盾构隧道穿越轨道交通地面线变形及动力响应研究
详细信息    本馆镜像全文|  推荐本文 |  |   获取CNKI官网全文
摘要
近年来城市轨道交通发展迅速,隧道开挖下穿既有地面线路的情况日益增多,而施工引起的地层沉降会导致轨道结构变形,这势必对线路的安全运营造成不利影响。当前盾构法已成为城市地铁施工中一种重要的施工方法,盾构推进引起地层移动的主要因素有盾构直径、埋深、土质、施工条件等。本文以土压平衡盾构机为例,使用通用有限元分析软件ABAQUS,采用整体法分析法,建立土体、道床、路基、轨道整体模型,选取合理的参数,模拟盾构施工过程,主要研究成果有以下几个方面:
     (一)通过对比盾构参数变化条件下轨道变形规律的差异,包括单线条件下改变开挖深度、直径、以及双线条件下超前开挖,为施工提供合理建议。
     (二)建立车辆—轨道垂向耦合动力学模型,分析盾构施工后所产生的轨道的静不平顺对轨道动力特性和车辆走行性能的影响,主要分析钢轨、车体垂向加速度、钢轨动位移及轮轨力的变化规律,为线路运营提供合理建议。
In recent years, with the rapid development of urban rail transit, number of cases like tunnel excavation through existing line grows rapidly. The ground settlement caused by the excavation will lead to the deformation of the track structure, which inevitably effects the operation and safety of the whole line. Currently, shield excavation becomes an important method in the construction of city subway. The following factors cause the ground movement in shield excavation:shield diameter, shield depth, the property of soil and construction conditions, etc. In this paper, it has taken the earth pressure balance shield tunneling machine as an example, using integral analysis method. By the general-purpose finite element analysis software ABAQUS, it builds the whole model of soil, track bed,subgrade and the track. The process of shield excavation was simulated with the reasonable parameters. Following are the main research findings:
     (1) Comparing the basic rules of track structure deformation in the excavation process with different shied conditions which includes shied diameter, depth and one tunnel excavated in advance, it proposes some reasonable construction suggestion.
     (2) The vertical vehicle-track coupling model was built to analysis the impact on dynamic characteristics of the track and vehicle running behavior caused by the excavation static irregularity from the excavation. The mainly analysis objects are the vertical acceleration of rail and vehicle,the dynamic displacement of rail and the wheel-rail contact force. It also gives some operation suggestions.
引文
[1]张庆贺,朱忠隆,杨俊龙,朱继文.盾构推进引起土体扰动理论分析及试验研究.岩石力学与工程学报,1 999,18(6):699-700.
    [2]张云,殷宗泽,徐永福.盾构法隧道引起的地表变形分析.岩石力学与工程学报,2002.2 1(2):368-392.
    [3]徐永福,陈建山,傅德明.盾构掘进对周围土体力学性质的影响.岩石力学与工程学报,2003,22(7):1 174-1179.
    [4]Jenck O. Dias D.3D-finite Difference Analysis of the Interaction between Concrete Building and Shallow Tunneling[J]. Geotechnique.2004,54(8).510~530.
    [5]Mroueh H. Shahrour I. A full 3-D Finite Element Analysis of Tunneling-adjacent Structures Interaction[J]. Computers and Geotechnics,2003,30.242~257.
    [6]Richard J. Finno, A.M.ASCE and G Wayne Clough. Evaluation of Soil Respeonse to EPB Shield Tunelling[J]. Joural Geotechnical Engineering.1984,111 (2).155~173.
    [7]翟婉明.车辆—轨道耦合动力学研究的新进展.中国铁道科学,2002,23(2).
    [8]翟婉明.车辆/轨道相互作用理论研究进展及发展趋势,1998.28(3).
    [9]K nothe K, Grassie S L. Modelling of railway track and vehicle/track interaction at high frequencies. Vehicle System Dynamics,1993,22(3/4):209-262.
    [10]丁皓江,何福保.弹性塑性力学中的有限单元法[M].北京:机械工业出版社,1989.
    [11]石亦平,周玉蓉.ABAQUS有限元分析实例讲解.北京:机械工业出版社,2006.
    [12]练松良.轨道动力学.上海:同济大学出版社,2003.
    [13]朱伟.隧道标准规范(盾构篇)及解说[M].北京:中国建筑工业出版社,2004.
    [14]苏键行,龚国芳,杨华勇.土压平衡盾构掘进总推力的计算与试验研究.工程机械,2008(39).
    [15]曾小清,张庆贺.隧道施工过程的解析与数值结合方法.岩土工程学报,1998,20(1):14~17.
    [16]于宁,朱合华.盾构施工仿真及其相邻影响的数值分析.岩土力学,2004,25(2):292-296.
    [17]翟婉明.车辆—轨道耦合动力学.北京.中国铁道出版社,2002,24-98.
    [18]李围.隧道及地下工程ANSYS实例分析.北京:中国水利水电出版社,2007.
    [19]刘建航,侯学渊.盾构法隧道.北京.中国铁道出版社,1991.45-49.
    [20]罗强.高速铁路路桥过渡段动力学特性分析及工程试验研究[D].西南交通大学博十论文.2004.
    [21]周文波.盾构法隧道施工技术及应用.北京:中国建筑工业出版社,2004.
    [22]吴正中.土压平衡盾构结构原理及施工工艺.科学论坛,2009,04(a).
    [23]雷晓燕,杜厚智.轨道结构空间自由振动分析.铁道工程学报,1998,(1):108~114.
    [24]吴波.复杂条件下城市地铁隧道施工地表沉降研究.西南交通大学博士论文.2001:149-165.
    [25]江华等.盾构隧道施工引起地表沉降的预测与控制.市政技术,2009,27(2).
    [26]谢伟平,左鹏飞,孙洪刚等.基于Timoshenko梁的轨道系统动力响应模拟.武汉理工大学学报,2002,(4):71-74.
    [27]方江华等.盾构掘进法开挖隧道对地表沉降影响的预估.安徽理工大学学报,2004.24.
    [28]陈果,翟婉明,左洪福.车辆—轨道耦合系统随机振动响应特性分析.交通运输工程学报,2001,1(1):13~16.
    [29]宋克志,王梦恕,孙谋.基于Peck公式的盾构隧道地表沉降的可靠性分析.北方交通大学学
    报,2004,28(4).
    [30]曹剑峰,韦凯.软土地区盾构下穿铁路地表变形规律研究.甘肃科技,2008,24(4).
    [31]雷晓燕.列车通过轨道不平顺和刚度突变时对轨道振动的影响.铁道科学与工程学报,2005,06:24-27.
    [32]梁波,蔡英,朱东生.车—路垂向耦合系统的动力分析.铁道学报,2000,22(1):62-71.
    [33]向俊,曾庆元.关于机车车辆—轨道系统运动方程的建立.长沙铁道学院学报,2000,(4):1-5.
    [34]刘维宁,张的青.轨道结构在移动荷载作用下的周期解析解[J].工程力学,2004,21(5):100-103.
    [35]翟婉明.高速铁路轮轨系统的最优动力设计原则[J].中国铁道科学,199415(2):16-21.
    [36]翟婉明,王其昌.轮轨动力分析模型研究[J].铁道学报,1994,16(1):64~71.
    [37]刘学毅.轮轨空间耦合振动分析模型及其应用[J].铁道学报,1998,20(3):102~108.
    [38]刘洪洲,孙钧.土压平衡盾构与地层沉降的根源及其影响因素分析.岩土工程师,2002,14(2).45-50.
    [39]庞山,付迎春,张春雷.盾构隧道下穿铁路影响分析.石家庄铁路职业技术学院学报,2009,8(3).
    [40]中华人民共和国建设部,地铁设计规范(GB 50157~2003).
    [41]徐志胜,翟婉明,王开云等.车辆—轨道系统振动响应分析—Timoshenko梁与Euler梁轨道模型的比较.地震工程与工程振动,2003,(6):74~-79.
    [42]张云.盾构法隧道的位移反分析及其工程应用.南京.南京大学学报,2001,31(3).334-341.
    [43]魏纲,黄志义,徐日庆.土压平衡盾构施工引起的挤土效应研究.岩石力学与工程学报,2005,24(19):3509~3527.
    [44]张志强,何川,佘才高.南京地铁盾构掘进施工的三维有限元仿真分析田.铁道学,2005,27(1):82~87.

© 2004-2018 中国地质图书馆版权所有 京ICP备05064691号 京公网安备11010802017129号

地址:北京市海淀区学院路29号 邮编:100083

电话:办公室:(+86 10)66554848;文献借阅、咨询服务、科技查新:66554700