本项目针对铁路隧道洞口高位远程崩塌落石灾害,基于FEM-DEM耦合的数值仿真方法,提出了一种综合立体柔性防护方案。项目背景
我国约有2/3国土面积为山地,是滑坡、崩塌、泥石流等坡面地质灾害高发地区,而很多铁路沿线地理、地质、气候环境恶劣,这就会导致铁路沿线会面临滑坡、崩塌、落石、泥石流等坡面地质动力灾害的风险,所以针对位置高、运动距离远、致灾范围大的高位远程坡面地质灾害,防护系统的设计尤为重要。
隧道洞口潜在高位远程落石灾害
(图源:星球研究所)
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面对发生位置高、运动距离远、致灾范围大的高位远程坡面地质灾害,目前都是采用单一的防护系统,这是难以满足防护需求的。
主动网防护
被动网防护
引导网防护
柔性棚洞防护
针对以上项目问题,需要综合应用多种柔性防护产品,从一个工点仅设置一种防护产品的点式集中防护思想,转变为沿坡面分布耗能的4D防护观念,根据局部地形特点设置多种防护产品,从空间和时间历程对灾害进行防护。针对桥连隧道洞口的高位远程落石灾害,在高陡坡面设置引导网,使落石在动能较低时便被纳入系统内,在引导网的引导压制作用下其致灾范围受到控制,同时落石动能在与网面和坡面的反复碰撞中被消耗;在隧道洞口设置柔性棚洞,全方位保证列车行车安全。采用DEM-FEM耦合的多柔体动力分析方法,对以上项目方案进行模拟计算。本方案计算结果中,主要柔性支撑构件如钢丝绳的最大拉力为252kN,小于相应规格钢丝绳的破断力;主要刚性支撑构件如钢柱的最大有效塑性应变为0.12,小于Q355B钢材的失效塑性应变,结构尚未达到承载能力极限状态。因此,从防护效果及防护系统受冲击状态两个方面而言,该防护方案均满足要求。此外,本项目的计算结果与相关经验参数进行对比误差在10%以内,工期为一周,为项目相关企业节省了大量的时间、人力及算力成本。