[发明专利]一种考虑渗透力的隧道掌子面稳定性计算方法有效

专利信息
申请号: 201810524232.5 申请日: 2018-05-28
公开(公告)号: CN108875152B 公开(公告)日: 2019-09-27
发明(设计)人: 安永林;李佳豪;岳健;欧阳鹏博;胡文轩;曾贤臣 申请(专利权)人: 湖南科技大学
主分类号: G06F17/50 分类号: G06F17/50
代理公司: 湘潭市汇智专利事务所(普通合伙) 43108 代理人: 宋向红
地址: 411201 *** 国省代码: 湖南;43
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摘要: 发明公开了一种考虑渗透力的隧道掌子面稳定性计算方法。本发明方法主要包括如下步骤:(1)根据隧道埋深、开挖尺寸等参数,确定隧道埋深、开挖尺寸与破坏范围之间的几何关系;(2)根据渗流平衡方程并结合数值仿真软件,可以获得破坏范围内平均渗透力;(3)依据能量守恒原理,求得掌子面虚拟支护力表达式;(4)然后结合强度折减法对围岩参数进行折减,使得虚拟支护力为零,则此时的折减系数即为掌子面稳定性系数。本发明的方法可以应用于水位以下考虑渗透力作用时采矿巷道、水工隧洞、地铁等地下建筑结构的掌子面稳定性分析,并为掌子面的支护加固提供参考。
搜索关键词: 渗透力 隧道掌子面 稳定性计算 支护力 埋深 开挖 虚拟 隧道 地下建筑结构 能量守恒原理 稳定性分析 稳定性系数 采矿巷道 几何关系 平衡方程 数值仿真 水工隧洞 支护加固 力作用 减法 渗流 围岩 水位 地铁 参考 应用
【主权项】:
1.一种考虑渗透力的隧道掌子面稳定性计算方法,其特征在于包括如下步骤:(一)确定围岩破坏体波及到地表的范围与隧道开挖高度和隧道埋深各参数之间的几何关系如下:其中,D为隧道开挖高度;r0为掌子面顶部前方破裂的宽度;为围岩的内摩擦角;h为隧道拱部以上破坏体的高度;H为隧道埋深,即地表到隧道拱顶的垂直距离;lB为围岩破坏体波及到地表的范围;(二)渗透力由以下步骤确定:其中,kx、ky、kz为x、y、z三个方向的渗透系数;Ψ为水头高度函数;式(4)是一个偏微分方程,由数值分析方法中的数值模拟软件,结合渗流边界条件,可以求得隧道周边各点的水头高度,进而求得各点的水力梯度以及单位渗透力的大小:其中,ix、iy、iz为x、y、z三个方向的水力梯度;γw为水的重度;jx、jy、jz为x、y、z三个方向的单位渗透力;对于二维平面渗流的情况,且各个方向渗透系数相同,则式(4)、式(5)、式(6)可以简化如下:对于破坏区域①,整个x方向平均渗透力大小为:jax=∑jaxiAai/Aa;对于破坏区域①,整个y方向平均渗透力大小为:jay=∑jayiAai/Aa;对于破坏区域②,整个x方向平均渗透力大小为:jbx=∑jbxiAbi/Ab;对于破坏区域②,整个y方向平均渗透力大小为:jby=∑jbyiAbi/Ab;对于破坏区域③,整个x方向平均渗透力大小为:jcx=∑jcxiAci/Ac;对于破坏区域③,整个y方向平均渗透力大小为:jcy=∑jcyiAci/Ac;其中,Aa、Ab、Ac为破坏区域a、b、c的面积;Aai为破坏区域①内第i个单元的面积;Abi为破坏区域②内第i个单元的面积;Aci为破坏区域③内第i个单元的面积;jaxi为破坏区域①内第i个单元x方向的渗透力;jayi为破坏区域①内第i个单元y方向的渗透力;jbxi为破坏区域②内第i个单元x方向的渗透力;jbyi为破坏区域②内第i个单元y方向的渗透力;jcxi为破坏区域③内第i个单元x方向的渗透力;jcyi为破坏区域③内第i个单元y方向的渗透力;掌子面受渗透力的总大小为:其中,Jx=jaxAa+jbxAb+jcxAc,即x方向渗透力;Jy=jayAa+jbyAb+jcyAc,即y方向渗透力;(三)掌子面虚拟支护力由下式确定:其中,σT为掌子面虚拟支护力;γ'为围岩有效重度;D为隧道开挖高度;σs为地表超载;c为围岩黏聚力;Nγ'、Ns、Nc分别为围岩有效重度、地表超载和围岩黏聚力的承载系数;Wj为整个破坏范围内渗透力做功功率,v0为拱部坍塌体的速度;Nγ'、Ns、Nc、Wj分别由下式确定:Wj=Wjax+Wjay+Wjbx+Wjby+Wjcx+Wjcy                  (15);其中:Wjax=0                                       (16);Wjay=jay·v0·0.5[r0h‑lB(h‑H)]                       (17);综合式11至式21,若σT>0,表示需要支护力,掌子面围岩如若不支护,则会坍方;若σT≤0,表示不需要支护力,即掌子面围岩是稳定的;(四)基于强度折减法,令:其中,F为折减系数,即隧道掌子面的最小稳定安全系数;c'为按F值折减后的围岩黏聚力,为按F值折减后的围岩内摩擦角;(五)将步骤(四)中的c'、带入步骤(三)中式(11),并令σT=0,则:其中,Nγ’’为代替后的围岩有效重度承载系数Nγ',Ns'为代替后的地表超载承载系数Ns,Nc'为代替后的围岩黏聚力承载系数Nc;式(23)是一个非线性方程,通过试算或编程可以求得隧道掌子面的最小稳定安全系数F;改变水位线位置,则可以得到不同水位下考虑渗透力的掌子面稳定性系数。
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