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        不同地形條件下隧道洞口仰坡的地震動力響應(yīng)

        2016-12-31 00:00:00王術(shù)桁唐寧林超
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2016年30期

        摘 要:通過地質(zhì)過程機(jī)制分析,并針對不同的坡高和坡度進(jìn)行數(shù)值模擬分析,得出隧道仰坡隨坡高的增大,放大作用越明顯,且隨坡度的增大,洞口和坡頂?shù)姆糯笮Ч苍谠龃蟆Q芯拷Y(jié)果可為高烈度山區(qū)隧道洞口仰坡失穩(wěn)評判預(yù)測方法提出一些新的建議。

        關(guān)鍵詞:洞口仰坡;地震;動力響應(yīng)

        1 概述

        我國西部處于地震多發(fā)帶,且多高山峽谷,西部建設(shè)難免會在高山區(qū)修建隧道,一旦發(fā)生強(qiáng)震,隧道最可能發(fā)生破壞的部位為洞口段。洞口段仰坡在強(qiáng)震作用下極易發(fā)生失穩(wěn)。08年5·12汶川特大地震,造成都江堰-汶川的公路隧道不同程度地出現(xiàn)破壞。通過對汶川地震重災(zāi)區(qū)都-汶公路隧道的現(xiàn)場調(diào)研和資料收集[1](李天斌,2008),在被調(diào)查的紫坪鋪、龍溪等11座隧道中,隧道洞口段受損嚴(yán)重,很多洞口出現(xiàn)仰坡失穩(wěn)、洞門損壞等使人的生命和財產(chǎn)遭受威脅。通過對不同地形條件下隧道洞口仰坡的地震動力響應(yīng)的研究,對強(qiáng)震區(qū)隧道洞口的選取、進(jìn)洞方式、支護(hù)設(shè)計都具有重要的意義。

        2 數(shù)值模擬分析

        為了探究隧道洞口仰坡坡高和坡度在不同的情況下,洞口段地震動力響應(yīng)有何差異,本節(jié)通過對仰坡設(shè)置20m、30m、40m三種不同高度和30°、45°、60°三種不同坡度分別建立了數(shù)值模型,并模擬了地震波分析其動力響應(yīng)。為了便于比較,建立了一個標(biāo)準(zhǔn)模型(坡高20m、坡度45°),只改變其中一個因素,來研究該因素對洞口仰坡的地震動力響應(yīng)。

        2.1 標(biāo)準(zhǔn)模型的建立

        如圖1所示為標(biāo)準(zhǔn)模型,坡高20m,仰坡坡度45°,隧道跨度10m,左右各延伸7m,底部延伸10m。為方便進(jìn)行分析,所有模型均以整體的一半顯示。模型材料參數(shù)如表1所示。

        2.2 坡高的影響

        2.2.1 塑性區(qū)計算結(jié)果。塑性區(qū)表示的是潛在破壞區(qū)或已破壞的區(qū)域包括拉張、剪切破壞,其狀態(tài)包含正在拉張破壞、正在剪切破壞、曾經(jīng)拉張破壞、曾經(jīng)剪切破壞、沒有破壞狀態(tài)。對比不同時刻該邊坡塑性狀態(tài),可以得出邊坡的變形破壞機(jī)理[2][3][4]。

        坡高20m塑性區(qū)發(fā)展過程:從加載起至0.01秒,首次在洞口段出現(xiàn)剪切塑性區(qū),并向深部圍巖擴(kuò)展;0.01秒至0.04秒時間段,隧道內(nèi)部圍巖開始出現(xiàn)剪切塑性區(qū),并向上部圍巖擴(kuò)展,隨時間推移,剪切塑性區(qū)逐漸貫穿至頂,且塑性區(qū)面積逐漸擴(kuò)大;仰坡剪切塑性區(qū)最早出現(xiàn)在坡底部,逐漸向上延展直至貫通。并且隨計算時間的改變,洞口段襯砌周邊圍巖先受拉張破壞,后受剪切破壞。

        坡高30m塑性區(qū)發(fā)展過程:從加載起至0.01秒,首次在洞口段出現(xiàn)剪切塑性區(qū),并向深部圍巖擴(kuò)展;0.02秒時間時,在上部圍巖性質(zhì)變化的交界面,出現(xiàn)拉張塑性區(qū),且最早出現(xiàn)在底部,隨著時間進(jìn)行,拉張塑性區(qū)沿交界面向上擴(kuò)展;0.03秒至0.04秒時間段,襯砌附近圍巖的剪切塑性區(qū)逐漸從洞口擴(kuò)展至整個洞身,0.04秒以后,剪切塑性區(qū)逐漸向上部圍巖擴(kuò)展,且?guī)r性交界面處剪切塑性區(qū)擴(kuò)展最為迅速,最先形成貫通;0.05秒開始,仰坡坡腳處開始出現(xiàn)剪切塑性區(qū),隨時間推移,塑性區(qū)向上部擴(kuò)展直至貫通。整個過程中,洞口處圍巖,先受拉后受剪,且塑性區(qū)從襯砌附近開始逐漸向周圍擴(kuò)展。

        坡高40m塑性區(qū)發(fā)展過程:從加載起至0.01秒,首次在洞口段出現(xiàn)剪切塑性區(qū),并向深部圍巖擴(kuò)展;0.01秒至0.02秒時間段,在上部圍巖性質(zhì)變化的交界面,出現(xiàn)拉張塑性區(qū),且最早出現(xiàn)在底部,隨著時間進(jìn)行,拉張塑性區(qū)沿交界面向上擴(kuò)展;0.02秒至0.04秒時間段,襯砌附近圍巖的剪切塑性區(qū)逐漸從洞口擴(kuò)展至整個洞身,0.04秒以后,剪切塑性區(qū)逐漸向上部圍巖擴(kuò)展,原來交界面受拉張的區(qū)域,從底部開始轉(zhuǎn)變?yōu)槭芗羟衅茐那已亟唤缑嫦蛏蠑U(kuò)展;0.05秒之后,仰坡開始從底部出現(xiàn)剪切塑性區(qū),并不斷沿坡面向上擴(kuò)展,最終與坡體內(nèi)部塑性區(qū)同時達(dá)到坡頂,形成貫通區(qū)。整個過程中,洞口處圍巖,先受拉后受剪,且塑性區(qū)從襯砌附近開始逐漸向周圍擴(kuò)展。

        2.2.2 坡高的影響規(guī)律。由以上成果可得出:最先在洞口出現(xiàn)剪切塑性區(qū),然后向四周和深部圍巖擴(kuò)展,且剪切塑性區(qū)不斷向上延展直至貫通。如果邊坡較高(≥30m)的情況下,在上部巖性交界面處先出現(xiàn)拉張塑性區(qū),然后隨時間推移由下至上轉(zhuǎn)變?yōu)榧羟兴苄詤^(qū),直至貫通。不同坡高情況下,拉張、剪切破壞出現(xiàn)的時刻及其擴(kuò)展的速度不同,坡高越高,塑性區(qū)出現(xiàn)時刻越早、擴(kuò)展速度越快。

        不同坡高情況下,在坡頂處均有放大效應(yīng),且隨坡高的增高,放大作用越明顯。

        2.3 仰坡坡度的影響

        2.3.1 塑性區(qū)計算結(jié)果

        坡度30°塑性區(qū)發(fā)展過程:從加載起至0.01秒,首次在洞口段出現(xiàn)剪切塑性區(qū),并向深部圍巖擴(kuò)展;0.02秒至0.04秒,隧道深處襯砌周邊圍巖出現(xiàn)剪切塑性區(qū),并向上擴(kuò)展;0.05秒左右,邊仰坡出現(xiàn)剪切塑性區(qū),最早沿巖性變化交界面擴(kuò)展;0.06秒左右,仰坡坡面出現(xiàn)剪切塑性區(qū),并由下而上擴(kuò)展;0.07秒時候邊仰坡基本處于剪切破壞狀態(tài)。

        坡度45°塑性區(qū)發(fā)展過程:該模型使用的標(biāo)準(zhǔn)模型,發(fā)展過程同坡高20m塑性區(qū)發(fā)展過程。

        坡度60°塑性區(qū)發(fā)展過程:從加載起至0.02秒,首次在洞口段出現(xiàn)剪切塑性區(qū),并向深部圍巖擴(kuò)展;0.03秒至0.04秒時間段,襯砌周邊圍巖出現(xiàn)剪切塑性區(qū),并向上擴(kuò)展;0.05秒左右,仰坡巖性交界面處最先出現(xiàn)剪切塑性區(qū),并由下向上擴(kuò)展;0.06秒時,交界面處剪切塑性區(qū)貫通,坡面從底部出現(xiàn)的剪切塑性區(qū)向上部擴(kuò)展;0.08秒時,邊仰坡基本破壞。

        2.3.2 仰坡坡度的影響規(guī)律。由以上成果可得出,最早在洞口出現(xiàn)剪切塑性區(qū),并不斷向四周和隧道深部擴(kuò)展,隨即向上延展,仰坡巖性交界面剪切塑性區(qū)擴(kuò)展最為迅速且最先發(fā)生貫通。

        在洞口和坡頂處地震放大作用明顯,且隨坡度的增大,洞口和坡頂處的放大效果均在增大。

        3 結(jié)束語

        主要結(jié)論如下:(1)我國西部地區(qū)高海拔、多山地,巖體穩(wěn)定性較差,強(qiáng)震作用下,隧道洞口仰坡易發(fā)生失穩(wěn)破壞,仰坡的坡高及坡度的不同對其穩(wěn)定性有較大影響。(2)通過數(shù)值分析得出:在地震作用下,坡高越高,仰坡坡度越大,地震放大作用越明顯。因此,在西部地區(qū)地震多發(fā)帶進(jìn)行隧道工程的建設(shè),應(yīng)盡量避免高邊坡、仰坡較大的地帶。

        參考文獻(xiàn)

        [1]李天斌.汶川特大地震中山嶺隧道變形破壞關(guān)鍵及影響因素分析[J].工程地質(zhì)學(xué)報,2008,16(6):742-750.

        [2]言立信,蔡漢成,王群敏,等.巖土體在地震作用下的破壞研究[J].煤炭學(xué)報,2010,35(10):1621-1626.

        [3]鄭穎人,葉海林,黃潤秋.地震邊坡破壞機(jī)制及其破裂面的分析探討[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報,2009,28(8):1714-1723.

        [4]STEVENL,VANIER.G Geotechnical Earthquake Eenineering.Prenti

        -ceHallinc.U.S.A.1996,423-462.

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