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        定向鉆施工中的地質(zhì)巖土學(xué)應(yīng)用

        2011-04-01 20:56:43
        地下水 2011年6期
        關(guān)鍵詞:鋪管定向泥漿

        馮 濤

        (安徽兩淮建設(shè)第四工程處,安徽 宿州234000)

        目前,市政工程建設(shè)中,在城市繁華區(qū)和地下、水文地質(zhì)情況復(fù)雜或者臨近鄰街建筑的情況下,排水管道或者其他管線(xiàn)的施工,不能明開(kāi)挖施工時(shí),需要采取非開(kāi)挖技術(shù)解決問(wèn)題。定向水平鉆在非開(kāi)挖技術(shù)行業(yè)中,具有不開(kāi)挖路面、不阻斷交通,不影響環(huán)境等優(yōu)點(diǎn),具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益,應(yīng)用前景十分廣闊。

        1 定向鉆穿越工程

        水平定向鉆穿越設(shè)計(jì)是一個(gè)全面的系統(tǒng)設(shè)計(jì),它涉及的設(shè)計(jì)面非常廣,其中包含了管道安裝、地質(zhì)、力學(xué)、材料等學(xué)科知識(shí)。定向鉆穿越工程設(shè)計(jì),結(jié)合了施工現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況、城市燃?xì)夤艿涝O(shè)計(jì)規(guī)范以及水平定向鉆施工規(guī)范的要求。該方法的主要特征是利用高壓泥漿配合整個(gè)施工頂進(jìn)過(guò)程,具有適應(yīng)土質(zhì)范圍廣、施工速度快、對(duì)周?chē)h(huán)境影響小、安全系數(shù)高等特點(diǎn),與其他施工方法相比,更具有環(huán)保效果好、工程造價(jià)低、施工質(zhì)量好等優(yōu)勢(shì)。

        每項(xiàng)非開(kāi)挖工藝都具備一定的風(fēng)險(xiǎn),但如能做好地勘,詳細(xì)了解所穿越地段地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn),認(rèn)真研究和結(jié)合地勘,采取相應(yīng)措施,便能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。物探方法按定位原理有:電磁法、直流電法、地震波法和紅外輻射法等。通過(guò)采集所需數(shù)據(jù),進(jìn)行管道設(shè)計(jì)軌跡優(yōu)化,提高管道軌跡的科學(xué)性。

        2 定向鉆施工

        2.1 穿越導(dǎo)向孔設(shè)計(jì)與施工中的工程地質(zhì)學(xué)和巖土力學(xué)

        1)對(duì)巖層水平鉆進(jìn)鋪管施工工藝進(jìn)行了全面、系統(tǒng)的研究。對(duì)巖層水平定向鉆進(jìn)鋪管施工中各個(gè)階段的關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了較為深入的理論研究,并成功有效地指導(dǎo)實(shí)際施工,形成一整套基本成熟的巖層水平定向鉆進(jìn)鋪管施工工藝。如為了解決距離超過(guò)1 800 m以上的定向鉆施工中鉆桿因(Sinasoidal)變形出現(xiàn)失穩(wěn)現(xiàn)象,造成控向困難的問(wèn)題,通過(guò)對(duì)鉆桿在長(zhǎng)距離軟粘土層變形失穩(wěn)的理論分析,在吸取多方面專(zhuān)家意見(jiàn)和現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,研究控向糾偏技術(shù)理論,在實(shí)際施工中加以應(yīng)用,提高施工的精度。

        2)在充分分析和研究施工區(qū)域的工程地質(zhì)結(jié)構(gòu)和水文地質(zhì)分布,采用多重減震措施和實(shí)時(shí)注水降溫技術(shù)確??椎讓?dǎo)向儀器的正常工作。針對(duì)空氣潛孔錘導(dǎo)向孔施工時(shí)孔底惡劣的工作環(huán)境,采用多重減震措施使儀器在孔底強(qiáng)烈的震動(dòng)中仍能正常工作;同時(shí)采用不停鉆、實(shí)時(shí)注水降溫技術(shù)在鉆進(jìn)過(guò)程中向鉆具內(nèi)部注入冷卻水,使孔底儀器的環(huán)境溫度保持在許可的范圍內(nèi)。

        3)高硬度巖石擴(kuò)孔工藝

        巖層水平定向鉆進(jìn)空氣潛孔錘導(dǎo)向孔施工工藝。在實(shí)際導(dǎo)向孔施工中,提高鉆進(jìn)時(shí)效,高出孔底螺桿馬達(dá)和雙層鉆具系統(tǒng)的鉆進(jìn)時(shí)效,對(duì)提高巖層水平定向鉆進(jìn)鋪管的施工效率、降低施工成本有著非常重要的意義。高強(qiáng)度巖石擴(kuò)孔極易出現(xiàn)巖屑卡鉆和鉆具損壞,從而導(dǎo)致定向鉆失敗的現(xiàn)象。在實(shí)際工程中,定向鋪管鉆進(jìn)系統(tǒng)和清渣措施的有效結(jié)合,會(huì)使實(shí)際施工取得非常理想的效果。,大幅度地提高施工效率,降低施工成本,它的解決在定向鉆進(jìn)鋪管施工領(lǐng)域具有劃時(shí)代的意義。

        4)管道定向鉆穿越工程所要穿越的巖石段,巖石的最高硬度可以達(dá)到140 Mpa,穿越巖石硬度做為現(xiàn)在施工的主要課題。通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)構(gòu)造的模型的建立和分析研究,編制相應(yīng)的擴(kuò)孔孔徑設(shè)置、擴(kuò)孔器改造、擴(kuò)孔泥漿工藝改進(jìn)等方面的方案,并在實(shí)際中加以試驗(yàn)應(yīng)用,制定出有效的高強(qiáng)度巖石擴(kuò)孔工藝,才能取得良好的效果。

        3 泥漿配比與控制

        3.1 孔的成功與否關(guān)鍵在于成孔

        如何保證形成弧頂,防止塌方的問(wèn)題,解決孔內(nèi)清土除渣,故此在鉆導(dǎo)向孔時(shí),按照地質(zhì)構(gòu)造的不同詳細(xì)制定出合理的泥漿配比方案,在不同的地質(zhì)情況下選用不同的泥漿配方,再考慮到穿越距離長(zhǎng)為防止融土包裹鉆具,所以在化學(xué)聚合物中,按比例配制專(zhuān)用的防糊鉆液,可進(jìn)一步降低孔道中的阻力。雖然表面地質(zhì)通常為雜填土、黏土,但在下部有風(fēng)化流紋斑巖、微風(fēng)化碎裂狀石英巖、強(qiáng)風(fēng)化巖,沙下風(fēng)化巖。為此現(xiàn)場(chǎng)還應(yīng)預(yù)備高效膨潤(rùn)土以及配合使用其它輔助添加劑為土質(zhì)變化準(zhǔn)備應(yīng)急措施。

        還要盡可能的考慮到施工區(qū)域的地層承載力和含水率,對(duì)于狀態(tài)不同的地質(zhì)巖土結(jié)構(gòu),在其出現(xiàn)變層或者斷層的時(shí)候,根據(jù)結(jié)構(gòu)力學(xué)和地質(zhì)力學(xué)的理論,施工機(jī)具受力的不均,造成標(biāo)高或者軸線(xiàn)的位移,在管道的實(shí)際安裝中由于拐點(diǎn)容易出現(xiàn)事故。含水率和地下水的流動(dòng)性的不同容易對(duì)泥漿的粘度造成很大影響,而且在施工過(guò)后的運(yùn)營(yíng)中,給管道的氣密性、使用年限形成影響,最主要的是造成周邊環(huán)境的的地質(zhì)改變,如果不在施工方案中加以考慮,必然形成重大的安全隱患。

        3.2 泥漿控制

        按照事先確定好的泥漿配比用一級(jí)鈉基膨潤(rùn)土加上泥漿添加劑,配出符合要求的泥漿。使用的泥漿添加有:降失水劑、固壁劑、黏土分散劑等。為確保泥漿的性能,保證膨潤(rùn)土有足夠的水化時(shí)間,一般采取兩套加料配漿系統(tǒng),延長(zhǎng)泥漿循環(huán)周期。水源的采用一般是自來(lái)水,抽入水罐內(nèi)加堿軟化,降低Ca、Mg離子含量,改善水質(zhì),同時(shí)提高水的pH值,水的pH值為9~10時(shí)最適合膨潤(rùn)土的水化。根椐穿越段地層情況,在鉆導(dǎo)向孔階段,泥漿黏度控制在45 s~50 s;在預(yù)擴(kuò)孔和回拖階段泥漿粘度提高5 s~10 s即達(dá)到50 s~55 s。

        4 復(fù)雜地層管道穿越施工

        管道定向鉆穿越的地層地質(zhì)結(jié)構(gòu),地質(zhì)變化,包括中風(fēng)化流紋斑巖、微風(fēng)化碎裂狀石英巖、強(qiáng)風(fēng)化巖等。并且由于地處環(huán)境和地區(qū)不同,各種配套設(shè)施也可能夠不完善,施工場(chǎng)地的局限,氣候的影響,因此其整體穿越工藝的科學(xué)性變得極為重要。

        針對(duì)具體的施工難題,在穿越各地層所采用的設(shè)備選用、不同地層導(dǎo)向孔穿越以及擴(kuò)孔施工工藝、地面管線(xiàn)預(yù)制方案、回拖實(shí)施方案等進(jìn)行整體的研究,在導(dǎo)向孔鉆進(jìn)、擴(kuò)孔工藝及泥漿控制等方面實(shí)現(xiàn)突破,解決復(fù)雜地層特別是復(fù)雜地質(zhì)條件下的定向鉆穿越問(wèn)題。

        4.1 復(fù)雜地層管道穿越工程力學(xué)分析

        基于定向鉆施工中的材料力學(xué)、彈性力學(xué)、可靠性理論及有限元方法,分別研究穿越管道施工過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)得巖土載荷與施工穿越(包括管道試壓、鉆孔和擴(kuò)孔以及管道回拖等關(guān)鍵施工過(guò)程鉆桿與管線(xiàn)的應(yīng)力及強(qiáng)度校核)、管道運(yùn)行過(guò)程的應(yīng)力狀態(tài)、沉降規(guī)律、穩(wěn)定性、管土相互作用以及管道局部減薄的可靠性分析。對(duì)于施工環(huán)境的影響和治理有很大的意義。

        4.2 穿越管道工程安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)價(jià)

        4.2.1 穿越管道施工引起的穩(wěn)定性改變

        基于管土間動(dòng)力相互作用,穿越管道的地質(zhì)地層載荷穩(wěn)定性能的改變與抗震可靠性進(jìn)行數(shù)值模擬分析,對(duì)于道路和建筑作用下穿越管道施工后地層應(yīng)力以及土和管道參數(shù)對(duì)穿越管道抗震性能及其地面構(gòu)筑物的影響,確定穿越管道在地震作用下的強(qiáng)度安全。由于施工工藝的原因造成施工區(qū)域的地質(zhì)地層載荷穩(wěn)定性能的改變,形成極大的安全隱患。(包括輔助施工措施降水、注漿、樁基)

        4.2.2 邊坡穩(wěn)定性分析

        在邊坡范圍內(nèi)工程地質(zhì)、水文地質(zhì)調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)試驗(yàn)與理論相結(jié)合的方法確定出邊坡的典型巖石和弱面的物理力學(xué)參數(shù),并選取合理的計(jì)算參數(shù),針對(duì)具體的巖體賦存條件,采用彈塑性極限平衡法和有限元法對(duì)研究范圍內(nèi)的邊坡穩(wěn)定性進(jìn)行分析。尤其是河堤區(qū)域的施工。

        4.2.3 穿越管道施工過(guò)程中的地質(zhì)巖土應(yīng)用

        針對(duì)管道穿越工程地質(zhì)條件復(fù)雜、穿越距離超長(zhǎng),施工難度前所未有,施工過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)更是不可預(yù)測(cè),在同類(lèi)工程中結(jié)合地質(zhì)巖土理論應(yīng)用于管道施工過(guò)程,能在很大程度上降低施工風(fēng)險(xiǎn)。而且在施工設(shè)計(jì)時(shí)盡可能的減少和降低重復(fù)施工和多次施工。

        4.2.4 穿越管道運(yùn)行中的地質(zhì)巖土研究

        結(jié)合地質(zhì)和巖土學(xué)理論,在施工結(jié)束后的運(yùn)營(yíng)過(guò)程中,對(duì)穿越管道失效因素進(jìn)行理論分析,評(píng)價(jià)穿越管道的失效可能性,通過(guò)模糊數(shù)學(xué)理論,評(píng)估穿越管道在設(shè)計(jì)壽命內(nèi)的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),以及由此引發(fā)的地質(zhì)穩(wěn)定性改變。建立后期的檢修和運(yùn)營(yíng)成本理念,全面細(xì)致的做好施工建設(shè)工作。

        5 結(jié)語(yǔ)

        通過(guò)以上工作,基本可以構(gòu)建一個(gè)全方位的定向鉆施工中地質(zhì)和巖土學(xué)的應(yīng)用貫穿始終。當(dāng)然在設(shè)計(jì)到施工的整個(gè)過(guò)程中,必須與地質(zhì)和巖土學(xué)緊密結(jié)合才能有一個(gè)比較完善的理論體系指導(dǎo)。

        [1]高大釗,袁聚云.土質(zhì)學(xué)與土力學(xué).第3版北京:人民交通出版社,2001.3.

        [2]孔憲立,石振明.工程地質(zhì)學(xué)[M].第1版.北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2001.

        [3]張咸恭,王思竟敬,張倬元等.中國(guó)工程地質(zhì)學(xué)[M].科學(xué)出版社,2000,10.

        [4]石油天然氣管道穿越工程施工及驗(yàn)收規(guī)范.SY/T4079-95.

        [5]給水排水管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范.GB 50268-2008.

        [6]陳志成.水平導(dǎo)向鉆進(jìn)非開(kāi)挖鋪管技術(shù)應(yīng)用.管道工程,2005,1.

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