砂性地层盖挖逆作地铁车站深基坑开挖变形特性及冗余度分析.pdf
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1、引用格式:李鹏飞,李泽,葛辰贺,等.砂性地层盖挖逆作地铁车站深基坑开挖变形特性及冗余度分析J.隧道建设(中英文),2023,43(增刊 1):98.LI Pengfei,LI Ze,GE Chenhe,et al.Deformation characteristics and redundancy analysis of deep foundation pit excavation in metro station using covering top-down method in sandy stratumJ.Tunnel Construction,2023,43(S1):98.收稿日期:2
2、022-10-08;修回日期:2023-05-04基金项目:国家自然科学基金(51978018);北京市自然科学基金(8222005)第一作者简介:李鹏飞(1983),男,河南开封人,2011 年毕业于北京交通大学,桥梁与隧道工程专业,博士,教授,主要从事隧道工程等方面的教学和研究工作。E-mail:lpf 。通信作者:葛辰贺,E-mail:2904503472 。砂性地层盖挖逆作地铁车站深基坑开挖变形特性及冗余度分析李鹏飞1,李 泽1,葛辰贺1,郭 飞2(1.北京工业大学 城市与工程安全减灾省部共建教育部重点实验室,北京 100124;2.北京市政建设集团有限责任公司,北京 100048)摘
3、要:为保证施工安全,确定围护结构安全冗余度,依托北京某盖挖逆作地铁车站基坑工程,建立基于修正剑桥模型的三维精细化数值模型,在通过现场实测数据验证数值模型合理性的基础上,改变地下连续墙、楼板厚度和立柱直径,分析围护结构参数变化对基坑形变及围护结构抵御连续破坏冗余度变化影响的规律。研究结果表明:1)基坑的空间效应及坑角效应的耦合作用导致地下连续墙最大水平位移值分布规律为基坑长边地下连续墙中部水平位移最大、其他位置水平位移值相对较小,基坑短边地下连续墙水平位移最小;2)随地下连续墙和楼板厚度变小,地下连续墙深层水平位移逐渐增大,且地下连续墙最大水平位移值的变化量呈指数形式增长,地表沉降值逐渐增大,地
4、表沉降主要发生于 2 倍基坑深度范围内,24 倍基坑深度范围内地表沉降已经不显著;3)盖挖逆作法施工中楼板相比于明挖法中内支撑刚度更大抵抗变形能力更强,但是围护结构的水平变形仍在一定程度上受到地质条件、结构材料等影响;4)墙体厚度和楼板厚度达到1.0 m 时,竖向围护结构冗余度趋于稳定,持续增大墙体和楼板厚度对于结构抵御连续破坏的能力不会持续增大。关键词:深基坑;冗余度;盖挖逆作;数值模拟;开挖卸荷DOI:10.3973/j.issn.2096-4498.2023.S1.012中图分类号:U 45 文献标志码:A 文章编号:2096-4498(2023)S1-0098-11D De ef fo
5、 or rm ma at ti io on n C Ch ha ar ra ac ct te er ri is st ti ic cs s a an nd d R Re ed du un nd da an nc cy y A An na al ly ys si is s o of f D De ee ep p F Fo ou un nd da at ti io on n P Pi it t E Ex xc ca av va at ti io on n i in n MMe et tr ro o S St ta at ti io on n U Us si in ng g C Co ov ve e
6、r ri in ng g T To op p-D Do ow wn n MMe et th ho od d i in n S Sa an nd dy y S St tr ra at tu um mLI Pengfei1,LI Ze1,GE Chenhe1,*,GUO Fei2(1.Key Laboratory of Urban Security and Disaster Engineering,Ministry of Education,Beijing University of Technology,Beijing 100124,China;2.Beijing Municipal Const
7、ruction Co.,Ltd.,Beijing 100048,China)A Ab bs st tr ra ac ct t:To ensure the construction safety and determine the safety redundancy of the envelope structure,a three-dimensional refined numerical model based on the modified Cambridge model is established based on a metro station foundation pit engi
8、neering constructed by covering top-down method in Beijing,China.On the basis of verifying the rationality of the numerical model by the data measured in the field,the thickness of the underground diaphragm wall and the floor slab and the diameter of the column are changed.The influence of the chang
9、e of the parameters of the envelope structure on the deformation of the foundation pit and the change of the redundancy against continuous damage are analyzed.The results show the following:(1)The coupling effect of the space effect and the pit angle effect of the foundation pit leads to the distrib
10、ution rule of the maximum horizontal displacement value of the underground diaphragm wall:the horizontal displacement value of the middle underground diaphragm wall of the long side of the foundation pit is the largest,the horizontal displacement value of other positions is relatively small,and the
11、horizontal displacement value of the underground diaphragm wall of the short side of the foundation pit is the smallest.(2)As the 增刊 1李鹏飞,等:砂性地层盖挖逆作地铁车站深基坑开挖变形特性及冗余度分析thickness of the underground diaphragm wall and floor becomes smaller,the horizontal displacement value of the deep layer of the unde
12、rground diaphragm wall gradually increases,and the change of the maximum horizontal displacement value of the underground diaphragm wall increases exponentially;the surface subsidence value increases gradually,surface settlement mainly occurs in the range of 2 times the depth of the foundation pit,a
13、nd the surface settlement in the range of 24 times the depth of the foundation pit is no longer significant.(3)The stiffness of the floor in the covering top-down method is greater than that of the inner support in the open-cut method,and the resistance to deformation is stronger,but the horizontal
14、deformation of the envelope structure is still affected by the geological conditions and structural materials to a certain extent.(4)When the thickness of the underground diaphragm wall and the floor reaches 1.0 m,the redundancy of the vertical envelope structure tends to be stable,and the continuou
15、s increase of the thickness of the underground diaphragm wall and the floor will not increase the ability of the structure to resist continuous damage.K Ke ey yw wo or rd ds s:deep foundation pit;redundancy;covering top-down method;numerical simulation;excavation unloading0 引言随着我国经济的发展,我国城市轨道交通随之迎来了
16、高速发展,高速铁路明挖隧道和地铁车站明挖基坑工程也随之逐渐增多。随着基坑深度越来越大、基坑面积越来越大、基坑周围环境越来越复杂1,对基坑稳定性和变形的控制也越来越困难,导致基坑工程施工过程中的事故越来越多。由于基坑施工边界的复杂性,很难用分析方法解决基坑开挖对周边环境的影响。数值模拟方法为评估和预测基坑变形及周边环境影响提供了强有力的工具。许多学者利用数值模拟方法对基坑工程施工过程分析和基坑工程的安全进行评估。苏洁等2采用数值模拟的方法,基于变位分配原理,提出盖挖逆作地铁车站施工过程的分阶段控制方法;马坤全3、苏卜坤等4通过数值模拟方法对盖挖逆作施工全过程建立三维模型,探讨了顶板上土体对主体结
17、构振动响应的影响,提出侧压力选取和不对称结构支撑刚度的修正办法;曹力桥5通过数值模拟方法对盖挖逆作法地铁结构开挖过程中的变形性状进行分析,得到了基坑开挖各阶段的变形场;刘芳等6通过对盖挖逆作法施工的开挖过程进行三维和二维的数值模拟,研究基坑开挖对已建成地铁车站的影响以及基坑变形特性,并给出基坑开挖过程中地铁隧道、基坑围护结构、地基土的变形规律;胡然等7对武汉地铁 2 号线中南路站盖挖逆作基坑变形特性进行实测分析,并结合数值模型扩展研究地表沉降变化规律,得到了地下连续墙墙体位移曲线和建筑物沉降结果;贾振华等8通过对深圳地铁 7 号线福民站盖挖逆作法基坑周边土体的沉降变形进行数值模拟研究,并结合现
18、场监测数据总结基坑开挖对周边土体沉降的影响规律。目前,对于结构冗余度的研究主要集中在水平支撑体系抵抗连续破坏的能力,马人乐等9重新定义结构抵抗连续倒塌的能力为结构二次防御能力,根据建筑物重要程度将二次防御能力分为 3 类;胡晓斌等10利用动力分析方法研究钢框架结构抵抗连续倒塌的能力,对荷载动力放大系数的影响因素进行了总结;畅等11、宋利文等12、江杰等13利用拆除杆件法模拟内支撑杆件失效,以此分析其对整个基坑产生的影响、根据冗余度理论判断破坏杆件的重要程度;闫建龙等14通过数值模拟的方法,在假定复合支护结构部分失效的情况下,以结构变形和受力为标准,对复合结构的冗余度进行了计算和优化设计。综上所
19、述,虽然目前在盖挖逆作工程的结构变形和对周边环境影响和数值模拟等方面取得了一些成果,但对于大型盖挖逆作地铁基坑变形特性及盖挖逆作的竖向围护结构冗余度分析研究相对较少。本文通过对北京某盖挖逆作地铁车站深基坑开挖过程进行数值模拟,得出地下连续墙厚度、楼板厚度、立柱直径参数改变对地表沉降、地下连续墙深层水平位移变化的影响,并对竖向围护结构的冗余度进行计算。1 工程概况1.1 工程基本情况工程位于北京市通州区杨坨地区,西起北运河东岸,东至东六环外路县故城遗址区,北起京哈南侧路,南至杨坨中路、杨坨一街的区域。工程04 标段02B 基坑位于芙蓉路以东,占地约 3.5 万 m2,建筑面积约12.9 万 m2
20、。02B 基坑长约 274 m,宽约 171 m,开挖深度为 20.229.8 m,坑中坑开挖深度约 32.1 m。02B基坑主要采用明挖法施工,其中南侧部分采用逆作法施工,长约 274 m,宽 30 m。本工程结构采用盖挖逆作法施工,采用地下连续墙作为围护结构,结构楼板为侧向支撑。盖挖逆作分 9 个阶段进行施工:第 1 阶段,顶板上方土体开挖,开挖深99隧道建设(中英文)第 43 卷度 8 m;第 2 阶段,施作顶板;第 3 阶段,回填覆土层;第 4 阶段,地下 1 层开挖,开挖深度 4 m;第 5 阶段;施作 B2 层顶板;以此类推至第 9 阶段,施作底板。1.2 工程地质概况本工程范围内
21、基坑区域下覆土层依次为素填土、粉土填土、粉质黏土、粉细砂、细中砂。基坑开挖范围地层主要为细砂、中砂层,不涉及岩层,地下水位高,基坑穿越潜水层和承压水层,施工过程中采取降水、止水措施以进行无水作业。基坑底板以下土层主要为细中砂和粉质黏土。支护结构剖面及地层特征示意如图 1所示。1.3 监测方案本工程监测项目主要包括地表沉降、立柱柱顶竖向位移等。分别设置了 25 个地表沉降监测点(DB)和8 个立柱竖向位移监测点(L)。监测点位示意如图 2所示。基坑监测的类别包括结构自身和周围环境,监测对象包括结构立柱和地表。基坑开挖前根据工程实际情况确定监测频率,在施工过程中根据数据的变化情况调整监测频率。图
22、1 支护结构剖面及地层特征示意图(单位:m)Fig.1Schematic of supporting structure profile and stratigraphic characteristics(unit:m)图 2 监测点位示意图Fig.2 Schematic of monitoring points2 数值模型建立2.1 模型建立采用 ABAQUS 建立三维有限元模型,整体地层、围护结构和逆作区结构的尺寸及网格划分如图 3 所示。(a)模型整体(b)结构整体图 3 模型示意图(单位:m)Fig.3 Model diagram(unit:m)基坑逆作区为直角梯形。在长度、宽度、高度
23、上取约 4 倍基坑开挖深度作为研究基坑开挖变形的主要影响区域,模型长度取 470 m,宽度取 120 m,高度取80 m。在竖直方向上,按实际地质勘查报告将土层划分为 7 层。边界约束条件为:左右边约束 X 方向,前后边约束 Y 方向,底边约束 Z 方向。地下连续墙、楼板、立柱、桩基础间采用绑定连接,地下连续墙、立柱、桩基础与土体嵌入。地层选用 C3D8R 积分单元、剑桥修正弹塑性本构模型,数值计算中地应力场仅取自重应力。土体模型中选取 3 条路径 a-b、c-d、e-f 分别为:斜边地下连续墙中线处坑外地表、长边地下连续墙中线处坑外地表、短边地下连续墙中线处坑外地表提取竖向位移。具体模型示意
24、见图 3。2.2 土体及结构参数在本研究中,采用硬化的修正剑桥模型(MCC)来模拟黏性土的内在关系,其他土层采用了 Mohr-Coulumb(MC)模型。在修正剑桥模型中,是压缩曲线的斜率,k 是回弹曲线的斜率。通过原点的临界状态线在平均主应力(p)和等效偏差应力(t)平面内的001增刊 1李鹏飞,等:砂性地层盖挖逆作地铁车站深基坑开挖变形特性及冗余度分析斜率为 M。由塑性指数 Ip根据经验公式(1)确定。根据经验方程式(2)可知,M 由内摩擦角()决定。k由参数的反演得出,取值为/10。基坑中各土层的参数如表 1 所示。=0.016 5Ip-0.130 9;(1)M=6sin/(3-sin)
25、。(2)地下连续墙、楼板、立柱、桩基础均假设为弹性体,结构物理力学参数见表 2。地下连续墙、楼板和底板采用板单元模拟,其中地下连续墙厚度 H 为 1 000 mm,楼板厚度 H 为 1 000 mm,底板厚度 H 为3 000 mm;立柱、桩基础采用梁单元模拟,其中立柱半径 R 为 500 mm,桩基础半径 R 为 1 000 mm。表 1 土层物理力学参数Table 1 Physico-mechanical parameters of soil layers土层厚度/m重度/(kN/m3)弹性模量/MPa泊松比摩擦角/()黏聚力/kPa压缩曲线斜率 回弹曲线斜率 kM素填土11.80020.
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