從梅大高速塌陷,看仿真分析技術(shù)在基建上的應(yīng)用
2024年5月1日凌晨2時(shí)10分左右,廣東梅大高速(S12)大埔往福建方向K11+900m(茶陽路段出口方向2公里左右)附近發(fā)生高速公路路面塌陷事故。專家和相關(guān)部門正調(diào)查塌方的具體原因,初步推測可能與地質(zhì)結(jié)構(gòu)、雨水侵蝕、施工質(zhì)量等多種因素有關(guān)。
我們都知道,地下工程及深基礎(chǔ)工程的建設(shè)安全與質(zhì)量是重中之重,方案也需要經(jīng)過多方驗(yàn)證,才能進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè),那么如何保障這些基建項(xiàng)目安全?怎么才能夠提早發(fā)現(xiàn)問題點(diǎn)?其中就需要用到仿真分析技術(shù)來進(jìn)行輔助驗(yàn)證。
下面我們一起看看有哪些應(yīng)用:
降雨入滲條件下非飽和土邊坡分析
地球表面很大一部分處于干旱或半干旱地帶。因此,工程中遇到的土大多數(shù)都處于非飽和狀態(tài),濕陷性黃土、膨脹土、熱帶殘積土和人工填土等都是典型的非飽和土。
非飽和土是固-液-氣三相復(fù)合介質(zhì),其物理性質(zhì)較復(fù)雜。降雨入滲是一種典型的非飽和流固耦合現(xiàn)象,需要研究雨水入滲的瞬態(tài)滲流場、土坡變形以及各種邊界條件的影響。分析非飽和流固耦合過程要考慮多因素控制方程,并求出各種邊值問題的解。探討滲流-變形耦合場來研究降雨入滲滑坡,是目前環(huán)境地質(zhì)災(zāi)害和巖土工程需要展開的工作。
非飽和膨脹土的開挖問題
巖土工程分析往往涉及到固體介質(zhì)和流體的相互作用,所以要引入有效應(yīng)力來更明確地描述固體骨架的受力狀態(tài)。由于將固體骨架與孔隙流體的滲透同步考慮,不僅需滿足平衡方程,物理方程和幾何方程,還需考慮有效應(yīng)力原理和連續(xù)方程,必要時(shí)進(jìn)行考慮滲流場、應(yīng)力場、溫度場、化學(xué)場等多場耦合的分析。
在一系列的工程問題中,涉及有效應(yīng)力、變形、水運(yùn)動、堤壩滲流變形、油氣開采、煤層內(nèi)瓦斯?jié)B流、地基的蒸發(fā)固結(jié)和降雨入滲的滑坡等問題,這些問題一般都必須考慮水、氣兩相流體流動和固相變形之間的相互作用。因而,研究非飽和土的流-固耦合問題具有重大理論和實(shí)際意義。
隧道開挖問題
工程結(jié)構(gòu)總是按照一定的操作順序施工的,控制條件不一定是施工結(jié)束時(shí),而往往在施工過程中。巖土工程分析要動態(tài)地模擬施工過程中結(jié)構(gòu)形體的變化、材料的演變、約束與外載條件的改變等。這是與材料非線性、幾何非線性或邊界非線性而不同的一種非線性,只能用計(jì)算過程的模擬才能體現(xiàn)出來,也就是說巖土工程分析應(yīng)當(dāng)是一種動態(tài)的過程分析,只有進(jìn)行過程分析,其結(jié)果才是合理的。
邊坡穩(wěn)定的剪切帶計(jì)算
應(yīng)變局部化現(xiàn)象在巖土工程中大量存在,最為典型的就是土體失穩(wěn)時(shí)形成的剪切帶。
剪切帶形成的研究對于評價(jià)土工結(jié)構(gòu)物的安全性和穩(wěn)定性等問題具有重要意義。剪切帶現(xiàn)象的本質(zhì)是材料的不穩(wěn)定性,材料不穩(wěn)定研究中的一個(gè)十分重要的問題是多尺度和標(biāo)度律的問題。在材料發(fā)生不穩(wěn)定性時(shí),不同的物理過程,不同的微-細(xì)觀結(jié)構(gòu),在某個(gè)時(shí)間尺度內(nèi),將以其特有的動力學(xué)行為,在某個(gè)特征尺度上表現(xiàn)自己,它對計(jì)算力學(xué)構(gòu)成了嚴(yán)重的挑戰(zhàn)。
施工過程對環(huán)境的影響
一般地鐵車站工程具有開挖跨度大、臨時(shí)支護(hù)和工法轉(zhuǎn)換頻繁、時(shí)空效應(yīng)顯著、地質(zhì)條件復(fù)雜、邊界環(huán)境條件限制嚴(yán)格、施工難度和風(fēng)險(xiǎn)極大等特點(diǎn)。地鐵車站建設(shè)中的工程問題具有材料非線性、幾何非線性、邊界非線性、時(shí)空效應(yīng)等特點(diǎn)。
以地鐵車站作為工程背景,研究地鐵車站施工過程中支護(hù)結(jié)構(gòu)、圍巖和近鄰重要環(huán)境對象(橋基、管線、建筑物等)的力學(xué)響應(yīng)和安全控制,為地鐵車站的動態(tài)設(shè)計(jì)和動態(tài)施工管理提供理論依據(jù)和指導(dǎo),為施工安全提供技術(shù)保障和科學(xué)決策。
節(jié)理材料的邊坡穩(wěn)定性分析
巖石是一種非常復(fù)雜的材料。其材料屬性不光表現(xiàn)高度非線性,而且由于節(jié)理的存在表現(xiàn)各向異性。仿真分析在巖石方法不光提供了巖石的塑性屬性,而且提供了其節(jié)理屬性。
以上只是列出部分應(yīng)用案例,CAE仿真分析技術(shù)還可很好地模擬巖土的力學(xué)性能及對巖土工程的各個(gè)方面進(jìn)行模擬。其中包括非線性應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系、瞬態(tài)固結(jié)、穩(wěn)態(tài)流變、井點(diǎn)降水、土體液化分析、施工過程、巖土的應(yīng)力-變形與穩(wěn)定性、邊坡應(yīng)力及穩(wěn)定性、邊坡和硐室錨固效應(yīng)分析、路基、底座、深基坑、樁等的承載能力與沉陷分析、土體與鋼筋混凝土道路主體間的相互作用、錨固鋼纜、 預(yù)應(yīng)力鋼筋、鋼支撐、隧道加強(qiáng)筋等鋼結(jié)構(gòu)與巖土和混凝土在溫度和外力作用下裂隙的分布與擴(kuò)展過程模擬等。
通過CAE仿真技術(shù)的應(yīng)用,基建行業(yè)也迎來了質(zhì)的發(fā)展,也希望通過技術(shù)的不斷發(fā)展和進(jìn)步,能夠在前期設(shè)計(jì)論證階段就能筑起安全的第一道防線。