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隧道建设(中英文) ›› 2022, Vol. 42 ›› Issue (5): 807-816.DOI: 10.3973/j.issn.2096-4498.2022.05.006
李志军1, 2, 陈馈2, 3, 陈桥2, 3, *, 周毅2, 李增2, 于京波2, 张啸4
(1. 西南交通大学土木工程学院, 四川 成都 610031; 2. 中铁隧道局集团有限公司, 广东 广州 511458;3. 盾构及掘进技术国家重点实验室, 河南 郑州 450001; 4. 中铁工程装备集团有限公司, 河南 郑州 450016)
LI Zhijun1, 2,
CHEN Kui2, 3, CHEN Qiao2, 3, *, ZHOU Yi2, LI
Zeng2, YU Jingbo2, ZHANG Xiao4
(1.School of Civil Engineering,Southwest Jiaotong University,Chengdu 610031,Sichuan, China;2.China Railway Tunnel Group Co.,Ltd.,Guangzhou 511458,Guangdong,China;3.State Key Laboratory of Shield Machine and Boring Technology,Zhengzhou 450001,Henan,China;4.China Railway Engineering Equipment Group Co.,Ltd.,Zhengzhou 450016,Henan,China)
摘要: 为探讨高原铁路某隧道不良地质条件下敞开式TBM开挖直径是否适应的问题,结合已建、在建工程存在的问题及施工数据,分析TBM法隧道初期支护变形侵限的原因,且通过对比分析工程地质数据、衬砌参数,认为不良地质条件下TBM护盾收缩及初期支护体系形成支护能力周期长是造成初期支护侵限的主要原因。预测当TBM开挖直径为10.2 m时,该高原铁路隧道TBM段Ⅲ级围岩中等及以上岩爆段、Ⅳ级围岩(节理密集带)、Ⅴ级围岩(蚀变岩)存在初期支护侵限的风险。提出如下建议: 1)设计TBM开挖直径时考虑护盾收缩量; 2)在强烈岩爆段、节理密集带、蚀变岩等情况下,采用钢管片施作初期支护以提供临时支撑,缩短支护能力形成周期,并将TBM开挖直径适当增大为钢管片安装预留空间。