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隧道—滑坡平行體系軸向變形演化試驗(yàn)研究

2018-10-23 08:21呂敬富吳紅剛牌立芳
價(jià)值工程 2018年31期
關(guān)鍵詞:滑坡隧道

呂敬富 吳紅剛 牌立芳

摘要:研究必要性:隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,許多工程尤其是隧道工程建設(shè)過(guò)程中不可避免的會(huì)遇到滑坡問(wèn)題。當(dāng)滑坡主滑方向與隧道軸向交角在0°~20°,則稱(chēng)為隧道-滑坡平行體系,一旦產(chǎn)生工程滑坡,對(duì)隧道結(jié)構(gòu)破壞帶來(lái)不堪設(shè)想的后果。目前對(duì)隧道穿越滑坡方面的理論計(jì)算還不足,本文通過(guò)隧道-滑坡平行體系模型試驗(yàn),結(jié)合隧道軸向相關(guān)計(jì)算理論,研究了坡體位移及隧道軸向變形及應(yīng)力分布特征。研究結(jié)果:①無(wú)支檔結(jié)構(gòu)下,單滑面隧道—滑坡平行體系上部加載坡體變形,滑體經(jīng)歷了蠕滑變形階段、擠壓階段、劇滑階段及滑后穩(wěn)定階段等四個(gè)階段的變化。②沿軸向同時(shí)刻各位置的應(yīng)力不同,軸向應(yīng)力呈非線性分布,滑帶附近軸向應(yīng)力大,從滑帶向滑面處軸向延伸,呈遞減的趨勢(shì),且在洞口段存在拉壓變形的過(guò)渡段。

Abstract: Necessity of research: With the rapid development of China's national economy, many projects, especially tunnel construction, will inevitably encounter landslide problems. When the main slide direction of the landslide is in the range of 0° to 20° with the axial direction of the tunnel, it is called a parallel system of tunnels and landslides. Once a landslide occurs, the tunnel structure will have unimaginable consequences. At present, the theoretical calculations of tunnels crossing landslides are still insufficient. In this paper, through parallel model test of tunnels and landslides, and combined with the theory of tunnel axial correlation calculation, the displacement of the slopes and the axial deformation and stress distribution characteristics of the tunnels are studied. The results are as follows: ① Under the unsupported structure, the upper part of the parallel system of single slip tunnel-landslide loads the slope deformation, and the sliding body undergoes a creep deformation stage, an extrusion stage, a sliding stage, and a post-slip consolidation stage. Four stages of change. ② The stress at each position is different along the axial direction at the same time. The axial stress shows a nonlinear distribution. The axial stress around the sliding belt is large, and it extends axially from the sliding belt to the sliding surface, showing a decreasing trend, and is in the opening section. There is a tension-deformation transition section.

關(guān)鍵詞:隧道-滑坡;平行體系;受力變形

Key words: tunnel-landslide;parallel system;force deformation

中圖分類(lèi)號(hào):[U25] 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006-4311(2018)31-0163-05

0 引言

我國(guó)幅員遼闊且地質(zhì)條件極其復(fù)雜,實(shí)際工程經(jīng)常會(huì)遇到不同本構(gòu)模型的隧道,根據(jù)不同的圍巖地質(zhì)狀況會(huì)涉及到不同強(qiáng)度準(zhǔn)則、流動(dòng)準(zhǔn)則和土體剪脹等諸多因素,而這些因素對(duì)實(shí)際工程的影響是無(wú)法回避和忽略的[1]。

近年來(lái),眾多學(xué)者關(guān)于隧道圍巖環(huán)向平面外應(yīng)力研究做了許多工作。鄒金鋒[2]基于摩爾—庫(kù)倫屈服準(zhǔn)則及應(yīng)力—應(yīng)變軟化模型并考慮軸向應(yīng)力和滲透力的共同作用,將塑性區(qū)分為有限個(gè)同心圓環(huán),以彈塑性交界面處的應(yīng)力、應(yīng)變?yōu)槌跏贾担⒉捎梦⑿较驊?yīng)力增量逐步求出各個(gè)圓環(huán)上的應(yīng)力應(yīng)變及塑性區(qū)半徑;趙呈冉[3]根據(jù)香欽多隧道地應(yīng)力測(cè)試結(jié)果,結(jié)合隧址區(qū)巖石物理力學(xué)特征,結(jié)果表明:該工程區(qū)構(gòu)造應(yīng)力仍占主導(dǎo)地位,地應(yīng)力以NEE 向水平擠壓為主;牛雙建[4]等從已破壞返修段巷道現(xiàn)場(chǎng)采集的破裂巖樣為研究對(duì)象,根據(jù)其現(xiàn)場(chǎng)多處于近似零圍壓或低圍壓的應(yīng)力環(huán)境,借助MTS 伺服試驗(yàn)機(jī)對(duì)其單軸壓縮下再破壞時(shí)的強(qiáng)度及變形特征進(jìn)行了系統(tǒng)研究;許淵[5]等基于廣義Hoek-Brown強(qiáng)度準(zhǔn)則和非關(guān)聯(lián)流動(dòng)法則,推導(dǎo)出考慮軸向應(yīng)力和滲透場(chǎng)共同作用時(shí)彈-脆-塑性圍巖的應(yīng)力和位移非線性解,采用數(shù)值算例分析了軸向應(yīng)力和滲透力共同作用時(shí)隧道圍巖塑性區(qū)應(yīng)力場(chǎng)和位移場(chǎng)的分布規(guī)律;李清淼[6]通過(guò)對(duì)巖樣在殘余強(qiáng)度階段的加卸載圍壓試驗(yàn),研究巖石峰后的力學(xué)特性,提出了峰后彈性滑移力學(xué)機(jī)理,并據(jù)此建立了數(shù)值分析模型,對(duì)隧道圍巖變形進(jìn)行數(shù)值分析。

上述成果通過(guò)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試、數(shù)值計(jì)算和相應(yīng)的本構(gòu)模型,對(duì)隧道圍巖環(huán)向平面外的應(yīng)力作用及分布規(guī)律等方面進(jìn)行了研究,而直接對(duì)隧道-滑坡平行體系下,滑坡變形誘發(fā)隧道結(jié)構(gòu)的軸向變形空間計(jì)算研究較少。耿萍[7]以成都地鐵3號(hào)線盾構(gòu)隧道為實(shí)例,對(duì)其縱向等效抗彎剛度和管環(huán)張開(kāi)量隨軸力和彎矩的發(fā)展規(guī)律進(jìn)行了分析;廖少明[8]基于彈性地基梁理論,對(duì)隧道在縱向不均勻沉降作用下縱向和橫向斷面的內(nèi)力及其相互聯(lián)系進(jìn)行了剖析,并首次提出了隧道縱向剪切傳遞效應(yīng)的概念及其初等解析方法。本文通過(guò)隧道-滑坡平行體系模型試驗(yàn),結(jié)合隧道軸向相關(guān)計(jì)算理論,研究了坡體位移及隧道軸向變形及應(yīng)力分布特征。

1 圓形隧道空間計(jì)算

隧道空間計(jì)算的問(wèn)題比較復(fù)雜,這里僅討論空間軸對(duì)稱(chēng)變形問(wèn)題的計(jì)算方法。在分析隧道結(jié)構(gòu)時(shí),將隧道視為無(wú)限彈性體內(nèi)的圓柱形孔洞,而將襯砌結(jié)構(gòu)視為圓柱形薄殼[9]。

基于上述隧道空間軸向計(jì)算理論,為進(jìn)一步探究隧道-滑坡平行體系下隧道軸向變形及應(yīng)力分布特征,特此設(shè)計(jì)了以下模型試驗(yàn)。

2 模型試驗(yàn)

2.1 試驗(yàn)材料設(shè)備及模型制作

本次模型試驗(yàn)采用細(xì)篩黃土作為滑體材料;基巖采用水泥土(水:水泥:黃土的混合比為1:3:9)并夯實(shí)模擬;滑帶(1cm)采用塑料薄膜表面鋪設(shè)細(xì)篩黃土、滑石粉與水的混合物進(jìn)行模擬(水:滑石粉:黃土=2:5:12),試驗(yàn)應(yīng)變片參數(shù)如表2所示。

隧道用直徑為50mm的硬質(zhì)聚氯乙烯管材代替,彈性模量約為3.62GPa,隧道斷面如圖3所示;加載使用50kg標(biāo)準(zhǔn)加載板如圖4所示。

整個(gè)試驗(yàn)在模型箱內(nèi)完成,模型箱尺寸為:1400×600×1100mm,坡面為45°的單滑面圓弧斜坡,模型制作簡(jiǎn)圖如圖5所示,模型制作完成如圖6所示。

2.2 試驗(yàn)監(jiān)測(cè)裝置布置及測(cè)試內(nèi)容

本次模型試驗(yàn)主要通過(guò)東華測(cè)試DH3816靜態(tài)應(yīng)變數(shù)據(jù)采集儀全程監(jiān)測(cè)加載過(guò)程隧道沿滑體軸向變形應(yīng)形應(yīng)變片數(shù)據(jù)變化,人工監(jiān)測(cè)記錄百分表數(shù)值變動(dòng),在隧道上設(shè)置一個(gè)縱向斷面,如圖7所示。

隧道坡上方向視為拱頂側(cè),坡下方向視為拱底側(cè),在隧道拱頂、拱底側(cè)均布置水平向和豎向百分表,如圖8所示,主要測(cè)試滑體滑坡的位移。

2.3 試驗(yàn)工況設(shè)計(jì)

土體本身具有流變特性,此次模型試驗(yàn)為更好的反映各階段的試驗(yàn)效果,設(shè)計(jì)試驗(yàn)時(shí),提前將模型做好放置一天,滑坡體本身在自重作用下有一個(gè)蠕滑變形過(guò)程,采用后部分時(shí)分段均勻加載的方式迫使坡體對(duì)隧道造成影響,研究隧道的軸向變形。

2.4 試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析

2.4.1 坡體位移分析

本次試驗(yàn)通過(guò)對(duì)百分表數(shù)據(jù)處理分析,如圖9-圖10所示,重點(diǎn)探討無(wú)支檔結(jié)構(gòu)下,單滑面隧道—滑坡平行體系上部加載坡體變形。

待百分表初始穩(wěn)定后,增加前兩級(jí)荷載,百分表豎向和水平位移曲線均變動(dòng),但是變動(dòng)幅度不大,這是由于坡體主滑段外部荷載作用下滑力較小,滑體處于蠕滑變形階段。并且在坡面和基巖上部捕捉到裂縫出現(xiàn),主要由于上部坡體模型位置處人工壓實(shí)度不足,上部加載引起了不均勻的變形,導(dǎo)致開(kāi)裂,如圖11所示。

增加第三級(jí)荷載,百分表水平向和豎向位移曲線有較大變化,滑體處于擠壓滑動(dòng)階段,說(shuō)明荷載的增加引起上部滑體坡面的位移,百分表的數(shù)值變動(dòng)較大;增加第四級(jí)荷載,百分表豎向和水平位移均急變,滑體處于劇滑階段,有明顯增減變化,水平向位移明顯轉(zhuǎn)折上升,豎向位移明顯轉(zhuǎn)折下降,且2#百分表下降幅度比1#百分表更明顯,表明外荷載的增加,加劇了坡體的形變,迫使坡體滑動(dòng),且坡腳處因抗滑力不足,坡體滑出模型箱,如圖12所示。

隨著下一級(jí)荷載的增加,坡體的變形幅度減緩,滑體處于滑后穩(wěn)定階段,坡體已經(jīng)形變后穩(wěn)定,此時(shí)坡體變形和裂縫均明顯發(fā)展,如圖13所示。

2.4.2 隧道軸向應(yīng)變分析

試驗(yàn)結(jié)束后,隧道縱斷面軸向應(yīng)變數(shù)據(jù)分析如圖14所示。

為進(jìn)一步研究隧道軸向的形變特征,因采集數(shù)據(jù)繁多,故而從某時(shí)刻開(kāi)始(記為初始“0”)選取了同時(shí)刻下各應(yīng)變片的部分?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行曲線擬合,如表2所示,為試驗(yàn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。

擬合曲線如圖15-圖16所示,重點(diǎn)探討無(wú)支檔結(jié)構(gòu)下,單滑面隧道—滑坡平行體系上部加載隧道軸向的應(yīng)力、應(yīng)變分布特征。

根據(jù)應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系式:σ=Ε·ε

式中:Ε—彈性模量;ε—應(yīng)變。

應(yīng)變片的受力曲線特性為拉為正、壓為負(fù),隧道部分應(yīng)變區(qū)段如圖17所示。

從圖17可以看出,各點(diǎn)的應(yīng)變是隨著加載的進(jìn)程不斷增大,但增長(zhǎng)率不同,這與理論計(jì)算結(jié)果雖有差異,但是其軸向力的分布特征與理論據(jù)算還是相符的。

初步分析這是由于滑體在填筑過(guò)程壓實(shí)沒(méi)有達(dá)到理想狀態(tài),導(dǎo)致滑體略有差異,其密實(shí)度、抗壓強(qiáng)度等力學(xué)參數(shù)不同,因此上部加載后,其上覆土體擠壓坡體隧道變形,下覆巖體產(chǎn)生不協(xié)調(diào)抵抗力,造成不同步的彎曲沉降,本人覺(jué)得反而更能反映了實(shí)際的現(xiàn)實(shí)情況,因?yàn)閷?shí)際的工程不可能像理論計(jì)算那么理想化,試驗(yàn)也是如此,不可避免的會(huì)忽略一些因素的影響,但是實(shí)際的分布規(guī)律確實(shí)與計(jì)算不謀而合。

后期加載出現(xiàn)了不同程度的跳躍式增加,表明荷載的增加,因基巖與坡體相對(duì)剛度差異大,導(dǎo)致在沿滑帶表面產(chǎn)生剪切應(yīng)力集中,下部滑體抗力不足,打破了原有的力學(xué)平衡狀態(tài),滑體下部的土體變形,底部抗力不足,在沿滑帶附近形成了臨空界面,滑帶處隧道翹曲變形嚴(yán)重,處于應(yīng)變急速發(fā)展的階段。

從應(yīng)力曲線可以看出,沿軸向同時(shí)刻各位置的應(yīng)力不同,軸向應(yīng)力呈非線性分布,由于測(cè)試手段等方面的限制,未能給出定量的分析,但從定性方面看,滑帶附近軸向應(yīng)力最大,最大值為700kPa。

從滑帶向滑面處軸向延伸,軸向應(yīng)力呈遞減的趨勢(shì),且在洞口段存在拉壓變形的過(guò)渡段,但在理想狀態(tài)下可能不存在這種變形過(guò)渡,關(guān)于洞口處拱頂受壓可能因?yàn)楣芸跀嗝嫦鞒?5°角,拱底為受力長(zhǎng)邊,拱頂為受力短邊,因管材本身呈連續(xù)性的變形,故而拱底的抵抗致使在拱頂這點(diǎn)處形成了一個(gè)“虛設(shè)支點(diǎn)”,從而出現(xiàn)拱頂該段受壓。

且從曲線本身可以看出,滑帶位置處曲線出現(xiàn)了轉(zhuǎn)折點(diǎn),由于滑帶存在一定的厚度,且滑帶材料強(qiáng)度參數(shù)相對(duì)滑體和基巖低,故而此處滑坡力作用下的軸向應(yīng)變和軸向應(yīng)力相比兩側(cè)也較小。

3 結(jié)論

通過(guò)此次隧道-滑坡平行體系軸向變形演化試驗(yàn),研究坡體位移及隧道軸向變形及應(yīng)力分布特征,得出以下結(jié)論。

①無(wú)支檔結(jié)構(gòu)下,單滑面隧道—滑坡平行體系上部加載坡體變形,滑體經(jīng)歷了蠕滑變形階段、擠壓階段、劇滑階段及滑后穩(wěn)定階段等四個(gè)階段的變化。

②沿軸向同時(shí)刻各位置的應(yīng)力不同,軸向應(yīng)力呈非線性分布,滑帶附近軸向應(yīng)力大,從滑帶向滑面處軸向延伸,呈遞減的趨勢(shì),且在洞口段存在拉壓變形的過(guò)渡段。

參考文獻(xiàn):

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