›› 2010, Vol. 31 ›› Issue (S2): 19-24.

• 基础理论与实验研究 • 上一篇    下一篇

泥水盾构泥膜动态形成机制研究

白 云,孔祥鹏,廖少明   

  1. 同济大学 地下建筑与工程系,上海 200092
  • 收稿日期:2009-12-16 出版日期:2010-12-10 发布日期:2011-01-12
  • 作者简介:白云,男,1958年生,教授,主要从事隧道设计、施工、地下空间规划和风险管理的研究。
  • 基金资助:

    上海市科技攻关计划(No. 09231200202)。

Research on dynamic formation mechanism of slurry membrane for slurry shield

BAI Yun, KONG Xiang-peng, LIAO Shao-ming   

  1. Department of Geotechnical Engineering, Tongji University, Shanghai 200092, China
  • Received:2009-12-16 Online:2010-12-10 Published:2011-01-12

摘要:

随着大直径泥水盾构的广泛应用,盾构掘进过程切削成层土的可能性越来越大,常规的静力平衡的方法不能有效地控制开挖面的稳定。从泥膜形成的机制入手,将泥水仓中的泥浆视为由液相和颗粒相组成的两相流,将开挖地层视为多孔介质,利用多相流在多孔介质中的渗流特性提出了泥膜动态形成的过滤模型。此模型将泥膜视为控制体,并认为泥膜形成过程中遵守质量守恒和体积守恒定律,从边界条件上认为单位时间内从单元体内排出水量与土体积的压缩量相等。过滤模型较好地揭示了泥水盾构掘进过程中泥膜的动态形成过程和开挖地层力学性质的动态变化过程,对泥水盾构正面稳定有较为重要的意义。

关键词: 泥水盾构, 泥膜, 过滤模型, 多相流, 多孔介质

Abstract:

With the rapid development of large diameter slurry tunnels, the possibility of cutting different strata during tunneling becomes higher and higher. So the method used to control the face stability exceeds the normal static method’s cover. Based on mechanism of membrane formation, a filtration model is introduced to simulate the slurry membrane during slurry shield tunneling. In filtration model, the slurry is regarded as multiphase flow, while the stratum as porous medium. By control volume method, during the formation of membrane, it complies with mass and volume conservation. When it comes to the boundary condition, the output volume of filtration is equal to the compression of soil. This model reveals the dynamic formation process of slurry membrane and mechanism changes of the stratum, which is very important to the face stability during slurry shield tunneling.

Key words: slurry shield, slurry membrane, filtration model, multiphase flow, porous nedium

中图分类号: 

  • TU 443
[1] 周凤玺, 柳鸿博, 蔡袁强, . 饱和多孔热弹性介质中Rayleigh波 传播特性分析[J]. 岩土力学, 2020, 41(1): 315-324.
[2] 莫振泽, 王梦恕, 李海波, 钱勇进, 罗跟东, 王辉, . 粉砂地层中浓泥土压盾构泥膜效应引起的 孔压变化规律试验研究[J]. 岩土力学, 2019, 40(6): 2257-2263.
[3] 沙飞, 李术才, 林春金, 刘人太, 张庆松, 杨磊, 李召峰. 砂土介质注浆渗透扩散试验与加固机制研究[J]. 岩土力学, 2019, 40(11): 4259-4269.
[4] 宋 佳,古 泉,许成顺,杜修力,. 饱和土动力方程全显式有限元法在 OpenSees中的实现与应用[J]. , 2018, 39(9): 3477-3485.
[5] 杨 斌,徐曾和,杨天鸿,杨 鑫,师文豪, . 高水力梯度条件下颗粒堆积型多孔介质渗流规律试验研究[J]. , 2018, 39(11): 4017-4024.
[6] 包汉营,陈文化. 衬砌隧道中移动轴向激励作用下两相多孔介质动力响应[J]. , 2018, 39(10): 3735-3742.
[7] 刘 宝,苏 谦,李 婷,桂 波,. 饱和多孔介质动力响应移动单元法分析[J]. , 2017, 38(7): 2071-2079.
[8] 王荣华,章 青,夏晓舟. 含裂隙饱和多孔介质流-固耦合的扩展有限元分析[J]. , 2017, 38(5): 1489-1496.
[9] 张亚洲,闵凡路,孙 涛,史海岭,李东升,. 硬塑性黏土地层泥水盾构停机引起的地表塌陷机制研究[J]. , 2017, 38(4): 1141-1147.
[10] 张鹏远,白 冰,蒋思晨. 孔隙结构和水动力对饱和多孔介质中颗粒迁移和沉积特性的耦合影响[J]. , 2016, 37(5): 1307-1316.
[11] 柴华友,李天斌,张电吉,陈 健,吴巧云,柴修伟,. 饱和多孔介质表面透水性对表面波传播特性影响薄层分析法[J]. , 2016, 37(12): 3371-3379.
[12] 申林方 ,王志良 ,李邵军,. 基于格子博尔兹曼方法表征体元尺度土体细观渗流场的数值模拟[J]. , 2015, 36(S2): 689-694.
[13] 陈星欣 ,白 冰 ,蔡奇鹏,. 考虑吸附-解吸效应的多孔介质中颗粒加速迁移问题解析解[J]. , 2015, 36(6): 1698-1706.
[14] 李华伟,白 冰,王梦恕,许 韬. 渗透作用下多孔介质中循环浓度污染物的迁移过程研究[J]. , 2015, 36(5): 1306-1312.
[15] 冯 啸 ,李术才 ,刘人太 ,张乐文 ,王 健 ,王慧涛 ,郑 卓,. 多孔介质中水泥浆三维锋面特征研究[J]. , 2015, 36(11): 3171-3179.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] 黄庆享,张 沛,董爱菊. 浅埋煤层地表厚砂土层“拱梁”结构模型研究[J]. , 2009, 30(9): 2722 -2726 .
[2] 孙德安,陈 波. 重塑超固结上海软土力学特性及弹塑性模拟[J]. , 2010, 31(6): 1739 -1743 .
[3] 汪 洋,唐雄俊,谭显坤,王元汉. 云岭隧道底鼓机理分析[J]. , 2010, 31(8): 2530 -2534 .
[4] 刘争宏,廖燕宏,张玉守. 罗安达砂物理力学性质初探[J]. , 2010, 31(S1): 121 -126 .
[5] 雷金波,陈从新. 基于双曲线模型的带帽刚性桩复合地基荷载传递机制研究[J]. , 2010, 31(11): 3385 -3391 .
[6] 王登科,刘 建,尹光志,韦立德. 突出危险煤渗透性变化的影响因素探讨[J]. , 2010, 31(11): 3469 -3474 .
[7] 胡 琦,凌道盛,陈云敏. 基于Melan解的水平基床系数分析方法及工程运用[J]. , 2009, 30(1): 33 -39 .
[8] 张成平,张顶立,骆建军,王梦恕,吴介普. 地铁车站下穿既有线隧道施工中的远程监测系统[J]. , 2009, 30(6): 1861 -1866 .
[9] 王 军,曹 平,李江腾,刘业科. 降雨入渗对流变介质隧道边坡稳定性的分析[J]. , 2009, 30(7): 2158 -2162 .
[10] 唐世斌,唐春安,李连崇,张永彬. 湿度扩散诱发的隧洞时效变形数值模拟研究[J]. , 2011, 32(S1): 697 -0703 .