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高地應(yīng)力軟巖隧道中型鋼與格柵支護(hù)適應(yīng)性現(xiàn)場(chǎng)對(duì)比試驗(yàn)研究

發(fā)布時(shí)間:2018-11-28 18:07
【摘要】:結(jié)合正在修建的蘭新鐵路第二雙線LXS 7標(biāo)存在極高地應(yīng)力的大梁隧道,系統(tǒng)開(kāi)展型鋼鋼架與格柵鋼架在高地應(yīng)力軟巖隧道支護(hù)中適應(yīng)性的現(xiàn)場(chǎng)對(duì)比試驗(yàn)研究,F(xiàn)場(chǎng)設(shè)置型鋼鋼架支護(hù)段與格柵鋼架支護(hù)段各20 m,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)及三維數(shù)值仿真模擬,對(duì)施工過(guò)程中的圍巖位移、初支鋼架應(yīng)力、圍巖 初期支護(hù)接觸壓力進(jìn)行對(duì)比分析,結(jié)果表明:(1)在高地應(yīng)力軟巖隧道支護(hù)中,型鋼鋼架對(duì)沉降及水平位移的約束作用較強(qiáng),但支護(hù)后期變形呈現(xiàn)臺(tái)階式增長(zhǎng)趨勢(shì),支護(hù)設(shè)立2個(gè)月后仍無(wú)明顯收斂趨勢(shì)。相應(yīng)地,支護(hù)結(jié)構(gòu)承受了較大的圍巖壓力,試驗(yàn)斷面圍巖 初期支護(hù)接觸壓力最大值為336 kPa,鋼架應(yīng)力較大;二襯施作后圍巖變形仍在增加,對(duì)二襯結(jié)構(gòu)會(huì)有一定影響。(2)格柵鋼架屬于柔性支護(hù),初期支護(hù)設(shè)立一周后拱頂累計(jì)變形達(dá)350 mm,可較好地釋放高地應(yīng)力區(qū)圍巖應(yīng)力與變形,但支護(hù)內(nèi)力及變形急劇增加無(wú)法收斂。(3)為更好地控制圍巖變形,在格柵支護(hù)設(shè)立一周后增設(shè)工字鋼套拱作為后期剛性支護(hù),圍巖變形曲線呈現(xiàn)明顯收斂趨勢(shì),洞室變形穩(wěn)定至446 mm。斷面圍巖 初期支護(hù)接觸壓力實(shí)測(cè)最大值為190 kPa,有效地控制支護(hù)的變形與格柵應(yīng)力。(4)試驗(yàn)表明,現(xiàn)場(chǎng)采用"先柔后剛"的支護(hù)原則,即先架立格柵后加設(shè)套拱對(duì)高地應(yīng)力軟巖隧道進(jìn)行支護(hù),可有效控制軟巖大變形及支護(hù)內(nèi)力,結(jié)構(gòu)合理。經(jīng)濟(jì)性分析也表明,此支護(hù)形式具有較好的經(jīng)濟(jì)性,是一種可適用于高地應(yīng)力軟巖隧道的支護(hù)結(jié)構(gòu)。
[Abstract]:Combined with the large beam tunnel with extremely high ground stress in the second double track LXS No. 7 of Lanxin Railway under construction, the field comparative test study on the adaptability of steel frame and grid steel frame in the support of soft rock tunnel with high ground stress is carried out systematically. Through field test and 3D numerical simulation, the displacement of surrounding rock, the stress of initial support frame and the contact pressure of initial support of surrounding rock are compared and analyzed by field test and 3D numerical simulation. The results are as follows: (1) in the support of soft rock tunnel with high ground stress, the steel frame has a strong constraint on the settlement and horizontal displacement, but the deformation of the support is increasing step by step in the later stage, and there is no obvious convergence trend after the support is established for 2 months. Accordingly, the supporting structure bears a large surrounding rock pressure, and the maximum value of the initial supporting contact pressure of the test section is 336kPa, steel frame stress. The deformation of surrounding rock is still increasing after the second lining construction, which will have some influence on the second lining structure. (2) the grid steel frame belongs to flexible support, and the cumulative deformation of arch roof reaches 350 mm, after the initial support is set up one week later. The stress and deformation of surrounding rock in high stress zone can be well released, but the sharp increase of supporting force and deformation can not converge. (3) in order to better control the deformation of surrounding rock, after the grid support is set up one week later, the I-shaped steel sleeve arch is added as the later rigid support. The deformation curve of surrounding rock shows an obvious convergent trend, and the deformation of cavern is stable to 446 mm.. The measured maximum value of contact pressure in the initial support of cross-section surrounding rock is 190 kPa, to effectively control the deformation and grid stress of the support. (4) the experimental results show that the support principle of "first soft and then rigid" is adopted in the field. The structure of the soft rock tunnel with high ground stress can be controlled effectively and the internal force of the soft rock can be controlled effectively. The economic analysis also shows that this support form has better economy and is a kind of supporting structure suitable for soft rock tunnel with high ground stress.
【作者單位】: 北京交通大學(xué)土木建筑工程學(xué)院;中鐵二十局集團(tuán)有限公司;
【基金】:中央高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資助項(xiàng)目(2011JBM274)
【分類號(hào)】:U456.3

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào):2363816

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