CN2012102397844A CN201210239784A CN102736123A CN 102736123 A CN102736123 A CN 102736123A CN 2012102397844 A CN2012102397844 A CN 2012102397844A CN 201210239784 A CN201210239784 A CN 201210239784A CN 102736123 A CN102736123 A CN 102736123A
Authority
CN
China
Prior art keywords
tunnel
section
constructing
stratum
vault
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN2012102397844A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102736123B (zh
Inventor
张成平
张顶立
苏洁
李倩倩
牛晓凯
宋浩然
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Beijing Jiaotong University
Original Assignee
Beijing Jiaotong University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Beijing Jiaotong University filed Critical Beijing Jiaotong University
Priority to CN201210239784.4A priority Critical patent/CN102736123B/zh
Publication of CN102736123A publication Critical patent/CN102736123A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102736123B publication Critical patent/CN102736123B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Lining And Supports For Tunnels (AREA)

Abstract

一种浅埋圆形隧道上半断面施工诱发地面坍塌的预测方法,属于地下建筑工程技术领域。步骤为:将隧道断面圆心以上地层简化为均一地层,计算简化后均一地层物理力学参数;基于土力学理论计算隧道拱顶开挖面前方纵向不稳定地层长度;针对简化后地层,基于突变理论得出隧道上半断面施工过程中拱顶上覆地层保持稳定的临界厚度值公式;将相关参数具体数值带入上述公式,通过计算得到隧道上半断面施工过程中拱顶上覆地层保持稳定的临界厚度值hcr;将计算得到的隧道拱顶上覆地层临界厚度值hcr和隧道拱顶上覆地层实际厚度值har进行比较,据此对隧道施工期间地面坍塌与否作出预测判断。适用于浅埋圆形隧道上半断面施工是否会诱发地面坍塌的预测判断。

Description

一种浅埋圆形隧道上半断面施工诱发地面坍塌的预测方法
技术领域
本发明涉及一种浅埋圆形隧道上半断面施工诱发地面坍塌的预测方法,属于地下建筑工程技术领域。
背景技术
浅埋隧道工程具有上覆地层厚度小、围岩软弱、地质条件差等显著特点,这些特点决定了浅埋隧道施工过程中地层变形控制的技术难度大,极易发生较大地层沉降并传递至地表。当浅埋隧道位于城市环境中,过大的地表变形将影响到城市地面建筑物及地下管线等设施的安全,如若发生地面坍塌,其影响将更加严重,不仅会造成地面环境的严重破坏,还将危及城市新建隧道结构的自身安全,甚至威胁相关人员的生命安全,从而产生非常恶劣的社会影响。
随着人们环保意识的不断增强,浅埋隧道施工引起的地层位移与变形及其对周围环境的影响问题己经越来越引起人们的重视,并取得了系统的研究成果,利用这些研究成果可以对浅埋隧道施工引起的地层变形值和地层变形范围进行预测。但对于浅埋隧道施工引起的地面坍塌问题的研究尚不系统和深入,特别是对于浅埋隧道施工诱发地面坍塌的预测方法研究甚少,因而无法对地面坍塌事故进行准确的预测预报,使得浅埋隧道施工期间地面坍塌的防控对策缺乏科学性,导致我国浅埋隧道施工过程中地面坍塌事故频发。由于地面坍塌事故发生突然、危害性大,已引起社会各界的广泛关注。
一般情况下,采用台阶法施工的浅埋隧道,其上半断面施工引起地面坍塌的可能性远大于下半断面施工,因此,本发明试图基于突变理论,提出一种浅埋圆形隧道上半断面施工诱发地面坍塌的预测方法。
发明内容
本发明的目的是通过以下技术方案实现的。
浅埋圆形隧道上半断面施工诱发地面坍塌的预测方法包括以下5个步骤:
步骤1:将隧道断面圆心以上地层简化为均一地层,对隧道断面圆心以上不同地层物理力学参数进行加权平均处理,计算得到简化后均一地层的物理力学参数,包括粘聚力c、内摩擦角
Figure BDA0000187495351
、天然重度γ、饱和重度γsat、侧压力系数K0
步骤2:计算隧道拱顶开挖面前方纵向不稳定地层长度,基于土力学理论,依据隧道施工导致在开挖面前方形成的地层破裂面位置,计算隧道拱顶开挖面前方纵向不稳定地层的长度
Figure BDA0000187495352
,式中r为圆形隧道断面半径;
步骤3:得出隧道拱顶上覆地层保持稳定的临界厚度值公式,针对简化后地层,按照隧道先开挖上半断面并施工初期支护再开挖下半断面的施工顺序,以隧道断面圆心以上地层为研究对象进行力学平衡计算,基于突变理论得出浅埋圆形隧道上半断面施工过程中拱顶上覆地层保持稳定的临界厚度值公式:
Figure BDA0000187495353
式中:hcr为隧道拱顶上覆地层临界厚度值,hw为初始地下水位埋深,s为施工降水引起的地下水位降深,l2为隧道纵向无支护空间长度,其他参数意义同前;
步骤4:计算隧道拱顶上覆地层临界厚度值hcr,根据上述计算公式,带入相关参数具体数值,通过计算得到浅埋圆形隧道上半断面施工过程中拱顶上覆地层保持稳定的临界厚度值hcr
步骤5:隧道施工期间地面坍塌与否的预测判断,比较隧道拱顶上覆地层实际厚度值har和隧道拱顶上覆地层临界厚度值hcr,若har < hcr,则隧道施工期间不采取有效措施将极易发生地面坍塌,反之则将一般不会发生地面坍塌。
本发明的有益效果是:
(1)适用于浅埋圆形隧道上半断面施工地面坍塌事故的预测分析,可使浅埋圆形隧道施工期间地面坍塌的防控更具科学性;
(2)采用本方法对地面坍塌事故发生的可能性进行预测判断,从而可在隧道施工前根据预测结果制定更加科学合理的施工方案和技术措施,以有效防控地面坍塌事故的发生。
附图说明
图1为本发明具体实施例隧道与地层位置关系剖面图;
图2为本发明浅埋圆形隧道上半断面施工诱发地面坍塌预测方法的流程图;
图3为本发明建立的浅埋圆形隧道上半断面施工诱发地面坍塌分析模型图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明。
某浅埋隧道为圆形隧道,隧道开挖半径r为3.0m,按照先开挖上半断面再开挖下半断面的顺序进行施工。隧道纵向无支护空间长度l2为1.0m,隧道断面圆心以上地层包括2层,自上而下分别为素填土和砂砾土地层,地层物理力学参数见表1,隧道与地层的位置关系剖面图见图1。隧道拱顶上覆地层实际厚度值har为6.0m,地层中的初始地下水位埋深为地面以下2.0m,隧道施工降水引起的地下水位降深为7.0m。为了避免隧道施工期间发生地面坍塌事故,确保施工安全,采用了本发明中的浅埋圆形隧道上半断面施工诱发地面坍塌的预测方法。
表1 地层物理力学参数
本发明具体实施例浅埋圆形隧道上半断面施工诱发地面坍塌预测方法的流程图如图2所示。
步骤1:将隧道断面圆心以上地层简化为均一地层,对隧道断面圆心以上不同地层物理力学参数进行加权平均处理,计算得到简化后均一地层的物理力学参数,包括粘聚力c、内摩擦角、天然重度γ、饱和重度γsat、侧压力系数K0,简化后均一地层的物理力学参数计算结果见表2;
表2 简化后均一地层物理力学参数
Figure BDA0000187495356
步骤2:计算隧道拱顶开挖面前方纵向不稳定地层长度,基于土力学理论,依据隧道施工导致在开挖面前方形成的地层破裂面位置,计算隧道拱顶开挖面前方纵向不稳定地层的长度
Figure BDA0000187495357
m;
步骤3:得出隧道拱顶上覆地层保持稳定的临界厚度值公式,针对简化后地层,按照隧道先开挖上半断面并施工初期支护再开挖下半断面的施工顺序,根据图3,以隧道断面圆心以上地层为研究对象进行力学平衡计算,基于突变理论得出浅埋圆形隧道上半断面施工过程中拱顶上覆地层保持稳定的临界厚度值公式:
Figure BDA0000187495358
式中:各参数意义同前;
步骤4:计算隧道拱顶上覆地层临界厚度值hcr,根据上述计算公式,带入相关参数具体数值,通过计算得到浅埋圆形隧道上半断面施工过程中拱顶上覆地层保持稳定的临界厚度值hcr为6.9m;
步骤5:隧道施工期间地面坍塌与否的预测判断,隧道拱顶上覆地层实际厚度值har为6.0m,而隧道拱顶上覆地层临界厚度值hcr为6.9m,由于har < hcr,因此可知,隧道施工期间不采取有效措施将极易发生地面坍塌事故。

Claims (1)

1.一种浅埋圆形隧道上半断面施工诱发地面坍塌的预测方法,其特征在于,该方法包括以下五个步骤:
步骤1:将隧道断面圆心以上地层简化为均一地层,对隧道断面圆心以上不同地层物理力学参数进行加权平均处理,计算得到简化后均一地层的物理力学参数,包括粘聚力c、内摩擦角
Figure FDA0000187495341
、天然重度γ、饱和重度γsat、侧压力系数K0
步骤2:计算隧道拱顶开挖面前方纵向不稳定地层长度,基于土力学理论,依据隧道施工导致在开挖面前方形成的地层破裂面位置,计算隧道拱顶开挖面前方纵向不稳定地层的长度
Figure FDA0000187495342
,式中r为圆形隧道断面半径;
步骤3:得出隧道拱顶上覆地层保持稳定的临界厚度值公式,针对简化后地层,按照隧道先开挖上半断面并施工初期支护再开挖下半断面的施工顺序,以隧道断面圆心以上地层为研究对象进行力学平衡计算,基于突变理论得出浅埋圆形隧道上半断面施工过程中拱顶上覆地层保持稳定的临界厚度值公式:
Figure FDA0000187495343
式中:hcr为隧道拱顶上覆地层临界厚度值,hw为初始地下水位埋深,s为施工降水引起的地下水位降深,l2为隧道纵向无支护空间长度,其他参数意义同前;
步骤4:计算隧道拱顶上覆地层临界厚度值hcr,根据上述计算公式,带入相关参数具体数值,通过计算得到浅埋圆形隧道上半断面施工过程中拱顶上覆地层保持稳定的临界厚度值hcr
步骤5:隧道施工期间地面坍塌与否的预测判断,比较隧道拱顶上覆地层实际厚度值har和隧道拱顶上覆地层临界厚度值hcr,若har < hcr,则隧道施工期间不采取有效措施将极易发生地面坍塌,反之则一般不会发生地面坍塌。
CN201210239784.4A 2012-07-11 2012-07-11 一种浅埋圆形隧道上半断面施工诱发地面坍塌的预测方法 Active CN102736123B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210239784.4A CN102736123B (zh) 2012-07-11 2012-07-11 一种浅埋圆形隧道上半断面施工诱发地面坍塌的预测方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210239784.4A CN102736123B (zh) 2012-07-11 2012-07-11 一种浅埋圆形隧道上半断面施工诱发地面坍塌的预测方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102736123A true CN102736123A (zh) 2012-10-17
CN102736123B CN102736123B (zh) 2014-04-02

Family

ID=46991945

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201210239784.4A Active CN102736123B (zh) 2012-07-11 2012-07-11 一种浅埋圆形隧道上半断面施工诱发地面坍塌的预测方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102736123B (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106529150A (zh) * 2016-11-03 2017-03-22 上海隧道工程有限公司 复合地层盾构隧道拱顶荷载计算方法
CN106777839A (zh) * 2017-02-28 2017-05-31 青岛理工大学 一种处于隧道施工最不利位置的建筑物破坏情景构建方法
CN110469345A (zh) * 2019-08-14 2019-11-19 中铁六局集团太原铁路建设有限公司 高水位浅埋黄土隧道控制沉降收敛施工方法
CN112462032A (zh) * 2020-11-12 2021-03-09 武汉大学 适用于盐渍土地区评价暗管排水排盐效果的方法
CN114518292A (zh) * 2022-02-18 2022-05-20 西南交通大学 斜跨坎儿井的高速铁路路基的模型试验装置及试验方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11125090A (ja) * 1997-10-22 1999-05-11 Kajima Corp 掘削音解析によるtbm工法の地山評価手法及びその装置
JP2003314196A (ja) * 2002-04-22 2003-11-06 Nishimatsu Constr Co Ltd 切羽前方地山性状予測方法および地山掘削方法
CN201080827Y (zh) * 2007-07-17 2008-07-02 西安理工大学 可伸缩式衬砌管片
JP2012077447A (ja) * 2010-09-30 2012-04-19 Nippon Steel Corp トンネル接続構造およびトンネル施工方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11125090A (ja) * 1997-10-22 1999-05-11 Kajima Corp 掘削音解析によるtbm工法の地山評価手法及びその装置
JP2003314196A (ja) * 2002-04-22 2003-11-06 Nishimatsu Constr Co Ltd 切羽前方地山性状予測方法および地山掘削方法
CN201080827Y (zh) * 2007-07-17 2008-07-02 西安理工大学 可伸缩式衬砌管片
JP2012077447A (ja) * 2010-09-30 2012-04-19 Nippon Steel Corp トンネル接続構造およびトンネル施工方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
时亚昕,陶德敬,王明年,: "大断面浅埋暗挖隧道施工引起的地表移动及变形预测", 《岩土力学》, vol. 29, no. 2, 1 February 2008 (2008-02-01), pages 465 - 469 *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106529150A (zh) * 2016-11-03 2017-03-22 上海隧道工程有限公司 复合地层盾构隧道拱顶荷载计算方法
CN106529150B (zh) * 2016-11-03 2018-12-11 上海隧道工程有限公司 复合地层盾构隧道拱顶荷载计算方法
CN106777839A (zh) * 2017-02-28 2017-05-31 青岛理工大学 一种处于隧道施工最不利位置的建筑物破坏情景构建方法
CN110469345A (zh) * 2019-08-14 2019-11-19 中铁六局集团太原铁路建设有限公司 高水位浅埋黄土隧道控制沉降收敛施工方法
CN110469345B (zh) * 2019-08-14 2020-09-18 中铁六局集团太原铁路建设有限公司 高水位浅埋黄土隧道控制沉降收敛施工方法
CN112462032A (zh) * 2020-11-12 2021-03-09 武汉大学 适用于盐渍土地区评价暗管排水排盐效果的方法
CN114518292A (zh) * 2022-02-18 2022-05-20 西南交通大学 斜跨坎儿井的高速铁路路基的模型试验装置及试验方法
CN114518292B (zh) * 2022-02-18 2023-09-22 西南交通大学 斜跨坎儿井的高速铁路路基的模型试验装置及试验方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN102736123B (zh) 2014-04-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zeng et al. Responses of retaining wall and surrounding ground to pre-excavation dewatering in an alternated multi-aquifer-aquitard system
Li et al. Determination of the minimum thickness of crown pillar for safe exploitation of a subsea gold mine based on numerical modelling
CN103225296B (zh) 一种确定抽水型岩溶塌陷致塌临界地下水位的方法
Zeng et al. Evolution of deep ground settlement subject to groundwater drawdown during dewatering in a multi-layered aquifer-aquitard system: Insights from numerical modelling
CN102736123B (zh) 一种浅埋圆形隧道上半断面施工诱发地面坍塌的预测方法
Perello et al. Excavation of the Aica-Mules pilot tunnel for the Brenner base tunnel: information gained on water inflows in tunnels in granitic massifs
You et al. Optimization of dewatering schemes for a deep foundation pit near the Yangtze River, China
CN107724400B (zh) 山区临近水库浅埋隧道基坑围护结构的设计施工方法
Barla Numerical modeling of deep-seated landslides interacting with man-made structures
Zhang et al. Prediction of water inflow in Tsingtao subsea tunnel based on the superposition principle
Yao et al. Numerical analysis of the influence of isolation piles in metro tunnel construction of adjacent buildings
CN106096162A (zh) 一种确定盾构土仓压力的方法及其数学模型和构建方法
Zheng et al. Analysis of a retrogressive landslide with double sliding surfaces: a case study
Strokova Modeling of tunneling-induced ground surface movement
Luo et al. Performance and application of a novel drainage anti-slide pile on accumulation landslide with a chair-like deposit-bedrock interface in the Three Gorges Reservoir area, China
Viggiani et al. Geotechnical aspects of underground railway construction in the urban environment: the examples of Rome and Naples
CN107657092A (zh) 地基钻孔取土的建筑物纠倾方法
Chen et al. Study on structural mechanical characteristics and safety warning of NATM tunnel in aquifer
Liu et al. Analysis of external water pressure for a tunnel in fractured rocks
Wang et al. Stability and parameter sensitivity of a large-scale waste dump in China
Wang et al. Safety monitoring and early warning for deep foundation pit construction
Wan et al. Stability analysis of Jiguanshan Tunnel construction under karst tiankeng
Chen et al. Numerical simulation to determine the critical safe thickness of water-resisting rock wall based on FLAC3D
CN106777655A (zh) 架空输电线路煤矿采空区等效采厚比的计算方法及装置
Guan et al. Geological challenges and stabilization strategies for phyllite rock slopes: a case study of Guang-Gansu expressway in Western China

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant