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        開(kāi)敞式TBM在塑性變形洞段的施工

        2011-04-25 10:46:02杜士斌徐利芬
        水電站設(shè)計(jì) 2011年2期
        關(guān)鍵詞:洞段仰拱塑性變形

        杜士斌,李 強(qiáng),徐利芬

        (遼寧水利土木工程咨詢(xún)有限公司,遼寧 沈陽(yáng) 110003)

        1 前 言

        在隧洞工程設(shè)計(jì)中,洞線布置應(yīng)力避通過(guò)各種不良地層。在施工方法的比較與選擇上,對(duì)于各種不良地質(zhì)洞段,則盡可能地采用鉆爆法而不采用TBM施工。

        然而,任何一座隧洞工程,其地質(zhì)條件都不可能是單一的。

        國(guó)內(nèi)外的經(jīng)驗(yàn)表明,凡是確定采用TBM施工的隧洞,無(wú)論是開(kāi)敞式TBM,還是雙護(hù)盾TBM,都會(huì)毫無(wú)例外地、程度不同地遇到某些不良地質(zhì)條件,導(dǎo)致塌方、涌水、卡機(jī)、巖爆、圍巖塑性變性侵占隧洞設(shè)計(jì)斷面的情況發(fā)生及由此帶來(lái)的處理難題。

        變形量大、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)的塑性變形巖體,屬不良地質(zhì)條件之一。

        本文通過(guò)大伙房輸水隧洞731m塑性變形洞段的施工,從設(shè)計(jì)和施工角度,總結(jié)了開(kāi)敞式TBM在塑性變形洞段施工的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。

        2 731m洞段地質(zhì)條件及在施工中存在的問(wèn)題

        該洞段圍巖主要為正常斑巖、煌斑巖和構(gòu)造巖。巖體節(jié)理裂隙發(fā)育,多為節(jié)理密集帶。

        該段發(fā)育30多條規(guī)模大小不一的斷層,其中4條為較大斷層。斷層與洞軸線小角度相交,緩傾角,有斷層泥,起伏光滑,對(duì)洞室穩(wěn)定十分不利。

        受斷層和巖脈侵入影響,正常斑巖與煌斑巖的接觸帶巖體破碎,穩(wěn)定性差。

        掘進(jìn)初期隧洞呈干燥狀態(tài)。隨著時(shí)間的推移,逐漸出現(xiàn)滲流。

        煌斑巖脈質(zhì)脆,隱裂隙十分發(fā)育。在地下水長(zhǎng)期浸泡下,膨脹泥化,順?biāo)鞒觥?/p>

        本洞段在TBM掘進(jìn)過(guò)程中,多次發(fā)生大面積塌方,被認(rèn)定為不良地質(zhì)段。該段施工中存在的主要問(wèn)題是:

        (1)正常斑巖大量夾泥且遇水軟化崩解,難以成孔施作系統(tǒng)錨桿;

        (2)連續(xù)發(fā)生大面積塌方,最長(zhǎng)12m,寬0.5~4.0m,深0.3~1.5m,共53.52m3,后續(xù)大量塌方掉塊被擋在鋼拱架和鋼筋網(wǎng)上部;

        (3)鑒于TBM撐靴單扇寬980mm,如按600 mm間距架設(shè)I16鋼拱架,將被撐靴擠壓產(chǎn)生嚴(yán)重變形,起不到支護(hù)作用,只能采用1.2m間距;

        (4)由于TBM輔助設(shè)備噴射混凝土系統(tǒng),其工作范圍只能達(dá)到300°圓心角,下部60°圓心角的仰拱部位,噴射混凝土不能封閉;

        (5)由于TBM機(jī)頭下支撐在步進(jìn)過(guò)程中對(duì)地面壓力大,故在下支撐落地部位未對(duì)鋼拱架進(jìn)行縱向連接。

        3 TBM通過(guò)后圍巖塑性變形嚴(yán)重

        該洞段巖石飽和抗壓強(qiáng)度在30MPa左右。洞室埋深250~300m。按照以巖石單軸飽和抗壓強(qiáng)度與最大主應(yīng)力的比值作為評(píng)價(jià)初始地應(yīng)力對(duì)工程巖體穩(wěn)定性影響的指標(biāo),則該洞段屬于高初始應(yīng)力區(qū)[1]。其主要表征是:開(kāi)挖過(guò)程中洞壁巖體位移顯著,持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng),成洞性差。

        TBM掘進(jìn)通過(guò)后出現(xiàn)的問(wèn)題是:

        (1)圍巖變形致使后配套拖車(chē)護(hù)欄被迫拆除,噴射混凝土設(shè)備通過(guò)受阻;

        (2)頂拱鋼拱架部位的噴射混凝土掉塊嚴(yán)重,鋼拱架外露并產(chǎn)生變形;

        (3)邊拱噴射混凝土產(chǎn)生裂縫,局部隆起;

        (4)仰拱承受邊頂拱的高壓荷載普遍隆起(見(jiàn)表1),運(yùn)輸軌道扭曲變形;

        (5)煌斑巖在高強(qiáng)擠壓下,從邊拱混凝土裂縫、特別是從仰拱巖體中涌出;

        (6)60°圓心角仰拱部位裸露的鋼拱架普遍產(chǎn)生“N”字形嚴(yán)重變形等。

        在處理前進(jìn)行的斷面測(cè)量表明,該段圍巖的塑性變形嚴(yán)重侵占了二次襯砌混凝土斷面,乃至隧洞凈空斷面(見(jiàn)表2)。該段Ⅳ、Ⅴ級(jí)圍巖設(shè)計(jì)襯砌厚度260mm,凡超過(guò)此值者即為侵占隧洞凈空斷面。

        表1 仰拱隆起高度

        表2 圍巖塑性變形侵占襯砌混凝土斷面情況

        4 臨時(shí)的仰拱封閉處理

        為了保證施工安全,遏制塑性大變形的持續(xù)發(fā)展,在原有初期支護(hù)基礎(chǔ)上,對(duì)仰拱進(jìn)行了封閉處理。措施包括:

        (1)對(duì)仰拱裸露變形的鋼拱架進(jìn)行處理,采用間距1.0m的Ⅰ10工字鋼進(jìn)行縱向連接,打設(shè)φ25鎖腳錨桿,使其形成環(huán)向封閉的骨架;

        (2)澆筑C25仰拱混凝土與邊頂拱混凝土連接,使其形成一個(gè)環(huán)形的混凝土薄壁結(jié)構(gòu);

        (3)在頂拱120°范圍內(nèi)設(shè)置系統(tǒng)錨桿,將鋼拱架、鋼筋網(wǎng)、噴射混凝土和圍巖連成一體,形成一個(gè)完整的承載體。

        處理前、后現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控量測(cè)的對(duì)比見(jiàn)表3。從表3可以看出:

        (1)仰拱封閉前,各現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控量測(cè)斷面的隧洞周邊水平收斂速度均大于0.2mm/d,仰拱封閉后均小于0.2mm/d;

        (2)仰拱封閉后的拱頂垂直位移速度均小于0.1mm/d,基本趨于穩(wěn)定。

        表3 仰拱封閉前、后圍巖收斂變形速度對(duì)比

        這表明:

        (1)封閉仰拱有效地阻止了圍巖收斂變形的大幅度增長(zhǎng);

        (2)隨后增設(shè)的錨桿支護(hù)措施使圍巖變形進(jìn)一步得到控制;

        (3)對(duì)于高地應(yīng)力區(qū)軟弱巖體的隧洞施工,及時(shí)進(jìn)行鋼拱架、錨、網(wǎng)、噴,特別是及時(shí)采取仰拱封閉措施的極端重要性。

        5 初期支護(hù)侵占設(shè)計(jì)斷面的最終處理

        對(duì)侵占設(shè)計(jì)斷面洞段進(jìn)行處理的要求是:確保施工安全,保證結(jié)構(gòu)安全,滿(mǎn)足隧洞過(guò)水能力要求。

        處理主要包括:對(duì)全段進(jìn)行固結(jié)灌漿,加固圍巖,提高其完整性及強(qiáng)度指標(biāo);對(duì)地質(zhì)條件差、塑性變形嚴(yán)重的洞段,全部拆除原有的初期支護(hù),進(jìn)行擴(kuò)挖;按照承載結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),重新進(jìn)行初期支護(hù);滿(mǎn)足穩(wěn)定要求后,及時(shí)進(jìn)行混凝土襯砌。

        5.1 固結(jié)灌漿

        漿材:采用可灌性、可控性好的HSC特種漿材。

        布孔:每20m為一施工段,每段布設(shè)16環(huán)灌漿孔,環(huán)距1288mm。單數(shù)環(huán)每環(huán)按圓心角40°布設(shè)9個(gè)灌漿孔,雙數(shù)環(huán)每環(huán)按圓心角45°布設(shè)8個(gè)灌漿孔。

        孔深:5m。

        抬動(dòng)觀測(cè)裝置:每段布設(shè)5套。

        灌漿方法:孔內(nèi)循環(huán)、全孔一次灌漿法。

        灌漿順序:每段從上、下游向中間鉆灌;每環(huán)從仰拱向邊頂拱鉆灌。

        灌漿壓力:以不破壞原初期支護(hù)為原則,取0.7~1.0MPa。

        設(shè)計(jì)灌漿標(biāo)準(zhǔn):5Lu。

        結(jié)束標(biāo)準(zhǔn):在設(shè)計(jì)壓力下單位注入量不大于1L/min,持續(xù)灌注5min結(jié)束。

        封孔:用錨固劑平順?lè)忾]孔口。

        5.2 對(duì)原初期支護(hù)的處理原則

        (1)侵占襯砌斷面小于50mm的,不予處理;

        (2)侵占襯砌斷面在50~150mm的,采用風(fēng)鎬鑿除;

        (3)侵占襯砌斷面大于150mm的,采用爆破法拆除并擴(kuò)挖。

        據(jù)此確定:采用爆破處理的洞段長(zhǎng)256m,擴(kuò)挖直徑φ8.76m。

        5.3 初期支護(hù)參數(shù)

        (1)隨機(jī)錨桿 φ25,L=3.0m;

        (2)頂拱 120°范圍超前小導(dǎo)管 φ42,L=3m,外插角5°~10°,環(huán)向間距30cm;

        (3)Ⅰ16鋼拱架,間距0.5m,Ⅰ10工字鋼連接,間距1~2m;

        (4)頂拱180°范圍掛φ8@150×150鋼筋網(wǎng),拱腰以下局部掛網(wǎng);

        (5)全環(huán)噴射C25混凝土,t=200mm。

        5.4 二次混凝土襯砌

        (1)擴(kuò)挖段采用摻加抗裂防水劑CSA的C30混凝土襯砌,t=600mm,雙層配筋φ25@200。

        (2)非擴(kuò)挖段則采用摻加抗裂防水劑CSA的C30混凝土,按成洞洞徑7.16m襯砌,單層配筋φ25@200。

        對(duì)塑性變形洞段的處理,從第一次灌漿試驗(yàn)到全部處理結(jié)束歷時(shí)近兩年,耗資近兩千萬(wàn)元。

        6 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)

        6.1 開(kāi)敞式TBM施工更符合新奧法設(shè)計(jì)理念

        巖體的本構(gòu)關(guān)系和強(qiáng)度特征表明,深埋巖體長(zhǎng)期在高地應(yīng)力或極高地應(yīng)力作用下,由于受到周?chē)鷰r體的約束,無(wú)論堅(jiān)硬巖體或軟弱巖體,都可承受相當(dāng)高的應(yīng)力水平,處于平衡狀態(tài)。隧洞開(kāi)挖破壞了這種平衡狀態(tài)。堅(jiān)硬巖體會(huì)因開(kāi)挖而突然卸荷,但變形量并不很顯著。軟弱巖體則在失去高地應(yīng)力約束后,無(wú)膠結(jié)的松散圍巖會(huì)因膨脹而產(chǎn)生塌方;得到及時(shí)支護(hù)的圍巖,產(chǎn)生塑性大變形,延續(xù)時(shí)間長(zhǎng)。

        大伙房輸水隧洞731m洞段在TBM掘進(jìn)后的變形發(fā)展,充分驗(yàn)證了軟弱巖體的這種本構(gòu)特征。

        規(guī)范明確提出,對(duì)于“出現(xiàn)圍巖坍塌失穩(wěn)的不良地質(zhì)洞段,應(yīng)嚴(yán)格按新奧法進(jìn)行施工?!保?]

        就開(kāi)敞式TBM而言,具有以下特點(diǎn):

        (1)僅在前支撐系統(tǒng)設(shè)有較短(3.1m)的頂護(hù)盾和側(cè)護(hù)盾;

        (2)整個(gè)主機(jī)基本敞開(kāi)于已經(jīng)開(kāi)挖完成的洞室內(nèi),具有一定的操作空間;

        (3)可及時(shí)進(jìn)行錨桿、掛網(wǎng)、噴射混凝土、安裝鋼拱架等初期支護(hù);

        (4)錨噴支護(hù)屬柔性結(jié)構(gòu),適應(yīng)圍巖的變形能力;

        (5)對(duì)支護(hù)襯砌參數(shù)可以結(jié)合工程類(lèi)比、仿真理論計(jì)算及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控量測(cè)驗(yàn)證,進(jìn)行動(dòng)態(tài)設(shè)計(jì),及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化,支護(hù)措施更具有靈活性;

        (6)采用開(kāi)敞式TBM進(jìn)行初期支護(hù),更符合現(xiàn)代隧洞工程施工的新奧法設(shè)計(jì)理念。[3]

        這就說(shuō)明,為什么采用開(kāi)敞式TBM,可以順利地進(jìn)行這731m洞段的施工。如果采用雙護(hù)盾TBM,對(duì)于這樣的洞段,可能會(huì)因連續(xù)卡機(jī)而改用鉆爆法施工。

        6.2 及時(shí)封閉仰拱的重要性

        731m塑性變形洞段的變形機(jī)理是:

        (1)在高應(yīng)力區(qū)的軟弱巖體內(nèi)開(kāi)挖隧洞,打破了原來(lái)的平衡狀態(tài);

        (2)在圍巖壓力作用下,四周洞壁均產(chǎn)生向洞內(nèi)的變形,以調(diào)整應(yīng)力重分布;

        (3)初期支護(hù)可以防止圍巖松動(dòng)變形向深處發(fā)展;

        (4)但同時(shí)初期支護(hù)也與圍巖一道共同承受?chē)鷰r壓力;

        (5)在仰拱未封閉的情況下,仰拱既承受原本它固有的那部分圍巖壓力,又需額外地承受著來(lái)自邊頂拱初期支護(hù)傳遞過(guò)來(lái)的集中荷載;

        (6)由于仰拱部位同屬軟弱巖體,因而拱腳部位在集中荷載作用下產(chǎn)生下沉,從而帶動(dòng)了整個(gè)邊頂拱的下沉;

        (7)仰拱拱腳以外的自由面,在圍巖壓力和邊頂拱集中荷載作用下,必然產(chǎn)生起鼓或隆起;

        (8)原本已成環(huán)的Ⅰ16鋼拱架,由于沒(méi)有縱向連接,也沒(méi)有混凝土的固定和支撐,在極大的圍巖壓力作用下,相當(dāng)于一個(gè)柔性桿件而產(chǎn)生“N”字形的變形,其變形量正是整個(gè)洞室的收斂變形量。

        由此不難看出,731m洞段塑性變形持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵是沒(méi)有及時(shí)封閉仰拱。

        關(guān)于及時(shí)封閉仰拱的重要性,已有不少論述。錨噴支護(hù)規(guī)范指出,在塑性變形洞段施工中,“必須設(shè)置仰拱,形成全封閉環(huán),以提高支護(hù)抗力?!保?]《公路隧道施工》一書(shū)也明確提出:“當(dāng)圍巖壓力極大,其變形速率難以收斂時(shí),應(yīng)及時(shí)封閉仰拱?!保?]731m塑性變形洞段封閉仰拱的實(shí)踐也證明,封閉仰拱可以有效地阻止圍巖收斂變形的大幅度增長(zhǎng)。

        特別需要指出的是,采用開(kāi)敞式TBM施工,具有長(zhǎng)約30m左右的設(shè)備橋,在距離掌子面2~3倍開(kāi)挖洞徑后,具備進(jìn)行仰拱封閉的條件。關(guān)鍵是施工的組織者和管理者,要對(duì)及時(shí)封閉仰拱的重要性和施工的安全性給予足夠的重視,對(duì)事后處理的難度和耗資的昂貴有一個(gè)清醒的認(rèn)識(shí)。

        6.3 開(kāi)敞式TBM施工隧洞的斷面尺寸設(shè)計(jì)

        采用開(kāi)敞式TBM施工的水工隧洞,其斷面尺寸設(shè)計(jì)的總體原則是:

        (1)有壓隧洞和無(wú)壓隧洞的成洞洞徑Dc,均應(yīng)滿(mǎn)足使用功能要求;

        (2)二次永久襯砌的型式和厚度Ty,應(yīng)考慮與初期支護(hù)和圍巖的聯(lián)合作用,保證其結(jié)構(gòu)的安全與穩(wěn)定;

        (3)無(wú)壓隧洞的二次襯砌,在按減糙設(shè)計(jì)的情況下,對(duì)塑性變形洞段則應(yīng)視地質(zhì)條件確定是否按承載結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì);

        (4)初期支護(hù)的型式和厚度Tc,應(yīng)充分考慮與圍巖的聯(lián)合作用,保證結(jié)構(gòu)在施工期的安全與穩(wěn)定;

        (5)設(shè)計(jì)的開(kāi)挖洞徑Dw,除應(yīng)滿(mǎn)足成洞洞徑、永久襯砌厚度和初期支護(hù)厚度外,尚應(yīng)預(yù)留施工期允許的隧洞周邊收斂變形量(半徑變形量);

        (6)在采用固定直徑TBM掘進(jìn)的情況下,通常是以比較差的Ⅳ、Ⅴ級(jí)圍巖作為設(shè)計(jì)的控制性斷面,并以此作為采購(gòu)TBM的一項(xiàng)重要參數(shù)。

        這樣,如果采用TBM掘進(jìn)的洞軸線,而不是采用設(shè)計(jì)的洞軸線作為襯砌的洞軸線(即成洞的洞軸線)[6],

        如果采用設(shè)計(jì)的洞軸線作為襯砌的洞軸線,則開(kāi)挖洞徑尚應(yīng)考慮TBM蛇形掘進(jìn)的偏差量P,

        關(guān)于預(yù)留允許的周邊收斂變形量的幾點(diǎn)說(shuō)明:

        (1)所有隧洞的施工,都會(huì)產(chǎn)生收斂變形;

        (2)隧洞斷面尺寸的設(shè)計(jì),應(yīng)預(yù)留允許的周邊收斂變形量;

        (3)不設(shè)允許的周邊收斂變形量是沒(méi)有道理的;

        (4)預(yù)留太大的允許周邊收斂變形量會(huì)給工程造成浪費(fèi);

        (5)預(yù)留允許的周邊收斂變形量,可為塑性變形等不良地質(zhì)洞段的施工要否采取封閉仰拱等加強(qiáng)支護(hù)措施及其實(shí)施時(shí)機(jī)的決策提供依據(jù)。

        6.4 關(guān)于開(kāi)敞式TBM的輔助設(shè)施

        國(guó)內(nèi)已建和在建采用TBM施工的隧洞工程,基本都遭遇過(guò)軟弱圍巖(軟巖、斷層破碎帶或節(jié)理裂隙密集發(fā)育等)及其它不良地質(zhì)洞段。由于洞線比較長(zhǎng),多在崇山峻嶺之中,詳盡的地質(zhì)勘察工作難度很大,隧洞工程施工存在著許多不可預(yù)見(jiàn)的因素和地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)。由于地質(zhì)條件的復(fù)雜性和TBM必要的輔助設(shè)施不配套,致使原設(shè)計(jì)采用TBM施工的隧洞不得不被迫改用鉆爆法施工。為此,筆者建議,采用開(kāi)敞式TBM的設(shè)備采購(gòu)或定貨,除必須配備錨桿鉆機(jī)、鋼拱架安裝器、自動(dòng)噴射混凝土系統(tǒng)外,尚應(yīng)適當(dāng)配備:

        (1)超前勘探取芯設(shè)備,以便進(jìn)行最可靠的中期超前地質(zhì)預(yù)報(bào);

        (2)超前預(yù)注漿系統(tǒng),以便超前進(jìn)行圍巖加固;

        (3)人工噴射混凝土系統(tǒng),以便及時(shí)對(duì)軟弱圍巖進(jìn)行初期噴射混凝土支護(hù)、塌方處理乃至用噴射混凝土進(jìn)行仰拱封閉;

        (4)在刀盤(pán)設(shè)置擴(kuò)孔刀,供軟弱圍巖洞段擴(kuò)挖,以增加局部預(yù)留變形量等。

        其目的是:遇到各種不良地質(zhì)條件,做到有對(duì)策、有手段,保證施工人員和設(shè)備安全,保證施工的順利進(jìn)行。

        7 結(jié)束語(yǔ)

        采用開(kāi)敞式TBM進(jìn)行731m塑性變形洞段施工的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)是:

        (1)在塑性變形洞段,采用開(kāi)敞式TBM施工,相對(duì)于雙護(hù)盾TBM而言,在進(jìn)行初期支護(hù)方面,更及時(shí)、更靈活,更符合現(xiàn)代隧洞施工的新奧法設(shè)計(jì)理念。

        (2)封閉仰拱可以有效地阻止圍巖塑性變形的大幅度增長(zhǎng)。采用開(kāi)敞式TBM施工,要對(duì)及時(shí)封閉仰拱的重要性給予足夠的重視。

        (3)采用開(kāi)敞式TBM施工隧洞的斷面尺寸設(shè)計(jì),應(yīng)預(yù)留允許的收斂變形量,作為加強(qiáng)初期支護(hù)時(shí)機(jī)和措施決策的依據(jù)。

        (4)采用開(kāi)敞式TBM施工,應(yīng)適當(dāng)配備超前加固、初期支護(hù)的輔助設(shè)施,以便對(duì)各種不良地質(zhì)條件,做到有對(duì)策、有手段,保證施工安全、順利地進(jìn)行。而后處理難度大,危險(xiǎn)性高,歷時(shí)長(zhǎng),耗資更昂貴。

        [1]中華人民共和國(guó)水利部.GB50218-94《工程巖體分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》[S].北京:中國(guó)計(jì)劃出版社,1995.

        [2]水利部東北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院.SL279-2002《水工隧洞設(shè)計(jì)規(guī)范》[S].北京:中國(guó)水利水電出版社,2003.

        [3]杜士斌,杜業(yè)彥.大伙房水庫(kù)輸水隧洞施工中TBM作業(yè)方案的論證與實(shí)踐[J].水利水電技術(shù),2007(3):47-49.

        [4]冶金部建筑研究總院.GB50086-2001《錨桿噴射混凝土支護(hù)技術(shù)規(guī)范》[S].北京:中國(guó)計(jì)劃出版社,2001.

        [5]黃成光主編.公路隧道施工[M].北京:人民交通出版社,2001:302.

        [6]杜士斌,楊勝,冀紅偉.TBM施工隧洞混凝土襯砌軸線的確定[J].水利水電技術(shù),2008(2):36 -39.

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