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[讨论]隧道设计计算 [复制链接]

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离线ssz02205228

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只看该作者 132楼 发表于: 2008-12-03
为大家推荐一本书,《地下建筑结构设计》王树理主编,清华大学出版社。对隧道设计介绍较系统,第二版中增加了钻爆法设计,感觉还不错
离线woaiheheqwer

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只看该作者 133楼 发表于: 2008-12-04
计算只是验证,关键是监测
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只看该作者 134楼 发表于: 2008-12-08
一条条看完了。噢耶,真不容易。
离线dragonfly

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只看该作者 135楼 发表于: 2008-12-09
有没有人总结一下,到底做设计时怎么算的啊
烟吐攻城虱
离线tianyouguan
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只看该作者 136楼 发表于: 2008-12-10
在目前的技术水平下,我认为隧道结构计算(特别是石质隧道)只能作为辅助手段或检算手段.大家不要以为有了有限元,一切万事ok! ipB*]B F[  
    计算模型的不准确,材料参数的不准确.施工中的各种复杂情况,绝不是在电脑前用有限元分析一下就ok的。如果你真正了解计算,如果你进过隧道,你认为结构计算的可靠度究竟有多高? VmLV:"P}^  
  隧道的设计理念一定要和地面结构的设计理念区别开来。当然,结构分析也是必要的,或许未来那一天这些问题解决了,计算分析就ok了! YYFJJ,7?  
非常赞同。。。。。。。。。。。
知识改变思想。不一样的思想,不一样的风景。任思绪在大海里飘逸。
离线liguojun8728

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只看该作者 137楼 发表于: 2008-12-12
除了类比还是类比 bXoj/zek  
除了保守,还是保守
离线luohui5151

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只看该作者 138楼 发表于: 2008-12-13
有人用ANSYS做隧道设计吗???
离线whenalone
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只看该作者 139楼 发表于: 2008-12-15
做隧道,计算都是拿来骗人的。 \>NjeMuWU  
拿计算做个参考,把握个大趋势罢了。 .d:sQ\k~=  
做隧道我只信经验
离线liguojun8728

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只看该作者 140楼 发表于: 2008-12-19
隧道设计,是动态设计,先给你拟定各类围岩采用的衬砌断面,然后再现场根据地质资料和掌子面情况选用断面形式. {6YLiQ*_  
于是,现场不确定因素就多了,猫膩就海了去了。 Y|FJ1x$r  
于是,隧道施工就变成了良心活了。
离线lanshuizhiyi
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只看该作者 141楼 发表于: 2008-12-19
在没有对岩土的本构了解清楚前,隧道设计计算始终是个模糊的数学计算,数值分析是建立在模型上的,模型是建立在岩土上的。目前来看,我知道的隧道设计,基本上都是经验设计,所谓的类比法。隧道设计是个动态过程,想要一劳永逸,肯定是不可能的。
离线win2win99

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只看该作者 142楼 发表于: 2008-12-19
地下结构按构造形式分为拱形结构、圆形和矩形管状结构、框架结构、薄壳结构、异形结构。 g:MpN^l  
    地下结构所承受的荷载,按照作用特点及使用中可能出现的情况分为以下三类:即永久(主要)荷载、可变(附加)荷载和偶然(特殊)荷载。 ?#^(QR|/  
    1、永久(主要)荷载包括结构自重、回填土重量、围岩压力、弹性抗力、静水压力、砼收缩和徐变影响力、预加应力和设备自重等。围岩压力和结构自重是衬砌承受的主要静荷载。围岩压力分为:围岩垂直压力,围岩水平压力和底部压力,它的确定方法有现场实测,理论计算,工程类比法。我国多采用工程类比法确定围岩压力,并采用现场实测和理论计算方法进行验算。由于围岩压力的计算有不同的模式,所以要确定围岩压力,首先要区分是深埋还是浅埋地下结构。 .3k"1I '\  
    (1) 深埋地下结构围岩压力的计算 E!J;bX5  
    用我国公(铁)路隧道推荐围岩压力计算方法竖向均布压力计算公式: \k;)m-0bj{  
    q=0.45×z^6-s rw 4J*%$Vxv  
    s—围岩类别 ou6|;*>d  
    w—宽度影响系数 9aT#7B  
    r—围岩容重 &Mbpv)V8  
    水平均布压力则按设计规范(TB10003—2001,J117—2001)查得。 s }q6@I  
    (2) 浅埋地下结构围岩压力的计算 #imMkvx?  
    a、埋深小于或等于等效荷载高度(hq)时,垂直荷载视为均布压力。 <\c 5  
    q=rH ETe,RY  
    q—均布垂直力 Hs<vCL \  
    r—坑道上覆围岩容重 8Z%C7 "4O  
    H—坑道埋深 (NUwkAO M}  
    水平侧向力e按均布考虑其值为 RO,  
    e=r(H-1/2Ht)tan2(45°-φ/2) 'M2Jw8i  
    e—水平侧向均布压力 az3rK4g  
    r—隧道上覆围岩容重 UX=JWb_uGm  
    H—隧道埋深  \M M(w&  
    Ht—隧道高度 Oa=0d;_  
    Φ—围岩计算摩擦角 9|O#+_=+v  
    b、埋深大于等效荷载高度(hq)小于深埋浅埋隧道分界深度(Hp)时 o|G.tBpKg  
    q浅=rH(1-H/Btλtanθ) hRZ9[F[[  
    作用在支护结构两侧的水平侧压力在隧洞顶底处之值为: eX$P k:  
    e1=rHλ  e2=rhλ |Euf:yWY  
    当侧向力视为均布压力时 `-S6g^Y  
    e=1/2(e1+e2) M H }4F  
    (3) 空间洞室围岩压力确定 g]O"l?xx1D  
    圆形或矩形的空间洞室的围岩压力,一般按平面洞室的围岩压力乘以考虑空间作用的降低系数来确定。其计算跨度取圆形直径或矩形短边。降低系数β一般对平面为正方形的拱顶或圆形穹顶β=0.828。对于矩形拱顶由 z-nhL=  
    β=1-2/3ξ  其中ξ= 宽度 ;bq_Y/"  
        1-1/2ξ          长度 S5]rIcM  
    2、可变(附加)荷载包括吊车荷载、设备重量、地下储油库的油压力、车辆、人群的荷载。 rJK3;d?E  
    3、偶然(特殊)荷载包括地震作用和战时发生的武器爆炸冲击动荷载。 5% C-eB  
    当我们设计某一地下结构,上述几种荷载不一定同时存在。设计中应根据荷载实际可能出现的情况进行组合,取其最不利的组合作为设计荷载,以最危险截面中最大内力作为设计依据。 }~$zdgMT  
    地下结构设计模型 >(EMZ5  
    1、荷载结构模型,它采用荷载结构法计算衬砌内力,并据以进行构件截面设计。 l=%v  
    2、地层结构模型,它的计算理论是地层结构法。 D^P_3 B+  
    3、经验类比模型,是完全依靠经验设计地下结构的设计模型。 {zhN>n_  
    4、收敛限制模型,它的计算理论是地层结构法。 w~sr2;rp<  
    地下结构的计算方法为两类:荷载结构法和地层结构法 i[)H!%RV*  
    一般来说,地层岩性较差,洞室跨度较大宜采用荷载结构法。地层构造较完善,围岩的支承能力较好时宜采用地层结构法。目前,我国在地下工程的结构计算中,采用较多的仍是以散体压力理论为基础的荷载结构法。 'bj$ZM9  
    一、荷载结构法的计算方法 T%K"^4k  
    地层对于地下结构作用只是产生作用在结构上的荷载(包括主动的地层土压力和被动弹性地层抗力),一般可用结构力学的方法计算衬砌在荷载作用下产生内力和变形。下面就拱形、圆形、矩形结构在简单荷载作用下的内力和变形计算作如下介绍。 OpmI" 4{+  
    (一) 拱形结构 y8jk9Tv  
1、 曲墙拱结构—采用假定抗力图形法 8E{<t}  
    该结构被简化为主动荷载(垂直荷载大于侧向荷载)及弹性抗力共同作用下,支承在弹性地基上的无铰高拱。拱两侧弹性抗力按二次抛物线分布,最大抗力点为h 点,值为σh。为了便于计算,可将基本结构分解为在主动外荷载和单位抗力(被动荷载)作用下的两个基本图式,分别计算出相应的截面内力和位移值,接着用迭加原理求出衬砌截面的总内力。具体步骤如下: - 8&M^-  
    (1) 求出在主动荷载作用下衬砌截面的内力。 O$+J{@  
    (2) 求在单位被动荷载(单位抗力)作用下截面i所产生的内力。 nb0V~W  
    (3) 求最大抗力σh值。 Kr`Cr5v  
    (4) 求衬砌截面的总内力。 qCOe,$\1/  
2、 直墙拱结构 RP&H9>  
    该方法将拱圈和边墙分开计算,将拱圈处理为弹性固定在边墙上的无铰平拱,边墙处理为搁置在弹性地基上的直梁,在拱脚和墙顶连接处应满足力的平衡条件和变形连续条件。拱圈的弹性抗力的分布按“假定抗力图形法”计算最大抗力点发生在墙顶。其值为σh。拱脚处抗力为σd,当Φ=75-90°时可把σd当作抗力最大值。边墙底部视为弹性地基上的刚性梁,侧面按其换算长度来确定为长梁(≥2.75),短梁(1—2.75),刚性梁(<1)。然后按初参数方程来计算墙顶截面位移及边墙各截面的内力。拱圈衬砌截面的内力计算方法及步骤与曲墙式衬砌相同。 L}CjC>R!  
    (二) 圆形结构 wYZFW'5p  
    1、当整体式圆管结构修建在松软的地层中,地层对结构的弹性抗力很小,故假定结构可自由变形。采用自由变形圆环法。 cMxTv4|wui  
    首先是荷载计算。包括环自重,竖向地层(单位宽)压力,地层水平力(单位宽),静水压,地基反力等。其次是内力计算,采用弹性中心法。由于结构及荷载对称,拱顶切口处剪力为零,根据力的平衡及变形协同条件采用力法方程,可得圆环中任意截面的内力。 2w93 ~j  
3、 假定抗力法  qJ!&H  
4、 衬砌结构在竖向荷载作用下,产生向地层方向的变形,从而引起弹性力。先假定圆管结构弹性抗力分布,然后通过竖向均布地层力作用下,圆环自重作用下,内水压力作用下,外部静水压力作用下任意截面弯矩与轴力的计算公式。按查系数表法求得相应内力。 X.V7od>  
    (三) 框架结构 jLc4D'  
    框架结构是平面变形问题,沿纵向取单位宽度,按闭合框架计算其结构内力。首先确定顶板上荷载,底板上荷载及侧壁的荷载。然后采用力矩分配法,迭代法或位移法求框架内力。 dC;@ Fn  
    二、地层结构法把地下结构与地层作为一个受力变形的整体,按照连续介质力学原理来计算地下结构以及周围地层的变形。不仅计算出衬砌结构的内力和变形,而且计算出周围地层的应力。充分体现了周围地层与地下结构的相互作用,但是由于周围地层以及地层与结构相互作用模拟的复杂性,地层结构法目前尚处于发展阶段。它包括如下内容:地层合理化模拟,结构模拟,施工过程模拟,以及施工过程中结构与周围地层的相互作用,地层与结构相互作用的模拟等。 XPE{]4 g  
    总之,地下结构的设计受到各种复杂因素的影响,经验往往占据一定的位置。即使内力分析采用了比较严密的理论,其计算结果往往需要用经验类比加以判断和补充。我们在设计地下结构时只有同时进行多种设计方法的比较,才能做出较经济合理的设计。 -xtj:UO  
        -#= v~vE  
http://www.mfb.sh.cn/mfbinfoplat/platformData/infoplat/pub/shmf_104/docs/200511/d_36209.html
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只看该作者 143楼 发表于: 2008-12-19
http://www.crfeb4.com/technology/?ClassID=2&ArticleID=48 Js[dT|>.  
0m_c43+^  
计算盾构施工过程中衬砌内力的两种方法 jI!}}K)d  
2:^Dv1J)rD  
【摘 要】盾构隧道的建造是一个多步骤施工的过程,为了更好地分析衬砌的受力状况,采用地层—结构法和荷鞍—结构法从不同角度对施工过程加以模拟,并各有侧重。地层—结构法引进应力释放系数概念,依据结构与土相互作用的观点,对施工过程中影响隧道内力的因素进行分析,奉文还针对施工过程中注浆压力、注浆影响范围对衬砌内力产生的影响进行了讨论;同时,采用荷载—结构法,考虑施工过程中荷载的变化,特别是注浆压力的变化米计算衬砌结构内力。最后,结合工程实例,比较了两种计算方法给出计算结果的差别,这为设计方法的改进提供了依据。 7:t+  
K"-.K]O8E%  
【关键词】盾构隧道施工过程地层—结构法 荷载—结构法 AjB-&Z  
%g}ri8  
1 前言 -4{sr| lm  
PvX>+y5  
盾构机械施工时,首先依靠盾构机本身的刚性支护和开挖面土压力的平衡装置而开挖前方土体,随着盾构的推进,不断拼装管片,同时在盾尾向衬砌环外围进行注浆。由于注浆材料的逐渐凝固以及土体的固结,整个隧道的隧道受力状态趋于稳定,投入运营使用。在运营阶段,又会受到列车的振动荷载和人群荷载。从以上过程可以看出:盾构隧道的建造是一个复杂的多步骤施工过程。在进行衬砌内力分析中为了模拟施工过程,地层—结构法与荷载—结构法分别采用了不同的假设条件和设计理论,以期全面的反映盾构衬砌的受力状况。荷载—结构法首先把一切影响因素转化为荷载作用在结构上,这样需要引进诸多假设,如假设水土压力分布形式,地基抗力等。然后利用按最不利工况荷载组合的原则来进行内力分析,寻求盾构隧道内力包络图。地层一结构法分析中引进应力系数释放的概念,将土与隧道作为一个整体宋分析计算,建立模拟盾构隧道衬砌施工全过程的有限元分析模型,这就回避了荷载结构法中引进的假设,从最大限度上模拟了各个施工因素对衬砌受力的影响。本文依据自行研制的同济曙光软件,采用地层—结构法和荷载—结构法对盾构隧道的施工过程做出模拟,并比较分析结果。 ]cLO-A  
ZFh2v]|!  
2 盾构衬砌的结构分析模型 uqPagt<  
WPiQ+(pt  
2.1 管片的离散化 S1NM9xHJ  
0t ?:  
盾构隧道衬砌结构通常属管片—接缝构造体系,其在隧道横断面上为若干管片通过螺栓连接成管片环,在隧道纵向上为管片环通过纵向螺栓连接,呈通缝或错缝拼装而成。在地层一结构法和荷载—结构法中,都可以将衬砌离散为二结点六自由度的梁单元如图1所示,假定隧道管片材料处于弹性受力状态,根据几何形状又可分为曲梁单元和直梁单元,直梁单元模型是曲梁单元模型的一种特殊形式,当剖分单元取得足够小时,可以由直梁模型代替曲梁漠型。 Im i)YC  
}7E2,A9_"  
在荷载—结构法计算中,为了模拟管片接头的作用,宜引入以考虑点与点接触为特征的接头单元模拟管片间接头的不连续性,如图2所示。管片接头的局部坐标定义如下:S是沿两梁单元间的等分角方向,正向指向洞内,n为与s正交的方向,正向为逆时针转。 7*]O]6rP  
GL'zs8AKf  
'+^HeM^;  
2.2 地层模拟 yhg^1l|t,  
<7cm[  
地层—一结构法中将土层模拟为平面材料,离散为三角形或四边形单元,将土与隧道作为一个整体来分析。为了更好地模拟土与隧道的共同作用,可以在土体的本构模型上加以改进,如采用土的非线性弹性模型(Duncan—chang)、土体E-μ模型等,还可以引进土体本构模型的最新研究成果,这为更好地进行土层材料的模拟提供了基础。而荷载—结构法将土体对结构的作用分为两部分即地层压力和地层抗力。地层压力计算采用了太沙基土拱理论和静止土压力理论。在地层抗力的计算上,抗力的作用范围、分布形状和大小都根据所采用的设计计算方法来确定。被设计单位普遍采用的修正惯用法假定水平向地层抗力分布在水平直径上下45 度中心角的范围内,以水平直径处为顶点三角形分布,在垂直方向上地基抗力与地基位移无关。在梁—接头连续(梁—弹簧)和梁—接头不连续计算模型中,将管片环与地基间的相互作用通过地基弹簧模型进行考虑,并分为全周地层弹簧模型和局部地层弹簧模型。 5Og.:4  
hSE\RX 9  
从以上比较可以看出,荷载—结构法将隧道周围的土体作用简化为孤立的荷载作用,脱离了土与结构相互作用的理念,并引进诸多假设。在这方面,地层-结构法显示出优越性,但在土的物理参数取值方面需要做更多的考虑。 xpt*S~  
1foy.3g-  
2.3 接触面单元 l[mXbQd  
.<j\"X(  
注浆材料介于衬砌结构和土层之间,构成既能传递法向应力σ,又能传递剪应力τ的面。为了模拟这种注浆形态,在结构和衬砌之间设置接触面单元。本文在地层—结构计算中采用四节点接触面单元。如图2所示,i,j,m,r为单元的四个节点,s轴为单元局部坐标切向轴,n轴为单元局部坐标法向轴。不考虑切向和法向耦合作用,接触面应力和相对位移关系为: B/g.bh~)q  
(gZKR2hO  
,-#8/9ts  
式中,σ为法向应力;t为剪应力;Ks为切向刚度;kn为法向刚度;u为切向相对位移;v为法向相对位移。有限元计算中采用的接触面单元如图3所示。利用以上单元类型地层—结构法可以将结构和土体离散为图4所示的计算模型。荷载—结构法将结构和土体简化为如图5所示计算简图。 }6MHIr=o  
B$"CoLC7+  
/<)A!Nn+F  
3 施工过程的模拟 F ?xbVN  
`WSm/4 m  
盾构隧道的施工过程包括正面土体开挖,管片拼装,盾构推进,壁后注浆等多道工序。依据此工序,本文采用的地层——结构法中将施工过程分为4个施工步,第一施工步挖土阶段,盾构开挖面压力与后方的支护压力以及盾构机与土层之间的摩擦力保持平衡。由于盾构机的刚性支护,周围土层的地应力释放系数很小,取为 0.1。第二施工步衬砌施工完毕,由于开挖产生的释放荷载在此阶段大部分释放,此时应力释放系数取为0.7。第三施工步注浆,在盾尾脱开后为了减少因孔隙引起的土体变形,从盾尾向衬砌外围进行注浆。为了达到预想的注浆效果,在压人口的压力为该点的静止土压力和水压力之和的1.1-1.2倍,尽量做到填补,应力释放系数取为,同时在结构和土体之间施加注浆压力,如图7所示。第四施工步注浆影响范围内土体的固结,改变图6中阴影部分(即为注浆影响范围)的土层材料性质,应力释放系数取为0.1,至此由于开挖产生的释放荷载全部释放。整个施工过程的模拟如图6所示。 Fu:VRul=5$  
`=8g%O|T  
j u`x   
荷载—一结构法中,需要定义施工荷载以模拟施工过程对管片内力的影响。从管片组装开始,到盾尾孔隙中壁后注浆材料的硬化为止,作用在衬砌上的临时荷载称为施工荷载,主要有千斤顶推力,壁后注浆压力。对于单孔注浆压力可以采用图8所示的计算模式,其中注浆荷载的分布可以假设为三角形分布和均匀分布两种形式。三角形分布时,以注浆孔为对称中心呈等腰三角形分布。在实际施工中,一般是多孔同时注浆的,可以根据要模拟的工况在相应注浆孔的周围施加相应荷载,通过工况组合,求出内力包络图。 s,O:l0  
x;2tmof=L  
ZAVjq;bq  
从以上分析看出,在地层—结构法中对注浆压力施工瞬态的模拟,采用了在接触面施加注浆压力和改变盾构隧道周围土体物理性质两种方法。可以很好地模拟在注浆完成后,衬砌内力变化。一般情况下,注浆压力分布是不均匀的,容易造成隧道受力处于偏心荷载作用下。在实际工程中,为了减少地面沉降和注浆顺利完成,采用了很大的注浆压力,一般为0.2-o.4MPa,而偏心荷载容易造成应力局部集中,这对隧道的受力是极为不利的。由于千斤顶荷载沿隧道走向施加于管片上,在平面有限元中无法模拟。影响注浆效果的因素有很多,对于注浆的影响半径、分布形式还存在着诸多假设。通过荷载-—一结构法计算可以获得各个施工步衬砌的轴力、剪力、弯矩,而荷载—一结构法最终获得各种工况(基本荷载,基本荷载+可变荷载)下的包络图,用以具体的设计配筋。 ;QQLYT  
\wqi_[A  
4 算例分析 .~qu,q7k~  
&wr0HrE\  
以某盾构隧道典型设计断面为例,隧道内径10.04m,环宽1.5m,衬砌厚度480mm,埋深11m。地层参数如表1所示: Zoh[tO   
^@e4m O  
]Sg4>tp  
大弯矩偏大,最大弯矩出现的位置却颇为接近,二者弯矩图的分布形状也略有差别。 [f,; +Ze  
8C3oj  
ZW n j-  
5 结束语 mnswG vY  
JlJy3L8L  
本文通过地层---结构法和荷载—结构法对盾构隧道的施工过程作以模拟,比较了两种方法对影响隧道内力分析因素的考虑。从中可以看出注浆压力对隧道的受力状况产生很大的影响。但本文在分析中对注浆的压力分布形式、影响范围做出了近似假设。盾构隧道的受力是一个动态变化的过程,为了更精确地模拟盾构隧道的受力状况,需要对在建造阶段和运营阶段隧道所处的受力环境作以评价。如:平行隧道建造的影响,相邻施工的影响及运行阶段的列车、人群荷载等。这要求建立更贴近实际施工状况的有限元模型,而在荷载—一结构法中做以合理的简化,将这些影响因素转化为作用在结构上的荷载。 ,cD(s(6+  
'v iF8?_  
参考文献 > f,G3Ay  
deO/`  
【1】朱伟译,日本土木学会编.隧道际准规范(盾构篇)及解说北京:中国建筑工业出版杜,2001. {(#Dou  
l -us j%\  
【2】DGJ08-11-1999.上海市工程建设规范地基基础设计规范 H'Q4IRT  
tWy0% -  
【3】朱合华,丁文其等.盾构隧道施工力学性态模拟及工程应用.土木工程学报,33(3):98-103. ~#+ Hhc(  
-v#0.3zm  
【4】朱合华,陶履彬.盾构隧道衬砌结构受力分析的粱—弹簧系统模型.岩土力学,1998,19(2)26-32. JSCe86a7<E  
)J#7:s]eo  
【5】蒋洪胜,侯学渊.软土地层中的圆形隧道荷载模式研究【j】.岩石力学与工程学报,2003,22(4):651-658. ^=@L(;Y  
0L1NZY^!  
【6】 WorkingGroup 2,International Tunnelling Assocition.Guidelines foe the Dcsign of Shield Tunnel lining[J]TunncUing and Undeqyound Space Technology,2000,15(3):303-331. M \rW  
<m:8%]%M6  
【7】朱合华,杨林德,陈清军盾构隧道管片接头衬砌系统的两种受力设计模式 工程力学增刊,1996:395-399 `8xt!8Z$  
?bu-6pkx]  
【8】 Hashimoto T,ZHU Hehua,NagayaJ.et.al.Backanalysisforshieldtunnelusthgbeam- jointmodel[Ln.Intel;Sym.OfTechnicalCommitteeTC28:UndergroundConstructioninSoftGround,London.Rotterdom:A.A.Bakalma,APril1996:435 —440 :it52*3=  
HM ;9%rtO  
【9】朱合华,崔茂玉.杨金松.盾构衬砌管片的设计模型与荷载分布的研兜岩土工程学报,2000,22(2):190—194
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