›› 2007, Vol. 28 ›› Issue (1): 45-50.

• 基础理论与实验研究 • 上一篇    下一篇

盾构法隧道施工引起土体位移与应力的镜像分析方法

卢海林1, 2,赵志民3,方 芃4,姜忻良1   

  1. 1.天津大学 建筑工程学院,天津 300072;2.长江大学 城市建设学院,荆州 434023; 3.中国建筑科学研究院 地基基础研究所,北京 100013;4.北京金地鸿业房地产开发有限公司,北京 100006
  • 收稿日期:2005-10-20 出版日期:2007-01-10 发布日期:2013-08-28
  • 作者简介:卢海林,1965年生,教授,博士生,主要从事地基与基础工程方面的研究
  • 基金资助:

    天津市科技发展计划资助项目(No.023112311)

Analytical method of image theory used to calculate shield tunneling induced soil displacements and stresses

LU Hai-lin1, 2, ZHAO Zhi-min3, FANG Peng4, JIANG Xin-liang1   

  1. 1. School of Civil Engineering, Tianjin University, Tianjin 300072, China; 2. School of Urban Construction, Yangtze University, Jinzhou 434023, China; 3. Institute of Foundation Engineering , China Academy of Building Research, Beijing 100013, China; 4. Gemdale Corporation, Beijing 100006, China
  • Received:2005-10-20 Online:2007-01-10 Published:2013-08-28

摘要: 盾构法隧道施工会引起隧道周围一定范围土体的位移,对土体位移进行较为准确地分析,对于控制隧道周围土体位移量和减小过大位移对既有建筑物及管线带来的危害十分重要。隧道周围土体的位移是由地层损失引起的,并且与注浆量有很大关系。根据地层损失与注浆量的空间分布规律,应用镜像方法原理,对盾构法隧道推进产生的土体位移与应力进行空间分析,得到隧道周围土体的位移与应力分布,计算结果与天津地铁施工过程的现场实测结果对比表明,该方法行之有效。

关键词: 镜像方法, 地层损失, 注浆体积, 空间分析

Abstract: Shield tunneling causes movements of the soil around the tunnel, so estimating potential soil movement is very important to control soil movement amount and protect existed construction foundation and underground pipelines. Soil displacements are induced by ground loss and are affected greatly by grouting amount. According to the regularities of distribution of ground loss and grouting amount, the paper initiates spatial analysis of soil displacements and stresses during shield tunneling by using image theory. Comparing with the observed results of Tianjin metro project, it is identified to be dependable.

Key words: image method, ground loss, grouting capacity, spatial analysis

中图分类号: 

  • TU 433
[1] 朱才辉,李 宁. 隧道施工诱发地表沉降估算方法及其规律分析[J]. , 2016, 37(S2): 533-542.
[2] 李新星,杨志豪. 盾构近距离穿越高架桩基的施工影响与保护措施[J]. , 2015, 36(S1): 537-541.
[3] 景 路 ,袁聚云 ,袁 勇 . 顶管工程中的地层损失参数和土体变形计算[J]. , 2013, 34(S1): 173-178.
[4] 饶平平 ,李镜培 ,张常光 . 预钻孔对邻近斜坡沉桩挤土影响分析[J]. , 2012, 33(S2): 155-161预钻孔对邻近斜坡沉桩挤土影响分析.
[5] 申林方 ,王志良 ,谢建斌 . 基于边界配点法浅埋隧道开挖引起 周围土体变形的分析 [J]. , 2012, 33(S2): 297-301.
[6] 俞 布 ,潘文卓 ,宋 健 ,缪启龙 ,张玮玮 ,段春锋 . 杭州市滑坡地质灾害危险性区划与评价[J]. , 2012, 33(S1): 193-199.
[7] 饶平平 ,李镜培 ,刘 颖. 斜边非轴对称位移边界下球孔扩张挤土分析[J]. , 2011, 32(9): 2681-2687.
[8] 齐 涛,张庆贺,胡向东,范新健. 一种盾构掘进引起地表沉降的实用预测方法[J]. , 2010, 31(4): 1247-1252.
[9] 陈 峰,田利勇,卢伟华. 盾构隧道穿越苏州河对防汛墙的影响分析[J]. , 2010, 31(12): 3855-3860.
[10] 刘 枫 ,年廷凯 ,杨 庆 ,栾茂田 , . 隧道开挖对邻近桩基工作性能的影响研究[J]. , 2008, 29(S1): 615-620.
[11] 李树锋 ,仇文革 ,郑余朝,. 三管并行盾构隧道近接施工纵向效应离心模型试验研究[J]. , 2006, 27(S1): 606-610.
[12] 王 旭,晏鄂川,余子华. 基于结构面网络模拟的桥基岩体空间状态分析[J]. , 2006, 27(4): 601-604.
[13] 姜忻良,赵志民,李 园. 隧道开挖引起土层沉降槽曲线形态的分析与计算[J]. , 2004, 25(10): 1542-1544.
[14] 陆培毅,李绍忠,顾晓鲁. 基坑支护结构的空间分析[J]. , 2004, 25(1): 121-124.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] 马 青,赵均海,魏雪英. 基于统一强度理论的巷道围岩抗力系数研究[J]. , 2009, 30(11): 3393 -3398 .
[2] 崔 凯,谌文武,张景科,韩文峰,梁收运. 多元层状边坡土体风蚀速率与微结构参数关系[J]. , 2009, 30(9): 2741 -2746 .
[3] 荚颖,唐小微,栾茂田. 砂土液化变形的有限元-无网格耦合方法[J]. , 2010, 31(8): 2643 -2647 .
[4] 胡明鉴,汪 稔,陈中学,王志兵. 泥石流启动过程PFC数值模拟[J]. , 2010, 31(S1): 394 -397 .
[5] 张建新,刘双菊,周嘉宾. 逆作基坑开挖卸荷对工程结构的影响分析[J]. , 2010, 31(S2): 218 -223 .
[6] 李术才,徐帮树,丁万涛,张庆松. 海底隧道最小岩石覆盖厚度的权函数法[J]. , 2009, 30(4): 989 -996 .
[7] 薛云亮,李庶林,林 峰,徐宏斌. 考虑损伤阀值影响的钢纤维混凝土损伤本构模型研究[J]. , 2009, 30(7): 1987 -1992 .
[8] 李国玉,喻文兵,马 巍,齐吉琳,金会军,盛 煜. 甘肃省公路沿线典型地段含盐量对冻胀盐胀特性影响的试验研究[J]. , 2009, 30(8): 2276 -2280 .
[9] 张军辉. 不同软基处理方式下高速公路加宽工程变形特性分析[J]. , 2011, 32(4): 1216 -1222 .
[10] 王亮清,P.H.S.W. Kulatilake,唐辉明,梁 烨,吴 琼. 双临空面岩质边坡滑动与倾倒破坏的运动学分析[J]. , 2011, 32(S1): 72 -77 .