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隧道明洞允许回填高度ANSYS数值模拟分析实例.doc

1、明洞堆载数值模拟报告1 数值建模采用 ANSYS 软件对明洞的回填过程进行数值模拟,以平面应变法进行计算,采用 PLANE42 实体单元模拟明洞、周围土体及片石混凝土,采用 LINK1杆单元模拟钢筋。由于其为明挖结构,因此不考虑周围土体的拱效应。明洞左右各取 3 倍的跨径作为计算范围,明洞底部取单倍洞高作为计算范围,顶部土体取为 4m。对于 6m、8m、10m、12m 的回填土,以在隧道顶部施加均布荷载的方式进行模拟,压载土的容重为 1950kg/m3。设置其为拉普拉森算法。设计参数:钢筋直径取为 25,明洞为 C30 混凝土,锁定回填为 C15 片石混凝土。堆载 14m 时,下部 4m 采用

2、回填土,土的容重取为 1950kg/m3,上部 10m 采用炉渣填筑,炉渣的容重取为 1300kg/m3,较常规的 800 kg/m3,1.625的安全系数。表 1 数值模型参数表材料参数类别 弹模 E(MPa) 泊松比 容重(kN/m )明洞衬砌 3.60104 0.20 25.00片石混凝土 3.00104 0.20 22.00土体 200 0.33 1950 25钢筋 2.0105 0. 2 78.00图 2.1 明洞与周围土体单元网格图 2.2 模型加载土图 2.3 明洞衬砌与配筋图图 2.4 明洞结构配筋图图 2.5 明洞结构与片石混凝土网格图根据公路隧道设计规范 ,C30 混凝土的

3、极限弯曲抗压强度为RW=28.1MPa,极限抗拉强度为 Rl=2.2MPa。2 计算结果2.1 回填土高 8m图 2.1 填土高度为 8m 时的衬砌第一主应力分析明洞结构在回填土高为 10m 时的第一主应力可见,主拉应力主要产生在拱脚底部、拱顶内侧与仰拱位置,拱角位置的主拉应力最大,量值为1.25MPa,小于 C30 混凝土的抗拉极限,即 2.2MPa。若进一步增加填土,则该位置混凝土有可能产生拉裂。图 2.2 填土高度为 8m 时的衬砌第三主应力分析明洞结构在回填土高为 8m 时的第三主应力可见,主压应力主要产生在拱脚内侧,拱角位置的主压应力最大,量值为 3.96MPa,远小于 C30 混凝

4、土的弯曲抗压极限,即 28.1MPa。明洞结构不会因上部堆载而产生混凝土压裂。2.2 回填土高 10m图 2.3 填土高度为 10m 时的衬砌第一主应力分析明洞结构在回填土高为 10m 时的第一主应力可见,主拉应力主要产生在拱脚底部、拱顶内侧与仰拱位置,拱角位置的主拉应力最大,量值为1.38MPa,小于 C30 混凝土的抗拉极限,即 2.2MPa。图 2.4 填土高度为 10m 时的衬砌第三主应力分析明洞结构在回填土高为 10m 时的第三主应力可见,主压应力主要产生在拱脚内侧,拱角位置的主压应力最大,量值为 4.4MPa,远小于 C30 混凝土的弯曲抗压极限,即 28.1MPa。2.3 回填土

5、高 12m图 2.5 填土高度为 12m 时的衬砌第一主应力分析明洞结构在回填土高为 12m 时的第一主应力可见,主拉应力同样主要产生在拱脚底部、拱顶内侧与仰拱位置,拱角位置的主拉应力最大,量值为1.56MPa,小于 C30 混凝土的抗拉极限,即 2.2MPa。图 2.6 填土高度为 12m 时的衬砌第三主应力分析明洞结构在回填土高为 12m 时的第三主应力可见,主压应力主要产生在拱脚内侧,拱角位置的主压应力最大,量值为 4.92MPa,远小于 C30 混凝土的弯曲抗压极限,即 28.1MPa。明洞结构不会因上部堆载而产生混凝土压裂。2.4 回填土高 14m(4m 土+10m 炉渣)填土 14

6、m 时的方案为下部 4m 为堆载土,土体的容重为 1950kg/m3,上部10m 采用炉渣填筑,炉渣容重取为 1300 kg/m3,较常规的 800 kg/m3 存在 1.625的安全系数。图 2.7 填土高度为 12m 时的衬砌第一主应力分析明洞结构在回填土高为 14m 时的第一主应力可见,主拉应力同样主要产生在拱脚底部、拱顶内侧与仰拱位置,拱角位置的主拉应力最大,量值为1.44MPa,小于 C30 混凝土的抗拉极限 2.2MPa。结构安全,且尚存在 1.53 的安全系数。图 2.8 填土高度为 12m 时的衬砌第三主应力分析明洞结构在回填土高为 14m 时的第三主应力可见,主压应力主要产生

7、在拱脚内侧,拱角位置的主压应力最大,量值为 4.43MPa,远小于 C30 混凝土的弯曲抗压极限,即 28.1MPa。明洞结构不会因上部堆载而产生混凝土压裂。3 总结1 在回填土的堆载作用下,明洞衬砌结构的主压应力主要位于拱脚内侧位置,在计算堆载范围内(612m)其量值远小于 C30 混凝土的抗压极限,混凝土不会产生压裂。2 在回填土的堆载作用下,明洞衬砌结构的主拉应力主要位于拱角底部、拱顶内侧和仰拱位置,拱角位置的拉应力最大,随着堆载土高的增大而增大,当堆载土高为 10m 时,其拉应力为 1.38MPa,小于 C30 混凝土的抗拉极限。当堆载土高为 12m 时,其拉应力为 1.56MPa,亦 C30 混凝土的抗拉极限。3 考虑混凝土的抗压强度远高于其抗拉强度,应以抗拉强度作为其控制标准,当堆载土高为 12m 时,拉应力值虽然小于其极限应力,但安全系数小于 1.5。建议控制其堆载土高度,或对拱脚底部适当增加配筋。4 采用土与炉渣的 14m 堆载方案时,明洞结构的极限拉应力为 1.44MPa,较C30 混凝土的极限抗拉强度 2.2MPa 存在 1.53 的安全系数,结构安全。

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