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汶川地震區(qū)跨斷層帶公路隧道震害形成機(jī)理分析

2018-05-30 11:30:53崔光耀伍修剛王明年林國(guó)進(jìn)
關(guān)鍵詞:錯(cuò)動(dòng)慣性力活動(dòng)性

崔光耀,伍修剛,王明年,林國(guó)進(jìn)

(1.北方工業(yè)大學(xué)土木工程學(xué)院,北京 100144;2.西南交通大學(xué)交通隧道工程教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,四川 成都 610031;3.四川省交通運(yùn)輸廳公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院,四川 成都 610041)

隨著我國(guó)西部交通建設(shè)的飛速發(fā)展,穿越斷層隧道不斷涌現(xiàn),如雅康高速新二郎山隧道穿越?;藬嗔褞?,成蘭鐵路系列隧道穿越龍門(mén)山斷裂帶等。因此,對(duì)隧道斷層破碎帶段震害機(jī)理及抗減震對(duì)策的研究是非常必要的,也具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。國(guó)內(nèi)外有關(guān)專家、學(xué)者對(duì)此進(jìn)行了部分研究[1-15],主要集中在斷層錯(cuò)動(dòng)作用對(duì)地下管線、隧道結(jié)構(gòu)的影響及反應(yīng)分析;斷層錯(cuò)動(dòng)作用下隧道工程損傷及巖土失效擴(kuò)展機(jī)理;斷層傾角、寬度對(duì)跨斷層隧道錯(cuò)動(dòng)的反應(yīng)特性分析;活動(dòng)斷層區(qū)隧道的抗斷設(shè)計(jì)對(duì)策;隧道斷層破碎帶段動(dòng)力響應(yīng)特征及震害機(jī)理;跨斷層隧道抗減震模型試驗(yàn)及對(duì)策研究等。本文通過(guò)對(duì)汶川地震公路隧道斷層破碎帶段震害資料的統(tǒng)計(jì)分析,研究隧道斷層破碎帶段震害機(jī)理及抗減震對(duì)策,這對(duì)高烈度地震區(qū)跨斷層隧道的抗震設(shè)防具有重要的意義。

1 汶川地震區(qū)公路隧道斷層破碎帶段震害概述

本次汶川地震公路隧道震害調(diào)查涉及四川、陜西和甘肅三省,共56座隧道。其中跨斷層隧道6座,分別是友誼隧道、白云頂隧道、紫坪鋪隧道、龍洞子隧道、龍溪隧道和酒家埡隧道。6座跨斷層隧道斷層破碎帶詳細(xì)情況(調(diào)查測(cè)量)見(jiàn)表1。

表1 斷層破碎帶詳情

1.1 9度及9度以下烈度區(qū)隧道斷層破碎帶段震害

9度及9度以下烈度區(qū)僅有酒家埡隧道,其穿越斷層破碎帶段震害類型主要有襯砌開(kāi)裂、混凝土掉塊、二襯垮塌(圖1)、初支垮塌、施工縫開(kāi)裂及襯砌滲水等。

圖1 酒家埡隧道二襯垮塌Fig.1 Secondary lining collapse of Jiujiaya Tunnel

1.2 9度以上烈度區(qū)隧道斷層破碎帶段震害

友誼隧道、白云頂隧道、紫坪鋪隧道、龍洞子隧道、龍溪隧道處于9度以上區(qū)域。其穿越斷層破碎帶段震害類型主要有襯砌開(kāi)裂、錯(cuò)臺(tái)(圖2),混凝土剝落,施工縫開(kāi)裂,初支垮塌、二襯垮塌,圍巖垮塌(圖3)等。

圖2 白云頂隧道襯砌環(huán)向錯(cuò)臺(tái)Fig.2 Lining ring dislocation of Baiyunding Tunnel

圖3 龍溪隧道圍巖垮塌Fig.3 Surrounding rock collapse of Longxi Tunnel

相對(duì)于普通段隧道結(jié)構(gòu)震害,斷層破碎帶段隧道結(jié)構(gòu)初支垮塌、二襯垮塌以及圍巖垮塌這樣嚴(yán)重震害出現(xiàn)的規(guī)模和范圍大大增加,這嚴(yán)重阻礙了災(zāi)后救援和災(zāi)后重建。友誼隧道、龍溪隧道穿越斷層破碎帶段二襯幾乎全部垮塌。

2 非活動(dòng)性斷層段隧道震害機(jī)理分析

2.1 研究情況

汶川地震中,非活動(dòng)性斷層隧道僅為紫坪鋪隧道,其斷層破碎帶段最嚴(yán)重的震害類型為二襯開(kāi)裂,這與普通段隧道震害無(wú)異。以紫坪鋪隧道F10斷層破碎帶段為研究背景,利用ANSYS/LS-DYNA建立有限元模型進(jìn)行動(dòng)力分析,計(jì)算模型長(zhǎng)203 m,寬80 m,隧道埋深100 m,斷層位于模型中部,斷層寬度為3 m。初支為C20噴射混凝土,厚度為20 cm;二襯為C25模注混凝土,厚度為35 cm。計(jì)算工況見(jiàn)表2。

表2 計(jì)算工況

地震波選用汶川地震臥龍測(cè)站加速度波,時(shí)間間隔為0.005 s,持時(shí)40 s(截取原波5~45 s,能量占原波90%以上),按9度進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化,并對(duì)加速度時(shí)程進(jìn)行基線校正(圖4)。

圖4 地震波加速度時(shí)程曲線Fig.4 Acceleration time-history curve of seismic acceleration

2.2 震害機(jī)理理論分析

提取拱頂二襯最大主應(yīng)力峰值、最小安全系數(shù)最小值以及合位移峰值(即水平、垂直位移矢量和的峰值)(表3)。

表3 二襯內(nèi)力峰值及合位移峰值對(duì)比

由表3可知,非活動(dòng)性斷層段最大主應(yīng)力峰值比普通段大0.2 MPa,增大16%;最小安全系數(shù)最小值比普通段小0.8,降低20.51%;合位移峰值僅比普通段大0.41 mm,僅增加0.25%。這說(shuō)明非活動(dòng)性斷層段隧道震害主要由地震慣性力(地震時(shí),結(jié)構(gòu)物的地震動(dòng)加速度乘以結(jié)構(gòu)物質(zhì)量,即為作用在結(jié)構(gòu)物上的地震慣性力)造成,強(qiáng)制位移影響很小。

2.3 典型震害(二襯開(kāi)裂)機(jī)理分析

襯砌裂縫主要有兩種,一種是裂紋清晰,有一定走向(圖5);另一種是不能確定裂縫方向,呈片狀或網(wǎng)狀(圖6)。

圖5 襯砌裂縫裂紋清晰Fig.5 Clear trend lining crack

圖6 襯砌裂縫成網(wǎng)狀交錯(cuò)Fig.6 Crisscross networked lining crack

第一種襯砌裂縫主要由拉、剪作用引發(fā)的開(kāi)裂。由于二襯為鋼筋混凝土/混凝土結(jié)構(gòu),混凝土抗拉、抗剪強(qiáng)度較低,一旦某位置拉應(yīng)力或剪應(yīng)力過(guò)大,便會(huì)首先在此位置出現(xiàn)裂縫。由于裂縫盡頭應(yīng)力集中現(xiàn)象突出,如拉應(yīng)力或剪應(yīng)力再次超過(guò)抗拉或抗剪強(qiáng)度,裂縫會(huì)沿原方向進(jìn)一步發(fā)育,進(jìn)而發(fā)展為有一定走向的長(zhǎng)裂縫。

第二種裂縫中,呈片狀裂縫主要由襯砌彎曲變形造成。當(dāng)結(jié)構(gòu)受彎時(shí),背向彎曲方向的一側(cè)由于拉應(yīng)力作用可能出現(xiàn)一條條相互平行的裂縫,開(kāi)裂方向垂直于彎曲面。呈網(wǎng)狀裂縫主要因?yàn)槠茡p部位在地震作用下受壓且反復(fù)運(yùn)動(dòng),生成不同方向的劈裂縫。

3 活動(dòng)性斷層段隧道震害機(jī)理分析

3.1 研究情況

汶川地震中,5座跨斷層隧道出現(xiàn)斷層錯(cuò)動(dòng),造成嚴(yán)重震害。其中,龍溪隧道震害最為嚴(yán)重,出現(xiàn)了圍巖垮塌震害(圖3)。以龍溪隧道F8斷層破碎帶段為研究背景,建立計(jì)算模型,對(duì)活動(dòng)性斷層段隧道震害機(jī)理進(jìn)行研究。模型長(zhǎng)150 m,寬80 m,埋深24 m,斷層傾角82°,斷層位于模型中部,斷層寬度為10 m。斷層破碎帶為Ⅴ級(jí)圍巖,上下盤(pán)巖體為Ⅳ級(jí)圍巖。初支為C20噴射混凝土,厚度為20 cm;二襯為C25模注混凝土,厚度為40 cm。地震波同2.1節(jié),按11度進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化。計(jì)算工況見(jiàn)表4。

表4 計(jì)算工況

B-1為僅發(fā)生斷層錯(cuò)動(dòng)工況;B-2為斷層不錯(cuò)動(dòng),僅發(fā)生地震震動(dòng)工況。通過(guò)以上兩工況進(jìn)行單因素分析,研究造成活動(dòng)性斷層隧道震害的主要影響因素。監(jiān)測(cè)斷面及監(jiān)測(cè)點(diǎn)見(jiàn)圖7、圖8。

斷層錯(cuò)動(dòng)的實(shí)現(xiàn):根據(jù)斷層性質(zhì)及參數(shù),計(jì)算斷層發(fā)生錯(cuò)動(dòng)時(shí)巖體水平向和豎直向的運(yùn)動(dòng)速度,分別為V1和V2。數(shù)值模擬時(shí),給予上盤(pán)巖體水平向和豎直向運(yùn)動(dòng)速度(V1和V2),在V1和V2的作用下,斷層上盤(pán)巖體將沿傾角方向運(yùn)動(dòng)。斷層錯(cuò)動(dòng)為黏滑錯(cuò)動(dòng),迅速完成。

圖7 監(jiān)測(cè)斷面布置Fig.7 Arrangement of testing section

圖8 監(jiān)測(cè)點(diǎn)示意圖Fig.8 Arrangement of measuring point

3.2 震害機(jī)理理論分析

(1)最大剪應(yīng)力對(duì)比

提取兩工況各監(jiān)測(cè)斷面各監(jiān)測(cè)點(diǎn)最大剪應(yīng)力峰值進(jìn)行理論分析(表5、表6)。

由表5、表6可知,由斷層錯(cuò)動(dòng)造成的最大剪應(yīng)力峰值的最大值為11.636 MPa,位于右拱腰,占地震合作用的87.45%;由地震慣性力造成的最大剪應(yīng)力峰值的最大值為1.67 MPa,位于右拱腰,占地震合作用的12.55%。由最大剪應(yīng)力分析,造成活動(dòng)性斷層隧道震害的主要影響因素為斷層錯(cuò)動(dòng),地震慣性力次之。

表5 最大剪應(yīng)力峰值對(duì)比(單位:MPa)

表6 震害影響因素對(duì)比

(2)最大主應(yīng)力對(duì)比

提取兩工況各監(jiān)測(cè)斷面各監(jiān)測(cè)點(diǎn)最大主應(yīng)力峰值進(jìn)行理論分析(表7、表8)。

表7 最大主應(yīng)力峰值對(duì)比(單位:MPa)

表8 震害影響因素對(duì)比

由表7、表8可知,由斷層錯(cuò)動(dòng)造成的最大主應(yīng)力峰值的最大值為17.27 MPa,位于仰拱,占地震合作用的74.22%;由地震慣性力造成的最大主應(yīng)力峰值的最大值為6 MPa,位于左拱腳,占地震合作用的25.78%。由最大主應(yīng)力分析,造成活動(dòng)性斷層隧道震害的主要影響因素為斷層錯(cuò)動(dòng),地震慣性力次之。

(3)最小安全系數(shù)對(duì)比

提取兩工況各監(jiān)測(cè)斷面各監(jiān)測(cè)點(diǎn)最小安全系數(shù)進(jìn)行理論分析(表9)。

表9 最小安全系數(shù)對(duì)比

由表9可知,在斷層錯(cuò)動(dòng)影響下,離斷層越近最小安全系數(shù)越?。簧媳P(pán)最小安全系數(shù)略小于下盤(pán),這說(shuō)明上盤(pán)受斷層錯(cuò)動(dòng)影響大于下盤(pán)。在地震慣性力影響下,上下盤(pán)最小安全系數(shù)基本不變,與距斷層的距離無(wú)關(guān)。

對(duì)比兩工況計(jì)算結(jié)果發(fā)現(xiàn),上下盤(pán)遠(yuǎn)離斷層的監(jiān)測(cè)斷面(P31、P30),斷層錯(cuò)動(dòng)影響下的最小安全系數(shù)大于地震慣性力影響下的最小安全系數(shù),這說(shuō)明遠(yuǎn)離斷層的隧道結(jié)構(gòu)受斷層錯(cuò)動(dòng)的影響較小,影響程度小于地震慣性力影響。上下盤(pán)靠近斷層的監(jiān)測(cè)斷面(P21、P11、P10、P20),斷層錯(cuò)動(dòng)影響下的最小安全系數(shù)遠(yuǎn)小于地震慣性力影響下的最小安全系數(shù),這說(shuō)明造成近斷層段隧道結(jié)構(gòu)震害的主要影響因素為斷層錯(cuò)動(dòng),地震慣性力次之。

3.3 典型震害機(jī)理分析

(1)襯砌垮塌

襯砌垮塌嚴(yán)重威脅洞內(nèi)行車安全,是一種嚴(yán)重的震害類型。汶川地震中,酒家埡隧道、友誼隧道、白云頂隧道和龍溪隧道錯(cuò)動(dòng)斷層段出現(xiàn)了較大面積的襯砌垮塌震害,尤其以龍溪隧道和友誼隧道最為典型(圖9)。

圖9 龍溪隧道襯砌垮塌Fig.9 Lining collapse of Longxi Tunnel

活動(dòng)性斷層段襯砌垮塌,部分段落初支與二襯一同垮塌,主要原因是斷層錯(cuò)動(dòng)使隧道結(jié)構(gòu)遭受巨大的剪切力,隧道結(jié)構(gòu)抵抗不住這樣巨大的剪切力,發(fā)生剪切破壞,加之地震慣性力、斷層破碎帶圍巖軟弱等原因,垮塌進(jìn)一步擴(kuò)大,形成襯砌垮塌區(qū)。

(2)襯砌錯(cuò)臺(tái)

活動(dòng)性斷層段襯砌錯(cuò)臺(tái)主要由錯(cuò)動(dòng)斷層造成的巨大剪切力影響形成,是襯砌垮塌的初級(jí)階段,再進(jìn)一步發(fā)展,即發(fā)育成襯砌垮塌區(qū)。汶川地震中,以白云頂隧道(圖2)和龍溪隧道(圖10)最為典型。

圖10 龍溪隧道襯砌環(huán)向錯(cuò)臺(tái)Fig.10 Lining ring dislocation of Longxi Tunnel

4 隧道斷層破碎帶段抗減震對(duì)策

4.1 非活動(dòng)性斷層段隧道抗減震對(duì)策

當(dāng)隧道穿越非活動(dòng)性斷層破碎帶時(shí),斷層破碎帶段需要采取抗震措施進(jìn)行加固。加固方法有:提高襯砌強(qiáng)度和剛度(增加配筋、提高混凝土標(biāo)號(hào)、采用鋼纖維混凝土等),提高圍巖強(qiáng)度和剛度(施做錨桿、注漿加固等)。

4.2 活動(dòng)性斷層段隧道抗減震對(duì)策

(1)隧道選線應(yīng)盡量繞避活動(dòng)性斷層破碎帶;不能繞避的須進(jìn)行抗震設(shè)防。因斷層錯(cuò)動(dòng)能量巨大,單靠抗震措施無(wú)法抵抗,需結(jié)合減震措施共同應(yīng)對(duì)。

(2)活動(dòng)性斷層段減震措施主要有:擴(kuò)大開(kāi)挖斷面、絞接設(shè)計(jì)、設(shè)置減震層、減震縫等等。

5 結(jié)論

(1)隧道非活動(dòng)性斷層段震害類型與普通段無(wú)異,震害主要由地震慣性力造成,強(qiáng)制位移影響很小。

(2)隧道活動(dòng)性斷層段出現(xiàn)了襯砌錯(cuò)臺(tái)、襯砌垮塌以及圍巖垮塌等嚴(yán)重震害類型,造成嚴(yán)重震害的主要影響因素為斷層錯(cuò)動(dòng),地震慣性力次之。

(3)隧道非活動(dòng)性斷層段僅需采取抗震措施進(jìn)行加固即可;隧道活動(dòng)性斷層段須進(jìn)行抗震設(shè)防,抗震措施需結(jié)合減震措施共同應(yīng)對(duì)。

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