隧道工程课程设计

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1、.隧道工程课程设计说明书ThestructuraldesignoftheTunnel作者姓名:黄浩刘彦强专业、班级:道桥1002班道桥1003班学号:311007020711311007020815指导教师:陈峰宾设计时间:2014/1/9河南理工大学HenanPolytechnicUniversityword教育资料.目录一.课程设计题目1二.隧道的建筑限界1三.隧道的衬砌断面1四.荷载确定24.1围岩压力计算24.2围岩水平压力34.3浅埋隧道荷载计算3五.结构设计计算45.1计算基本假定45.2内力计算结果55.3V级围岩配筋计算65.4偏心

2、受压对称配筋75.5受弯构件配筋85.6箍筋配筋计算85.7强度验算85.8最小配筋率验算:10六.辅助施工措施设计106.1双侧壁导坑施工方法106.2开挖方法106.3施工工序11word教育资料.隧道工程课程设计一.课程设计题目某单车道时速350Km/h高速铁路隧道Ⅴ级围岩段结构及施工方法设计二.隧道的建筑限界根据《铁路隧道设计规范》有关条文规定,隧道的建筑限界高度H取6.55m,宽度取8.5m,如图所示。三.隧道的衬砌断面拟定隧道的衬砌,衬砌材料为C25混凝土,弹性模量Ec=2.95*107kPa,重度γh=23kN/m3,衬砌厚度取50c

3、m,如图所示。word教育资料.四.荷载确定4.1围岩压力计算根据围岩压力计算公式:计算围岩竖向均布压力:式中:s——围岩类别,此处s=5;——围岩容重,此处=22KN/m3;——跨度影响系数毛洞跨度=8.5mB>5m,=0.1,此处所以有:所以此隧道为浅埋隧道。word教育资料.4.2围岩水平压力围岩水平均布压力:4.3浅埋隧道荷载计算(1)作用在支护结构上的垂直压力由于,为便于计算,假定岩土体中形成的破裂面是一条与水平成角的斜直线,如图5.1所示。EFGH岩土体下沉,带动两侧三棱体(图中FDB和ECA)下沉,整个岩土体ABDC下沉时,又要受到未

4、扰动岩土体的阻力;斜直线AC或BD是假定的破裂面,分析时考虑内聚力c,并采用了计算摩擦角;另一滑面FH或EG则并非破裂面,因此,滑面阻力要小于破裂面的阻力。该滑面的摩擦系数为36.5度。查询铁路隧道设计相关规范,取计算摩擦角。浅埋隧道荷载计算简图如上图所示,隧道上覆岩体EFGH的重力为,两侧三棱岩体FDB或ECA的重力为,未扰动岩体整个滑动土体的阻力为F,当EFHG下沉,两侧受到阻力或,作用于HG面上的垂直压力总值为:(2-4)其中,三棱体自重为:(2-5)式中:为坑道底部到地面的距离(m);为破裂面与水平的交角(°)。由图据正弦定理可得(2-6)

5、word教育资料.由于GC、HD与EG、EF相比往往较小,而且衬砌与岩土体之间的摩擦角也不同,当中间土块下滑时,由FH及EG面传递,考虑压力稍大些对设计的结构也偏于安全,因此,摩阻力不计隧道部分而只计洞顶部分,在计算中用H代替h,有:(2-7)(2-8)(2-9)埋深为20m时,土压力值为218.80/m2。式中:——侧压力系数;——坑道宽度(m);——围岩的计算摩擦角(°);——作用在支护结构上的均布荷载(kN/m2)。(2)作用在支护结构两侧的水平侧压力Ⅴ级围岩荷载分布如下图所示。作用在支护结构上的均布荷载五.结构设计计算5.1计算基本假定wo

6、rd教育资料.因隧道是一个狭长的建筑物,纵向很长,横向相对尺寸较小。隧道计算取每延米作为计算模型,此类问题可以看作平面应变问题来近似处理。考虑围岩与结构的共同作用,采用荷载结构模型。隧道计算采用荷载结构模式按有限杆单元,采用MIDAS/GTS进行计算分析。基本假定:假定所有衬砌均为小变形弹性梁,把衬砌为离散足够多个等厚度梁单元。用布置于各节点上的弹簧单元来模拟围岩与初期支护、衬砌的相互约束;假定弹簧不承受拉力,即不计围岩与衬砌间的粘结力;弹簧受压时的反力即为围岩对衬砌的弹性抗力。假定初期支护与主体结构之间只传递径向压力。考虑到在非均匀分布的径向荷载

7、作用下,衬砌结构一部分将发生向着围岩方向的变形,而地层具有一定的刚度,会对衬砌结构产生被动的弹性抗力,设计计算时采用弹性地基梁单元模拟。5.2内力计算结果计算荷载基本组合:结构自重+围岩压力,为了计算保证计算的可靠性,采用MIDAS/GTS进行计算。Midas/GTS计算结果如下:MIDAS/GTS计算弯矩图MIDAS/GTS计算轴力图word教育资料.MIDAS计算内力表5.1名称轴力(KN)剪力(KN)弯矩(KN*m)1-2340.1624.68351.9812-2340.263-2.77951.9813-1624.809-186.971-34

8、.4124-1580.398-185.86133.3395-1437.516-10.739293.8436-1434.12

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