CN110284902B - 掌子面注浆参数设计方法 - Google Patents

掌子面注浆参数设计方法 Download PDF

Info

Publication number
CN110284902B
CN110284902B CN201910382144.0A CN201910382144A CN110284902B CN 110284902 B CN110284902 B CN 110284902B CN 201910382144 A CN201910382144 A CN 201910382144A CN 110284902 B CN110284902 B CN 110284902B
Authority
CN
China
Prior art keywords
face
grouting
tunnel
surrounding rock
tunnel face
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.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201910382144.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110284902A (zh
Inventor
王志坚
王明年
杨友元
王毅东
金强国
李双将
张宵
刘大刚
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.)
Wuhan Kowloon Railway Passenger Dedicated Line Hubei Co ltd
Southwest Jiaotong University
China State Railway Group Co Ltd
Original Assignee
Wuhan Kowloon Railway Passenger Dedicated Line Hubei Co ltd
Southwest Jiaotong University
China Railway Corp
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 Wuhan Kowloon Railway Passenger Dedicated Line Hubei Co ltd, Southwest Jiaotong University, China Railway Corp filed Critical Wuhan Kowloon Railway Passenger Dedicated Line Hubei Co ltd
Priority to CN201910382144.0A priority Critical patent/CN110284902B/zh
Publication of CN110284902A publication Critical patent/CN110284902A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110284902B publication Critical patent/CN110284902B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21DSHAFTS; TUNNELS; GALLERIES; LARGE UNDERGROUND CHAMBERS
    • E21D11/00Lining tunnels, galleries or other underground cavities, e.g. large underground chambers; Linings therefor; Making such linings in situ, e.g. by assembling
    • E21D11/04Lining with building materials
    • E21D11/10Lining with building materials with concrete cast in situ; Shuttering also lost shutterings, e.g. made of blocks, of metal plates or other equipment adapted therefor
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21FSAFETY DEVICES, TRANSPORT, FILLING-UP, RESCUE, VENTILATION, OR DRAINING IN OR OF MINES OR TUNNELS
    • E21F17/00Methods or devices for use in mines or tunnels, not covered elsewhere
    • E21F17/18Special adaptations of signalling or alarm devices

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Lining And Supports For Tunnels (AREA)
  • Consolidation Of Soil By Introduction Of Solidifying Substances Into Soil (AREA)

Abstract

本发明提供了一种掌子面注浆参数设计方法,属于隧道工程领域。该掌子面注浆参数设计方法中,考虑了机械化全断面工法下掌子面破坏模式,采用体积等效法推导了注浆后掌子面前方围岩粘聚力增大系数α1计算公式,采用极限平衡法推导了掌子面稳定系数计算公式,实现了隧道掌子面注浆参数定量化设计。

Description

掌子面注浆参数设计方法
技术领域
本发明涉及隧道工程领域,具体而言,涉及一种掌子面注浆参数设计方法。
背景技术
掌子面注浆支护是目前隧道工程中常用的超前支护措施,但还没有相关的设计规范,目前多根据工程经验确定注浆参数,缺乏理论支撑,可能导致安全储备较大或注浆参数不足,威胁施工安全并造成资源浪费。
发明内容
本发明实施例提供了一种掌子面注浆参数设计方法,旨在实现掌子面注浆参数定量化设计,为隧道工程中掌子面注浆参数的确定提供理论支撑。
本发明实施例提供了一种掌子面注浆参数设计方法,包括如下步骤:
基于经典楔形体模型,计算掌子面注浆支护措施下的稳定系数K,其中,假设采用全断面法施工,掌子面发生整体破坏,采用微台阶法施工上台阶掌子面发生局部破坏,且破坏面为与水平方向夹角为
Figure GDA0002892864720000011
的直线,根据极限平衡法,掌子面稳定系数K的计算公式为:
Figure GDA0002892864720000012
在式1中,F1、F2分别为掌子面楔形体抗滑力、下滑力,K为掌子面稳定系数;
根据掌子面楔形体水平、竖向静力平衡条件,结合式1推导出掌子面稳定系数K计算公式为:
Figure GDA0002892864720000021
Figure GDA0002892864720000022
Figure GDA0002892864720000023
Figure GDA0002892864720000024
Figure GDA0002892864720000025
Figure GDA0002892864720000026
Fq=qB(D cotθ0+e) 式8
Figure GDA0002892864720000027
在式2~9中,K为掌子面稳定系数;Fc为滑移面粘聚力合力(N); Fq为掌子面上方围岩压力合力(N);Fw为掌子面滑移体自重(N); q为围岩压力(Pa);B为掌子面跨度(m);D为掌子面高度(m),采用微台阶法时,D取上台阶掌子面高度;e为隧道未支护段长度(m);θ0为掌子面破坏角(°);γ为围岩重度(N/m3);c为围岩粘聚力(Pa);
Figure GDA0002892864720000028
为围岩内摩擦角(°);α1为掌子面注浆加固后粘聚力增大系数;β1、β2、β3为与
Figure GDA0002892864720000029
θ0相关的系数;
其中,所述掌子面注浆加固后围岩粘聚力增大系数α1的计算公式为:
Figure DEST_PATH_BDA0002053694740000031
式10中,cg为灌浆体粘聚力(Pa);ξ为注浆填充率;Lg为注浆范围(m);
本发明实施例提供了一种掌子面注浆参数设计方法,其中考虑了机械化全断面工法下掌子面破坏模式,采用体积等效法推导了注浆后掌子面前方围岩粘聚力增大系数α1计算公式,采用极限平衡法推导了掌子面稳定系数计算公式,实现了隧道掌子面注浆参数定量化设计。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施方式的技术方案,下面将对实施方式中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1是本发明实施例提供的掌子面注浆加固示意图。
具体实施方式
为使本发明实施方式的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施方式中的附图,对本发明实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式是本发明一部分实施方式,而不是全部的实施方式。基于本发明中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本发明保护的范围。
因此,以下对在附图中提供的本发明的实施方式的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施方式。基于本发明中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本发明保护的范围。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
实施例
大型机械化全断面工法已经成为高速铁路隧道工法的发展方向。全断面开挖对围岩扰动次数少、工序简单、施工效率高,但开挖面积大,掌子面易失稳、塌方,因此目前全断面法主要应用于Ⅰ~Ⅲ级围岩,软弱围岩条件下,主要采用传统台阶法。掌子面预注浆是目前隧道工程中常用的超前支护措施,但还没有相关的设计规范,目前多根据工程经验确定注浆参数,缺乏理论支撑,可能导致安全储备较大或注浆参数不足,威胁施工安全并造成资源浪费。
合理的掌子面注浆参数,能有效提高掌子面稳定性,也可以降低资源浪费,有利于指导软弱围岩隧道机械化全断面支护方案的设计。
为此,发明人通过长期的研究和实践,提出一种掌子面注浆参数设计方法,旨在实现掌子面注浆参数定量化设计,为隧道工程中掌子面注浆参数的确定提供理论支撑。下面结合附图予以详细说明。
本发明实施例提供了一种掌子面注浆参数设计方法,包括如下步骤:
基于经典楔形体模型,计算掌子面稳定系数K。
其中,假设采用全断面法施工掌子面发生整体破坏,采用微台阶法施工上台阶掌子面发生局部破坏,且破坏面为与水平方向夹角为
Figure DEST_PATH_BDA0002053694740000059
的直线。
根据极限平衡法,隧道掌子面稳定系数K的计算公式为:
Figure DEST_PATH_BDA0002053694740000051
在式1中,F1、F2分别为掌子面楔形体抗滑力、下滑力,K为掌子面稳定系数。
根据掌子面楔形体水平、竖向静力平衡条件,结合式1推导出掌子面稳定系数K计算公式为:
Figure DEST_PATH_BDA0002053694740000052
Figure DEST_PATH_BDA0002053694740000053
Figure DEST_PATH_BDA0002053694740000054
Figure DEST_PATH_BDA0002053694740000055
Figure DEST_PATH_BDA0002053694740000056
Figure DEST_PATH_BDA0002053694740000057
Fq=qB(Dcotθ0+e) 式8
Figure DEST_PATH_BDA0002053694740000058
在式2~9中,[K]为掌子面设计稳定系数;Fc为滑移面粘聚力合力(N);Fq为掌子面上方围岩压力合力(N);Fw为掌子面滑移体自重(N);q为围岩压力(Pa),具体地,可按照《铁路隧道设计规范》(10503-2016)计算;B为掌子面跨度(m);D为掌子面高度(m),采用微台阶法时,D取上台阶掌子面高度;e为隧道未支护段长度(m);θ0为掌子面破坏角(°);γ为围岩重度(N/m3),具体地,可按照《铁路隧道设计规范》(TB10503)选取;c为围岩粘聚力(Pa),具体地,可按照《铁路隧道设计规范》(TB10503)选取;
Figure DEST_PATH_BDA0002053694740000061
为围岩内摩擦角 (°),具体地,可按照《铁路隧道设计规范》(TB10503)选取;α1为掌子面注浆加固后围岩粘聚力增大系数;β1、β2、β3为与
Figure DEST_PATH_BDA0002053694740000063
θ0相关的系数。
需要说明的是,在本发明中,该掌子面稳定系数的计算方法考虑了机械化全断面工法下掌子面破坏模式,采用体积等效法推导了注浆后掌子面前方围岩粘聚力增大系数α1计算公式,采用极限平衡法推导了掌子面稳定系数计算公式,实现了隧道掌子面注浆参数定量化设计。
掌子面注浆后,浆体充填掌子面前方围岩裂隙,通过增强围岩力学参数有效提高掌子面稳定性。发明人实践发现,注浆主要提高围岩的粘聚力,而对围岩内摩擦角影响较小,因此本申请仅考虑掌子面全断面注浆对围岩粘聚力的影响,如图1所示。
采用体积等效法,推导注浆加固后围岩粘聚力增大系数α1计算公式,得出掌子面注浆加固后围岩力学参数增大系数α1的计算公式为:
Figure DEST_PATH_BDA0002053694740000062
式10中,cg为灌浆体粘聚力(Pa);ξ——注浆填充率,可参考《铁路工程设计技术手册(隧道)》按表1选取;Lg为注浆范围(m)。
表1土质和岩质地层注浆填充率
Figure DEST_PATH_BDA0002053694740000071
在具体设计时,可以通过调整灌浆体粘聚力cg以及注浆范围Lg的参数,逐步试算是否满足掌子面设计稳定系数[K]要求。
本发明实施例提供了一种掌子面注浆参数设计方法,其中考虑了机械化全断面工法下掌子面破坏模式,采用体积等效法推导了注浆后掌子面前方围岩粘聚力增大系数α1计算公式,采用极限平衡法推导了掌子面稳定系数计算公式,实现了隧道掌子面注浆参数定量化设计。
以上所述仅为本发明的优选实施方式而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (1)

1.一种掌子面注浆参数设计方法,其特征在于,包括如下步骤:
基于经典楔形体模型,计算掌子面注浆支护措施下的稳定系数K,其中,假设采用全断面法施工,掌子面发生整体破坏,采用微台阶法施工上台阶掌子面发生局部破坏,且破坏面为与水平方向夹角为
Figure FDA0002892864710000011
的直线,根据极限平衡法,掌子面稳定系数K的计算公式为:
Figure FDA0002892864710000012
在式1中,F1、F2分别为掌子面楔形体抗滑力、下滑力,K为掌子面稳定系数;
根据掌子面楔形体水平、竖向静力平衡条件,结合式1推导出掌子面稳定系数K计算公式为:
Figure FDA0002892864710000013
Figure FDA0002892864710000014
Figure FDA0002892864710000015
Figure FDA0002892864710000016
Figure FDA0002892864710000017
Figure FDA0002892864710000018
Fq=qB(D cotθ0+e) 式8
Figure FDA0002892864710000019
在式2~9中,K为掌子面稳定系数;Fc为滑移面粘聚力合力(N);Fq为掌子面上方围岩压力合力(N);Fw为掌子面滑移体自重(N);q为围岩压力(Pa);B为掌子面跨度(m);D为掌子面高度(m),采用微台阶法时,D取上台阶掌子面高度;e为隧道未支护段长度(m);θ0为掌子面破坏角(°);γ为围岩重度(N/m3);c为围岩粘聚力(Pa);
Figure FDA0002892864710000021
为围岩内摩擦角(°);α1为掌子面注浆加固后围岩粘聚力增大系数;β1、β2、β3为与
Figure FDA0002892864710000022
θ0相关的系数;
其中,掌子面注浆加固后围岩力学参数增大系数α1的计算公式为:
Figure FDA0002892864710000023
式10中,cg为灌浆体粘聚力(Pa);ξ注浆填充率(%);Lg为注浆范围(m)。
CN201910382144.0A 2019-05-09 2019-05-09 掌子面注浆参数设计方法 Expired - Fee Related CN110284902B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910382144.0A CN110284902B (zh) 2019-05-09 2019-05-09 掌子面注浆参数设计方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910382144.0A CN110284902B (zh) 2019-05-09 2019-05-09 掌子面注浆参数设计方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110284902A CN110284902A (zh) 2019-09-27
CN110284902B true CN110284902B (zh) 2021-05-11

Family

ID=68001395

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910382144.0A Expired - Fee Related CN110284902B (zh) 2019-05-09 2019-05-09 掌子面注浆参数设计方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110284902B (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110990924B (zh) * 2019-11-28 2021-02-26 西南交通大学 一种注浆工程加固路基浆液扩散范围的确定方法
CN113107540B (zh) * 2021-05-11 2022-07-01 青岛理工大学 一种管棚支护最优加固粘聚力计算方法

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000320290A (ja) * 1999-05-11 2000-11-21 Shimizu Corp 長尺フェース注入工法
US6897186B2 (en) * 1997-02-12 2005-05-24 Kg International, Llc Composition and method for dual function soil grouting excavating or boring fluid
CN102182470A (zh) * 2011-03-21 2011-09-14 同济大学 全断面封闭挤压注浆法
CN102704947A (zh) * 2012-05-31 2012-10-03 中南大学 一种水下隧道暗挖施工注浆加固圈厚度的设计方法
CN102900441A (zh) * 2012-09-18 2013-01-30 铁道部经济规划研究院 基于围岩完全变形控制的中国隧道修建方法
CN107526873A (zh) * 2017-07-27 2017-12-29 西安理工大学 一种浅埋隧道围岩坍塌模式识别及支护结构计算方法
CN108612545A (zh) * 2018-04-18 2018-10-02 北京交通大学 一种砂卵石地层穿越既有设施主动控制复式注浆抬升工法
CN108756943A (zh) * 2018-05-28 2018-11-06 湖南科技大学 一种隧道掌子面支护加固参数设计方法
JP6434590B1 (ja) * 2017-08-31 2018-12-05 植村 誠 オープンシールド工法における敷設函体の安定化設計方法
CN109209391A (zh) * 2018-09-10 2019-01-15 中铁二院成都勘察设计研究院有限责任公司 适用于大断面隧道ⅳ-ⅴ级围岩的微小台阶开挖方法
CN110005442A (zh) * 2019-04-26 2019-07-12 中铁二十三局集团第六工程有限公司 下穿既有建筑城市地下暗挖区间围岩加固工艺

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6897186B2 (en) * 1997-02-12 2005-05-24 Kg International, Llc Composition and method for dual function soil grouting excavating or boring fluid
JP2000320290A (ja) * 1999-05-11 2000-11-21 Shimizu Corp 長尺フェース注入工法
CN102182470A (zh) * 2011-03-21 2011-09-14 同济大学 全断面封闭挤压注浆法
CN102704947A (zh) * 2012-05-31 2012-10-03 中南大学 一种水下隧道暗挖施工注浆加固圈厚度的设计方法
CN102900441A (zh) * 2012-09-18 2013-01-30 铁道部经济规划研究院 基于围岩完全变形控制的中国隧道修建方法
CN107526873A (zh) * 2017-07-27 2017-12-29 西安理工大学 一种浅埋隧道围岩坍塌模式识别及支护结构计算方法
JP6434590B1 (ja) * 2017-08-31 2018-12-05 植村 誠 オープンシールド工法における敷設函体の安定化設計方法
CN108612545A (zh) * 2018-04-18 2018-10-02 北京交通大学 一种砂卵石地层穿越既有设施主动控制复式注浆抬升工法
CN108756943A (zh) * 2018-05-28 2018-11-06 湖南科技大学 一种隧道掌子面支护加固参数设计方法
CN109209391A (zh) * 2018-09-10 2019-01-15 中铁二院成都勘察设计研究院有限责任公司 适用于大断面隧道ⅳ-ⅴ级围岩的微小台阶开挖方法
CN110005442A (zh) * 2019-04-26 2019-07-12 中铁二十三局集团第六工程有限公司 下穿既有建筑城市地下暗挖区间围岩加固工艺

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"郑万高铁大断面岩质隧道掌子面稳定性评价及控制研究";刘大刚等;《隧道建设(中英文)》;20180918;第38卷(第8期);全文 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN110284902A (zh) 2019-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103215960B (zh) 高聚物垂直支护体系注浆方法
CN109236362B (zh) 一种确定综放沿空留巷巷旁充填体支护参数的方法
CN103924984B (zh) 一种荷载作用于地层边界的隧道复合式衬砌结构设计方法
CN110284902B (zh) 掌子面注浆参数设计方法
CN105257295A (zh) 一种基于台阶开挖法的隧道微台阶开挖施工工艺
WO2020048094A1 (zh) 一种外部支护替代式房式煤柱回收方法
CN108756943A (zh) 一种隧道掌子面支护加固参数设计方法
CN107133381A (zh) 一种巷道支护用锚杆的长度确定方法
CN208748662U (zh) 基坑前撑式注浆钢管支撑结构
CN103628886A (zh) 富水高地应力条件下软弱围岩隧道的开挖方法
CN202595731U (zh) 具有高承载力并方便施工的多级扩底桩
Liu et al. Characteristics analysis of roof overburden fracture in thick coal seam in deep mining and engineering application of super high water material in backfill mining
CN109026016A (zh) 一种穿越走滑断层的隧道的修建方法
CN103498478B (zh) 岩石坝基帷幕灌浆施工方法
CN104141500A (zh) 一种板结砂砾石地层洞室施工方法
CN205530340U (zh) 一种混凝土预制挡墙砌块
WO2018166243A1 (zh) 一种回收房式煤柱的人工矿柱尺寸和间距的确定方法
CN107657092B (zh) 地基钻孔取土的建筑物纠倾方法
CN203701112U (zh) 复合地基法注浆钢管加固坡体
CN110276097B (zh) 掌子面锚杆支护设计方法
CN201771514U (zh) 一种带桩基础的暗挖隧道结构
CN104500076B (zh) 超大断面、大跨径塌方冒顶散体隧道开挖法
CN114961776B (zh) 一种高原铁路高地应力软岩隧道超前支护设计方法
CN110414032B (zh) 超前管棚设计方法
Li et al. Evolution Characteristic Analysis of Pressure-arch of a Double-arch Tunnel in Water-rich Strata

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CB03 Change of inventor or designer information
CB03 Change of inventor or designer information

Inventor after: Wang Zhijian

Inventor after: Wang Mingnian

Inventor after: Yang Youyuan

Inventor after: Wang Yidong

Inventor after: Jin Qiangguo

Inventor after: Li Shuangjiang

Inventor after: Zhang Xiao

Inventor after: Liu Dagang

Inventor before: Wang Zhijian

Inventor before: Wang Mingnian

Inventor before: Yang Youyuan

Inventor before: Wang Yidong

Inventor before: Jin Qiangguo

Inventor before: Li Shuangjiang

Inventor before: Zhang Xiao

Inventor before: Liu Dagang

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20210511