Page 76 - 2025年第56卷第5期
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与足尺试验多项数据对比,验证表明此迭代方法计算精度高、收敛稳定性好、高效便捷。
                  (3)随着管片内水压力增长,管片力学响应差异显著。由无内水压至 0.6 MPa 内水压过程中,管片
              轴力显著下降,弯矩小幅增长,管片“横椭圆”变形趋势增强,接头转动刚度下降约 70%,相应的接
              头张开量由基本未张开增至最大张开量近 6 mm,各接头逐渐进入多层螺栓作用状态。

              参  考  文  献:


               [ 1 ] 莫键豪,唐欣薇,严振瑞 .  盾构输水隧洞单层衬砌结构承载变形特性研究[J]  岩土工程学报,2023,45(7):
                                                                                  .
                      1365-1373.
               [ 2 ] 苏凯,陶军,徐振东,等 .  穿越城区隧洞分离式衬砌承载机理及性能优化研究[J]  水利学报,2023,54(1):
                                                                                      .
                      54-67.
               [ 3 ] ZHOU L,ZHU H H,YAN Z G,et al.  Experimental testing on ductile-iron joint panels for high-stiffness segmen⁃
                      tal joints of deep-buried drainage shield tunnels[J]  Tunnelling and Underground Space Technology, 2019, 87:
                                                             .
                      145-159.
               [ 4 ] 李秀地,杨森,张裕,等 .  静水压力下海底隧道安全稳定性研究[J]  水利学报,2015,46(S1):101-106.
                                                                           .
               [ 5 ] 尚海龙,马宝龙,田苡菲,等 .  PCCP 管道工作性态的高性能仿真研究[J]  中国水利水电科学研究院学报(中
                                                                                .
                      英文),2023,21(4):384-395,402.
               [ 6 ] 张厚美,过迟,吕国梁 .  盾构压力隧洞双层衬砌的力学模型研究[J]  水利学报,2001(4):28-33.
                                                                           .
               [ 7 ] 朱合华,周龙,朱建文 .  管片衬砌梁-弹簧广义模型及接头转动非线性模拟[J]  岩土工程学报,2019,41
                                                                                     .
                      (9):1581-1590.
                                                                                         .
               [ 8 ] 彭科峰,周书剑,李树忱,等 .  高水压隧道盾构管片不同拼装方式力学性能分析[J]  人民长江,2023,54
                      (8):166-172.
               [ 9 ] 耿波,文喜雨,苏凯,等 .  TBM 隧洞管片衬砌内力分析的梁-弹簧-接触模型研究[J]  地下空间与工程学报,
                                                                                        .
                      2018,14(S2):660-666.
               [ 10] 耿萍,陈枰良,张景,等 .  轴力和弯矩共同作用下盾构隧道纵向非线性等效抗弯刚度研究[J]  岩石力学与工
                                                                                               .
                      程学报,2017,36(10):2522-2534.
               [ 11] 陈必光,陈卫忠,郭小红 .  盾构隧道纵缝接头抗弯计算模型研究[J]  岩石力学与工程学报,2016,35(S1):
                                                                            .
                      2953-2959.
               [ 12] 郭瑞,何川,封坤,等 .  大断面水下盾构隧道管片接头抗弯刚度及其对管片内力影响研究[J]  中国铁道科
                                                                                                 .
                      学,2013,34(5):46-53.
               [ 13] 张力,封坤,何川,等 .  盾构隧道管片接头三维精细化数值模拟研究[J]  隧道建设(中英文),2020,40(8):
                                                                               .
                      1169-1175.
               [ 14] 闫治国,彭益成,丁文其,等 .  青草沙水源地原水工程输水隧道单层衬砌管片接头荷载试验研究[J]  岩土工
                                                                                                    .
                      程学报,2011,33(9):1385-1390.
               [ 15] ZHOU  L, ZHU  H  H, YAN  Z  G, et  al.   Experimental  study  on  mechanical  behaviors  of  segmental  joints  with
                                                                                         .
                      ductile-iron joint panels for deep-buried shield tunnels bearing high inner water pressure[J]  Tunnelling and Under⁃
                      ground Space Technology,2022,127:104590.
                                                                          .
               [ 16] 张力,封坤,方若全,等 .  盾构隧道原型管片接头抗弯性能试验[J]  土木工程学报,2017,50(S2):220-230.
                                                                   .
               [ 17] 杨帆 .  盾构隧洞预应力复合衬砌计算模型与承载性能[D]  武汉:武汉大学,2019.
               [ 18] 陈枰良,耿萍,陈昌健,等 .  考虑接头正接触非线性的盾构隧道管片接头力学模型研究[J]  土木工程学报,
                                                                                              .
                      2021,54(5):87-97.
               [ 19] GROENEWEG T.  Shield driven tunnels in ultra high strength concrete[D]  Netherlands: Delft University of Tech⁃
                                                                             .
                      nology,2007.
                                                                      .
               [ 20] 曾东洋,何川 .  地铁盾构隧道管片接头刚度影响因素研究[J]  铁道学报,2005(4):90-95.
                                                                     .
               [ 21] 师永翔,赵武胜 .  大直径盾构隧道管片接头抗弯性能研究[J]  现代隧道技术,2013,50(1):115-122,133.
               [ 22] DO N A,DIAS D,ORESTE P,et al.  2D numerical investigation of segmental tunnel lining behavior[J]  Tunnel⁃
                                                                                                    .
                      ling and Underground Space Technology,2013,37:115-127.
               [ 23] 谢家冲 .  考虑管片与接头非线性行为的盾构隧道衬砌结构响应分析[D]  杭州:浙江大学,2021.
                                                                             .
               [ 24] 何川,周济民,封坤,等 .  基于接头非线性抗弯刚度的盾构隧道迭代算法的实现与应用[J]  土木工程学报,
                                                                                              .
                      2012,45(3):166-173.
               [ 25] FENG K,ZHANG L,GUO W Q,et al.  Analysis on the stiffness iteration of segmental joints in segmental linings:
                                               .
                      Method and sensitivity analysis[J]  Tunnelling and Underground Space Technology,2021,115:104043.
                — 622   —
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