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圆砾泥岩复合地层盾构掘进控制技术探讨 被引量:7
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作者 夏杰 徐润泽 +1 位作者 乔书光 张绍辉 《现代城市轨道交通》 2017年第1期32-35,共4页
结合南宁地铁1号线火朝区间和朝新区间盾构隧道施工情况,对圆砾泥岩复合地层中土压平衡盾构掘进施工控制技术进行探讨。明确在此类地层中盾构掘进施工面临的问题,包括盾构掘进功效不佳、掘进面稳定性难以控制和施工对地表沉降及周边环... 结合南宁地铁1号线火朝区间和朝新区间盾构隧道施工情况,对圆砾泥岩复合地层中土压平衡盾构掘进施工控制技术进行探讨。明确在此类地层中盾构掘进施工面临的问题,包括盾构掘进功效不佳、掘进面稳定性难以控制和施工对地表沉降及周边环境影响大,继而从掘进参数优化、渣土改良优化、壁后注浆优化、建筑物保护等方面提出土压平衡盾构穿越圆砾泥岩复合地层的成套掘进施工控制技术。 展开更多
关键词 地铁 泥岩复合地层 土压平衡盾 掘进控制技术
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砂-砾复合地层盾构隧道开挖面稳定模型试验与极限支护压力研究 被引量:17
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作者 宋洋 王韦颐 杜春生 《岩土工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第12期2206-2214,共9页
砂–砾复合地层盾构掘进时支护力过小极易导致开挖面前方土体发生主动破坏,造成地表沉降。定义砂–砾复合地层􀟪(盾构开挖面内粉细砂高度与盾构机刀盘直径的比值),并通过试验分析了􀟪对极限支护力、地表沉降和开挖面失... 砂–砾复合地层盾构掘进时支护力过小极易导致开挖面前方土体发生主动破坏,造成地表沉降。定义砂–砾复合地层􀟪(盾构开挖面内粉细砂高度与盾构机刀盘直径的比值),并通过试验分析了􀟪对极限支护力、地表沉降和开挖面失稳扰动范围的影响;基于模型试验和筒仓理论,建立了适用于砂–砾复合地层的盾构隧道开挖面极限支护力计算模型,将􀟪引入模型中并推导出其计算公式。研究结果表明:①随着开挖面支护力的减小,开挖面发生主动破坏时侧向土压力–支护力曲线表现出不敏感阶段、快速下降阶段、缓慢下降阶段、稳定阶段4个阶段的规律;②破坏时􀟪越大,越不利于地表沉降控制;③与传统模型相比较,通过试验得知破坏面近似为折线,更贴合砂–砾复合地层的变形破坏模式;④极限支护力随着􀟪的增大呈近似线性的函数关系增长,覆土深度较大时,应充分重视σ对极限支护力带来的影响;⑤埋地层中,覆土深度对极限支护力的影响更加明显,需引起重视。研究结果对确定砂–砾复合地层开挖面的极限支护力有重要的指导意义。 展开更多
关键词 砂–复合地层 盾构 模型试验 极限支护压力 地表沉降规律
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降低大坡度圆砾复合地层盾构管片破损率的讨论 被引量:1
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作者 唐高洪 《智能城市》 2020年第3期150-152,共3页
盾构隧道成型隧道质量是地铁隧道运营的基本条件,降低盾构隧道施工管片缺陷是目前盾构隧道施工质量控制的重点。针对泥水盾构施工的大坡度圆砾复合地层,如何控制管片破损率是文章讨论的关键,开展降低大坡度圆砾复合地层盾构管片破损率... 盾构隧道成型隧道质量是地铁隧道运营的基本条件,降低盾构隧道施工管片缺陷是目前盾构隧道施工质量控制的重点。针对泥水盾构施工的大坡度圆砾复合地层,如何控制管片破损率是文章讨论的关键,开展降低大坡度圆砾复合地层盾构管片破损率的讨论,探讨出降低大坡度圆砾复合地层盾构管片破损率的解决办法,为我国地铁建设工作的全面开展奠定稳定的基础和提供强大的推动力。 展开更多
关键词 盾构管片 破损 大坡度 复合地层
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关于圆砾泥岩复合地层盾构掘进控制技术的应用分析
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作者 李宜房 《低碳世界》 2018年第5期256-257,共2页
针对盾构掘进控制技术的应用,以既有工程项目为背景,进行技术应用分析。在圆砾泥岩复合地层施工作业中,应用该技术,做好技术要点的把控,能够有效控制建筑物沉降问题,保证下穿施工的质量和效率。现结合具体实践,总结盾构掘进控制技术应... 针对盾构掘进控制技术的应用,以既有工程项目为背景,进行技术应用分析。在圆砾泥岩复合地层施工作业中,应用该技术,做好技术要点的把控,能够有效控制建筑物沉降问题,保证下穿施工的质量和效率。现结合具体实践,总结盾构掘进控制技术应用质量把控要点。 展开更多
关键词 泥岩复合地层 盾构掘进控制技术 技术要点
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改良粗粒土填料大型三轴试验 被引量:20
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作者 石熊 张家生 +3 位作者 孟飞 邓国栋 李扬波 龙尧 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第2期645-652,共8页
为了解路基填料级配改良后的物理力学特性,向素土中掺加3种粒径范围内不同质量比的碎石,制成4种具有不同颗粒级配的改良填料,采用大型三轴剪切仪对素土和复合砾进行三轴剪切试验。在试验基础上提出轴向应变与侧向应变的二次函数关系,建... 为了解路基填料级配改良后的物理力学特性,向素土中掺加3种粒径范围内不同质量比的碎石,制成4种具有不同颗粒级配的改良填料,采用大型三轴剪切仪对素土和复合砾进行三轴剪切试验。在试验基础上提出轴向应变与侧向应变的二次函数关系,建立体积应变与轴向应变的函数方程,并对试样三轴试验的体积应变和切线泊松比进行预测。研究结果表明:粗颗粒质量分数较高的试料在低围压下出现剪胀现象,在高围压下出现剪缩现象;在低围压下,随着粗颗粒质量分数升高,试样体变由剪缩趋势逐渐转为剪胀趋势;应用邓肯-张模型并求得其参数,得出试样的黏聚力c、内摩擦角φ及切线弹性模量Et随粗颗粒质量分数的增加而增大;邓肯-张模型不能很好地反映粗粒土填料的变形特性;预测结果表明改进模型能较合理地描述粗颗粒土填料的体积应变特性。 展开更多
关键词 填料 复合砾 级配改良 大型三轴实验 DUNCAN-CHANG模型
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Behaviour of large post-liquefaction deformation in saturated sand-gravel composites 被引量:2
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作者 潘华 陈国兴 +1 位作者 孙田 刘汉龙 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2012年第2期547-552,共6页
The laboratory tests on the post-liquefaction deformation of saturated sand-gravel composites were performed to investigate the characteristics of stress-strain relation and the dissipation of pore water pressure by t... The laboratory tests on the post-liquefaction deformation of saturated sand-gravel composites were performed to investigate the characteristics of stress-strain relation and the dissipation of pore water pressure by the hollow cylinder apparatus. It is found that the stress-strain response and the dissipation process of pore water pressure are composed of three stages, including the low intensive strength stage, the superlinear strength recovery stage and the sublinear strength recovery stage, and the demarcation points of the curve of pore water pressure are lag behind those of the stress-strain response. The comparison results of the behaviour of large post-liquefaction deformation between saturated sand-gravel composites and Nanjing fine sand show that the low intensive strength stage and the superlinear strength recovery stage of saturated sand-gravel composites are shorter while the sublinear strength recovery stage is longer. A stress-strain model and a dissipation model of excess pore water pressure of liquefied sand-gravel composites are established, in which the initial confining pressure and the relative density can be considered synthetically. And it is found that the predicted results by the two models are in good agreement with experimental data. 展开更多
关键词 saturated sand-gravel composites post-liquefaction deformation stress-strain relation dissipation model: pore water pressure
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