洪閏林 張志強(qiáng)
【摘要】在雙護(hù)盾工作模式下,雙護(hù)盾TBM可靠支撐靴緊撐洞壁為主推進(jìn)油缸提供反力,因此管片的安裝可與掌子面的掘進(jìn)同時(shí)進(jìn)行,大大提高施工效率。文章以尼泊爾巴瑞巴貝引水隧道工程為背景,基于雙護(hù)盾TBM的雙護(hù)盾開挖模式,在考慮了護(hù)盾與圍巖之間的不均勻間隙、TBM推進(jìn)參數(shù)(扭矩和推力)、豆礫石層和管片、撐靴盾提供的支撐力、護(hù)盾的階梯式結(jié)構(gòu)等因素的基礎(chǔ)上,建立雙護(hù)盾TBM全動(dòng)態(tài)掘進(jìn)數(shù)值模型,研究了不同管片跟進(jìn)距離下的施工力學(xué)響應(yīng)。研究結(jié)果表明:①隨著管片跟進(jìn)距離的增大,圍巖的最大位移值逐漸增大,位置均為未支護(hù)段最靠近管片處;②隨管片跟進(jìn)距離的增加,管片內(nèi)力分布不變、內(nèi)力值逐漸增大;③管片安全系數(shù)在拱頂和墻腳處較大,在拱腰、仰拱和拱頂處較小,管片極限跟進(jìn)距離為10 m。
【關(guān)鍵詞】雙護(hù)盾TBM; 掘進(jìn)模式; 力學(xué)響應(yīng); 安全距離
【中國分類號】U455.43【文獻(xiàn)標(biāo)志碼】A
當(dāng)雙護(hù)盾TBM采用雙護(hù)盾掘進(jìn)模式進(jìn)行施工開挖時(shí),隧道支護(hù)結(jié)構(gòu)可以與開挖掌子面拉開一定距離,以此提高TBM的開挖效率。但由于未支護(hù)段的存在,支護(hù)結(jié)構(gòu)與圍巖的力學(xué)響應(yīng)顯得尤為復(fù)雜。王明友等通過多雄拉隧道的數(shù)值仿真計(jì)算,得到了TBM雙護(hù)盾掘進(jìn)模式下不同豆礫石回填密度對支護(hù)效果的影響,并對回填灌漿的密實(shí)度進(jìn)行了分級。程建龍采用Flac3D建立了完整的TBM模型,分析了雙護(hù)盾TBM掘進(jìn)時(shí)圍巖變形及護(hù)盾所受的接觸力和摩擦阻力。國內(nèi)外眾多學(xué)者還對雙護(hù)盾TBM卡機(jī)脫困技術(shù)、地層適應(yīng)性和刀盤磨損等進(jìn)行了深入研究,但對雙護(hù)盾掘進(jìn)模式下,支護(hù)管片與掌子面間未支護(hù)段長度的研究仍然不足。
本文以尼泊爾巴瑞巴貝TBM引水隧道項(xiàng)目為研究對象,對管片跟進(jìn)距離對施工力學(xué)響應(yīng)的影響進(jìn)行研究,以此分析合適的跟進(jìn)距離,并對施工效率、安全性進(jìn)行合理的評判,以實(shí)現(xiàn)TBM的安全快速掘進(jìn)。
1 工程背景
巴瑞巴貝引水隧道長約12.2 km,掘進(jìn)方向?yàn)镹26.84°E,坡度3 ‰,斷面型式為圓形,隧道設(shè)計(jì)開挖洞徑為5.06 m,設(shè)備采用羅賓斯雙護(hù)盾TBM。隧道最大埋深820 m,除洞口外最小埋深約78 m,隧道除始發(fā)段有一個(gè)R=700 m,長度368.87 m的曲線外,其余部分均為直線掘進(jìn)。
2 建立數(shù)值模擬模型
2.1 模型概況
為了盡可能的反映雙護(hù)盾TBM的施工動(dòng)態(tài),模擬TBM與圍巖之間的相互接觸從而了解其作用機(jī)制,有必要弄清楚TBM各組成部分的空間位置關(guān)系。如圖1所示。
圖1中:Lc為刀盤長度,Lf為前護(hù)盾長度,Lr為后護(hù)盾長度,L1為管片長度,Δ為刀盤與前護(hù)盾之間半徑尺寸差值,在實(shí)際掘進(jìn)時(shí)刀盤上部滾刀外緣要稍高于刀盤外邊緣,有利于減少刀盤磨損;Δr為擴(kuò)挖量,t為護(hù)盾厚度;δ1為后盾盾尾下表面與管片上表面之間的間隙,δ1=ξ1+ξ2+ξ3,其中,ξ1為管片厚度方向制作偏差值,ξ2為管片環(huán)安裝不圓度偏差值,ξ3為管片間接縫寬度超差值,因管片安裝精度極高,這些間隙應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制,否則會(huì)出現(xiàn)滲水錯(cuò)臺(tái)等缺陷;h為管片厚度;D1管片內(nèi)徑(成洞直徑);δ2為后盾盾尾上表面與管片下表面之間間隙。
采用Abaqus數(shù)值分析軟件建立雙護(hù)盾TBM掘進(jìn)開挖模型,由于模型中涉及大量的接觸對,整體模型又為對稱模型,故取半模型以減少不必要的單元數(shù)量,加快計(jì)算速度。計(jì)算模型如圖2所示。
2.2 工況設(shè)置
尼泊爾引水隧洞(BBDMP)工程采用如圖3的施工方案,未支護(hù)段的長度為兩個(gè)掘進(jìn)循環(huán)的距離,即第一環(huán)管片與后護(hù)盾尾部間距為2 m?,F(xiàn)研究盾尾后第一環(huán)管片跟進(jìn)距離(既未支護(hù)段長度)對計(jì)算結(jié)果的影響,結(jié)合雙護(hù)盾TBM掘進(jìn)數(shù)值模擬,設(shè)置未支護(hù)段長度為1 m、2 m、3 m、5 m、7 m、10 m的工況。
在計(jì)算模型中簡化考慮為一環(huán)整體吹填。此外,由于豆礫石與泥漿均具有時(shí)效性,所以計(jì)算中將其彈性模量考慮為軟硬兩個(gè)階段。當(dāng)處于軟階段時(shí),其彈性模量為0.5 GPa,經(jīng)過TBM推進(jìn)一環(huán)的時(shí)間,其彈性模量變?yōu)?.0 GPa。巖體、管片、豆礫石具體力學(xué)性能參數(shù)如表1所示。
3 結(jié)果分析
3.1 圍巖位移分析
在整個(gè)模型中,由于TBM相關(guān)結(jié)構(gòu)(不包括豆礫石和管片單元)剛度相比于圍巖很大,在整個(gè)計(jì)算中近似等于剛體,所以TBM相關(guān)結(jié)構(gòu)之間發(fā)生的相對位移極小,大約為10-6 m量級,所以不對TBM相關(guān)結(jié)構(gòu)位移展開分析。
提取各工況下TBM最終貫穿時(shí)地層的豎向位移云圖如圖4所示。
提取不同跟進(jìn)距離下的最大拱頂沉降和仰拱隆起值如表2所示。
由圖4及表2可以看出:
(1)各工況開挖支護(hù)后整體位移均呈上沉下隆趨勢,在TBM掘進(jìn)過程中,圍巖的位移場都表現(xiàn)了較強(qiáng)的三維空間效應(yīng),由于掌子面的“支護(hù)”作用,在掌子面處位移較小,離掌子面越遠(yuǎn),位移越大。
(2)跟進(jìn)距離越大,開挖后盾尾未支護(hù)段距離越長,盾構(gòu)及掌子面的“支護(hù)”作用越小,故位移有明顯的增大趨勢。跟進(jìn)距離從1 m到10 m變化時(shí),貫通后拱頂沉降值從4.554 cm增長至8.123 cm,仰拱隆起值從3.989 cm增長至6.566 cm,總增幅明顯。在跟進(jìn)距離為1 m、2 m、3 m時(shí),由于距盾尾不遠(yuǎn),盾構(gòu)及掌子面的“支護(hù)”作用還較為明顯,位移增幅不大。跟進(jìn)距離變化至5 m、7 m、10 m時(shí),豎向位移的變化幅度較1 m、2 m、3 m時(shí)明顯增大。
3.2 管片內(nèi)力分析
由于不同工況下,最新施作的管片與掌子面之間距離不一致,現(xiàn)統(tǒng)一選取管片施作至30 m時(shí),不同工況下該位置處最新施作管片的軸力、彎矩和安全系數(shù)如表3所示。
不同跟進(jìn)距離工況下,管片各部位內(nèi)力及安全系數(shù)變化趨勢如圖5、圖6所示。
由圖5~圖6、表3可知:
(1)對于雙護(hù)盾工作模式,盾尾管片不同跟進(jìn)距離工況下,管片內(nèi)力沿截面分布規(guī)律一致。TBM開挖掘進(jìn)后,緊跟盾尾的一環(huán)管片斷面軸力均呈受壓狀態(tài),拱肩和拱腳位置處的軸力較小,拱腰處的軸力值最大;管片在拱頂、拱腰、仰拱部位呈負(fù)彎矩,仰拱處負(fù)彎矩值最大,拱肩和墻腳位置處呈正彎矩,墻腳處正彎矩值最大。
(2)管片安全系數(shù)在拱頂和墻腳處較大,在拱腰、仰拱和拱頂處較小。隨著管片跟進(jìn)距離不斷增大(1 m、2 m、3 m、5 m、7 m、10 m),管片各部位安全系數(shù)明顯減小,其中,10 m跟進(jìn)距離工況下,仰拱和拱腰位置分別減小至2.73、2.65,接近規(guī)范要求,存在安全隱患。
4 結(jié)論
(1)隨著管片跟進(jìn)距離的增大,管片內(nèi)力分布不變、數(shù)值不斷增大,管片的安全系數(shù)不斷減小。當(dāng)跟進(jìn)距離增大至10 m,管片安全系數(shù)最小值減小至2.65,已不滿足規(guī)范要求,故管片跟進(jìn)極限距離為10 m。
(2)在跟進(jìn)距離較小時(shí),由于TBM盾殼支撐作用,盾尾圍巖穩(wěn)定性較好,更利于管片受力,故在跟進(jìn)距離為1 m、2 m、3 m時(shí),盾殼支撐作用下,內(nèi)力及圍巖位移變化幅度均不大;但跟進(jìn)距離增大至5 m、7 m、10 m時(shí),未支護(hù)段距離越來越長,盾殼支撐效應(yīng)逐漸減小,圍巖變形量更大,此時(shí)施作管片并且填充豆礫石,若按照設(shè)計(jì)厚度填充太滿對圍巖變形約束太大不利于管片受力,在實(shí)際工程中應(yīng)考慮填充豆礫石的厚度或填充時(shí)機(jī)。
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