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天津地铁1号线某深基坑支护体系稳定性分析.doc


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天津地铁1号线某深基坑支护体系稳定性分析
摘要通过选取天津地铁1号线深基坑工程实例,建立支护体系线弹性计算模型和土体本构模型,利用有限元计算方法模拟分析基坑开挖过程中支护体系与周围土体的相互作用关系,分析总结基坑支护结构体刚度、入土深度及支撑轴力的大小对整个支护体系稳定性的影响程度。关键词支护体系线弹性模型入土深度支撑轴力结构刚度

天津地铁1号线深基坑支护体系多应用地连墙的支护形式,基坑开挖采用明挖顺作法施工,基坑内侧沿深度方向布置多道钢管支撑。地下连续墙支护体系一方面隔离基坑外土体和地下水,另一方面在开挖过程中维系着基坑的稳定和安全。研究表明[1~4],影响支护体系稳定性的关键因素有三个方面:支护结构体的入土深度、整体刚度及基坑内支撑轴力的大小。本文通过建立基坑支护体系的计算模型并对工程实例进行拟合计算,分析三者对整个支护体系稳定性的影响程度。
1 施工过程模拟
天津市地铁1号线工程某车站基坑主体为地下两层,结构全长约200m,,,车站顶板覆土层厚度约3m,车站两端设盾构调头井。车站主体标准段支护结构采用800mm厚地下连续墙,,;端头井采用800mm连续墙,,。横撑采用Φ600钢管,标准段采用四道支撑,端头井处采用五道支撑。明挖顺作法施工。采用弹塑性有限元软件PLAXIS对该基坑开挖的过程进行了模拟,其中土体单元的本构关系选用莫尔-库仑模型,将4道支撑简化为集中力,作用在地连墙上,地连墙的本构关系采用线弹性模型。各计算参数见表1、2所示。
有限元分析模型见图1所示,考虑到模型的对称性,只绘制了图形的右半边。图2是有限单元划分的示意图。在较好的模拟实际工况的基础上,分三种情况计算了基坑破坏时地连墙的侧向位移,第一种情况是改变地连墙的入土深度即墙长;第二种情况是改变地连墙的刚度,直到坑壁土体发生滑动破坏;第三种情况是改变支撑轴力,直至基坑发生整体稳定破坏。2 支护结构入土深度的影响
保持支撑轴力和地连墙刚度不变,改变地连墙的长度,分别计算墙长32m、30m、28m……(坑深)时地连墙的侧向位移,将计算结果得到的支护结构变形与地连墙的长度绘成关系曲线见图3所示。从图3可以看出墙长24m是一个转折点,当地连墙长度从32m变化到24m时,地连墙最大侧向位移量变化不大,但当地连墙长度继续减小时,位移显著增大,,此时地连墙最大位移占基坑深度的百分比: 。但是即使地连墙长度减少到与基坑深度一样,由于有支撑的作用,基坑没有发生整体稳定破坏。可见在有足够支撑力的情况下,地连墙长度可以不作为控制基坑失稳的标准。
3 支撑轴力的影响
保持地连墙长度和刚度不变,减小支撑的轴力,,墙后土体中出现贯通的滑动面,发生滑动破坏。墙侧向位移随轴力的变化如图4所示。,地连墙侧向位移开始急剧增大,。此时土体应力水平的阴影图如图5所示。从图5可看出当支撑轴力不足时,土体向着坑内发生滑动,土体中形成贯通的塑性区,滑动面以内土体所受的剪应力达到了其

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  • 时间2018-09-30
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