地下工程第5章 地下工程支护结构类型及参数设计.ppt
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1、地下工程主讲:主讲:本课程主要内容:本课程主要内容:本课程主要内容:本课程主要内容:第一章:绪论(第一章:绪论(1 1讲)讲)第二章:地下工程环境及围岩分级(第二章:地下工程环境及围岩分级(2 2 讲)讲)第三章:地下工程主体规划与结构设计(第三章:地下工程主体规划与结构设计(3 3讲)讲)第四章:地下结构计算理论(第四章:地下结构计算理论(2 2讲)讲)第五章:地下工程支护参数设计(第五章:地下工程支护参数设计(2 2讲)讲)第六章:地下工程防排水设计(第六章:地下工程防排水设计(1 1讲)讲)第七章:地下工程降水(第七章:地下工程降水(1 1讲)讲)第八章:地下工程施工方法(第八章:地下工
2、程施工方法(3 3讲)讲)第九章:地下工程施工监控量测第九章:地下工程施工监控量测(1(1讲)讲)第一节第一节 地下工程结构体系地下工程结构体系 概述概述 地下工程的结构体系是由地下工程的结构体系是由围岩围岩和和支护结构支护结构共共同组成的。其中围岩是主要的承载元素,支护结同组成的。其中围岩是主要的承载元素,支护结构是构是辅助性的辅助性的,但通常也是必不可少的,在某些,但通常也是必不可少的,在某些情况下,支护结构主要起承载作用。这就是按现情况下,支护结构主要起承载作用。这就是按现代岩石力学原则设计支护结构的基本出发点。代岩石力学原则设计支护结构的基本出发点。(一)概述一)概述第五章地下工程支护
3、结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计地地下下工工程程(如如隧隧道道)开开挖挖前前岩岩体体处处于于初初始始应应力力状状态态,谓谓之之一一次次应应力力状状态态;开开挖挖后后引引起起了了围围岩岩应应力力的的重重分分布布,同同时时围围岩岩将将产产生生向向地地下下工工程程内内的的位位移移,形形成成了了新新的的应应力力场场,称称之之为为围围岩岩的的二二次次应应力力状状态态,这这种种状状态态受受到到开开挖挖方方式式(爆爆破破、非非爆爆破破)和和方方法法(全全断断面面开开挖挖、分分部部开开挖挖等等)的的强强烈烈影影响响。
4、如如果果隧隧道道围围岩岩不不能能保保持持长长期期稳稳定定,就就必必须须设设置置支支护护结结构构,从从隧隧道道内内部部对对围围岩岩施施加加约约束束,控控制制围围岩岩变变形形,改改善善围围岩岩的的应应力力状状态态,促促使使其其稳稳定定,这这就就是是三三次次应应力力状状态态。显显然然这这种种状状态态与与支支护护结结构构类类型型、方方法法以以及及施施设设时时间间等等有有关关。三三次次应应力力状状态态满满足足稳稳定定要要求求后后就就会会形形成成一一个个稳稳定定的的洞洞室室结结构构,这这样样,这这个个力力学学过过程程才告结束。才告结束。第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设
5、计第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计要要进进行行支支护护结结构构设设计计,就就必必须须充充分分认认识识和和了了解解以以下下五五方方面面的的问题:问题:围围岩岩的的初初始始应应力力状状态态,或或称称一一次次应应力力状状态态 ,这这部部分分内内容容已在前面章节中作了介绍;已在前面章节中作了介绍;开挖隧道后围岩的二次应力状态开挖隧道后围岩的二次应力状态 和位移场和位移场 ;判判断断围围岩岩二二次次应应力力状状态态和和位位移移场场是是否否符符合合稳稳定定性性条条件件即即围围岩稳定性准则。一般可表示为:岩稳定性准则。一般可表示为:式中式中 、是根据围岩的物理力学特性
6、所确定的某些特定指标。是根据围岩的物理力学特性所确定的某些特定指标。、第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计 设设置置支支护护结结构构后后围围岩岩的的应应力力状状态态,亦亦称称围围岩岩的的三三次次应应力力状态状态 和位移场和位移场 以及支护结构的内力以及支护结构的内力 和位移和位移 。判断支护结构安全度的准则,一般可写成:判断支护结构安全度的准则,一般可写成:式中的式中的 、是支护结构材料的物理力学参数。是支护结构材料的物理力学参数。第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结
7、构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计(二)围岩的二次应力场和位移场(二)围岩的二次应力场和位移场(1 1)隧道开挖后的弹性二次应力状态及位移状态)隧道开挖后的弹性二次应力状态及位移状态 计计算算围围岩岩的的二二次次应应力力场场和和位位移移场场,首首先先推推算算隧隧道道开开挖挖前前围围岩岩的的初初始始应应力力状状态态 ,以以及及与与之之相相适适应应的的位位移移场场 。隧隧道道开开挖挖后后,因因其其周周边边上上的的径径向向应应力力 和和剪剪应应力力 都都为为零零,故故可可向向具具有有初初始始应应力力的的围围岩岩,在在隧隧道道周周边边上上反反方方向
8、向施施加加与与初初始始应应力力相相等等的的释释放放应应力力。用用弹弹性性力力学学方方法法计计算算带带有有孔孔洞洞的的无无限限平平面面在在释释放放应应力力作作用用下下的的应应力力 和和位位移移 。而真实的围岩二次应力场及位移场为:。而真实的围岩二次应力场及位移场为:模拟隧道开挖所经历的力学过程可以用下图表示。模拟隧道开挖所经历的力学过程可以用下图表示。第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计隧道开挖所经历的力学过程模拟隧道开挖所经历的力学过程模拟第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工
9、程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计对对于于自自重重应应力力场场中中的的深深埋埋隧隧道道(不不考考虑虑构构造造应应力力场场及及其其他他应应力力场场),常常常常将将它它的的围围岩岩初初始始应应力力场场简简化化为为常常量量场场,也也就就是是假假定定围围岩岩的的初初始始应应力力到到处处都都是是一一样样。并并取取其其等等于于隧隧道道中心点的自重应力,即中心点的自重应力,即式中式中 为隧道中心点的埋深,以为隧道中心点的埋深,以m m计,计,是围岩的侧压力系是围岩的侧压力系数,无量纲。数,无量纲。第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程
10、支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计根据弹性力学原理,这个根据弹性力学原理,这个问题的求解还可以简化为问题的求解还可以简化为不考虑体积力的形式,而不考虑体积力的形式,而用在有孔无限平面用在有孔无限平面(无重的无重的)无穷远边界上作用有垂直无穷远边界上作用有垂直均布荷载和水平荷载的形均布荷载和水平荷载的形式来代替,如左图所示。式来代替,如左图所示。力学模型力学模型由此而引起的计算误差在洞周上是不大的,并随着隧道埋深由此而引起的计算误差在洞周上是不大的,并随着隧道埋深的增加而减少。当埋深超过的增加而减少。当埋深超过1010倍洞径时,其误差可
11、以忽略不倍洞径时,其误差可以忽略不计。计。第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计(2 2)隧隧道道开开挖挖后后形形成成塑塑性性区区的的二二次次应应力力状状态态及及位位移移状态状态 塑塑性性应应力力区区域域是是由由于于多多数数围围岩岩具具有有塑塑性性这这一一性性质质而而造造成成的的。塑塑性性就就是是指指围围岩岩在在应应力力超超过过一一定定值值后后产产生生塑塑性性变变形形的的性性质质。此此时时,应应力力即即使使不不增增加加,变变形形仍仍继继续续。当当围围岩岩内内应应力力超超过过围围岩岩的的抗抗
12、压压强强度度后后,围围岩岩发发生生塑塑性性变变形形并并迫迫使使塑塑性性变变形形的的围围岩岩向向隧隧道道内内滑滑移移。塑塑性性区区的的围围岩岩因因变变得得松松弛弛,其其物物理理力力学学性质也发生变化。性质也发生变化。第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计(3 3)无支护地下工程围岩稳定性及其破坏)无支护地下工程围岩稳定性及其破坏 地地下下工工程程围围岩岩稳稳定定性性是是指指地地下下工工程程(如如隧隧道道)围围岩岩在在开挖过程中,在不设任何支护情况下所具有的稳定程度。开挖过程中,在不设任何支护
13、情况下所具有的稳定程度。无支护地下工程围岩的失稳破坏有无支护地下工程围岩的失稳破坏有三种三种形式:形式:由于破碎围岩的自重作用,超过了它们脱离岩体由于破碎围岩的自重作用,超过了它们脱离岩体的阻力而的阻力而多在顶部多在顶部、较少在侧壁处造成局部崩塌;、较少在侧壁处造成局部崩塌;第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计 由由围围岩岩应应力力重重分分布布所所造造成成的的应应力力集集中中区区域域内内的的围围岩岩强强度度破破坏坏而而形形成成的的崩崩塌塌。一一般般发发生生在在脆脆性性岩岩体体中中,且且在
14、在多多数数情情况况下下,岩岩体体破破坏坏从从坑坑道道侧侧壁壁开开始始,同同时时岩岩体体的的破破坏坏和和位位移也可能发生在顶部和底部;移也可能发生在顶部和底部;在在塑塑性性围围岩岩中中,稳稳定定的的丧丧失失是是由由于于塑塑性性变变形形的的结结果果,岩体产生了过度的位移,岩体产生了过度的位移,但无明显的破坏迹象。但无明显的破坏迹象。第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计三、地下工程围岩与支护结构的共同作用三、地下工程围岩与支护结构的共同作用(1 1)收敛和约束的概念)收敛和约束的概念 开开挖挖
15、地地下下工工程程时时,由由于于临临空空面面的的形形成成,围围岩岩开开始始向向洞洞内内产产生生位位移移,这这种种位位移移我我们们称称之之为为收收敛敛。若若围围岩岩强强度度高高,整整体体性性好好、断断面面形形状状有有利利,围围岩岩的的变变形形到到一一定定程程度度,就就将将自自行行停停止止,围围岩岩是是稳稳定定的的。反反之之,岩岩体体的的变变形形将将自自由由地地发发展展下下去去,最最终终导导致致地地下下工工程程围围岩岩整整体体失失稳稳而而破破坏坏。在在这这种种情情况况下下,应应在在开开挖挖后后适适时时地地沿沿地地下下工工程程周周边边设设置置支支护护结结构构,对岩体的移动产生阻力,形成对岩体的移动产生
16、阻力,形成约束约束。第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计(1 1)收敛和约束的概念)收敛和约束的概念相相应应地地支支护护结结构构也也将将承承受受围围岩岩所所给给予予的的反反力力,并并产产生生变变形形。如如果果支支护护结结构构有有一一定定的的强强度度和和刚刚度度,这这种种隧隧道道围围岩岩和和支支护护结结构构的的相相互互作作用用会会一一直直延延续续到到支支护护所所提提供供的的阻阻力力与与围围岩岩应应力力之之间间达达到到平平衡衡为为止止,从从而而形形成成一一个个力力学学上上稳稳定定的的隧隧道道
17、结结构体系。这时的隧道围岩应力状态称为构体系。这时的隧道围岩应力状态称为三次应力状态三次应力状态。(2 2)地下工程围岩支护后的围岩应力状态及位移状态)地下工程围岩支护后的围岩应力状态及位移状态 隧道开挖后,围岩应力状态出现两种情况:隧道开挖后,围岩应力状态出现两种情况:第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计 一一种种是是开开挖挖后后的的二二次次应应力力状状态态仍仍然然是是弹弹性性的的,隧隧道道围围岩岩除除因因爆爆破破、地地质质状状态态、施施工工方方法法等等原原因因可可能能引引起起稍稍许许
18、松松弛弛掉掉块块外外,是是稳稳定定的的,在在这这种种情情况况下下,坑坑道道是是稳稳定定的的,原原则则上上无无需需支支护护,即即使使支支护护也也是是防防护护性性的的,支支护护方方法法一一般般可可采用采用喷浆或者喷射混凝土喷浆或者喷射混凝土;另一种是开挖后隧道围岩产生一定范围的塑性区,此另一种是开挖后隧道围岩产生一定范围的塑性区,此时应采用承载型的支护结构,以维护坑道的稳定。时应采用承载型的支护结构,以维护坑道的稳定。地下工程围岩支护后,相当于在围岩周边施加了一个地下工程围岩支护后,相当于在围岩周边施加了一个阻止隧道围岩变形的支护阻力阻止隧道围岩变形的支护阻力(抗力抗力),从而也改变了围岩,从而也
19、改变了围岩的二次应力状态。的二次应力状态。支护阻力的大小和方向对围岩的应力状支护阻力的大小和方向对围岩的应力状态有着很大的影响态有着很大的影响 。第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计(3 3)围岩特性曲线()围岩特性曲线(支护需求曲线支护需求曲线)支护阻力支护阻力 与隧道洞壁位移与隧道洞壁位移 的关系曲线如下图所示。的关系曲线如下图所示。这条曲线形象的表达了支护结构与隧道围岩之间的相互作这条曲线形象的表达了支护结构与隧道围岩之间的相互作用:在用:在极限位移范围内极限位移范围内,围岩允许的
20、位移大了,所需的支,围岩允许的位移大了,所需的支护阻力就小,而应力重分布所引起的后果大部分由围岩所护阻力就小,而应力重分布所引起的后果大部分由围岩所承担;围岩允许的位移小了,所需的支护阻力就大,围岩承担;围岩允许的位移小了,所需的支护阻力就大,围岩的承载能力就得不到充分的发挥。的承载能力就得不到充分的发挥。第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计围岩特性曲线围岩特性曲线第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支
21、护结构类型和参数设计 由围岩的支护需求曲线可知,只要在洞周达到极限位移之前,围岩与支护结构可以形成稳定的支护体系,这时支护上承受的是变形压力。如果洞周已经达到极限位移,围岩已经松弛坍塌,这时再支护的话,就承担的是松动压力。地层特征线与支护特征线地层特征线与支护特征线(4 4)支护特性曲线)支护特性曲线(支护补给曲线支护补给曲线)以以圆圆形形隧隧道道为为研研究究对对象象,并并假假定定围围岩岩给给支支护护结结构构的的反反力力也也是是径径向向匀匀布布的的。因因此此,这这还还是是一一个个轴轴对对称称问问题题。相相对对于于围围岩岩的的力力学学特特性性而而言言,混混凝凝土土或或钢钢支支护护结结构构的的力力
22、学学特特性性可可以以认认为为是是线线弹弹性性的的,也也就就是是说说作作用用在在支支护护结结构构上上的的径径向向均布压力均布压力 是和它的径向位移是和它的径向位移 成线性关系,即成线性关系,即式中的式中的 定义为支护结构的刚度定义为支护结构的刚度 。第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计支护特性曲线支护特性曲线对于几种支护结构型式,其支护特性曲线如下图所示。对于几种支护结构型式,其支护特性曲线如下图所示。第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支
23、护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计(5 5)围围岩岩与与支支护护结结构构准准静静力力平平衡衡状状态态的的建建立立(三三次应力场)次应力场)如如果果支支护护结结构构有有足足够够的的强强度度和和刚刚度度,则则围围岩岩的的支支护护需需求求曲曲线线和和支支护护结结构构的的支支护护补补给给曲曲线线会会相相交交一一点点,而而达达到到平平衡衡,这这个个交交点点都都应应在在 或或 之之前前。随随着着时时间间的的推推移移,地地下下水水位位逐逐渐渐恢恢复复,围围岩岩物物性性指指标标恶恶化化,锚锚杆杆锈锈蚀蚀等等等等,这个平衡状态还将调整。这个平衡状态还将调整。第五章地下工程支护结构类型和参数
24、设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计围岩和支护结构的相互作用围岩和支护结构的相互作用1.1.不同刚度的支护结构与围岩达成平衡时的不同刚度的支护结构与围岩达成平衡时的 和和 是不同的。是不同的。2.2.同样刚度的支护结构,由于架设的时间不同,最后达同样刚度的支护结构,由于架设的时间不同,最后达成平衡的状态也是不同的。成平衡的状态也是不同的。第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计第五章地下工程支护结构类型和参数设计三、支护结构补给曲线(支护特性曲线)三、
25、支护结构补给曲线(支护特性曲线)作用在支护结构上的径向匀布压力作用在支护结构上的径向匀布压力P Pa a是和它的径向位是和它的径向位移移u us s成线性关系,即:成线性关系,即:支护刚度:支护刚度:不同的支护结构有不同的支护刚度。(1)混凝土或喷射混凝土 当喷层厚度ds较小时(ds0.04r0),采用厚壁圆筒计算公式:锚杆支护:锚杆支护:组合式支护结构:组合式支护结构:喷射混凝土和钢锚杆联合支护时,组合支护刚度为:喷射混凝土和钢锚杆联合支护时,组合支护刚度为:(2)灌浆锚杆 灌浆锚杆对围岩变形的支护抗力是通过锚杆与胶结材料之间的剪应力传递的,约束能力与灌浆的质量有关。一般通过锚杆的拉拔试验得
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