《表2 各工况条件:初始地应力对高抗力门框墙结构响应影响分析》

《表2 各工况条件:初始地应力对高抗力门框墙结构响应影响分析》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《初始地应力对高抗力门框墙结构响应影响分析》


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注:k1表示垂直坑道方向的压力比;k2表示平行坑道方向的压力比。

实际情况下地应力往往表现为不等水平侧压情况,相同的门框墙结构处于不同坑道布置的位置时也会有不一样的性能。表2给出了不同工况的具体条件,表3为不同水平侧压力条件下门框墙代表点的塑性应变,表3中Pmax代表整个门框墙塑性应变的最大值所在位置。比较工况1与工况2以及工况3与工况4可知,当侧压力不同时,让较大侧压力垂直于门框墙轴向能减小门框墙的塑性变形,更有利于防护结构抵抗冲击荷载,在实际工况下可以利用这种规律。在二维构造应力场对洞室震塌破坏的研究[11]中,随着侧向压力系数的增大,震塌区域面积总体呈现增大趋势,但并非单调变化。如图11所示:k值在1.0和1.5之间时震塌区面积变化非常缓慢;k=2.0时震塌破坏区域集中在拱顶和坑道底部,侧壁破坏不大;k值大于2.0时震塌发展非常迅速。震塌区域动能总体呈现增大趋势,如图12所示,k值小于静水压力状态界限时变化很小,超过此界限后发展迅速。由此可见,对于坑道主体结构而言,让较大侧压力垂直于其轴向往往是不利的。因此,在选址过程中,入口处门框墙宜设置为与最大侧压力方向垂直,而主体坑道则宜通过90°拐弯变向使得其轴向平行于最大侧压力方向,减小侧压力系数值,从而提高结构整体的抗爆性能。