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        向莆鐵路巖溶隧道超前地質(zhì)預報技術

        2010-07-30 02:02:44周大勇
        鐵道建筑 2010年4期
        關鍵詞:鉆孔隧道施工

        周大勇

        (中鐵十四局 向莆鐵路FJ-3A指揮部,福建 尤溪 365114)

        向莆鐵路棋盤石隧道位于福建省尤溪縣境內(nèi),全長10 808 m,最大埋深770 m,為雙線鐵路隧道。隧道施工采用3臺階礦山法實施,共設3個橫洞,計劃工期42個月。

        棋盤石隧道穿越多個地質(zhì)單元,包括大理巖、石英砂巖、綠泥片巖等十幾種巖性,斷層較多,地下水發(fā)育,水量大。初步查明較大規(guī)模斷層有16條,其中含有8條壓扭性斷層,斷層影響帶為中等強富水,地質(zhì)資料揭露多處有溶洞,施工過程中存在溶洞、突泥突水的風險,給反坡施工排水帶來了較大困難。

        能否準確預報施工期間隧洞內(nèi)可能產(chǎn)生涌水、塌方、流砂等工程地質(zhì)問題的具體位置、范圍及其危害,對于減少或避免處理塌方、突泥突水等地質(zhì)災害,確保施工人員和設備安全,減少工程投資,保證工程順利進行具有重要意義。

        1 超前地質(zhì)預報方法比較與選擇

        目前常用的隧道超前地質(zhì)預報的方法很多[1],主要包括:

        1)地質(zhì)分析法,包括斷層參數(shù)預測法、地質(zhì)體投射法、掌子面編錄預測法等;

        2)長距離地質(zhì)預報物探方法,包括地震波反射法、水平聲波反射法(HSP)、陸地聲納法等;

        3)短距離地質(zhì)預報物探方法,包括地質(zhì)雷達探測法、瞬變電磁法(TEM)、紅外探水法等;

        4)超前鉆探法,包括短鉆孔、長鉆孔。

        在超前地質(zhì)預報的各種方法中,地質(zhì)分析法須在預報前對隧道周圍地質(zhì)進行準確分析,才能保證預報的精度,但對于地質(zhì)知識較差的預報人員來說,容易對與隧道夾角較大而又向前傾的結構面產(chǎn)生漏報;水平超前探孔法預報周期較長,難以滿足工期的要求;電磁波法在隧道施工過程中干擾因素較多,往往造成假的異常,形成誤判;彈性波法探測既能滿足常規(guī)的鉆爆施工要求,又能滿足TBM掘進機施工要求,應用較多。

        根據(jù)棋盤石隧道的地質(zhì)特點,在綜合比選不同預報方法適用條件、優(yōu)缺點后,最終選擇了物探方法以TSP203為主,其他手段進行輔助,結合地質(zhì)分析、超前鉆孔等方法進行不良地質(zhì)超前預報工作。

        2 TSP203地質(zhì)超前預報系統(tǒng)原理與設計

        2.1 系統(tǒng)原理

        TSP203隧道超前探測系統(tǒng)屬于多波多分量高分辨率地震反射法。地震波在設計的震源點(通常在隧道的左或右邊墻,大約24個炮點)用小量炸藥激發(fā)產(chǎn)生。當?shù)卣鸩ㄓ龅綆r石波阻抗差異界面(如斷層、破碎帶和巖性變化等)時,一部分地震信號反射回來(圖1),一部分信號透射進入前方介質(zhì)。反射的地震信號將被高靈敏度的地震檢波器接收。數(shù)據(jù)通過TSPwin軟件處理,便可了解隧道工作面前方地質(zhì)體的性質(zhì)(軟弱巖帶、破碎帶、斷層、含水巖層等)和位置及規(guī)模。

        2.2 TSP203超前預報系統(tǒng)組成

        1)記錄單元:12道,24位 A/D轉換,采樣間隔62.5 μs 和 125 μs,最大記錄長度為1 808.5 ms,記錄帶寬8 000 Hz和4 000 Hz,動態(tài)范圍120 dB。

        2)接收器(檢波器):三分量加速度地震檢波器,靈敏度為1 000 mV/g±5%,頻率范圍為0.5~5 000 Hz,共振頻率9 000 Hz,橫向靈敏度>1%。

        圖1 TSP探測原理

        3)TSPwin軟件:數(shù)據(jù)采集和處理集于一體,高度智能化。

        2.3 觀測系統(tǒng)設計及數(shù)據(jù)采集

        觀測系統(tǒng)設計見表1,觀測系統(tǒng)布置見圖2。

        表1 觀測系統(tǒng)設計表

        圖2 觀測系統(tǒng)示意圖

        洞內(nèi)數(shù)據(jù)采集應遵循以下原則:

        1)按規(guī)定布置震源和傳感器鉆孔,特別是孔距;

        2)采用兩個傳感器,實施雙臂探測;

        3)兩個接受導管必須安裝牢固;

        4)探測過程中,盡量減少噪聲和漏炮;

        5)熟練掌握觀測系統(tǒng)的布置方法;

        6)炮孔布置應選擇巖性相同處;

        7)炸藥最好選用高爆速防水炸藥;

        8)起爆器必須充分充電;

        9)爆破時孔內(nèi)應充滿水,以減少聲波干擾;

        10)炸藥量選擇合理,既不能使振幅失真,又不能過小。

        2.4 數(shù)據(jù)處理程序、解譯與評價原則

        處理流程包括11個主要步驟,即數(shù)據(jù)設置→帶通濾波→波初至拾取→起跳點信號處理→炮能量均衡→Q估計→反射波提取→P、S波分離→速度分析→深度偏移→提取反射層。

        對處理成果的解釋與評價,主要根據(jù)以下基本原則進行:

        1)反射振幅越強,反射系數(shù)和波阻抗的差別越大;

        2)正反射振幅(紅色)表明正的反射系數(shù),表明剛性巖層;負反射振幅(蘭色)指向軟弱巖層;

        3)若S波反射比P波強,則表明巖層飽含水分;

        4)Vp/Vs較大的增加或泊松比δ突然增大,常常因流體的存在而引起。

        3 在本工程中的應用

        根據(jù)設計院提供的地質(zhì)資料,結合地表補充調(diào)查、3#橫洞洞內(nèi)開挖工作面地質(zhì)素描和全洞身地質(zhì)素描資料進行綜合地質(zhì)分析,表明該洞存在溶洞和暗河的可能性非常大。建議加大預報頻率,采用 TSP203、地質(zhì)雷達和超前水平鉆孔的聯(lián)合預報方法對掌子面跟蹤預報,嚴格要求TSP203預報距離不超過100 m,發(fā)現(xiàn)異常情況采用地質(zhì)雷達和超前水平鉆孔驗證。

        截止2009年8月10日,棋盤石隧道3#橫洞開挖1 149 m,從H3DK1+148進入大理巖段,大理巖段開挖進尺為241 m。共進行了3段次超前地質(zhì)預報,發(fā)現(xiàn)兩處溶洞和一個較大斷層[2],見圖3。其中 H3DK1+129處為一小溶洞,采用地質(zhì)雷達探測表明較大溶腔在線路的左側[3],施工過程中對隧洞左側加強了支護,施工順利通過,開挖揭露3條溶洞裂隙;在H3DK0+891處TSP203預報顯示為一較大溶洞群。繼而采用地質(zhì)雷達和超前水平鉆孔探測表明溶洞內(nèi)水壓不大,施工隊擅自打開,結果造成隧洞涌水,涌水量達30多萬方,最后研究確定采用從隧洞右側繞行的方式通過。由于預報及時準確,采取支護措施得當,施工中沒有因漏報不良地質(zhì)發(fā)生地質(zhì)災害,目前工程開挖順利。表明以TSP203為主的超前地質(zhì)預報工作在本工程建設中起了重要作用。

        4 技術經(jīng)驗總結

        4.1 加強地質(zhì)調(diào)查分析

        地質(zhì)調(diào)查分析是隧道超前預報的基礎,分析目的主要在于應用超前地質(zhì)預報的地質(zhì)理論,初步判斷隧址主要構造方位、力學性質(zhì)和構造多期活動特征及其不同方位構造對隧道圍巖穩(wěn)定性的影響程度。同時判定主要地層類型(如煤系地層、灰?guī)r、白云巖等可溶巖地層等)特征及其隧道圍巖穩(wěn)定性的影響程度,主要巖漿巖的類型(如侵入巖、噴出巖)特征、空間分布特征及其隧道圍巖穩(wěn)定性的影響程度,現(xiàn)今地應力特征及其與區(qū)域地殼運動的關系等。

        4.2 提高TSP203數(shù)據(jù)采集技術

        1)正確判斷和選取主要探測壁。主要探測壁即炮孔布置壁,正確選取主要探測壁對 TSP203超前預報的準確度十分重要,其直接影響預報質(zhì)量,甚至造成預報的失誤。

        圖3 地質(zhì)災害位置示意圖

        2)信號接收孔與第一個炮孔之間距離應不小于15 m且不大于20 m。TSP203采集信號質(zhì)量的好壞,決定于地震波的激發(fā)和接收條件,信號接收孔位置對信號質(zhì)量影響非常大,與第一個炮孔的距離過大或過小都會影響數(shù)據(jù)采集質(zhì)量。

        3)減小面波對地震反射波的干擾。在隧道進行地震反射波預報中面波是干擾波。面波在洞壁傳播與在地表傳播是一樣的,洞壁表層有利于面波的傳播,因此無論是在洞壁激發(fā),還是在洞壁接收,面波的干擾都是較大的。面波的壓制,主要采用爆破孔內(nèi)注水耦合,因此,激震源起爆時注水好壞對信號質(zhì)量有很大的影響。

        4)降低管道波的干擾。接收孔鉆孔深度一般不小于1.9 m,采用水泥漿耦合時要保證水泥漿的稠度,必要時對接收管露出部分進行防護。

        4.3 提高不良地質(zhì)體解譯技術

        對不良地質(zhì)體的解譯,采用深度偏移影像圖(尤其是P波的深度偏移圖)與巖體動曲線對照解譯,并結合地質(zhì)條件判斷不良地質(zhì)體的規(guī)模性質(zhì)及空間位置,總結出對不良地質(zhì)體的判斷基本原則。

        1)要充分利用隧址的地質(zhì)資料和掌子面信息。

        2)綜合分析P、SH、SV分量的偏移影像圖,根據(jù)相似性取舍反射面。

        3)巖性分界面的劃分應以激發(fā)、接收在同一側的縱波(P波)為主,激發(fā)、接收不在同一側的為輔;

        4)綜合分析各分量相似反射面的屬性,正反射界面后巖體趨好,負反射界面后巖體趨差;

        5)有無水的判釋應綜合分析各分量的同一反射面,縱波(P波)偏移影像弱,橫波(SH波)偏移影像強,可判有水。反之可判無水。

        6)巖溶隧道采用TSP203進行預報時預報距離不應大于100 m。

        5 結語

        綜合超前地質(zhì)預報技術在本工程中取得了較為成功的應用。該系統(tǒng)具有適用范圍廣、預報距離長、對隧道施工干擾小、提交資料及時、預報準確、精度高等優(yōu)點。TSP203是地球物理勘探的一個手段,有它的應用條件和適用范圍(如順洞線不良地質(zhì)體的探測,該系統(tǒng)將受到限制),目前我國還沒有相應的國家和行業(yè)規(guī)范,因此要求預報人員要掌握一定的地質(zhì)基本知識和理論,不斷豐富和積累地質(zhì)實踐和解釋經(jīng)驗,提高TSP解釋水平,才能在隧道施工中發(fā)揮更大作用。

        [1] 劉志剛,趙勇.隧道隧洞施工地質(zhì)技術[M].北京:中國鐵道出版社,2001.

        [2] 劉志剛,婁國充.向莆鐵路棋盤石隧道 3#橫洞 H3DK1+148-H3DK1+048 TSP203地質(zhì)超前預報報告(棋第04號)[R].中鐵十四局向莆鐵路指揮部,福建省尤溪縣,2009.

        [3] 劉志剛,婁國充.向莆鐵路棋盤石隧道3#橫洞 H3DK1+124地質(zhì)雷達地質(zhì)超前預報報告(棋第02號)[R].中鐵十四局向莆鐵路指揮部,福建省尤溪縣,2009.

        [4] 郎玉光.隧道超前地質(zhì)預報綜合技術[J].鐵道建筑,2007(12):48-50.

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