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        止水帷幕注漿工藝在地鐵區(qū)間泵房施工中的應(yīng)用

        2011-08-10 05:28:36丁海明油新華
        都市快軌交通 2011年5期
        關(guān)鍵詞:孔位泵房帷幕

        丁海明 尹 偉 油新華

        (1.北京交通大學(xué)土木建筑工程學(xué)院 北京 100044;2.北京建工集團(tuán)直屬工程部 北京 100028;3.中建市政建設(shè)有限公司 北京 100161)

        地下工程采用礦山法施工均要求在無水條件下作業(yè),當(dāng)擬施結(jié)構(gòu)底板標(biāo)高位于地下水位以下時需采取處理措施,常規(guī)措施有管井降水和冷凍法。管井降水,地表需具備設(shè)置降水井及降水井施工的作業(yè)條件,同時地下水的抽排不利于地下水資源的保護(hù),目前已有城市開始嚴(yán)格限制降水施工;冷凍法工藝復(fù)雜,投入的設(shè)備多,能源消耗大,施工周期長。而采用止水帷幕注漿工藝進(jìn)行地下水處理,施工工藝簡單,無需抽排地下水,同時通過科學(xué)、合理的漿液配合比設(shè)計,施工對地下水基本無污染,既保證了結(jié)構(gòu)施工的無水作業(yè)條件,又有利于地下水資源的保護(hù)。筆者以北京地鐵4號線區(qū)間泵房施工為例,介紹了止水帷幕注漿設(shè)計與施工,可供類似工程參考。

        1 工程概況

        北京地鐵4號線角門北路站—北京南站區(qū)間在右線里程K2+972處設(shè)置泵房,泵房結(jié)構(gòu)包括泵房間和廢水池兩層結(jié)構(gòu),采用礦山法施工。泵房處地表為萬芳亭公園會議室、燃?xì)庹{(diào)壓站等永久建筑物,泵房平面見圖1。

        擬建場區(qū)地形起伏不大,土層以第四紀(jì)沖、洪積土層為主。按照沉積年代、成因類型及巖性,場區(qū)地層自上而下依次為粉土填土①層、粉土②層、粉細(xì)砂②3層、中粗砂②4層、圓礫②5層、中粗砂⑤1層、圓礫⑤層、粉土⑥2層、中粗砂⑦2層、卵石⑦層。泵房結(jié)構(gòu)位于卵石⑦層,場區(qū)地質(zhì)剖面見圖2。

        圖1 泵房平面位置

        圖2 地質(zhì)剖面

        在42 m勘察深度范圍內(nèi)實際量測到2層地下水,第1層為上層滯水,第2層為層間潛水,在整個區(qū)間線路穩(wěn)定分布,各層水具體情況如表1所示。

        表1 地下水狀況一覽

        泵房采用礦山法施工,原設(shè)計泵房結(jié)構(gòu)施工前采取地面管井降水措施。因降水施工場地位于萬方亭公園內(nèi),占地、地上物拆遷、樹木伐移等補償費用較高。根據(jù)現(xiàn)場實際情況,對泵房施工區(qū)域?qū)嵤┒毓車娚渥{止水帷幕工藝處理,代替原設(shè)計地面管井降水,利用帷幕將水體隔離于結(jié)構(gòu)之外,保證礦山法施工的無水作業(yè)條件。

        2 止水帷幕注漿設(shè)計

        2.1 注漿止水帷幕作用原理

        噴射注漿通過高壓噴射流對土體的破壞作用,使注漿漿液在噴射流作用范圍內(nèi)擴散、充填和置換,并與土體顆粒摻混攪拌形成凝結(jié)體。通過選擇適當(dāng)?shù)臐{液材料、合理的配合比設(shè)計,可以使凝結(jié)體的滲透系數(shù)小于1×10-6cm/s,并具有良好的防滲性能和較高的強度,從而在注漿區(qū)域內(nèi)構(gòu)筑一道能切斷滲流的連續(xù)止水帷幕,并能夠抵抗一定高度的地下水頭壓力。同時,通過控制注漿角度和深度,在需處理的區(qū)域底部形成水平隔水底板,并能夠承受一定的水頭壓力,與周邊的止水帷幕緊密連接,形成封閉的箱型隔水體系,保證無水作業(yè)條件。

        2.2 注漿孔位布置

        將注漿處理區(qū)域劃分為底板位置垂直注漿處理區(qū)域(形成底板止水帷幕,即隔水底板)和側(cè)壁斜向注漿處理區(qū)域(形成側(cè)壁止水帷幕)。根據(jù)泵房結(jié)構(gòu)的設(shè)計情況及現(xiàn)場施工條件,底板止水帷幕注漿孔采取垂直布置,側(cè)壁止水帷幕注漿孔采取輻射式布置。因注漿止水帷幕對于周圍形成不透水的地層,隔絕地下水體,帷幕注漿體將承受一定的水頭壓力,因此側(cè)壁與底板注漿均要達(dá)到一定的厚度。注漿孔位布置如下:

        1)垂直注漿處理區(qū)域。在泵房底板(廢水池頂板)的標(biāo)高位置布設(shè)垂直注漿孔,鉆孔孔徑φ42,間距1.0 m ×1.0 m,梅花狀排布注漿孔,孔深約 9.4 m,確保底板注漿體厚度達(dá)5.0 m。從上而下全程壓力注漿形成廢水池的隔水底板,注漿孔位32根。

        2)側(cè)壁斜向注漿處理區(qū)域。在泵房底板(廢水池頂板)標(biāo)高腳部布設(shè)斜孔1排,孔深5.0~12.0 m。每個孔內(nèi)按照一定的傾角斜向注漿,鉆孔孔徑φ42,間距1.0 m×1.0 m,從上而下進(jìn)行全程壓力注漿形成廢水池的隔水帷幕,注漿孔位24根,注漿孔位布置如圖3所示。

        圖3 注漿孔孔位布置

        2.3 漿液配比設(shè)計

        1)止水帷幕施工采用二重管高壓噴射注漿工藝。

        2)根據(jù)地勘資料,泵房廢水池位于砂卵石地層,滲透系數(shù)大,地下水具有一定的流動性。為確保注漿止水效果,采用化學(xué)雙液漿。具體材料配合比以以下兩種配合比方案為基礎(chǔ)。

        (1)配合比一:適用于洪積砂層、改良前縫隙大的松散沖積砂層與砂礫層,漿液凝固時間控制在0~30 s,如表2所示。

        表2 配合比一 %

        (2)配合比二:適用于松散沖積砂復(fù)合層(高強型),漿液凝固時間控制在 30~60 s,如表 3所示。

        表3 配合比二 %

        在注漿初始階段,為防止?jié){液隨地下水的流動而流失,漿液選用配合比一,后期采用配合比二,以提高注漿體的強度及抗?jié)B性。

        2.4 止水帷幕驗算

        為確保廢水池在無水條件下施工安全,對止水帷幕設(shè)計采用Plaxis 8.2軟件進(jìn)行數(shù)值模擬驗算。

        1)驗算基本假設(shè)條件:一是泵房與廢水池圍巖受力及變形視為彈塑性平面應(yīng)變問題;二是屈服準(zhǔn)則采用Mohr-Coulomb準(zhǔn)則;三是圍巖采用Mohr-Coulomb彈塑性材料模擬和三角形單元劃分,泵房與廢水池的初期支護(hù)結(jié)構(gòu)采用桿單元和線彈性材料模擬;四是把止水帷幕注漿體視作一增強土體。

        2)計算參數(shù)見表4。

        3)有限元計算模型見圖4。

        表4 計算參數(shù)

        4)計算結(jié)果。根據(jù)計算結(jié)果,廢水池開挖施工過程中,初期支護(hù)結(jié)構(gòu)側(cè)墻底部水平位移最大,為2.54 mm(見圖 5);豎向最大位移為 1.38 mm(見圖6),均小于允許位移控制值。計算結(jié)果表明,該止水帷幕設(shè)計方案可行。

        圖4 有限元計算模型

        圖5 水平位移

        圖6 豎向位移

        3 止水帷幕注漿施工

        3.1 鉆孔

        采用TXU-75A型鉆機雙管單動回轉(zhuǎn)鉆機進(jìn)行鉆孔。鉆機就位后,鉆頭對準(zhǔn)孔位,同時鉆機平面應(yīng)調(diào)放平穩(wěn)、水平,鉆孔應(yīng)與施放孔位一致。鉆進(jìn)時鉆桿應(yīng)保持垂直,與設(shè)計偏差不應(yīng)大于1.5%,并應(yīng)準(zhǔn)確地鉆到設(shè)計要求的地層和設(shè)計深度。成孔后對孔深、孔位進(jìn)行驗收。

        3.2 注漿

        開始注漿時,根據(jù)地層情況采用小壓力慢速注漿。注漿時嚴(yán)格控制回抽幅度,每步不大于20 cm,勻速回抽,注意鉆機參數(shù)變化。

        4 注漿實施效果

        注漿施工完成后,對注漿處理區(qū)域的注漿體鉆孔取芯檢測結(jié)果表明,注漿體止水效果良好。注漿體無側(cè)限抗壓強度達(dá)到0.5 ~1.0 MPa,滲透系數(shù)達(dá)到 10-7cm/s,滿足廢水池?zé)o水作業(yè)條件。在廢水池開挖過程中,周邊及底板均無滲漏情況發(fā)生,初期支護(hù)結(jié)構(gòu)變形、地表沉降均滿足施工要求,表明止水帷幕注漿工藝是成功的。

        5 結(jié)論

        二重管高壓噴射注漿以高壓噴射流直接破壞并加固土體,適用于多種地層,注漿體質(zhì)量改良效果明顯,抗壓強度提高,滲透系數(shù)大大減小;止水帷幕注漿工藝在本工程中既起到了止水作用,又加固了土體,保證了在地下水位較高環(huán)境下的無水作業(yè)條件。止水帷幕注漿工藝相對于冷凍法,具有施工工藝設(shè)備簡單、操作空間小、現(xiàn)場管理方便、施工周期短、漿液無污染等優(yōu)點。該工藝在本工程中的成功應(yīng)用,在不具備降水施工的條件下,為地下水的處理提供了一種新的方法,同時也有利于地下水資源的保護(hù)。

        [1]李相然,賀可強.高壓噴射注漿技術(shù)與應(yīng)用[M].北京:中國建材工業(yè)出版社,2007.

        [2]DB11/490—2007地鐵工程監(jiān)控量測技術(shù)規(guī)程[S].北京,2007.

        [3]曾德光,謝保良,肖雙泉,等.WSS工法灌漿技術(shù)的應(yīng)用研究[J].市政技術(shù),2006(7):237-240.

        [4]徐至均.高壓噴射注漿法地基處理[M].北京:機械工業(yè)出版社,2004.

        [5]龔曉南.地基處理手冊[M].2版.北京:中國建筑工業(yè)出版社,2000.

        [6]周文波.盾構(gòu)法隧道施工技術(shù)及應(yīng)用[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2004.

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