Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Определение расчётных нагрузок на конструкции подземных сооружений. Методические указания

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
т
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»
Кафедра «Строительство подземных сооружений и шах
В.А. Пшеничный И.И. Шорников
Определение расчетных нагрузок на конструкции подземных сооружений
Методические указания
»
Москва 2014
УДК 622. 013.0; 69.035.4 (075.8) П93
Пшеничный В.А.
П93 Определение расчётных нагрузок на конструкции подзем-
ных сооружений : метод. указ. / В.А. Пшеничный, И.И. Шор­ников. – М. : Изд. Дом МИСиС, 2014. – 76 с.
Представлены практические задачи по механике подземных сооружений, возникающие при строительстве вертикальных стволов, горизонтальных и наклонных горных выработок, гидротехнических и транспортных тоннелей и основных подземных сооружений метрополитена. Приведены методические указания и контрольные задания по определению расчётных нагрузок на под­земные сооружения различного назначения. Методические указания снабже­ны необходимым справочным материалом.
Для студентов дневной и заочной формы обучения по дисциплине «Ме­ханика подземных сооружений», специальность 130406 «Шахтное и подзем­ное строительство».
УДК 622. 013.0; 69.035.4 (075.8)
2
В.А. Пшеничный,
©
И.И. Шорников, 2014
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие..............................................................................................4
1. Основы проектирования конструкций подземных сооружений...... 6
2. Определение нагрузок на конструкции подземных сооружений.....9
2.1. Взаимодействие крепи с породным массивом
и формирование нагрузки на крепь ....................................................9
2.2. Определение устойчивости и нагрузок на крепь
вертикальных горных выработок......................................................13
2.3. Определение устойчивости и нагрузок на крепь
горизонтальных и наклонных горных выработок и камер .............22
2.4. Расчётные нагрузки на обделки подземных сооружений
метрополитена, железнодорожных и автодорожных тоннелей .....31
2.5. Расчётные нагрузки на обделки гидротехнических
тоннелей...............................................................................................38
2.6. Нагрузки от давления щитовых домкратов
при строительстве тоннелей способом продавливания ..................41
2.7. Временные нагрузки на конструкции подземных
сооружений..........................................................................................43
2.8. Расчёт подземных сооружений на всплытие ............................46
3. Конструкции крепей и обделок подземных сооружений ...............49
Библиографический список...................................................................62
Контрольные задания.............................................................................63
Приложения.............................................................................................68
3
ПРЕДИСЛОВИЕ
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) предполагает разделение процесса обучения на аудиторные занятия и самостоятельную работу студентов, основное назначение которых – получение знаний, умений и навыков, определенных ГОС и основными образовательными программами.
Характерной особенностью современного подземного строительст­ва является значительное усложнение геомеханических условий. В со­временной энергетике важное место занимает строительство подзем­ных гидротехнических комплексов. Расширяется строительство транс­портных сооружений. В современном градостроительстве стоит про­блема комплексного освоения подземного пространства крупных горо­дов, строительства подземных инженерных комплексов различного назначения.
Успешное решение задач, связанных с обеспечением высокой экс­плуатационной надежности конструкций подземных сооружений, во многом зависит от совершенствования методов прогнозирования меха­нических процессов и явлений в породных и грунтовых массивах, а так­же методов расчёта инженерных конструкций подземных сооружений.
Все эти вопросы являются предметом изучения дисциплины «Меха­ника подземных сооружений и конструкции крепей», занимающей важное место в общем плане подготовки горных инженеров­строителей. Эта дисциплина является научной основой проектирования инженерных конструкций горных выработок и подземных сооружений, обеспечивающих надежность и долговечность их эксплуатации. В ре­зультате ее изучения студент должен научиться самостоятельно решать одну из важнейших инженерных задач горного дела – обоснованно вы­бирать наиболее целесообразную для конкретных условий конструк­цию подземного сооружения, определять действующую на нее нагруз­ку и производить расчёт по определению ее основных параметров.
Необходимость в написании настоящих методических указаний возникла в связи с кардинальной реформой технического регулирова­ния в области проектирования и строительства, проводимой в России в настоящее время. В результате реформы изменилась и нормативная база в области подземного строительства, особенно в части проекти­рования и определения расчётных нагрузок на конструкции подзем­ных сооружений.
4
Целью настоящих методических указаний является развитие у студен­тов функциональной грамотности решения инженерных задач в области механики подземных сооружений. В них изложены основные принципы по определению расчётных нагрузок на подземные сооружения различно­го назначения и выбору конструкций крепей и обделок для различных геомеханических условий и технологий строительства в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами.
Методические указания и контрольные задания предназначены для проведения практических занятий по дисциплине «Механика подзем­ных сооружений», а также для самостоятельной работы студентов. Представленные контрольные задания разновелики по объему и труд­ности решения. Все они содержат методические указания и расчётные формулы для их решения, снабжены необходимыми справочными дан­ными. Особое внимание уделено вопросам, связанным с определением нормативных и расчётных нагрузок на крепи и обделки подземных со­оружений.
Для успешного освоения материала в рамках самостоятельной рабо­ты студент должен хорошо знать ранее изучаемые дисциплины, осо­бенно профилирующие, читаемые на кафедре СПСиШ.
По дисциплине «Механика подземных сооружений» учебным пла­ном предусмотрены следующие виды отчетности: выполнение пись­менной и контрольной работ и сдача экзамена и курсовой работы. Письменная и контрольная работы выполняются в соответствии с на­стоящими методическими указаниями и программой.
Целью письменной работы является развитие у студентов навыка поиска необходимой учебной информации в местах ее хранения и уме­ния конспектировать литературные источники. В письменной работе студент отвечает на один из вопросов, помещенных в конце каждого раздела. Вариант задания выбирается по последней цифре номера за­четной книжки студента.
Целью контрольной работы является развитие у студентов функцио­нальной грамотности, т.е. умения на основе полученных знаний решать различные практические инженерные задачи механики подземных со­оружений. Для выполнения контрольной работы студент должен решить ряд задач, приведенных в каждом разделе. Количество задач определяет­ся преподавателем в зависимости от активности студента во время ауди­торных занятий, но должно быть не менее пяти и охватывать все разделы дисциплины. Вариант задания в каждой из задач выбирается по послед­ней цифре номера зачетной книжки студента.
5
1. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ПОДЗЕМНЫХ
СООРУЖЕНИЙ
Требования, предъявляемые при проектировании конструкций подземных со­оружений. Классификация конструкций подземных сооружений, нормативные положения по их выбору. Критерии экономического сравнения вариантов кон­струкций подземных сооружений.
Методические указания
В процессе проектирования конструкций подземных сооружений должны удовлетворяться функциональные, технические и экономи­ческие требования.
Функциональные требования удовлетворяются в результате объ­емно-планировочных решений и заключаются в обеспечении соот­ветствия основных параметров выработки (формы, площади попе­речного сечения) ее технологическому назначению.
Технические требования заключаются в обеспечении прочности, устойчивости, ограниченности деформаций и долговечности. При­менительно к конструкциям подземных сооружений эти требования расшифровываются следующим образом:
– конструкции подземных сооружений должны быть прочными, т.е. удовлетворять условиям нормальной эксплуатации без появления разрушений в конструкциях (хрупкое разрушение бетона и чугуна, пластическое течение стали);
– конструкции подземных сооружений должны быть устойчивы­ми, т.е. сохранять неизменность геометрической формы, заданной по условиям нормальной эксплуатации выработки;
– конструкции подземных сооружений не должны деформиро­ваться более допустимых пределов;
– конструкции подземных сооружений должны быть долговечны­ми, т.е. сохранять свою прочность в течение намеченного срока службы при заданном режиме эксплуатации;
– конструкции подземных сооружений должны быть нетрудоемки в изготовлении и установке.
Цель экономических требований – обеспечить наиболее высокие эксплуатационные показатели выработок при минимальных капи­тальных и эксплуатационных затратах в течение всего срока службы.
6
Конструкции подземных сооружений классифицируют по сле-
дующим основным признакам:
– по функциональному назначению – крепи горных выработок (горизонтальных, наклонных, стволов, камер); обделки транспорт­ных тоннелей, обделки подземных гидротехнических сооружений, обделки подземных сооружений специального назначения;
– по сроку службы – временная крепь, постоянная крепь или об­делка;
– по материалу – деревянные, металлические, каменные, бетон­ные, железобетонные, пластмассовые, смешанные;
– по конструктивному решению – прямоугольные, трапециевид­ные, полигональные, сводчатые, подковообразные, эллиптические, кольцевые;
– по конструктивно-технологическому решению – сборные, моно­литные, сборно-монолитные;
– по деформационной характеристике – постоянного, линейно на­растающего и нелинейно нарастающего сопротивления;
– по жесткости конструкции – жесткие, малоподатливые с подат­ливостью до 100 мм, податливые – до 300 мм, весьма податливые – более 300 мм;
– по несущей способности – ограждающие, маломощные с несущей способностью до 0,1 МПа, средние – от 0,1 до 0,3 МПа, мощные – от 0,31 до 1,0 МПа, весьма мощные – более 1,0 МПа;
– по характеру проявления несущей способности – подпорные, упрочняющие и комбинированные конструкции;
– по способу возведения конструкции – немеханизированный, ме­ханизированный, специальный способ.
По расчётным схемам крепи выработок можно классифицировать следующим образом (в зависимости от их конструктивного реше­ния): незакрепленные выработки; оградительная крепь (например, анкерная, набрызг-бетонная и т.д.); трапециевидная рамная безрас­порная; арочная трехшарнирная безраспорная; полигональная рамная распорная; арочная пятишарнирная распорная; кольцевая многошар­нирная распорная; кольцевая сплошная монолитная; кольцевая сплошная из элементов, жестко соединенных или обладающих час­тичной податливостью; сводчатая сплошная монолитная; арочная двухшарнирная податливая из специального профиля; арочная двух­шарнирная панельная из элементов, жестко соединенных или обла­дающих частичной податливостью. В расчётных схемах распорных конструкций необходимо показывать дополнительные связи с по-
7
родным массивом в виде стерженьков в узлах или в виде связей по всему периметру конструкции.
Аналогичным образом классифицируются расчётные схемы обде­лок подземных сооружений. Расчётные схемы монолитных сводча­тых обделок представлены пологим упругим сводом с упругозащем­ленными в породные стенки пятами; подъемистым упругим сводом с упругозащемленными в почву выработки пятами; пологим упругим сводом с пятами, упругозащемленными в абсолютно жесткие стены; подъемистым упругим сводом с пятами, упругозащемленными в об­ратный свод, лежащий на упругом основании. Перечисленные конст­рукции применяются главным образом при закрытом способе соору­жения тоннелей. При открытом способе применяются замкнутые конструкции в виде одно- и двухпролетных рам на упругом основа­нии с верхним элементом сводчатой или плоской формы, а также сборные рамные конструкции.
Сборные обделки тоннелей, сооружаемых закрытым способом, выполняются замкнутого кругового очертания из чугунных тюбин­гов или железобетонных блоков.
Вопросы для самопроверки и письменной работы
1.1. Какие требования предъявляются при проектировании конст-
рукций подземных сооружений?
1.2. Как подразделяются конструкции подземных сооружений по
функциональному назначению?
1.3. Перечислите основные виды конструкций подземных соору­жений по материалу, конструктивному и конструктивно-технологи­ческому решению.
1.4. Какие виды конструкций подземных сооружений различают по деформационной характеристике и по несущей способности?
1.5. Дайте классификацию безраспорных крепей горных вырабо­ток по расчётным схемам.
1.6. Дайте классификацию распорных крепей горных выработок.
1.7. Приведите классификацию обделок транспортных тоннелей по расчётным схемам.
1.8. Дайте классификацию обделок гидротехнических тоннелей по расчётным схемам.
1.9. Приведите классификацию обделок сооружений метрополи­тена по расчётным схемам.
1.10. Дайте классификацию обделок подземных сооружений спе­циального назначения.
8
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОК
НА КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНЫХ
СООРУЖЕНИЙ
Понятия «горное давление» и «нагрузка на конструкции подземных сооруже­ний». Формирование нагрузки в условиях сводообразования и при совместном деформировании в системе крепь–массив. Нагрузки от веса локальных вывалов и веса всей вышележащей толщи грунтового массива. Факторы, влияющие на процесс формирования нагрузки. Нагрузки нормативные и расчётные. Норма­тивные рекомендации по определению нагрузок на крепи и обделки.
Методические указания
2.1. Взаимодействие крепи с породным массивом
и формирование нагрузки на крепь
Возможные реализации механических процессов и конструктив­ные параметры крепи определяют режимы ее взаимодействия с по­родным массивом. Можно выделить три характерных режима взаи­модействия: 1) режим заданной нагрузки, когда ее величина не зави­сит от деформационных характеристик крепи (обделки); 2) режим совместного деформирования крепи (обделки) и вмещающего по­родного массива, когда величина нагрузки зависит от деформацион­ных характеристик крепи (обделки); 3) реже – режим заданных де­формаций, когда их величина не зависит от деформационных харак­теристик крепи или обделки.
Первый из этих режимов в основном реализуется при вывалооб­разовании, второй и третий – при деформировании пород без разры­вов сплошности.
При анализе взаимодействия массива пород с крепью горных вы­работок используют различные механические модели, т.е. расчётные схемы взаимодействия, позволяющие определять количественные параметры взаимодействия массива и крепи.
В настоящее время выделяют шесть основных механических мо­делей взаимодействия системы крепь–массив: упругая, жесткопла­стическая, упругопластическая, упругопластическая неоднородная, вязкоупругая, вязкопластическая.
Следует иметь в виду, что механическая модель взаимодействия пород и крепи не тождественна геомеханической модели массива.
9
При изучении данного раздела особое внимание следует уделить упругой и упругопластической моделям, так как именно эти модели составляют основу нормативных рекомендаций по определению на­грузок на конструкции подземных сооружений.
Крепи и обделки в большинстве случаев относятся к несущим конструкциям и поэтому при их проектировании следует руковод­ствоваться статьями Федерального закона РФ от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и соору­жений». Конструкции должны удовлетворять требованиям механи­ческой и пожарной безопасности, безопасности при опасных при­родных процессах и техногенных воздействиях, безопасных для здо­ровья человека условий пребывания, а также требованиям энергети­ческой эффективности. Кроме того, подземные сооружения должны быть спроектированы таким образом, чтобы во время их строитель­ства и эксплуатации не возникало угрозы оказания негативного воз­действия на окружающую среду.
В расчётах крепей и обделок должны быть учтены все виды на­грузок, соответствующих функциональному назначению и конструк­тивному решению подземного сооружения, климатические, а в необ­ходимых случаях технологические воздействия, а также усилия, вы­зываемые деформацией строительных конструкций. Для элементов обделок, характеристики которых, учтенные в расчётах прочности и устойчивости сооружения, могут изменяться в процессе эксплуата­ции под воздействием агрессивных факторов наружной и внутренней среды, в том числе под воздействием технологических процессов, в проектной документации должны быть дополнительно указаны па­раметры, характеризующие сопротивление таким воздействиям, или мероприятия по защите от них.
Определение расчётных нагрузок на конструкции крепей и обде­лок подземных сооружений следует выполнять с учетом действую­щих нормативных документов по строительству.
В общем случае нагрузки и воздействия на инженерные конст­рукции подземных сооружений следует определять в зависимости от глубины заложения и размеров выработки, климатических, ин­женерно-геологических, гидрогеологических и сейсмических усло­вий строительства, конструкции крепи, способов производства гор­нопроходческих работ, наличия и расположения соседних вырабо­ток, назначения и срока службы подземного сооружения и других факторов.
10
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]