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1計算模型的建立
采用FLAC3D三維計算軟件,數(shù)值模型橫向120m,隧道中心到底部邊界選取40m,共有124800個節(jié)點,128979個單元,前、后、左、右及下邊界均為法向位移約束,上邊界采用應(yīng)力邊界,三維整體網(wǎng)格見圖6。2.2計算參數(shù)根據(jù)隧道地質(zhì)勘察報告和現(xiàn)行規(guī)范,按抗彎剛度等效原則,將支護(hù)的網(wǎng)噴混凝土和鋼拱架作為一個等效體,并采用三維實體單元進(jìn)行模擬,圍巖與初期支護(hù)具體參數(shù)如表3所示,選用Mohr-Coulomb彈塑性本構(gòu)模型。地應(yīng)力選取斷面處埋深400m。根據(jù)現(xiàn)場實測,隧道中心水頭高度150m。地應(yīng)力與水頭以梯度形式向四周圍巖變化分布。中風(fēng)化巖滲透系數(shù)為2×10-7m·s-1,從現(xiàn)場開挖實際出發(fā),斷層水平(橫向、縱向)滲透系數(shù)與中風(fēng)化巖滲透系數(shù)相同,豎向滲透性大于水平滲透性,豎向滲透系數(shù)為1×10-6m·s-1,支護(hù)滲透系數(shù)為1×10-8m·s-1。
2空隙水壓特征
隨著掌子面推進(jìn),待開挖核心土和邊墻圍巖出現(xiàn)高水壓積聚現(xiàn)象,其中掌子面前方比較顯著,易引起圍巖塑性化和失穩(wěn)。隨著掌子面推進(jìn),目標(biāo)面空隙水壓所示??梢钥闯觯谱用媲胺骄霈F(xiàn)高水壓積聚現(xiàn)象,其中中風(fēng)化巖與斷層分界面峰值水壓為1.11MPa,位置在掌子面前方12m左右(約1D)。斷層掌子面前方待開挖核心土體的水壓峰值為1.15MPa,位置在掌子面前方20m左右(約1.5D)。因此,建議進(jìn)行掌子面超前排水,以便釋能降壓,降低其峰值,其有效超前排水距離應(yīng)不少于水壓峰值出現(xiàn)位置??刹捎冕屇芙祲涸?,釋放掌子面前方所存儲的能量,降低水土壓力對隧道的穩(wěn)定性影響,排水壓力差形成的塑性區(qū)貫通,規(guī)避施工及運營過程中潛在風(fēng)險。
3掌子面核心土能量
根據(jù)力學(xué)原理,應(yīng)變能密度為.其中,v巖體泊松比,σi(i=1,2,3)為主應(yīng)力。以目標(biāo)面為例,掌子面前方待開挖核心土能量密度分布曲線所示。掌子面深部圍巖能量密度出現(xiàn)先增大再減小趨勢,峰值位置為掌子面失穩(wěn)的潛在區(qū)域,孕育巖體失穩(wěn)關(guān)鍵要素。中風(fēng)化巖與斷層分界面峰值為86.9kJ·m-3,位于掌子面前方約12m。斷層中間位置的能量密度峰值相對較大,為79.5kJ·m-3,也位于掌子面前方12m左右。因此建議掌子面進(jìn)行超前預(yù)加固,其有效范圍為前方12m,即一倍洞跨。
作者:胡磊單位:陜西煤礦鉆洞企業(yè)