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考虑注浆作用的盾构隧道施工环境影响分析
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作者 刘钧 龚湘源 +2 位作者 黄栩 刘念武 徐浩东 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第5期708-712,共5页
为分析盾构隧道施工过程中的注浆过程对周边环境的影响,文章利用FLAC 3D有限元软件建立数值模型,通过设置孔压模拟注浆对地层的作用,采用流固耦合的数值方法模拟施工过程引起的地层变形。通过与实际工程对比,验证该方法的准确性,进一步... 为分析盾构隧道施工过程中的注浆过程对周边环境的影响,文章利用FLAC 3D有限元软件建立数值模型,通过设置孔压模拟注浆对地层的作用,采用流固耦合的数值方法模拟施工过程引起的地层变形。通过与实际工程对比,验证该方法的准确性,进一步分析盾构施工中注浆压力、临空时间对地表最大沉降的影响规律。结果表明:注浆压力越大,地表最大沉降越小,选用注浆压力为1.10倍上覆土重作用压力为最佳;临空时间越长,地表最大沉降越大。 展开更多
关键词 注浆作用 流固耦合 数值模拟 环境变形
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考虑注浆作用的矩形顶管竖向土压力计算模型 被引量:7
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作者 周浩 周千淼 +2 位作者 谈力昕 张鹏 马保松 《地质科技通报》 CAS CSCD 北大核心 2021年第2期125-130,共6页
针对矩形顶管上竖向土压力计算模型研究较少的现状,借助Terzaghi土压力计算理论,结合矩形顶管工程特点建立了考虑注浆作用的矩形顶管竖向土压力计算模型,提出了改进的竖向土压力计算公式;依托苏州某矩形顶管工程中竖向土压力实时监测数... 针对矩形顶管上竖向土压力计算模型研究较少的现状,借助Terzaghi土压力计算理论,结合矩形顶管工程特点建立了考虑注浆作用的矩形顶管竖向土压力计算模型,提出了改进的竖向土压力计算公式;依托苏州某矩形顶管工程中竖向土压力实时监测数据,探究了其变化规律并验证了该计算公式的准确性。研究结果表明:土体中的剪切带从管道外壁两侧产生并沿竖直方向发展,且可贯穿至地表;临界状态下剪切带上的膨胀角完全发挥,以临界内摩擦角及其正弦值计算剪切带上的摩擦系数;不同的注浆压力下,管道上方可能出现“主动土拱”和“被动土拱”。计算值与实测值的对比分析表明,改进后的计算方法能够较好地包络矩形顶管竖向土压力范围。 展开更多
关键词 矩形顶管 竖向土压力 Terzaghi理论 注浆作用 计算模型
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劈裂注浆加固土体的数值模拟和试验研究 被引量:11
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作者 朱明听 张庆松 +2 位作者 李术才 刘人太 张连震 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第5期1213-1220,共8页
针对目前有关土体劈裂注浆加固机理方面的研究,并未区分注浆挤密作用、浆脉骨架作用对于土体强度影响的问题,通过三轴压缩数值分析与室内试验研究注浆挤密作用和浆脉骨架作用对被注土体黏聚力、内摩擦角及在不同围压条件下的压缩强度及... 针对目前有关土体劈裂注浆加固机理方面的研究,并未区分注浆挤密作用、浆脉骨架作用对于土体强度影响的问题,通过三轴压缩数值分析与室内试验研究注浆挤密作用和浆脉骨架作用对被注土体黏聚力、内摩擦角及在不同围压条件下的压缩强度及变形的影响规律,获得土体劈裂注浆加固效果的主控因素。研究结果表明:浆脉嵌入土体内部,破坏了土体的完整性及非均质性,且土体与浆脉的力学性质差异性较大,当两者发生较大相对位移时,将导致显著的非协调变形;浆脉边缘存在应力集中,首先出现破坏并逐渐向土周边发展,最终相互搭接形成宏观破坏面;注浆挤密作用是提高土体强度的主控因素,限制液扩散范围,提高注浆压力,强化注浆挤密作用是保证注浆加固效果的关键。 展开更多
关键词 土体加固 挤密作用 脉骨架作用 三轴压缩 数值分析
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考虑围岩-盾体-注浆体-管片相互作用的深埋护盾式隧道掘进机法隧道围岩压力计算方法研究
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作者 冉龙洲 袁松 +3 位作者 王希宝 张廷彪 刘德军 黎良仆 《岩土力学》 2025年第S1期366-376,共11页
基于护盾式隧道掘进机(tunnel boring machine,简称TBM)法隧道施工过程中围岩-盾体-注浆体-管片相互作用的机制,采用考虑围岩-盾体相互作用的围岩纵向变形曲线,结合Drucker-Prager屈服模型,提出了考虑围岩-盾体-注浆体-管片相互作用的... 基于护盾式隧道掘进机(tunnel boring machine,简称TBM)法隧道施工过程中围岩-盾体-注浆体-管片相互作用的机制,采用考虑围岩-盾体相互作用的围岩纵向变形曲线,结合Drucker-Prager屈服模型,提出了考虑围岩-盾体-注浆体-管片相互作用的深埋护盾式TBM法隧道围岩压力计算方法,并与围岩压力相关现场实测数据和其他围岩压力公式计算结果进行了对比。研究表明,护盾式TBM法隧道围岩压力主要表现为形变压力,考虑围岩-盾体-注浆体-管片相互作用的形变压力公式计算得到的围岩压力值相较于其他基于松散压力的计算公式跟现场实测数据更为吻合。围岩压力受围岩性质、隧道埋深、刀盘扩挖、盾体长度、注浆时机等因素的影响。隧道围岩压力随围岩黏聚力的增大呈先增大后减小的趋势,随围岩内摩擦角的增大呈先增大后减小的趋势,随围岩弹性模量的增大呈减小的趋势。围岩压力随隧道埋深的增大而增大。围岩压力随刀盘扩挖量的增大而减小,随盾体长度的增大而减小,随注浆滞后盾尾长度的增大而减小。当围岩与注浆体、管片相互作用时,围岩释放的初始位移越大,结构承受的围岩压力越小。提出的围岩压力计算方法对于深埋TBM法隧道结构设计具有一定的指导意义。 展开更多
关键词 护盾式TBM 深埋隧道 Drucker-Prager屈服模型 纵向变形曲线 围岩-盾体-体-管片相互作用 围岩压力 形变压力
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Numerical evaluation of uplifting effect for upper structure by grouting 被引量:10
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作者 章敏 王星华 汪优 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2012年第2期553-561,共9页
A stratum grouting-soil-structure interaction model which simplified the grouted zone into a series of spherical grout bulbs was established using FLAC3D program. The hypothetical non-uniform expansion process to reac... A stratum grouting-soil-structure interaction model which simplified the grouted zone into a series of spherical grout bulbs was established using FLAC3D program. The hypothetical non-uniform expansion process to reach an assigned volume strain due to soil compression by grouting was achieved by imposing radial velocity on outer mesh nodes of these spheres. This new method avoids the repeated trial calculation needed in the traditional method which applied a fictitious expanding pressure in the grouting element. The deformation and additional internal forces of structure were investigated during each grouting strategy and the influences of various stiffness of grouting proof curtain and bearing capacity of pile tip were discussed simultaneously. The numerical model is proved to be effective to replicate general behavior expected in the field and is capable of modeling the uplifting effect for the surface structure by grouting. 展开更多
关键词 GROUTING ground uplifting soil-structure interaction numerical simulation
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