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      全方位模擬隧道開挖過程的模型的制作方法

      文檔序號:11135854閱讀:446來源:國知局
      全方位模擬隧道開挖過程的模型的制造方法與工藝

      本發(fā)明涉及一種全方位模擬隧道開挖過程的模型,特別用于解決隧道開挖中的涌水量預(yù)測與外水壓力預(yù)測模擬的問題。



      背景技術(shù):

      隧道工程在以前的隧道模型中,一般都用于驗(yàn)證隧道的圍巖穩(wěn)定性,且都主要運(yùn)用古典壓力理論、散體壓力理論、及現(xiàn)在廣泛應(yīng)用的彈性力學(xué)理論、塑性力學(xué)理論。很少通過實(shí)際的現(xiàn)場模型去驗(yàn)證隧道的壓力、涌水量或者涌水方式等數(shù)據(jù)。

      目前,隧道驗(yàn)證的方法主要有三類:理論分析法、實(shí)驗(yàn)分析法、數(shù)值模擬法。理論分析法,即使用相應(yīng)的圍巖條件進(jìn)行分析。實(shí)驗(yàn)分析法又分為現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)和室內(nèi)模擬兩種。其中現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)法由于受現(xiàn)場工程因素影響較大,而且實(shí)驗(yàn)周期長、工作量大而準(zhǔn)確性較低,加之現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)費(fèi)用高等原因,在隧道分析中應(yīng)用較少,但原始數(shù)據(jù)收集等基礎(chǔ)性工作必須以現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)為基礎(chǔ),為模型的建立提供相應(yīng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支持。

      隨著數(shù)值計(jì)算方法的發(fā)展日趨成熟,如有限單元法、邊界元法、散元法等,以此為基礎(chǔ)的計(jì)算軟件大量涌現(xiàn),如ADINA,NoLM,FINAL,uDEc,sAP,FLAC等程序都為廣大用戶所熟知,這些軟件和一些支護(hù)理論相結(jié)合在隧道工程中得到廣泛的應(yīng)用。數(shù)值模擬研究是在計(jì)算機(jī)及試驗(yàn)勘探技術(shù)不斷發(fā)展的基礎(chǔ)上誕生的,經(jīng)過一系列發(fā)展過程,數(shù)值模擬可以對復(fù)雜巖體工程問題進(jìn)行定量分析。實(shí)際上運(yùn)用數(shù)值計(jì)算及物理模型解決巖土工程問題已經(jīng)為工程實(shí)踐所證實(shí),成為工程設(shè)計(jì)主要依據(jù)。

      目前,我國在隧道建設(shè)中普遍采用了新奧法,而新奧法施工過程中最關(guān)鍵的是位移與應(yīng)力監(jiān)測。開挖后地應(yīng)力釋放,巖層、圍巖及其土層的蠕變,不僅會產(chǎn)生較大的位移,還會在隧道結(jié)構(gòu)中產(chǎn)生較大的應(yīng)力,甚至產(chǎn)生塌方等更為嚴(yán)重的事故;其次是力學(xué)建摸、計(jì)算分析,對隧道實(shí)行信息化施工監(jiān)測監(jiān)控和穩(wěn)定性評估。為保證隧道施工中的安全和質(zhì)量,以及運(yùn)營中的安全性、可靠性、耐久性、行車舒適性等,所以對隧道的全方位研究,已成為隧道建設(shè)不可缺少的重要環(huán)節(jié)。

      但是在現(xiàn)有的隧道模型中,都只能簡單的模擬隧道的開挖之前或者是隧道開挖結(jié)束之后的工況,而不能模擬隧道施工過程中的出現(xiàn)的問題?;蛘咧荒苣M單變量的問題。在此情況下,我們加深了對隧道模型的研究,并發(fā)明了可全方位模擬隧道開挖建設(shè)過程的模型,可以為施工提供全面的數(shù)據(jù)支持。



      技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

      針對上述問題,本發(fā)明的目的是提供一種全方位模擬隧道開挖過程的模型,重點(diǎn)模擬隧道開挖過程中的地下水流場變化情況與隧道涌水量,能夠完全模擬隧道開挖過程中出現(xiàn)的問題,能夠根據(jù)施工進(jìn)程模擬施工過程中會出現(xiàn)的問題,特別是關(guān)于隧道涌水量預(yù)測與外水壓力預(yù)測模擬方面。

      本發(fā)明的目的是這樣來實(shí)現(xiàn)的:

      全方位模擬隧道開挖過程的模型,從上到下依次包括降雨模擬箱、模擬箱、儲水箱;

      所述的降雨模擬箱通過第二水管與水泵連接;第二水管上安裝有第二閥門;降雨模擬箱底部為帶孔底板,帶孔底板向下滲漏,形成模擬降雨;降雨模擬箱里面安裝有水頭控制裝置;

      所述的模擬箱底部為隔水底板,四周側(cè)壁為透明材質(zhì),箱內(nèi)填充有模擬含水層的填充物;

      模擬箱兩端分別連接水頭控制箱,分別為第一水頭控制箱和第二水頭控制箱;所述的水頭控制箱分別通過水管與水泵連接,所述的水泵安裝在儲水箱內(nèi),水管上安裝有第一閥門;

      所述的模擬箱內(nèi)部,兩端分別為緩沖穩(wěn)定區(qū),分別第一緩沖穩(wěn)定區(qū)和第二緩沖穩(wěn)定區(qū);兩端的緩沖穩(wěn)定區(qū)與中間模擬區(qū)之間安裝有帶孔隔板;所述的中間模擬區(qū)有填充材料;模擬箱中間模擬區(qū)內(nèi)還安裝有模擬隧道;

      還包括測壓管群組,測壓管群組分為分為4行6列,排列于模擬箱之內(nèi);模擬箱內(nèi)的填充材料中埋設(shè)傳感器。

      所述的水頭控制箱內(nèi)分成兩個(gè)部分,分別為實(shí)驗(yàn)需求水頭箱與回水箱,實(shí)驗(yàn)需求水頭箱與回水箱之間由固定高度的隔板隔開,水可以越過隔板從實(shí)驗(yàn)需求水頭箱流向回水箱,所述的實(shí)驗(yàn)需求水頭箱與水管連接,所述的回水箱通過導(dǎo)管與儲水箱連接;所述的實(shí)驗(yàn)需求水頭箱通過第二導(dǎo)管進(jìn)入模擬箱;所述的水頭控制箱通過升降調(diào)節(jié)裝置安裝在模擬箱的兩端。

      所述的模擬隧道包括最外層的高透水性的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)管,網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)管貫穿模型箱;網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)管末端封死的不透水套管從網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)管后端插入,不透水套管封死的末端代表隧道掌子面;網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)管前端插入一系列不同滲透系數(shù)的套管組合,包括不透水的最內(nèi)層的內(nèi)管,模擬已經(jīng)建好的不透水內(nèi)襯砌,內(nèi)管外套有中管,中管模擬不同透水性與孔隙度施工情況。

      模擬隧道即為一系列透水性能不等的導(dǎo)管組成,通過導(dǎo)管的抽出與推進(jìn)模擬隧道的施工和支護(hù)襯砌過程。模擬隧道的最外層為高透水性網(wǎng)狀套管,可用于支持模型箱內(nèi)沙土、石子等模擬外部環(huán)境的填充物。中間為一系列不同滲透系數(shù)的套管,可模擬施工中的各種不同情況。內(nèi)部為一不透水套管,并且末端封死,模擬未施工段,則另一邊可模擬已建好的內(nèi)襯砌。不透水套管的抽動,可模擬隧道的施工過程。

      模擬箱模擬施工過程中的外部環(huán)境,并且針對不同的工況可靈活調(diào)節(jié),可模擬施工過程以及施工過程中出現(xiàn)的某種狀況來預(yù)測以后的施工過程會出現(xiàn)的現(xiàn)象,為實(shí)際的施工提供施工數(shù)據(jù)、方案等。模擬箱可隨施工隧道的地質(zhì)環(huán)境建立相應(yīng)的等比例縮小模型,模擬施工隧道的地質(zhì)條件,并且可通過模擬降雨的情況,對施工隧道模擬。并且通過傳感器監(jiān)測工具與傳統(tǒng)的測壓管工具同時(shí)使用,可全方位監(jiān)測施工過程中水壓的重分布過程,為隧道的施工提供更全面的數(shù)據(jù)支持。

      本發(fā)明提供的全方位模擬隧道開挖過程的模型,其具有以下優(yōu)點(diǎn):

      1、能夠完全模擬隧道的開挖過程;

      2、能夠隨著開挖過程模擬隧道的支護(hù)襯砌過程;

      3、能夠根據(jù)施工中的實(shí)際情況靈活改變模型以適應(yīng)不同的模擬條件,如不同的地形,巖性,邊界條件等。

      附圖說明

      圖1是本發(fā)明的模型箱正面圖;

      圖2是本發(fā)明的模型箱側(cè)視圖;

      圖3是本發(fā)明的模型箱背面圖;

      圖4是本發(fā)明的模型箱俯視圖;

      圖5是本發(fā)明的模擬隧道結(jié)構(gòu)圖。

      具體實(shí)施方案

      下面結(jié)合附圖和實(shí)施例對本發(fā)明進(jìn)行詳細(xì)的描述

      如圖1至圖4所示,全方位模擬隧道開挖過程的模型,從上到下依次包括降雨模擬箱19、模擬箱2、儲水箱4;

      所述的降雨模擬箱19通過第二水管21與水泵12連接;第二水管21上安裝有第二閥門22;降雨模擬箱19底部為帶孔底板20,帶孔底板20向下滲漏,形成模擬降雨24;降雨模擬箱19里面安裝有水頭控制裝置23;

      所述的模擬箱2底部為隔水底板5,四周側(cè)壁3為透明材質(zhì),箱內(nèi)填充有模擬含水層的填充物;

      模擬箱2兩端分別連接水頭控制箱,分別為第一水頭控制箱9和第二水頭控制箱17;所述的水頭控制箱分別通過水管13與水泵12連接,所述的水泵12安裝在儲水箱4內(nèi),水管13上安裝有第一閥門7;

      所述的模擬箱2內(nèi)部,兩端分別為緩沖穩(wěn)定區(qū),分別第一緩沖穩(wěn)定區(qū)1和第二緩沖穩(wěn)定區(qū)16;兩端的緩沖穩(wěn)定區(qū)與中間模擬區(qū)之間安裝有帶孔隔板28;所述的中間模擬區(qū)有填充材料26;模擬箱2中間模擬區(qū)內(nèi)還安裝有模擬隧道6;

      還包括測壓管群組8,測壓管群組8分為4行6列,排列于模擬箱2之內(nèi);模擬箱2內(nèi)的填充材料26中埋設(shè)傳感器。

      所述的水頭控制箱內(nèi)分成兩個(gè)部分,分別為實(shí)驗(yàn)需求水頭箱10與回水箱11,實(shí)驗(yàn)需求水頭箱10與回水箱11之間由固定高度的隔板隔開,水可以越過隔板從實(shí)驗(yàn)需求水頭箱10流向回水箱11,所述的實(shí)驗(yàn)需求水頭箱10與水管13連接,所述的回水箱11通過導(dǎo)管15與儲水箱4連接;所述的實(shí)驗(yàn)需求水頭箱10通過第二導(dǎo)管14進(jìn)入模擬箱2;所述的水頭控制箱通過升降調(diào)節(jié)裝置18安裝在模擬箱2的兩端。

      如圖5所示,所述的模擬隧道6包括最外層的高透水性的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)管63,網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)管63貫穿模型箱2;網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)管63末端封死的不透水套管64從網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)管63后端插入,不透水套管64封死的末端代表隧道掌子面;網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)管63前端插入一系列不同滲透系數(shù)的套管組合,包括不透水的最內(nèi)層的內(nèi)管61,模擬已經(jīng)建好的不透水內(nèi)襯砌,內(nèi)管61外套有中管62,中管62模擬不同透水性與孔隙度施工情況。

      其中,儲水箱4:儲水箱4位于模擬箱2正下方,尺寸:1.8m×0.5m×0.35m。厚10mm的PVC材料制作,用厚5mm的角鋼包邊。儲水箱內(nèi)有恒流量水泵。用于試驗(yàn)給水。

      模擬箱2:模擬箱2位于裝置上方,尺寸:1.8m×0.5m×0.5m.厚不低于10mm的玻璃材料制作,用厚5mm的角鋼包邊。模擬箱2內(nèi)填充有模擬含水層的填充物。

      儲水箱4與模擬箱2的底部與四周均為全封閉不透水材料,其中模擬箱2的四周應(yīng)使用光面玻璃保證透明度,以便觀察實(shí)驗(yàn)?zāi)M的進(jìn)行情況。

      打開第一閥門7,水泵12將儲水箱4中的水抽沿著水管13入模型箱兩頭第一水頭控制箱9和第二水頭控制箱17,水頭控制箱內(nèi)分成兩個(gè)部分實(shí)驗(yàn)需求水頭箱10、回水箱11,以固定高度的隔板隔開,水可以越過隔板從實(shí)驗(yàn)需求水頭箱10流向回水箱11。其中實(shí)驗(yàn)需求水頭箱10中水頭為實(shí)驗(yàn)需求水頭,通過帶螺紋與手搖柄的升降調(diào)節(jié)裝置18調(diào)整兩個(gè)水頭控制箱的高度,即可調(diào)整模擬箱2內(nèi)兩邊的邊界水頭高度。多余的水越過隔板進(jìn)入回水箱11,而后順著導(dǎo)管15流回儲水箱4,其余沿著第二導(dǎo)管14進(jìn)入模擬箱2,兩側(cè)第一緩沖穩(wěn)定區(qū)1和第二緩沖穩(wěn)定區(qū)16液面穩(wěn)定后通過帶孔隔板28滲入模擬箱2內(nèi)的模擬含水層不同的填充材料26。填充材料26的種類、分層、形狀等可根據(jù)不同的實(shí)驗(yàn)?zāi)M需求可自行改變制作,同時(shí)帶孔隔板28能阻隔模擬箱2內(nèi)填充材料26,使之不會坍塌進(jìn)入兩側(cè)緩沖穩(wěn)定區(qū)。

      打開第二閥門22,水泵12則將儲水箱4中的水經(jīng)由第二水管21送入降雨模擬箱19,經(jīng)過水量調(diào)節(jié)后透過帶孔底板20向下滲漏,形成模擬降雨24。降雨量與降雨時(shí)間可以通過降雨箱內(nèi)水量調(diào)節(jié)裝置與第二閥門22的開閉來調(diào)節(jié)控制。降雨在模擬箱2內(nèi)滲入模擬含水層填充材料26,并影響潛水位25,流向如27所示。

      實(shí)驗(yàn)裝置能自主不間斷運(yùn)行,其運(yùn)行期間,由于模擬隧道6會有涌水現(xiàn)象,造成模擬箱2之內(nèi)地下水位改變。裝置內(nèi)所模擬的地下水水位變化可由裝置側(cè)邊布置的測壓管群組8來觀測得知。測壓管分為4行6列,排列于模擬箱2之內(nèi)。該裝置設(shè)計(jì)其水位不光能由測壓管人工讀取,同時(shí)能通過埋設(shè)相應(yīng)的探頭進(jìn)行自動跟蹤測量,如此人工讀取的數(shù)據(jù)可以對自動測量值進(jìn)行修正,保證模擬結(jié)構(gòu)的準(zhǔn)確性。同時(shí),模擬箱2內(nèi)模擬含水層填充材料26之中除了埋設(shè)水位傳感器,還可以埋設(shè)其他類別如應(yīng)力,變形等傳感器,方便檢測不同的參數(shù)變化情況。

      所述的模擬隧道6包括最外層的高透水性的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)管63,網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)管63貫穿模型箱2;網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)管63末端封死的不透水套管64從網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)管63后端插入,不透水套管64封死的末端代表隧道掌子面;網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)管63前端插入一系列不同滲透系數(shù)的套管組合,包括不透水的最內(nèi)層的內(nèi)管61,模擬已經(jīng)建好的不透水內(nèi)襯砌,內(nèi)管61外套有中管62,中管62模擬不同透水性與孔隙度施工情況。

      模擬隧道6由一系列能相互嵌套的硬質(zhì)套管組成,用于模擬隧道施工過程中的不同階段與情況。其中最外層為高透水性的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)管63,該管貫穿模擬箱2,是所有嵌入套管的基礎(chǔ),用于支撐箱內(nèi)的模擬含水層填充材料26保證其不崩落進(jìn)入模擬模擬隧道之內(nèi)。該網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)管63是唯一一個(gè)不能自由移動的套管,其余套管均內(nèi)嵌入其中并可以前后移動。末端封死的不透水套管64由后方插入,其深度決定了模擬的隧道尚未開挖部分的長度,其中封死的末端代表隧道掌子面。前端則插入一系列不同滲透系數(shù)的套管組合,包括不透水的最內(nèi)層內(nèi)管61,其模擬已經(jīng)建好的不透水內(nèi)襯砌。而剩下的不同透水性與孔隙度的中管62則可以模擬施工中不同的情況。內(nèi)管61和中管62的嵌入深度與不透水套管64的嵌入深度配合組合則能模擬出隧道施工掘進(jìn)中的實(shí)際施工進(jìn)度情況。另外應(yīng)在網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)管63與模擬箱2壁之間、不同套管之間必要的部分需要有相應(yīng)必要的防水阻水措施,防止模擬箱2內(nèi)的水通過不正確的通道流出。

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