隧道管棚施工法模擬開挖裝置的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及方法
【專利摘要】一種隧道管棚施工法模擬開挖裝置的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及方法,屬于巖土工程模型實(shí)驗(yàn)的數(shù)據(jù)獲取方法。監(jiān)測(cè)系統(tǒng)包括:三維模型試驗(yàn)框架、加載設(shè)備、巖土體模型、管棚支護(hù)結(jié)構(gòu)、位移傳感器、應(yīng)變片、應(yīng)變數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)和位移數(shù)據(jù)采集系統(tǒng);在三維模型試驗(yàn)框架內(nèi)有巖土體模型,在巖土體模型上端有加載設(shè)備,在巖土體模型的幾何中心貫穿有擬挖隧道,在擬挖隧道內(nèi)和外周連接有多個(gè)位移傳感器測(cè)頭,在擬挖隧道上端有管棚支護(hù)結(jié)構(gòu),在管棚支護(hù)結(jié)構(gòu)上粘貼有應(yīng)變片,應(yīng)變片通過(guò)應(yīng)變片導(dǎo)線與應(yīng)變數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)連接,位移傳感器通過(guò)導(dǎo)線與位移數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)連接。通過(guò)室內(nèi)試驗(yàn)近似模擬管棚支護(hù)結(jié)構(gòu)下隧道工程的動(dòng)態(tài)施工過(guò)程,精確獲取開挖過(guò)程隧道及地層的應(yīng)變參數(shù),為實(shí)際施工提供支持。
【專利說(shuō)明】隧道管棚施工法模擬開挖裝置的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及巖土工程模型實(shí)驗(yàn)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)獲取系統(tǒng)及方法,尤其是涉及一種隧道管棚施工法模擬開挖裝置的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及方法。
【背景技術(shù)】
[0002]近年來(lái),我國(guó)城市地下軌道交通系統(tǒng)快速發(fā)展,淺埋暗挖法隧道施工由于適應(yīng)性較強(qiáng)而被廣泛的應(yīng)用于地下鐵道的建設(shè)中。然而,隧道施工不可避免地要引起周圍地層變形及地表沉降,主要影響因素有地層的物理力學(xué)性質(zhì)、地下水位與工程降水、隧道埋深和覆跨比、施工方法等。施工對(duì)隧道周圍地層變形及地表沉降的研究是隧道工程領(lǐng)域的重要理論問(wèn)題,總的來(lái)說(shuō)地層變形的預(yù)測(cè)方法主要分為:經(jīng)驗(yàn)公式法、模型試驗(yàn)法和理論方法。
[0003]由于地面實(shí)測(cè)沉降曲線形狀與正態(tài)分布的概率曲線比較相似,通過(guò)幾個(gè)參數(shù)就能確定一個(gè)正態(tài)分布的概率曲線的形狀,因此在實(shí)際工程中應(yīng)用非常方便,但是經(jīng)驗(yàn)公式法將地面沉降曲線認(rèn)為是正態(tài)分布的概率曲線是沒(méi)有理論基礎(chǔ)的,并且,經(jīng)驗(yàn)公式法也有它的局限性。
[0004]數(shù)值方法能夠較好地考慮復(fù)雜的邊界條件,模擬復(fù)雜的巖土介質(zhì)的特性,動(dòng)態(tài)模擬工程的實(shí)際建造過(guò)程,求解較復(fù)雜的隧道結(jié)構(gòu)問(wèn)題。但由于數(shù)值模擬是建立在一定假定和給定參數(shù)的理論基礎(chǔ)之上的,在針對(duì)各種不同工況確定合適的彈塑性或粘彈性本構(gòu)模型力學(xué)參數(shù)很困難,有時(shí)很難符合現(xiàn)場(chǎng)工程的實(shí)際情況,使得模擬結(jié)果與實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)有一定的偏差。
[0005]物理模擬試驗(yàn)是以相似理論為基礎(chǔ),在配制相似材料的基礎(chǔ)上,通過(guò)對(duì)模型試件加載、開挖、支護(hù)、監(jiān)測(cè)等,通過(guò)縮尺的模型研究地下隧洞的穩(wěn)定性問(wèn)題,利用試驗(yàn)結(jié)果對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的施工進(jìn)行指導(dǎo)的一種研究方法。通過(guò)室內(nèi)模型試驗(yàn)可以以較小的代價(jià)預(yù)測(cè)擬挖隧道原型實(shí)際力學(xué)狀態(tài)的規(guī)律,目前,通過(guò)室內(nèi)模型試驗(yàn)來(lái)實(shí)現(xiàn)隧道開挖的實(shí)例較少,尤其是管棚支護(hù)結(jié)構(gòu)下隧道開挖的模型試驗(yàn)裝置在國(guó)內(nèi)尚屬空白。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0006]本發(fā)明的目是針對(duì)已有技術(shù)中存在的問(wèn)題,提供一種精確獲取隧道開挖過(guò)程中隧道及地層變形參數(shù)的隧道管棚施工法模擬開挖裝置的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及方法。
[0007]為實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明的隧道管棚施工法模擬開挖裝置的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)包括:三維模型試驗(yàn)框架、加載設(shè)備、巖土體模型、管棚支護(hù)結(jié)構(gòu)、位移傳感器、應(yīng)變片、應(yīng)變數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)和位移數(shù)據(jù)采集系統(tǒng);在三維模型試驗(yàn)框架內(nèi)有巖土體模型,在巖土體模型上端有加載設(shè)備,在巖土體模型的幾何中心貫穿有擬挖隧道,在擬挖隧道內(nèi)和外周連接有多個(gè)位移傳感器測(cè)頭,在擬挖隧道上端有管棚支護(hù)結(jié)構(gòu),在管棚支護(hù)結(jié)構(gòu)上粘貼有應(yīng)變片,應(yīng)變片通過(guò)應(yīng)變片導(dǎo)線與應(yīng)變數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)連接,位移傳感器通過(guò)導(dǎo)線與位移數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)連接。
[0008]所述三維模型試驗(yàn)箱由底板、4塊側(cè)板和頂板組成;所述位移監(jiān)測(cè)系統(tǒng)包括若干埋設(shè)于模型體內(nèi)部的微型位移傳感器測(cè)頭、外部支架、外部數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、連接微型側(cè)頭與數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的導(dǎo)線;所述應(yīng)變片粘貼在管棚支護(hù)結(jié)構(gòu)的單管上,根據(jù)單管長(zhǎng)度等間距排列,并由導(dǎo)線引出與數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)連接。
[0009]更進(jìn)一步的,所述位移監(jiān)測(cè)系統(tǒng)包括若干個(gè)微型位移傳感器測(cè)頭,微型位移傳感器測(cè)頭分別埋設(shè)于擬挖隧道內(nèi)部和擬挖隧道周圍半個(gè)隧道尺寸范圍內(nèi),埋設(shè)于擬挖隧道內(nèi)部的微型位移傳感器測(cè)頭正對(duì)隧道開挖面,埋設(shè)于擬挖隧道周邊的微型位移傳感器測(cè)頭平行于擬挖隧道軸線,導(dǎo)線一端連接微型位移傳感器測(cè)頭,另一端連接外部數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),并控制導(dǎo)線與擬挖隧道軸線平行。
[0010]更進(jìn)一步的,所述三維模型試驗(yàn)框架背面板上開有小孔,導(dǎo)線從小孔處穿出并固定于外部支架上。
[0011]更進(jìn)一步的,所述管棚支護(hù)結(jié)構(gòu)由9根單管組成,所述應(yīng)變片以全橋粘貼在管棚支護(hù)結(jié)構(gòu)的單管上,間隔選擇編號(hào)1、3、5、7、9五根單管粘貼應(yīng)變片,應(yīng)變片根據(jù)單管長(zhǎng)度,等間距粘貼,并由導(dǎo)線引出,將監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)傳輸?shù)綌?shù)據(jù)采集系統(tǒng)。
[0012]一種隧道管棚施工法模擬開挖裝置的監(jiān)測(cè)方法,具體步驟如下:
[0013]I)組合三維模型試驗(yàn)箱,制備相似材料;
[0014]2)在三維模型試驗(yàn)箱中分層壓實(shí)填筑相似材料,高度達(dá)到擬挖隧道底部下半個(gè)隧道尺寸時(shí),在擬挖隧道中軸線下及外輪廓兩邊半個(gè)隧道尺寸處埋設(shè)位移傳感器測(cè)頭,將導(dǎo)線引出并固定于外部支架上,并與數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)連接;繼續(xù)填筑相似材料,高度達(dá)到擬挖隧道中部時(shí),在擬挖隧道中軸線上及外輪廓兩邊半個(gè)隧道尺寸處埋設(shè)位移傳感器測(cè)頭,將導(dǎo)線引出并固定于外部支架上,并與數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)連接;
[0015]3)將9根桿狀單管編號(hào),在編號(hào)為1、3、5、7、9的單管上粘貼應(yīng)變片,繼續(xù)填筑相似材料,當(dāng)高度達(dá)到管棚支護(hù)結(jié)構(gòu)高度時(shí),將單管埋設(shè)并通過(guò)導(dǎo)線將應(yīng)變片與數(shù)據(jù)采集裝置相連;
[0016]4)繼續(xù)填筑相似材料,高度達(dá)到擬挖隧道頂部上半個(gè)隧道尺寸時(shí),在擬挖隧道中軸線上及外輪廓兩邊半個(gè)隧道尺寸處埋設(shè)位移傳感器測(cè)頭,將導(dǎo)線引出并固定于外部支架上,并與數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)連接;
[0017]5)填筑完成,通過(guò)加壓設(shè)備向巖土體模型施加作用力,模擬地層上覆受力條件;
[0018]6)打開模型試驗(yàn)箱正面堵頭擋板,沿水平方向開挖擬挖隧道,在擬挖隧道挖掘過(guò)程中,通過(guò)應(yīng)變片和位移傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)單管和巖土體模型的受力與變形情況。
[0019]有益效果,由于采用了上述方案,位移監(jiān)測(cè)系統(tǒng)由埋設(shè)在模型體中的位移傳感器組成,用于監(jiān)測(cè)隧道開挖過(guò)程中掌子面擠出變形以及隧道周圍土體變形;所述應(yīng)變片粘貼在管棚支護(hù)結(jié)構(gòu)的單管上,用于獲取地層變形。通過(guò)室內(nèi)試驗(yàn)近似模擬管棚支護(hù)結(jié)構(gòu)下隧道工程的動(dòng)態(tài)施工過(guò)程,精確獲取開挖過(guò)程隧道及地層的應(yīng)變參數(shù),能夠?yàn)閷?shí)際施工提供技術(shù)支持。,其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作方便,效果好,具有廣泛的實(shí)用性。
【專利附圖】
【附圖說(shuō)明】
[0020]圖1為本發(fā)明裝置的主視結(jié)構(gòu)圖。
[0021]圖2為本發(fā)明裝置的側(cè)視剖面結(jié)構(gòu)圖。
[0022]圖3為本發(fā)明管棚支護(hù)結(jié)構(gòu)中的應(yīng)變片布置示意圖。
[0023]其中:1、三維模型試驗(yàn)框架;2、巖土體模型;3、加載設(shè)備;4、管棚支護(hù)結(jié)構(gòu);5、位移傳感器;6、應(yīng)變片;7、擬挖隧道;8、導(dǎo)線;9、外部支架;10、外部接收器;11、位移計(jì)導(dǎo)線;
12、應(yīng)變片導(dǎo)線;13、應(yīng)變數(shù)據(jù)采集系統(tǒng);14、位移數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。
【具體實(shí)施方式】
[0024]下面結(jié)合附圖對(duì)本發(fā)明作更進(jìn)一步的說(shuō)明。
[0025]實(shí)施例1:該隧道管棚施工法模擬開挖裝置的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)包括:三維模型試驗(yàn)框架
1、加載設(shè)備3、巖土體模型2、管棚支護(hù)結(jié)構(gòu)4、位移傳感器5、應(yīng)變片6、應(yīng)變數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)13和位移數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)14 ;在三維模型試驗(yàn)框架I內(nèi)有巖土體模型2,在巖土體模型2上端有加載設(shè)備3,在巖土體模型2的幾何中心貫穿有擬挖隧道7,在擬挖隧道7內(nèi)和外周連接有多個(gè)位移傳感器測(cè)頭5,在擬挖隧道7上端有管棚支護(hù)結(jié)構(gòu)4,在管棚支護(hù)結(jié)構(gòu)4上粘貼有應(yīng)變片6,應(yīng)變片6通過(guò)應(yīng)變片導(dǎo)線12與應(yīng)變數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)13連接,位移傳感器5通過(guò)導(dǎo)線8與位移數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)14連接。
[0026]所述位移監(jiān)測(cè)系統(tǒng)包括若干埋設(shè)于模型體內(nèi)部的位移傳感器5、外部接收器10、外部支架9、外部位移數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)14、連接位移傳感器5與位移數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)14的導(dǎo)線
8。微型位移傳感器測(cè)頭5分別埋設(shè)于擬挖隧道7內(nèi)部和擬挖隧道周圍半個(gè)隧道尺寸范圍內(nèi),埋設(shè)于擬挖隧道7內(nèi)部的微型位移傳感器測(cè)頭5正對(duì)隧道開挖面,埋設(shè)于擬挖隧道7周邊的位移傳感器5平行于擬挖隧道7軸線,導(dǎo)線8 一端連接位移傳感器測(cè)頭5,另一端連接外部接收器10,接收器10與位移數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)14連接。為保證監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)有效,嚴(yán)格控制導(dǎo)線與擬挖隧道7軸線平行。所述三維模型框架I背面板上開有小孔,導(dǎo)線8從小孔處穿出并固定于外部支架9上。
[0027]所述管棚支護(hù)結(jié)構(gòu)4由9根單管組成,對(duì)管棚支護(hù)結(jié)構(gòu)4的單管依次編號(hào)為1-9,所述應(yīng)變片6以全橋粘貼在管棚支護(hù)結(jié)構(gòu)4的單管上,間隔選擇編號(hào)1、3、5、7、9五根單管粘貼應(yīng)變片6,應(yīng)變片6根據(jù)單管長(zhǎng)度,等間距粘貼,并由應(yīng)變片導(dǎo)線12引出,將監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)傳輸?shù)綉?yīng)變數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)13。
[0028]本發(fā)明的隧道管棚施工法模擬開挖裝置的監(jiān)測(cè)方法,具體步驟如下:
[0029]I)組合三維模型試驗(yàn)箱,制備相似材料;
[0030]2)在三維模型試驗(yàn)箱中分層壓實(shí)填筑相似材料,高度達(dá)到擬挖隧道7底部下半個(gè)隧道尺寸時(shí),在擬挖隧道7中軸線下及外輪廓兩邊半個(gè)隧道尺寸處埋設(shè)位移傳感器5,將導(dǎo)線8引出并固定于外部支架9上,并與位移數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)14連接;繼續(xù)填筑相似材料,高度達(dá)到擬挖隧道7中部時(shí),在擬挖隧道7中軸線上及外輪廓兩邊半個(gè)隧道尺寸處埋設(shè)位移傳感器5,將導(dǎo)線8引出并固定于外部支架9上,并與位移數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)14連接;
[0031]3)將9根桿狀單管編號(hào),在編號(hào)為1、3、5、7、9的單管上粘貼應(yīng)變片6,繼續(xù)填筑相似材料,當(dāng)高度達(dá)到管棚支護(hù)結(jié)構(gòu)4高度時(shí),將單管埋設(shè)并通過(guò)應(yīng)變片導(dǎo)線12將應(yīng)變片6與應(yīng)變數(shù)據(jù)采集裝置13相連;
[0032]4)繼續(xù)填筑相似材料,高度達(dá)到擬挖隧道頂部上半個(gè)隧道尺寸時(shí),在擬挖隧道7中軸線上及外輪廓兩邊半個(gè)隧道尺寸處埋設(shè)位移傳感器5,將導(dǎo)線8引出并固定于外部支架9上,并與位移數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)14連接;
[0033]5)填筑完成,通過(guò)加載設(shè)備3向巖土體模型2施加作用力,模擬地層上覆受力條件;[0034]6)打開模型試驗(yàn)箱正面堵頭擋板,沿水平方向開挖擬挖隧道7,在擬挖隧道7挖掘過(guò)程中,通過(guò)應(yīng)變片6和位移傳感器5實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)管棚支護(hù)結(jié)構(gòu)4的單管和巖土體模型2的受力與變形情況。
[0035]以上所述僅是本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施方式,應(yīng)當(dāng)指出:對(duì)于本【技術(shù)領(lǐng)域】的普通技術(shù)人員來(lái)說(shuō),在不脫離本發(fā)明原理的前提下,還可以做出若干改進(jìn)和潤(rùn)飾,這些改進(jìn)和潤(rùn)飾也應(yīng)視為本發(fā)明的保護(hù)范圍。
【權(quán)利要求】
1.一種隧道管棚施工法模擬開挖裝置的監(jiān)測(cè)系統(tǒng),其特征是:該監(jiān)測(cè)系統(tǒng)包括:三維模型試驗(yàn)框架、加載設(shè)備、巖土體模型、管棚支護(hù)結(jié)構(gòu)、位移傳感器、應(yīng)變片、應(yīng)變數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)和位移數(shù)據(jù)采集系統(tǒng);在三維模型試驗(yàn)框架內(nèi)有巖土體模型,在巖土體模型上端有加載設(shè)備,在巖土體模型的幾何中心貫穿有擬挖隧道,在擬挖隧道內(nèi)和外周連接有多個(gè)位移傳感器測(cè)頭,在擬挖隧道上端有管棚支護(hù)結(jié)構(gòu),在管棚支護(hù)結(jié)構(gòu)上粘貼有應(yīng)變片,應(yīng)變片通過(guò)應(yīng)變片導(dǎo)線與應(yīng)變數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)連接,位移傳感器通過(guò)導(dǎo)線與位移數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)連接。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述隧道管棚施工法模擬開挖裝置的監(jiān)測(cè)系統(tǒng),其特征在于:所述位移監(jiān)測(cè)系統(tǒng)包括若干個(gè)微型位移傳感器測(cè)頭,微型位移傳感器測(cè)頭分別埋設(shè)于擬挖隧道內(nèi)部和擬挖隧道周圍半個(gè)隧道尺寸范圍內(nèi),埋設(shè)于擬挖隧道內(nèi)部的微型位移傳感器測(cè)頭正對(duì)隧道開挖面,埋設(shè)于擬挖隧道周邊的微型位移傳感器測(cè)頭平行于擬挖隧道軸線,導(dǎo)線一端連接微型位移傳感器測(cè)頭,另一端連接外部接收器,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),并控制導(dǎo)線與擬挖隧道軸線平行,外部接收器與數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)相連。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述隧道管棚施工法模擬開挖裝置的監(jiān)測(cè)系統(tǒng),其特征在于:所述三維模型試驗(yàn)框架背面板上開有小孔,導(dǎo)線從小孔處穿出并固定于外部支架上。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述一種隧道管棚施工法模擬開挖裝置的監(jiān)測(cè)系統(tǒng),其特征在于:所述管棚支護(hù)結(jié)構(gòu)由9根單管組成,所述應(yīng)變片以全橋粘貼在管棚支護(hù)結(jié)構(gòu)的單管上,間隔選擇編號(hào)1、3、5、7、9五根單管粘貼應(yīng)變片,應(yīng)變片根據(jù)單管長(zhǎng)度,等間距粘貼,并由導(dǎo)線引出,將監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)傳輸?shù)綌?shù)據(jù)采集系統(tǒng)。
5.一種隧道管棚施工法模擬開挖裝置的監(jiān)測(cè)方法,其特征在于,包括如下步驟: 1)組合三維模型試驗(yàn)箱,制備相似材料; 2)在三維模型試驗(yàn)箱中分層壓實(shí)填筑相似材料,高度達(dá)到擬挖隧道底部下半個(gè)隧道尺寸時(shí),在擬挖隧道中軸線下及外輪廓兩邊半個(gè)隧道尺寸處埋設(shè)位移傳感器測(cè)頭,將導(dǎo)線引出并固定于外部支架上,并與數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)連接;繼續(xù)填筑相似材料,高度達(dá)到擬挖隧道中部時(shí),在擬挖隧道中軸線上及外輪廓兩邊半個(gè)隧道尺寸處埋設(shè)位移傳感器測(cè)頭,將導(dǎo)線引出并固定于外部支架上,并與數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)連接; 3)將9根桿狀單管編號(hào),在編號(hào)為1、3、5、7、9的單管上粘貼應(yīng)變片,繼續(xù)填筑相似材料,當(dāng)高度達(dá)到管棚支護(hù)結(jié)構(gòu)高度時(shí),將單管埋設(shè)并通過(guò)導(dǎo)線將應(yīng)變片與數(shù)據(jù)采集裝置相連; 4)繼續(xù)填筑相似材料,高度達(dá)到擬挖隧道頂部上半個(gè)隧道尺寸時(shí),在擬挖隧道中軸線上及外輪廓兩邊半個(gè)隧道尺寸處埋設(shè)位移傳感器測(cè)頭,將導(dǎo)線引出并固定于外部支架上,并與數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)連接; 5)填筑完成,通過(guò)加壓設(shè)備向巖土體模型施加作用力,模擬地層上覆受力條件; 6)打開模型試驗(yàn)箱正面堵頭擋板,沿水平方向開挖擬挖隧道,在擬挖隧道挖掘過(guò)程中,通過(guò)位移傳感器和應(yīng)變片實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)巖土體模型和單管的受力與變形情況。
【文檔編號(hào)】G01B7/16GK103940394SQ201410186575
【公開日】2014年7月23日 申請(qǐng)日期:2014年5月5日 優(yōu)先權(quán)日:2014年5月5日
【發(fā)明者】馬金榮, 邱述銀, 路慶濤, 陶祥令, 黃凌, 李瀟, 林家興, 劉明, 韓冶, 張余峰 申請(qǐng)人:中國(guó)礦業(yè)大學(xué)