| تعداد نشریات | 45 |
| تعداد شمارهها | 1,518 |
| تعداد مقالات | 18,541 |
| تعداد مشاهده مقاله | 60,773,680 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 21,640,239 |
بررسی تأثیرپذیری عوامل مؤثر در جابهجایی جانبی و برآمدگی سطحی طی عملیات تونلزنی بهروش لولهرانی دوغابی | ||
| نشریه مهندسی عمران و محیط زیست | ||
| دوره 56، شماره 122، 1405، صفحه 101-115 اصل مقاله (18.01 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/jcee.2022.52276.2169 | ||
| نویسندگان | ||
| رضا محمدپور1؛ احسان طاهری* 2 | ||
| 1دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران | ||
| 2دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران | ||
| چکیده | ||
| در این مقاله، با در نظر گرفتن عملیات لولهرانی در خاک نرم و زیر سطح آب زیرزمینی بهعنوان زمینه مهندسی، تغییر شکل زمین در راسـتای مختلـف همچنین برآمدگی سطح زمین با استفاده از شبیهسازی عددی بررسی شد. این مطالعه بر روی عواملیکه عمدتاً بر جابهجایی زمـین تـأثیر دارد ازجملـه قطر فضای حفاری، عمق قرارگیری، فشار تزریق دوغاب، فشار صفحه حفاری، مدول کشسان خاک، زاویه اصطکاک و چسبندگی متمرکز بوده اسـت. هـدف از این پژوهش ارائه یک مبنای نظری جهت کنترل و کاهش تغییر شکل زمین طی عملیات لولهرانی میباشد. شبیهسـازی عـددی بـا اسـتفاده از نرم افـزار عددی المان محدود پلکسیس (Plaxis) و با در نظر گرفتن مطالعه موردی انجام گرفت. در ادامه تأثیر هر یک از پارامترها در الگوی تغییر شکل زمین در سـه راسـتا نیز تخمین میزان برآمدگیها و محل دقیق آنها مورد بررسی قرار گرفت. رابطه هر یک از پارامترها با جابهجایی جانبی زمین برآورد شد و درنهایت تـأثیر هر یک از عوامل مختلف با استفاده از آنالیز حساسیت سنجیده شد و شاخص حساسیت هرکدام مشخص گردیـد. نتـایج نشـان میدهـد کـه قطـر فضـای حفاری بیشترین حساسیت و فشار تزریق دوغاب کمترین حساسیت را نسبت به سایر متغیرها در جابهجـایی جـانبی زمـین دارد. بنـابراین بایسـتی دقـت و صحت بیشتری در برآورد نمودن آنها در مطالعات اولیه بهکار گرفته شود. حداکثر برآمدگی سطح زمین حدود ٨ متر بهعبـارتی (2.4D) جلـوتر از سـینه کار رخ میدهد و سپس بهتدریج با نزدیک شدن به محل حفاری شده کاهش مییابد. با ٣ برابر شدن فشار تزریق دوغاب نیز جابهجایی جـانبی (ux) تقریبـاً ١٤ برابر خواهد شد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| لولهرانی دوغابی؛ جابهجایی جانبی؛ برآمدگی سطحی؛ آنالیز حساسیت. | ||
| مراجع | ||
|
Biggart A, “Closed face decisions-slurry or EPBM”, Tunnelling Journal, 2011, February, 32-37. Cheng LY, Ariaratnam ST, Chen SX, “Analytical solution for predicting ground deformation associated with pipe jacking”, Journal of Pipeline Systems Engineering and Practice, 2017, 8 (3), 04017008. https://doi.org/10.1061/(ASCE)PS.1949-1204.0000267 Fan H, Lai J, Liu Y, “Numerical simulation research of soil deformation caused by pipe jacking construction”, Proceedings of the International Conference on Pipelines and Trenchless Technology 2014: Creating Infrastructure for a Sustainable World, ASCE, 2014, 791–798. https://doi.org/10.1061/9780784413821.085 Han X, Li W, Chen T, Liu W, “Sensitivity analysis of ground settlement induced by pipe-jacking construction in soft soil stratum”, E3S Web of Conferences, 2019, 136, 04028. https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913604028 Kalisz P, Zięba M, “Influence of soil deformation caused by mining on sewage pipelines built using the pipe jacking method”, Studia Geotechnica et Mechanica, 2018, 40 (2), 147-153. https://doi.org/10.2478/sgem-2018-0010 Ma W, Wang B, Wang X, Zhou S, Wang B, “Soil layer disturbance caused by pipe jacking: measurement and simulation of a case study”, KSCE Journal of Civil Engineering, 2021, 25 (4), 1467–1478. https://doi.org/10.1007/s12205-021-1467-8 Ng CWW, Sun HS, Lei GH, Shi JW, Mašín D, “Ability of three different soil constitutive models to predict a tunnel’s response to basement excavation”, Canadian Geotechnical Journal, 2015, 52 (11), 1685-1698. https://doi.org/10.1139/cgj-2014-0361 Peila D, “Lo scavo di gallerie di piccola sezione con la tecnica del microtunnelling”, Strade and Autostrade, 2001, (4), 85-91. Pellet F, Descoeudres F, Egger P, “The effect of water seepage forces on the face stability of an experimental microtunnel”, Canadian Geotechnical Journal, 1993, 30 (2), 363-369. https://doi.org/10.1139/t93-030 Pipe Jacking Association, “An introduction to pipe jacking and microtunnelling”, London, 2017. Shi J, Wang Y, Ng CW, “Buried pipeline responses to ground displacements induced by adjacent static pipe bursting”, Canadian Geotechnical Journal, 2013, 50 (5), 481-492. https://doi.org/10.1139/cgj-2012-0304 Shou KJ, Chang FW, “Analysis of pipe-soil interaction for a miniature pipe jacking”, Journal of Mechanics, 2006, 22 (3), 213-220. https://doi.org/10.1017/S172771910000085X Sterling RL, “Developments and research directions in pipe jacking and microtunneling”, Underground Space, 2020, 5 (1), 1-19. https://doi.org/10.1016/j.undsp.2018.09.001 Thomson JC, “Microtunnelling and how we got there”, Trenchless International, 2009, (August), 18-22. Wang Y, Shi J, Ng CW, “Numerical modeling of tunneling effect on buried pipelines”, Canadian Geotechnical Journal, 2011, 48 (7), 1125–1137. https://doi.org/10.1139/t11-024 You GM, “3D FEM analysis on ground displacement induced by curved pipe-jacking construction”, Geotechnical Aspects of Underground Construction in Soft Ground, Taylor & Francis, London, 2008, 759-764. Zhao J, Zhu W, “Stability analysis and modelling of underground excavations in fractured rocks”, Elsevier, Oxford, 2003. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 667 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 70 |
||