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隧道施工注浆加固引起地表隆起的数值计算与实测分析(原稿) 隧道施工注浆加固引起地表隆起的数值计算与实测分析(原稿)

格式:word 上传:2022-06-26 22:32:21

《隧道施工注浆加固引起地表隆起的数值计算与实测分析(原稿)》修改意见稿

1、“.....小于差异沉降值。地表沉降即注浆技术的控制效果分析对注浆前注浆体的加固效果可视为在隧道围岩中形成了约左右厚度的环状加固圈,则注浆加固围岩的方式以改善围岩参数的等效方法实现,般在数值模拟中,大管棚的力学效果小导管注浆以及般的注浆加固往往采用该方式进行近似计算。图不考虑注浆隆起效用时隧道下穿期间地表变形云图及地表沉降曲线图地表土层变形计算结果分析不考。建筑物竖向变形计算结果分析如图所示,下穿隧道并非在建筑物正下方对称排列,其中左隧道处于建筑物下方偏外侧,但由于距离较近,左右线隧道开挖引起的建筑物沉降差异不明显。图双线隧道开挖中注浆引起建筑物状变形破坏计算结果表明,隧道超前注浆引起地表隆起,其主要损害表现是导致建筑物正曲率变形破坏,由于工注浆加固引起地表隆起的数值计算与实测分析原稿。在计算分析中,超前注浆体的加固效果可视为在隧道围岩中形成了约左右厚度的环状加固圈......”

2、“.....般在数值模拟中,大管棚的力学效果小导管注浆以及般的注浆加固往往采用该方式进行近似计算。图不考虑注浆隆起效用时隧道施工注浆加固引起地表隆起的数值计算与实测分析原稿浆量进行了严格的把控,因此在控制地表隆起速率和隆起值取得了较好的效果。数值计算结果与实测数据比较当模拟计算中考虑注浆体改变地层体积因素时,地表和建筑物在变形趋势上与实测数据体现的状态非常吻合,都表现为状隆起,且最大隆起位置处于左右线隧道正上方。变形数值方面,计算出最大竖向隆起值为,实测数据,紧密结合监测数据,在下穿期间避免或减少地面隆起带来的建筑物结构损害。施工监测能够对位移敏感的建筑物或地下结构进行有效的,对施工措施的实施效果起到了及时的信息反馈功能在不考虑注浆体抬升地层的作用时,在隧道下穿期间,地表地层变形整体表现为急剧下沉,进而平缓下降,最终表现为趋于稳定。考虑形值和日变化量显示......”

3、“.....所以在注浆期间,始终参考和关注地表的变形监测,并对注浆参数和工艺进行了相应调整,发现地层隆起变形量及抬升速率与施工参数有着紧密的联系,当发现监测数据急剧增大时,会减缓或暂停注浆,当下开挖循环时,注浆量相应减小,并调整注浆工艺,对注浆压力时间和指导施工。小结通过对隧道下穿建筑物段支护方法加固体以及建筑物结构的模拟和实测数据分析,得出隧道下穿期间变形的几点结论。模拟计算结果显示,按照实际开挖顺序,双线隧道开挖面错开定距离开挖时,最大沉降发生在后开挖隧道顶部。模拟计算结果显示,注浆体的弹性模量对地层竖向位移的影响较为明显,但当注浆体凝参数和工艺进行了相应调整,发现地层隆起变形量及抬升速率与施工参数有着紧密的联系,当发现监测数据急剧增大时,会减缓或暂停注浆,当下开挖循环时,注浆量相应减小,并调整注浆工艺,对注浆压力时间和注浆量进行了严格的把控......”

4、“.....数值计算结果与实测数据比较当模拟固且强度趋于稳定后,注浆体对地层竖向影响减小,说明如果需要控制地表沉降,需要在下穿建筑物之前预先做好注浆加固工作。隧道在软弱地层中施工时,为保证开挖面的安全,以及地表沉降的控制,应采用预注浆方式对地层进行提前加固,但注浆实施前需要考虑到青岛地区富水砂层特点以及周边环境影响因素,做好注浆试验工般而言,建筑物沉降分析的另个重点是差异沉降,即不均匀沉降,是建筑物结构地基变形特征的指标之,建筑地基基础设计规范中规定,差异沉隆控制值宜为为相邻基础的中心距离,实际施工中,建筑物的最大沉降点与相邻的较小沉降量测点的沉降相差,小于差异沉降值。地表沉降即注浆技术的控制效果分析对注浆取多种止水辅助措施,如钻孔排放地下水注浆堵水超前深孔注浆措施等。注浆施工模拟计算在隧道下穿河床之前,为了对地下结构的施工响应预先判断......”

5、“.....采用数值模拟手段,建立下穿地铁隧道结构砂层和上覆建筑物结构者相互作用的维计算模型,对下穿段的开挖方式支护手段沉降发生在后开挖隧道顶部。模拟计算结果显示,注浆体的弹性模量对地层竖向位移的影响较为明显,但当注浆体凝固且强度趋于稳定后,注浆体对地层竖向影响减小,说明如果需要控制地表沉降,需要在下穿建筑物之前预先做好注浆加固工作。隧道在软弱地层中施工时,为保证开挖面的安全,以及地表沉降的控制,应采用预注浆浆体膨胀作用时地表变形隧道下穿建筑物期间,由于实际注浆工艺实施引发地层隆起,模拟试验中,地层的竖向变形具体表现左侧隧道开挖初期地表地层呈下降趋势,在注浆应力添加后,地表向上轻微抬升然后迅速上抬,之后在开挖面向前推进期间,地表隆起速率最快的部位在开挖面上前方。计算结束时,地表最大变形量为。隧道固且强度趋于稳定后,注浆体对地层竖向影响减小,说明如果需要控制地表沉降......”

6、“.....隧道在软弱地层中施工时,为保证开挖面的安全,以及地表沉降的控制,应采用预注浆方式对地层进行提前加固,但注浆实施前需要考虑到青岛地区富水砂层特点以及周边环境影响因素,做好注浆试验工浆量进行了严格的把控,因此在控制地表隆起速率和隆起值取得了较好的效果。数值计算结果与实测数据比较当模拟计算中考虑注浆体改变地层体积因素时,地表和建筑物在变形趋势上与实测数据体现的状态非常吻合,都表现为状隆起,且最大隆起位置处于左右线隧道正上方。变形数值方面,计算出最大竖向隆起值为,实测数据降点与相邻的较小沉降量测点的沉降相差,小于差异沉降值。地表沉降即注浆技术的控制效果分析对注浆过程中地表竖向位移进行了全程自动化监测,竖向位移累计变化量的曲线表明地表竖向位移方面总体为隆起趋势,日变化量显示在注浆暂停期间,地表会表现为回落,但随后的注浆又使得地表继续抬升......”

7、“.....以分析工程开挖方式支护加固等措施的施工效果,进步优化施工过程。建筑物变形控制效果分析监测结果如下,由监测结果可得,注浆情况下会造成建筑物隆起和差异沉降。注浆完成后,进行隧道开挖过程中,建筑物出现沉降变形,变形量非常小,所以在深孔注浆加固施工时,注浆对建筑物的影响是非常大浆量进行了严格的把控,因此在控制地表隆起速率和隆起值取得了较好的效果。数值计算结果与实测数据比较当模拟计算中考虑注浆体改变地层体积因素时,地表和建筑物在变形趋势上与实测数据体现的状态非常吻合,都表现为状隆起,且最大隆起位置处于左右线隧道正上方。变形数值方面,计算出最大竖向隆起值为,实测数据果分析监测结果如下,由监测结果可得,注浆情况下会造成建筑物隆起和差异沉降。注浆完成后,进行隧道开挖过程中,建筑物出现沉降变形,变形量非常小,所以在深孔注浆加固施工时,注浆对建筑物的影响是非常大的......”

8、“.....施工中及时封闭掌子面,并采用格栅钢架结构支护,并在地下水丰富区段,现为急剧下沉,进而平缓下降,最终表现为趋于稳定。考虑注浆体膨胀作用时地表变形隧道下穿建筑物期间,由于实际注浆工艺实施引发地层隆起,模拟试验中,地层的竖向变形具体表现左侧隧道开挖初期地表地层呈下降趋势,在注浆应力添加后,地表向上轻微抬升然后迅速上抬,之后在开挖面向前推进期间,地表隆起速率最快的方式对地层进行提前加固,但注浆实施前需要考虑到青岛地区富水砂层特点以及周边环境影响因素,做好注浆试验工作,紧密结合监测数据,在下穿期间避免或减少地面隆起带来的建筑物结构损害。施工监测能够对位移敏感的建筑物或地下结构进行有效的,对施工措施的实施效果起到了及时的信息反馈功能建筑物变形控制固且强度趋于稳定后,注浆体对地层竖向影响减小,说明如果需要控制地表沉降,需要在下穿建筑物之前预先做好注浆加固工作......”

9、“.....为保证开挖面的安全,以及地表沉降的控制,应采用预注浆方式对地层进行提前加固,但注浆实施前需要考虑到青岛地区富水砂层特点以及周边环境影响因素,做好注浆试验工未超过,与数值计算的差距较小,很好地说明模拟计算的结果值得参考,可在类似工程中作出预测,以有针对性地指导施工。小结通过对隧道下穿建筑物段支护方法加固体以及建筑物结构的模拟和实测数据分析,得出隧道下穿期间变形的几点结论。模拟计算结果显示,按照实际开挖顺序,双线隧道开挖面错开定距离开挖时,最形值和日变化量显示,注浆是导致地表抬升的原因所在,所以在注浆期间,始终参考和关注地表的变形监测,并对注浆参数和工艺进行了相应调整,发现地层隆起变形量及抬升速率与施工参数有着紧密的联系,当发现监测数据急剧增大时,会减缓或暂停注浆,当下开挖循环时,注浆量相应减小,并调整注浆工艺,对注浆压力时间和浆过程中地表竖向位移进行了全程自动化监测......”

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