隧道0锚喷支护结构的设计与施工课件.ppt
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1、本章学习的目的:本章学习的目的:(1 1)深入理解新奥法施工的理念;)深入理解新奥法施工的理念;(2 2)掌握)掌握锚喷联合支护及围岩与支护共锚喷联合支护及围岩与支护共同作用的力学原理同作用的力学原理;(3 3)掌握锚喷支护施工原则及要点。)掌握锚喷支护施工原则及要点。第第7 7章章 锚喷支护结构的设计与施工原则锚喷支护结构的设计与施工原则7.1 概述7.2 锚喷支护结构的受力与计算锚喷支护结构的受力与计算 7.3 锚喷支护结构的施工原则锚喷支护结构的施工原则 7.1 7.1 概述概述1 1、支护结构理论的发展、支护结构理论的发展2 2、现代支护理论与设计要点、现代支护理论与设计要点3 3、锚
2、喷支护与传统支护的区别、锚喷支护与传统支护的区别4 4、锚喷支护的特点、锚喷支护的特点1 1、支护结构理论的发展、支护结构理论的发展1 1、支护结构理论的发展、支护结构理论的发展 19201920年以前的年以前的古典压力理论古典压力理论阶段阶段H 特点:作用在支护结构上的压力是其特点:作用在支护结构上的压力是其上覆岩层的重量上覆岩层的重量 代表:代表:HaimHaim、RankineRankine和金尼克理论和金尼克理论 随着开挖深度的增加,人们发现,古随着开挖深度的增加,人们发现,古典压力理论不符合实际情况。典压力理论不符合实际情况。1920 192019601960年代的年代的松散体理论松
3、散体理论阶段阶段 特点:当埋深较大时,作用在支护结特点:当埋深较大时,作用在支护结构上的压力,不是上覆岩层的重量,而只构上的压力,不是上覆岩层的重量,而只是是围岩坍落拱内的松散岩体围岩坍落拱内的松散岩体的重量。的重量。1920 192019601960年代的年代的松散体理论松散体理论阶段阶段 代表:太沙基代表:太沙基(K.TerzaghiK.Terzaghi)和普氏理论和普氏理论 60 60年代后发展期来的现代支护结构年代后发展期来的现代支护结构 特点:围岩和支护结构共同组成了承特点:围岩和支护结构共同组成了承载的支护体系,其中载的支护体系,其中围岩是承载主体围岩是承载主体,而,而支护结构是辅
4、助性的,但也不可缺少。支护结构是辅助性的,但也不可缺少。代表:代表:新奥法理论新奥法理论是其典型代表。是其典型代表。7.1 7.1 概述概述1 1、支护结构理论的发展、支护结构理论的发展2 2、现代支护理论与设计要点、现代支护理论与设计要点3 3、锚喷支护与传统支护的区别、锚喷支护与传统支护的区别4 4、锚喷支护的特点、锚喷支护的特点2 2、现代支护理论与设计要点、现代支护理论与设计要点 现代支护理论现代支护理论 一切方法、手段和措施都围绕一切方法、手段和措施都围绕围围岩稳定岩稳定为目的;为目的;支护与围岩视作统一的支护与围岩视作统一的复合体复合体,支护和围岩支护和围岩共同作用共同作用;在复合
5、体中,围岩是承载主体,在复合体中,围岩是承载主体,最大限度的发挥围岩的自承能力最大限度的发挥围岩的自承能力,同,同时也要发挥支护结构的承载能力;时也要发挥支护结构的承载能力;凭借现场试验和凭借现场试验和监测手段监测手段,划定围,划定围岩级别,岩级别,获得力学参数获得力学参数,指导施工;,指导施工;对不同的地质条件,力学特征的对不同的地质条件,力学特征的围岩,围岩,灵活采用不同支护方式灵活采用不同支护方式和相和相应的力学计算模型。应的力学计算模型。基本要求基本要求 支护必须与周围岩体大面积的牢支护必须与周围岩体大面积的牢固固接触接触,即保证支护,即保证支护-围岩作为一个围岩作为一个统一的支护体系
6、而共同工作;统一的支护体系而共同工作;重视重视初期支护的作用初期支护的作用,并使初期,并使初期支护与二次支护相互配合,协调一致支护与二次支护相互配合,协调一致的工作;的工作;使初期支护与二次支护相互配合,使初期支护与二次支护相互配合,协调一致的工作协调一致的工作 要要允许围岩及支护结构产生有限允许围岩及支护结构产生有限的变形的变形,以发挥围岩承载作用而减少,以发挥围岩承载作用而减少支护结构的受力。支护结构的受力。必须保证支护结构必须保证支护结构及时施作及时施作。如。如支护施作过晚,会使围岩暴露时间过支护施作过晚,会使围岩暴露时间过长,产生过渡的位移而濒临破坏;长,产生过渡的位移而濒临破坏;支护
7、结构要根据隧道围岩的实支护结构要根据隧道围岩的实际动态,及时进行际动态,及时进行调整和修改调整和修改,以,以适应不断变化的围岩状态;适应不断变化的围岩状态;7.1 7.1 概述概述1 1、支护结构理论的发展、支护结构理论的发展2 2、现代支护理论与设计要点、现代支护理论与设计要点3 3、锚喷支护与传统支护的区别、锚喷支护与传统支护的区别4 4、锚喷支护的特点、锚喷支护的特点3 3、锚喷支护与传统支护的区别、锚喷支护与传统支护的区别 对围岩和围岩压力的认识上对围岩和围岩压力的认识上传统支护理论:围岩压力由洞室塌传统支护理论:围岩压力由洞室塌落的围岩落的围岩“松散压力松散压力”造成的造成的;现代支
8、护理论:围岩具有自承能力,现代支护理论:围岩具有自承能力,围岩作用于支护的压力不是松散压力,围岩作用于支护的压力不是松散压力,是阻止围岩变形的是阻止围岩变形的形变压力形变压力。在围岩和支护间的相互关系上:在围岩和支护间的相互关系上:传统支护理论:将围岩与支护分开传统支护理论:将围岩与支护分开考虑,视为考虑,视为“荷载荷载-结构结构”体系体系锚喷支护理论:将围岩和支护视为锚喷支护理论:将围岩和支护视为统一体,二者组成统一体,二者组成“围岩围岩-支护支护”体系体系共同参与工作。共同参与工作。在支护功能和作用原理上:在支护功能和作用原理上:传统支护理论:支护只是为了传统支护理论:支护只是为了承受承受
9、荷载荷载;锚喷支护理论:支护是为了锚喷支护理论:支护是为了及时稳及时稳定和加固围岩定和加固围岩。在设计计算方法上:在设计计算方法上:传统支护理论:主要是确定作用在传统支护理论:主要是确定作用在支护上的荷载;支护上的荷载;锚喷支护理论:设计的作用荷载是锚喷支护理论:设计的作用荷载是岩体的地应力,围岩和支护共同承载;岩体的地应力,围岩和支护共同承载;荷载结构模型荷载结构模型岩体力学模型岩体力学模型 在支护形式和工艺上在支护形式和工艺上传统支护理论:模注混凝土;传统支护理论:模注混凝土;锚喷支护理论:施工方法简单,灵锚喷支护理论:施工方法简单,灵活,不需模板,无需回填,在围岩松活,不需模板,无需回填
10、,在围岩松动之前能及时加固围岩。动之前能及时加固围岩。7.1 7.1 概述概述1 1、支护结构理论的发展、支护结构理论的发展2 2、现代支护理论与设计要点、现代支护理论与设计要点3 3、锚喷支护与传统支护的区别、锚喷支护与传统支护的区别4 4、锚喷支护的特点、锚喷支护的特点4 4、锚喷支护的特点、锚喷支护的特点 及时性:及时性:喷射砼,如早强,能喷射砼,如早强,能迅速给围岩提供支护抗力;迅速给围岩提供支护抗力;粘贴性:粘贴性:喷射砼与围岩能全面喷射砼与围岩能全面密贴粘结,粘结力一般可达密贴粘结,粘结力一般可达70kg/cm370kg/cm3;4 4、锚喷支护的特点、锚喷支护的特点粘结有三种作用
11、:粘结有三种作用:连锁作用;连锁作用;复合作用;复合作用;增强作用增强作用(填充凹隙填充凹隙)柔性:柔性:容易调节围岩变形,可容易调节围岩变形,可控制围岩塑性变形适度发展,发挥控制围岩塑性变形适度发展,发挥自承能力;自承能力;深入性:深入性:锚杆可深入围岩一定锚杆可深入围岩一定深度加固围岩,形成承载圈;深度加固围岩,形成承载圈;4 4、锚喷支护的特点、锚喷支护的特点 灵活性:灵活性:支护类型、参数、数支护类型、参数、数量可灵活调整。量可灵活调整。封闭性:封闭性:可阻止水对围岩的侵可阻止水对围岩的侵蚀而引起风化等。蚀而引起风化等。4 4、锚喷支护的特点、锚喷支护的特点 目前我国所有山岭隧道和一些
12、目前我国所有山岭隧道和一些城市地下工程都先采用锚喷的柔性城市地下工程都先采用锚喷的柔性支护结构,是为了能做到:支护结构,是为了能做到:(1 1)容许围岩发生有限变形)容许围岩发生有限变形(2 2)发挥围岩的自承能力)发挥围岩的自承能力(3 3)节省工程造价)节省工程造价7.2 7.2 锚喷支护结构的受力与计算锚喷支护结构的受力与计算 1 1、锚杆支护结构、锚杆支护结构 2 2、喷混凝土支护结构、喷混凝土支护结构 3 3、锚喷联合支护结构、锚喷联合支护结构 7.2 7.2 锚喷支护结构的受力与计算锚喷支护结构的受力与计算 1 1、锚杆支护结构、锚杆支护结构 锚杆类型锚杆类型 锚杆的力学作用锚杆的
13、力学作用 锚杆的设计与计算锚杆的设计与计算 支护块状围岩支护块状围岩 加固裂隙围岩加固裂隙围岩锚锚杆杆的的制制作作过过程程 锚杆类型锚杆类型 全长粘结型全长粘结型 锚杆类型锚杆类型 端头锚固型端头锚固型 锚杆类型锚杆类型 端头锚固型端头锚固型 锚杆类型锚杆类型 摩察型摩察型 锚杆类型锚杆类型 摩察型摩察型隧道锚杆隧道锚杆隧道超前注浆锚杆隧道超前注浆锚杆 锚杆的力学作用锚杆的力学作用 悬吊作用悬吊作用 减跨作用减跨作用 组合梁作用组合梁作用 整体加固作用整体加固作用 悬吊作用:悬吊作用:将不稳定岩层悬吊在坚固将不稳定岩层悬吊在坚固岩层上,阻止围岩移动滑落岩层上,阻止围岩移动滑落。减跨作用:减跨作
14、用:在隧道顶板岩层中打入锚在隧道顶板岩层中打入锚杆,相当于在顶板上增加了支点,使隧道杆,相当于在顶板上增加了支点,使隧道跨度减小,从而使顶板岩体应力减小。跨度减小,从而使顶板岩体应力减小。组合梁作用:组合梁作用:在岩层中打入锚杆,将在岩层中打入锚杆,将若干薄弱岩层锚固在一起,类似将叠合的若干薄弱岩层锚固在一起,类似将叠合的板梁变成组合梁,提高岩层的承载力板梁变成组合梁,提高岩层的承载力。整体加固作用:整体加固作用:锚杆群锚入围岩后,锚杆群锚入围岩后,其两端附近岩体形成圆锥形压缩区,按照其两端附近岩体形成圆锥形压缩区,按照一定间距排列的锚杆在锚固力作用下构成一定间距排列的锚杆在锚固力作用下构成承
15、载环。承载环。锚杆的设计与计算锚杆的设计与计算 锚杆承载力计算锚杆承载力计算 锚杆锚固长度确定锚杆锚固长度确定 锚杆直径的确定锚杆直径的确定 锚杆间距的确定锚杆间距的确定 锚杆承载力计算锚杆承载力计算GG1锚杆11-1N裂隙面锚杆锚杆裂隙面 当块体危石坠落时,除使锚杆受拉外,当块体危石坠落时,除使锚杆受拉外,还对锚杆产生剪切作用。还对锚杆产生剪切作用。锚杆承载力计算锚杆承载力计算GG1锚杆11-1N裂隙面锚杆锚杆裂隙面如图所示,根据静力平衡如图所示,根据静力平衡及正弦定理有:及正弦定理有:sinsin1GQ sin)sin(1GN式中:式中:N N是锚杆所受拉力;是锚杆所受拉力;Q Q是锚杆所
16、受剪力;是锚杆所受剪力;G G是危是危石重量或一根锚杆承担的岩石重量;是锚杆与地质结石重量或一根锚杆承担的岩石重量;是锚杆与地质结构面的夹角;是锚杆与垂直线夹角。构面的夹角;是锚杆与垂直线夹角。1 锚固长度确定锚固长度确定 锚固深度L1:根据锚杆抗拉强度与砂浆粘结力相等的等强度原则,可确定锚杆的锚固深度L1:kDRdLg421 其中:其中:d d是锚杆直径,是锚杆直径,螺纹钢筋;螺纹钢筋;D D是钻孔直径;是钻孔直径;k k安全系数,安全系数,3-53-5;是砂浆是砂浆与岩孔之间的抗剪强度。与岩孔之间的抗剪强度。实践中要求实践中要求 大于大于3030厘米;厘米;22161LkDRdLg421
17、锚杆长总度锚杆长总度L L:321LLLL式中:式中:L L1 1是锚固深度;是锚固深度;L L2 2为不稳定岩为不稳定岩层厚度;层厚度;L L3 3是外露长度(约小于喷射是外露长度(约小于喷射混凝土厚度);混凝土厚度);锚杆直径的确定锚杆直径的确定以抗拉为例,锚杆直径可用下式计算 gRkNd2 式中:式中:K K是安全系数,可取是安全系数,可取2 2;RgRg是锚杆抗拉强度;是锚杆抗拉强度;N N是锚杆所受拉力;是锚杆所受拉力;d d是锚杆直径。是锚杆直径。锚杆间距锚杆间距giRdbLkP422222LkRdbg 锚杆间距的确定锚杆间距的确定 若等间距布置,每根锚杆所负担的若等间距布置,每根
18、锚杆所负担的岩体重量即为所受荷载。岩体重量即为所受荷载。其中,其中,是岩体容重;是岩体容重;b锚杆间距,一锚杆间距,一般般L12b;k安全系数安全系数23。支护块状围岩支护块状围岩 围岩塌落总是从危石开始,可能围岩塌落总是从危石开始,可能形成连锁反应。形成连锁反应。砂浆锚杆的承砂浆锚杆的承载力:载力:)tan(1stsscDLP 加固裂隙围岩加固裂隙围岩 若在隧道顶部出现裂隙,为防止进若在隧道顶部出现裂隙,为防止进一步扩展危及顶部岩体稳定,可采用预一步扩展危及顶部岩体稳定,可采用预应力锚杆加固。应力锚杆加固。假设裂隙受到预加力假设裂隙受到预加力T T和水平方向压力和水平方向压力P P,则裂隙法
19、向力和抗滑力分别为:,则裂隙法向力和抗滑力分别为:sinPTNtan)sin(PTF 是裂隙面内摩察角,沿裂隙面的下滑力是裂隙面内摩察角,沿裂隙面的下滑力必须满足的条件:必须满足的条件:tan)sin(cosPTP)sintan(sin PT 1 1、锚杆支护结构、锚杆支护结构 2 2、喷混凝土支护结构、喷混凝土支护结构 3 3、锚喷联合支护结构、锚喷联合支护结构 7.2 7.2 锚喷支护结构的受力与计算锚喷支护结构的受力与计算 2 2、喷混凝土支护结构、喷混凝土支护结构 喷射砼喷射砼是将水泥、砂子、石子、速是将水泥、砂子、石子、速凝剂按一定的比例均匀的搅拌后送入凝剂按一定的比例均匀的搅拌后送
20、入喷射机,以高速喷射到岩壁表面凝结喷射机,以高速喷射到岩壁表面凝结而成的砼。而成的砼。它是通过它是通过局部稳定围岩和整体稳定局部稳定围岩和整体稳定围岩围岩起支护作用。起支护作用。喷混凝土的过程喷混凝土的过程 干喷干喷 湿喷湿喷喷混凝土初期支护喷混凝土初期支护 喷射砼的作用喷射砼的作用 充填裂隙加固围岩;充填裂隙加固围岩;找平,封闭围岩表面防止风化;找平,封闭围岩表面防止风化;喷砼与围岩组成共同承载结构。喷砼与围岩组成共同承载结构。充填裂隙加固围岩充填裂隙加固围岩封闭围岩表面防止风化封闭围岩表面防止风化喷砼与围岩组成共同承载结构喷砼与围岩组成共同承载结构 局部稳定原理局部稳定原理 危石除用锚杆支
21、护外,也可用喷危石除用锚杆支护外,也可用喷射混凝土层支护。在危石重力作用射混凝土层支护。在危石重力作用下混凝土喷层可能出现下混凝土喷层可能出现冲切破坏和冲切破坏和撕裂破坏。撕裂破坏。抗冲切计算抗冲切计算 喷层厚度满足:喷层厚度满足:uRkWdL 为喷射混凝土抗拉强度;为喷射混凝土抗拉强度;u u为危石底面周长,为危石底面周长,k k是是安全系数安全系数3 35 5。LR 抗撕裂计算抗撕裂计算 uRkWdLu 其中:其中:是喷层和岩石之间的粘是喷层和岩石之间的粘结强度。结强度。LuR为此,需求出危石自重作用下在喷层与岩石为此,需求出危石自重作用下在喷层与岩石之间的拉应力之间的拉应力q q的大小,
22、利用弹性半地基上的大小,利用弹性半地基上的半无限长梁公式:的半无限长梁公式:;其其中中 ;K K岩体弹性系数;岩体弹性系数;E E是混是混凝土弹性模量。当凝土弹性模量。当x=0 x=0端点时,有最大值:端点时,有最大值:sxesPqsxcos243476.04KEdbKEIsLuRKEdPsPq43max63.22313463.3EKuRGdLu 整体稳定原理整体稳定原理 整体稳定原理整体稳定原理 喷混凝土层与围岩表面紧密喷混凝土层与围岩表面紧密粘结、咬合使岩体密贴,组成粘结、咬合使岩体密贴,组成“组合结构组合结构”或或“整体结构物整体结构物”共同工作。共同工作。1 1、锚杆支护结构、锚杆支护
23、结构 2 2、喷混凝土支护结构、喷混凝土支护结构 3 3、锚喷联合支护结构、锚喷联合支护结构 7.2 7.2 锚喷支护结构的受力与计算锚喷支护结构的受力与计算 3 3、锚喷联合支护结构、锚喷联合支护结构 锚喷联合支护修建隧道的锚喷联合支护修建隧道的基本概念基本概念 支护与围岩共同作用的支护与围岩共同作用的力学原理力学原理 锚喷支护结构承载力计算锚喷支护结构承载力计算(4)(4)隧道围岩位移量的容许值隧道围岩位移量的容许值 二次衬砌支护时间选择原则二次衬砌支护时间选择原则3 3、锚喷联合支护结构、锚喷联合支护结构 3 3、锚喷联合支护结构、锚喷联合支护结构 、锚喷联合支护修建隧道的基本、锚喷联合
24、支护修建隧道的基本概念概念 锚杆是深层加固围岩;锚杆是深层加固围岩;喷砼是表层及局部加固围岩;喷砼是表层及局部加固围岩;围岩是隧道稳定的基本部围岩是隧道稳定的基本部分,尽量维护围岩的强度分,尽量维护围岩的强度特性特性 支护结构要薄而具有柔性,并与围支护结构要薄而具有柔性,并与围岩密贴;岩密贴;使因产生弯矩而破坏的可能性达到最使因产生弯矩而破坏的可能性达到最小;小;当需要增加支护衬砌强度时,宜采用当需要增加支护衬砌强度时,宜采用锚杆、钢筋网等加固,而不宜大幅锚杆、钢筋网等加固,而不宜大幅度增加喷层或衬砌厚度。度增加喷层或衬砌厚度。设计施工中要正确估计围设计施工中要正确估计围岩特性及其随时间的变化
25、,岩特性及其随时间的变化,以便采取最合适的支护措施以便采取最合适的支护措施和支护时间。和支护时间。支护与围岩共同作用的支护与围岩共同作用的力学原理力学原理 Zr0rAXCHHC圆形隧道圆形隧道解析解解析解 锚喷支护结构设计的力学原理锚喷支护结构设计的力学原理 采用的是围岩体和柔性支护共采用的是围岩体和柔性支护共同变形的弹塑性理论。同变形的弹塑性理论。弹塑性理论的基本概念:弹塑性理论的基本概念:基于材料试验弹塑性曲线基于材料试验弹塑性曲线 基于材料试验弹塑性曲线基于材料试验弹塑性曲线 对于圆形隧道,作如下假定:对于圆形隧道,作如下假定:围岩为均质、各向同性的连续弹塑围岩为均质、各向同性的连续弹塑
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