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Criterios y parámetros de diseño para pantallas continuas en Madrid

机译:马德里连续筛的设计标准和参数

摘要

Muchos estudios a nivel mundial se han llevado a cabo con el objeto de analizar las deformaciones que sufre el terreno al amparo de una excavación, cuyas principales conclusiones han estado enfocadas en estimar el orden de magnitud de los máximos desplazamientos, tanto horizontales como verticales, experimentados por el terreno y la estructura, así como también, la influencia que han podido tener sobre las edificaciones adyacentes. Actualmente, se emplean diferentes métodos de cálculo para estimar los movimientos de las estructuras que sostienen las paredes de una excavación, siendo los programas de cálculo basados en elementos finitos los de mayor uso. La contrastación de las hipótesis planteadas durante la fase de Diseño para el cálculo de los movimientos, con los valores reales producidos durante la ejecución de una obra, ha venido a ser posible con la implementación de planes de auscultación y control de movimientos, materializados mediante la instrumentación geotécnica. Uno de los principales dispositivos de control de desplazamientos horizontales empleados a nivel mundial, lo constituyen los inclinómetros introducidos en las estructuras o en el propio terreno, dependiendo del objeto del estudio. Dentro de las interrogantes planteadas al momento de contrarrestar los resultados obtenidos de las lecturas efectuadas en terreno a través de los inclinómetros y las hipótesis planteadas durante la fase de Proyecto, una de las más importantes la constituye el grado de confianza de los parámetros geotécnicos empleados en la modelación numérica o cálculo. De esta manera, y de acuerdo a todo lo expuesto anteriormente, es que la presente Tesis Doctoral ha planteado como objetivo principal el establecer criterios y parámetros de diseño para la construcción de pantallas continuas en Madrid, que se ajusten en mejor medida al comportamiento de obras ejecutadas. Para ello, en primer lugar se ha efectuado una revisión bibliográfica que ha permitido analizar aspectos generales del diseño de estructuras de contención flexibles, estudiando los principales modelos de cálculo que existen y emplean para la construcción de pantallas continuas de hormigón armado. Esto ha permitido conformar un capítulo completo relacionado con el Estado del Arte. Una vez conocidos los aspectos relevantes del diseño de pantallas, se ha efectuado la simulación numérica con dos programas de cálculo para dos casos, que han permitido establecer una metodología de modelación a ser empleada, posteriormente, en casos reales. El primer ejemplo ha correspondido a una pantalla en voladizo, mientras que el segundo, a una pantalla con un nivel de apoyo. Como resultado de ello, se ha podido obtener una comparación entre ambos programas y las primeras observaciones de carácter teórico que han servido posteriormente en la aplicación de los casos reales. La metodología empleada durante las simulaciones numéricas ha sido aplicada, posteriormente, a 16 pantallas instrumentadas geotécnicamente y que han pertenecido al Plan de Ampliación y Construcción del Metro de Madrid durante los años 2003 y 2007, concretamente, a la nueva red de Metronorte, cuya información ha sido proporcionada por la Unidad de Seguimiento, Auscultación y Control (USAC) de MINTRA. A partir de los modelos de cálculo y las simulaciones numéricas, se ha podido efectuar la predicción del comportamiento de las pantallas. De esta manera, tras la aplicación de los programas de cálculo RIDO Vs. 4.01 y PLAXIS 2D - Vs. 8.0 se han podido estimar los movimientos horizontales de las pantallas, los cuales han servido para efectuar la comparación con los valores obtenidos en terreno. Para obtener la información de los desplazamientos horizontales experimentados por las pantallas, ha sido necesario visitar y mantener un contacto permanente con dichas obras instrumentadas geotécnicamente, las cuales han sido facilitadas por uno de los Directores de la Tesis. De esta manera, se ha podido participar en los aspectos generales de la instrumentación empleada en las estaciones de Metronorte (inclinómetros), tales como la recogida de datos en terreno, su procesamiento, análisis e interpretación, estudiando, además, las posibles fuentes de error que permitiesen obtener resultados más fiables. Tras la comparación entre lo observado en campo, en cada una de las campañas geotécnicas realizadas en las obras instrumentadas, y las predicciones que se han efectuado sobre la base de las modelaciones numéricas, se han ajustado los parámetros mecánicos y resistentes considerados en la etapa de diseño, para los diferentes materiales encontrados en las zonas donde se han construido las pantallas, de modo que se ha podido establecer una correlación entre los resultados proporcionados por la instrumentación geotécnica y las hipótesis consideradas en la etapa de diseño. Finalmente, se han obtenido los parámetros mecánicos y resistentes mediante un análisis retrospectivo, donde se han comprobado y modificado los modelos según las observaciones realizadas. De acuerdo a esto último, y gracias a la comparación de las simulaciones numéricas con la instrumentación instalada, se han podido validar los parámetros mecánicos del terreno recomendados por los profesores Oteo y R. Ortiz para las distintas obras del Metro de Madrid, llegando a establecer en función del modelo empleado durante la etapa de Proyecto, criterios de cálculo para el diseño de pantallas continuas en los suelos de Madrid. Es importante mencionar que la presente investigación sólo ha abordado el estudio de los muros pantalla empleados en la construcción de obras subterráneas, a partir de la cual se han podido concluir ciertas recomendaciones y parámetros de diseño válidos únicamente para los terrenos de Madrid y sus condiciones hidrogeológicas. No obstante, estudios que consideren una metodología semejante a la empleada para responder a objetivos similares a los planteados en esta Tesis, pueden ser perfectamente aplicadas dichas recomendaciones a suelos diferentes a los considerados en esta investigación. udABSTRACT Many studies have been developed worldwide with the purpose of analyze the deformations induced in the soil behind and diaphragm walls due to excavations, in which the main conclusion are oriented to estimate the maximum likely displacement, horizontal as well as vertical, endured by the soil and the retaining structure and its influences on adjacent buildings. Different calculation methods are currently used to estimate the deformations on earth retaining structures, being the finite element procedure the most common for this application. The comparison of the hypothesis stated during the Design stage for the calculation of displacements, with the real values produced during the Project stage, has come to be feasible with the implementation of exploration programs and displacement control, carried out through geotechnical instrumentation. One of the most common devices used to control horizontal displacements are the inclinometers embedded in the structures or in the soil, depending the purpose of the study. Among the most relevant aspects in the comparison of the results obtained experimentally with inclinometers and the hypothesis stated during the Project stage is the degree of certainty of the geotechnical parameters used in the numerical simulations or calculus. Therefore, and according to all the expressed above, the main objective of the Doctoral Thesis presented herein is to define design criterion and parameters for the construction of continuum diaphragm walls in Madrid, that better predict the behaviour of the structures. For that purpose, in the first place, an extensive documentation research allowed to analyse the general aspects in the design of flexible retaining structures, studying the fundamental calculation models that exist and are used for the construction of reinforced concrete diaphragms walls. This enabled to complete a chapter on the State of the Art. Once the relevant aspects of the design of wall diaphragms is known, a numerical simulation was performed with two software and two different cases, which allowed to establish the modelling methodology to be used forwardly in real cases. The first case consisted in a cantilever wall, while the second case in a pinned diaphragm wall. As a result of that, a comparison between the software was made and the first theoretical observations were assessed for its application in real cases. The methodology used during the numerical simulations has been applied, afterwards, to 16 diaphragm wall with geotechnical instruments that belong to the Program of Expansion and Development of the Madrid Underground during the years 2003 to 2007, and specifically to the Metronorte layout. The comparison between the numerical simulation with the experimental results, lead to the validation of the mechanical parameters of the soil recommended by Oteo & R. Ortiz for the different facilities of the Madrid Underground, and establish as a function of the model used during the Project stage calculus criterion for the design of continuum diaphragm walls in the soils of Madrid.
机译:已经进行了许多全球研究,目的是分析基坑掩护下地形所遭受的变形,其主要结论集中在估算最大位移水平和垂直方向所经历的变形量级。由于地形和结构,以及它们对相邻建筑物的影响。当前,使用不同的计算方法来估计支撑基坑墙体的结构的运动,其中基于有限元的计算程序是使用最广泛的。通过执行听诊和运动控制计划,可以实现在设计阶段为运动计算而提出的假设与工作执行期间产生的实际值之间的对比。岩土工程仪器。全球范围内使用的主要水平位移控制设备之一是由倾斜仪构成,该倾斜仪插入建筑物或地面本身,具体取决于研究对象。在对付通过测斜仪在野外进行的读数所获得的结果以及在项目阶段提出的假设时提出的问题中,最重要的问题之一是对在采矿中使用的岩土参数的信心度数值建模或计算。以这种方式,并根据上述所有内容,本博士论文的主要目标是为马德里的连续幕的建设确定最适合作品行为的设计标准和参数。被执行。为此,首先进行了书目审查,该分析允许分析柔性围护结构设计的一般方面,研究存在的用于连续钢筋混凝土筛网的主要计算模型。这样就可以创建与现有技术有关的完整章节。一旦知道了屏幕设计的相关方面,便用两种情况下的两个计算程序进行了数值模拟,从而允许建立一种建模方法,以便稍后在实际情况下使用。第一个示例对应于悬臂式屏幕,而第二个示例对应于具有支撑级别的屏幕。结果,有可能在这两个程序之间进行比较,并在随后的实际案例中应用了最初的理论观察。数值模拟中使用的方法随后被应用于16个经过岩土工程测量的屏幕,这些屏幕属于2003年和2007年马德里地铁扩建和建设计划,特别是新的Metronorte网络,其信息它由MINTRA监测,听诊和控制部门(USAC)提供。通过计算模型和数值模拟,可以预测屏幕的行为。这样,在应用RIDO Vs.4.01和PLAXIS 2D-Vs.8.0计算程序之后,就有可能估计屏幕的水平移动,这有助于与现场获得的值进行比较。为了获得有关屏幕所经历的水平位移的信息,有必要访问并保持与所述论文负责人之一提供的岩土仪器工作的永久联系。这样,就有可能参与Metronorte站(测斜仪)中使用的仪器的一般方面,例如现场数据的收集,处理,分析和解释,还研究可能的错误来源。这样可以得到更可靠的结果。在比较了现场观察到的结果之后,在仪器化工作中进行的每项岩土工程中,以及在数值模拟的基础上进行的预测,在设计中,要针对在建屏网区域发现的不同材料,以便在岩土仪器提供的结果与设计阶段考虑的假设之间建立关联。最后,通过回顾性分析获得了机械和抗力参数。,其中已根据观察结果检查并修改了模型。根据后者,并且由于将数值模拟与已安装的仪器进行了比较,因此有可能验证Oteo和R.Ortiz教授针对马德里地铁的不同工程推荐的地形的机械参数,最终确定根据项目阶段使用的模型,计算马德里地板上连续屏幕的设计标准。值得一提的是,这项研究仅针对地下工程施工中使用的幕墙的研究,由此得出了一些仅适用于马德里土地及其水文地质条件的建议和设计参数。 。但是,研究考虑的方法类似于用于解决与本论文中提出的目标类似的方法的研究,这些建议可以完美地应用于不同于本研究中考虑的土壤。 udABSTRACT全世界已经进行了许多研究,目的是分析由于开挖而在土后壁和隔板壁上引起的变形,其中主要结论是为了估计最大可能位移,即水平和垂直位移受土体的影响。土和挡土结构及其对相邻建筑物的影响。当前使用不同的计算方法来估算挡土结构上的变形,这是此应用中最常见的有限元程序。在设计阶段陈述的用于计算位移的假设与在项目阶段产生的实际值进行比较,随着岩土仪器的勘探计划和位移控制的实施变得可行。根据研究的目的,用于控制水平位移的最常见的设备之一是嵌入结构或土壤中的测斜仪。在比较通过测斜仪实验获得的结果和在项目阶段陈述的假设时,最相关的方面是用于数值模拟或微积分的岩土参数的确定程度。因此,根据以上所述,本文提出的博士学位论文的主要目标是为马德里连续隔膜墙的构造定义设计标准和参数,以更好地预测结构的性能。为此,首先,进行了广泛的文献研究,以分析柔性挡土结构设计的一般方面,研究存在的基本计算模型,这些模型已用于建造钢筋混凝土隔板墙。这样就可以完成一本有关最新技术的章节,一旦知道了墙膜设计的相关方面,便可以使用两个软件和两个不同的情况进行数值模拟,从而建立了可以向前使用的建模方法在实际情况下。第一种情况下是悬臂壁,第二种情况下是固定的隔板壁。结果,在软件之间进行了比较,并评估了其在实际情况下的首次理论观察。此后,在数值模拟过程中使用的方法已应用于具有土工仪器的16根隔膜墙,这些土工仪器属于2003年至2007年马德里地下扩建和发展计划,尤其是Metronorte布局。数值模拟与实验结果之间的比较,验证了Oteo&R. Ortiz建议的马德里地下不同设施的土壤力学参数,并根据项目中使用的模型进行了建立马德里土壤连续膜墙设计的阶段演算标准。

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