A parametric study of irregularly shaped shotcrete shells

The shape of a tunnel wall after the task of blasting and drilling is typically irregular. After the tunnel wall is sprayed with shotcrete, the resulting shotcrete surface will also be irregular and have a big variation in thickness due to uneven shotcrete coverage. Today, most design models assume...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Beijer-Lundberg, Anders
Format: Others
Language:English
Published: KTH, Betongbyggnad 2009
Online Access:http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-36926
id ndltd-UPSALLA1-oai-DiVA.org-kth-36926
record_format oai_dc
collection NDLTD
language English
format Others
sources NDLTD
description The shape of a tunnel wall after the task of blasting and drilling is typically irregular. After the tunnel wall is sprayed with shotcrete, the resulting shotcrete surface will also be irregular and have a big variation in thickness due to uneven shotcrete coverage. Today, most design models assume that the shotcrete surface behaves as a concrete slab. Research has proved that this is not the case and this report investigates the behaviour of an irregular shotcrete lining and is a pre-study to further research. The existing literature on the subject is reviewed to gain an understanding of the important parameters that affect the shotcrete shell. In addition to the theoretical research, discussions have been held with different industry actors to gain an understanding of the practical problems and how shotcrete is presently done. The relevant parameters that influence the behaviour of a tunnel lining are discussed and the quantitative and qualitative importance of each parameter is estimated based on previous research. Some of the practical problems that arise when a shotcrete lining is constructed are discussed. These problems complicate the design in many ways, and makes shotcrete design very different from ordinary structural design. There is also a brief review of how shotcrete design is carried out in Sweden. The behaviour of a shotcrete rock support system subjected to several load combinations using different models that simulate irregularity and variation in thickness is analyzed. This is a further development of an existing concept and confirms some of these conclusions and poses additional questions. Finally, the results from the earlier chapter are compared and discussed. The results show that the influence of the irregularity is highly dependent on the shotcrete thickness and shape and that the placement of the rock bolts is very important. Several other aspects are discussed as well. Finally suggestions for further research are given, especially the need for a 3D-model where the interface strength is included. === I de flesta stora infrastrukturprojekt där tunnlar igår är sprutbetong en del av bergförstärkningen. Sprutbetong är en blandning av cement, ballast, vatten och olika tillsatser såsom accelerator, som sprutas på till exempel en bergyta. Det går även att använda stålfibrer i denna blandning, vilket get en betydligt större draghållfasthet. I detta fall brukar bergförstärkningen även bestå av bergbultar, vilket är bultar olika längd bland annat kan gjutas in i berget. Dessa kan sedan förses med brickor utanpå betongytan för att inte alltför stora spänningar ska ske vid bultarna. Normalt används empiriska metoder eller antagandet att sprutbetongen fungerar som en betongplatta för att bestämma hur bergförstärkningen ska utformas. Detta ger en bergförstärkningen som förmodligen kan vara överdimensionerad, vilket gör att det finns ett behov av dimensioneringsmetoder som ger en korrekt bild av hur sprutbetongen fungerar. Tidigare har numeriska modeller använts för att undersöka en sprutbetongförstärkning. Denna rapport är en förstudie till ett större forskningsprojekt om sprutbetong. Rapporten granskar den befintliga litteraturen på områden, försöker beskriva de praktiska problem som uppstår under byggnation, och använder en utveckling av den numeriska modell som tidigare har använts för att analysera samma problem i 3D. Resultaten visar att de tidigare slutsatserna stämmer förhållandevis väl i 3D och att flera av de slutsatser som dragits av tidigare studie även stämmer med denna modell. Rapporten avslutas med förslag på fortsatt forskning och betonar vikten av att använd bergmassan som en del av bergförstärkningen i kommande modeller, där särskilt vidhäftningen som sker mellan sprutbetongen och berget är en viktig parameter eftersom antalet brott i sprutbetongen verkar samverka med denna parameter.
author Beijer-Lundberg, Anders
spellingShingle Beijer-Lundberg, Anders
A parametric study of irregularly shaped shotcrete shells
author_facet Beijer-Lundberg, Anders
author_sort Beijer-Lundberg, Anders
title A parametric study of irregularly shaped shotcrete shells
title_short A parametric study of irregularly shaped shotcrete shells
title_full A parametric study of irregularly shaped shotcrete shells
title_fullStr A parametric study of irregularly shaped shotcrete shells
title_full_unstemmed A parametric study of irregularly shaped shotcrete shells
title_sort parametric study of irregularly shaped shotcrete shells
publisher KTH, Betongbyggnad
publishDate 2009
url http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-36926
work_keys_str_mv AT beijerlundberganders aparametricstudyofirregularlyshapedshotcreteshells
AT beijerlundberganders parametricstudyofirregularlyshapedshotcreteshells
_version_ 1716530277306597376
spelling ndltd-UPSALLA1-oai-DiVA.org-kth-369262013-01-08T13:50:24ZA parametric study of irregularly shaped shotcrete shellsengBeijer-Lundberg, AndersKTH, Betongbyggnad2009The shape of a tunnel wall after the task of blasting and drilling is typically irregular. After the tunnel wall is sprayed with shotcrete, the resulting shotcrete surface will also be irregular and have a big variation in thickness due to uneven shotcrete coverage. Today, most design models assume that the shotcrete surface behaves as a concrete slab. Research has proved that this is not the case and this report investigates the behaviour of an irregular shotcrete lining and is a pre-study to further research. The existing literature on the subject is reviewed to gain an understanding of the important parameters that affect the shotcrete shell. In addition to the theoretical research, discussions have been held with different industry actors to gain an understanding of the practical problems and how shotcrete is presently done. The relevant parameters that influence the behaviour of a tunnel lining are discussed and the quantitative and qualitative importance of each parameter is estimated based on previous research. Some of the practical problems that arise when a shotcrete lining is constructed are discussed. These problems complicate the design in many ways, and makes shotcrete design very different from ordinary structural design. There is also a brief review of how shotcrete design is carried out in Sweden. The behaviour of a shotcrete rock support system subjected to several load combinations using different models that simulate irregularity and variation in thickness is analyzed. This is a further development of an existing concept and confirms some of these conclusions and poses additional questions. Finally, the results from the earlier chapter are compared and discussed. The results show that the influence of the irregularity is highly dependent on the shotcrete thickness and shape and that the placement of the rock bolts is very important. Several other aspects are discussed as well. Finally suggestions for further research are given, especially the need for a 3D-model where the interface strength is included. I de flesta stora infrastrukturprojekt där tunnlar igår är sprutbetong en del av bergförstärkningen. Sprutbetong är en blandning av cement, ballast, vatten och olika tillsatser såsom accelerator, som sprutas på till exempel en bergyta. Det går även att använda stålfibrer i denna blandning, vilket get en betydligt större draghållfasthet. I detta fall brukar bergförstärkningen även bestå av bergbultar, vilket är bultar olika längd bland annat kan gjutas in i berget. Dessa kan sedan förses med brickor utanpå betongytan för att inte alltför stora spänningar ska ske vid bultarna. Normalt används empiriska metoder eller antagandet att sprutbetongen fungerar som en betongplatta för att bestämma hur bergförstärkningen ska utformas. Detta ger en bergförstärkningen som förmodligen kan vara överdimensionerad, vilket gör att det finns ett behov av dimensioneringsmetoder som ger en korrekt bild av hur sprutbetongen fungerar. Tidigare har numeriska modeller använts för att undersöka en sprutbetongförstärkning. Denna rapport är en förstudie till ett större forskningsprojekt om sprutbetong. Rapporten granskar den befintliga litteraturen på områden, försöker beskriva de praktiska problem som uppstår under byggnation, och använder en utveckling av den numeriska modell som tidigare har använts för att analysera samma problem i 3D. Resultaten visar att de tidigare slutsatserna stämmer förhållandevis väl i 3D och att flera av de slutsatser som dragits av tidigare studie även stämmer med denna modell. Rapporten avslutas med förslag på fortsatt forskning och betonar vikten av att använd bergmassan som en del av bergförstärkningen i kommande modeller, där särskilt vidhäftningen som sker mellan sprutbetongen och berget är en viktig parameter eftersom antalet brott i sprutbetongen verkar samverka med denna parameter. Student thesisinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesistexthttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-36926Trita-BKN-Examensarbete, 1103-4297 ; 289application/pdfinfo:eu-repo/semantics/openAccess