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        軟弱富水地層隧道下穿燃?xì)夤艿雷冃慰刂萍夹g(shù)

        2011-09-04 08:26:42譚信榮陳壽根王靖華
        鐵道建筑 2011年11期
        關(guān)鍵詞:袖閥管棚燃?xì)夤?/a>

        譚信榮,陳壽根,王靖華

        (西南交通大學(xué) 土木工程學(xué)院,成都 610031)

        隨著城市地鐵建設(shè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,地鐵區(qū)間隧道將不可避免穿越工程環(huán)境較差的地區(qū),往往處于建筑物、道路和地下管道等設(shè)施的密集區(qū),周圍環(huán)境復(fù)雜,施工干擾和施工難度大。保護(hù)周圍環(huán)境和降低施工風(fēng)險(xiǎn)是地下工程設(shè)計(jì)與施工面臨的兩大難題[1]。

        地鐵隧道開挖擾動(dòng)了地層,改變了圍巖原有的應(yīng)力平衡狀態(tài),引起圍巖的應(yīng)力重分布,而這種變化也將通過地層的傳播作用到鄰近既有管道從而導(dǎo)致其變形或破壞[2]。由于巖土工程本身的復(fù)雜性,對(duì)既有管道影響和變形研究尚處于發(fā)展階段,所以總結(jié)提煉管道保護(hù)設(shè)計(jì)與施工中的成功經(jīng)驗(yàn),對(duì)探究和優(yōu)化管道的保護(hù)措施及城市地鐵建設(shè)具有重要意義。

        1 工程概況

        深圳地鐵4號(hào)線Ⅱ期工程上梅林~民樂區(qū)間隧道起于中康路東側(cè)上梅林站北端,終于地面民樂站南端,全長(zhǎng)2 702.907 m。在此區(qū)間內(nèi)隧道穿越軟弱富水地層:里程K9+093處,鉆孔內(nèi)有大量清水涌出(最大涌水量2 000 m3/d);里程K9+112—K9+135穿越一條寬約20~30 m的斷層破碎帶,巖體十分破碎,地下水豐富,圍巖自穩(wěn)能力極差;里程K9+125—K9+255為軟弱富水地層,該段原始地貌屬低山及山間洼地,線路西側(cè)山體多年前為大型采石場(chǎng),經(jīng)多年采石產(chǎn)生巖石碎塊堆積于山間洼地形成臺(tái)地,山體中匯水面積較大,富含地下水,隨時(shí)可能發(fā)生涌水、涌泥、坍塌的危險(xiǎn)。隧道于里程K9+105—K9+135下穿一條φ508 mm×7.9 mm(外徑 ×厚度)次高壓燃?xì)夤艿?壓力 1.6 MPa)。該燃?xì)夤苈裨O(shè)于人工填土(石)層中,埋置深度約4.0 m,距離隧道拱頂約15.0 m。在如此軟弱富水地層中,如何控制圍巖沉降,保證地下管道安全是工程的重難點(diǎn)。

        2 變形控制措施

        隧道斜穿次高壓燃?xì)夤艿婪秶鷥?nèi),采取地面帷幕分艙止水,洞外削土卸荷;洞內(nèi)全斷面注漿,大管棚導(dǎo)向跟進(jìn)等措施控制變形。

        2.1 地面帷幕分艙止水

        根據(jù)場(chǎng)地區(qū)域地下水實(shí)際分布情況及滲流方向,對(duì)斷層、破碎地帶尤其是燃?xì)夤艿烙绊懛秶鷥?nèi)采用地面旋噴分艙止水及艙內(nèi)袖閥管注漿處理措施。由于次高壓燃?xì)夤艿佬笨缢淼郎戏?,在隧道和管線交叉部位不能施作旋噴樁帷幕,故在交叉部位改用袖閥管注漿封閉,采用旋噴樁和袖閥管相結(jié)合阻斷地下水、加固隧道頂部地層。一方面,通過旋噴樁在隧道邊界沿隧道縱向,阻斷開挖時(shí)地下水向隧道的涌入;另一方面,在隧道與管道相交處使用袖閥管封閉,從而有效減少或消除掌子面開挖時(shí)地下水的流失,保證開挖的連續(xù)性。

        帷幕分艙止水墻由3排φ500 mm高壓旋噴樁(樁間距0.35 m,排距0.375 m,錯(cuò)開布置)組成。止水帷幕墻自地下水位以上至伸入中風(fēng)化巖面以下0.5 m,當(dāng)中風(fēng)化巖層位于隧道底板5 m以下時(shí),止水帷幕墻底伸至隧道底板以下5 m即可。待止水幕墻施作完成后,在管道與旋噴樁止水墻相交處進(jìn)行袖閥管施工。袖閥管間距1.0 m×0.5 m,梅花形布置,終孔直徑φ2 000 mm,與旋噴樁連接徹底形成封閉的帷幕。地面帷幕分艙止水布置如圖1和圖2所示。

        2.2 洞外削土卸荷

        次高壓燃?xì)夤艿赖穆裆罴s為4.0 m,上覆土層為人工填土(填石)層,土壓力約為63 kPa,通過剝離管道上覆土層可以減小管道所受土壓力,降低管道的安全風(fēng)險(xiǎn)。削土卸荷具體實(shí)施如下:①在原地貌高程以燃?xì)夤艿罏橹行?,?duì)管道上的覆土進(jìn)行開挖放坡,坡度為1∶0.75,邊坡支護(hù)參數(shù):φ22 砂漿錨桿,L=3 m,間距1.2 m×1.2 m,梅花形布置;掛 φ6@150 mm×150 mm鋼筋網(wǎng),噴射C20混凝土,混凝土噴射厚度為10 cm。②開挖至燃?xì)夤茼斏戏? m厚原狀土位置,保證該位置坡底寬度。坡底采用C15素混凝土硬化,厚度為10 cm。③在坡頂線兩端1 m處及坡底一端設(shè)置0.25 m×0.25 m磚砌截水溝,在坡底設(shè)置邊溝,每15~20 m設(shè)置集水井。削土斷面如圖3所示。

        圖1 旋噴樁與袖閥管平面布置(單位:m)

        圖2 不同斷面隧道帷幕止水墻位置(單位:m)

        圖3 次高壓燃?xì)夤艿老魍翑嗝媸疽?單位:mm)

        2.3 設(shè)置管道懸吊支架

        管道支架由管托支座及支墩構(gòu)成。管托支座弧形鋼板與燃?xì)夤苤g應(yīng)設(shè)置橡膠墊,以保護(hù)燃?xì)夤艿陌踩芡兄ё装迮c支墩之間應(yīng)完全分離,當(dāng)發(fā)現(xiàn)燃?xì)夤芟鲁吝_(dá)到預(yù)警值時(shí),可采用手動(dòng)葫蘆或小型千斤頂將燃?xì)夤苌吓_(tái)至初始高程,同時(shí)在管托支座與支墩之間加鋼楔墊塊,通過釋放管道拉應(yīng)力,確保燃?xì)夤艿腊踩?/p>

        在隧道施工過程中,如發(fā)現(xiàn)次高壓燃?xì)夤艹两颠^大,必要時(shí)將管道挖開設(shè)置管道懸吊支架。沿管道走向每間隔10 m設(shè)置管道懸吊支架一個(gè)[3]。管道懸吊支架如圖4所示。

        圖4 管道懸吊支架橫斷面(單位:mm)

        2.4 洞內(nèi)全斷面注漿

        為防止開挖面涌水或坍塌,注漿方式采用隧道全封閉深孔預(yù)注漿。即沿隧道全斷面開挖輪廓線軸向輻射狀布孔注漿,在開挖面中心適當(dāng)布孔注漿,漿液滲透擴(kuò)散到巖層(砂層)孔隙中并快速凝固,與周圍破碎巖塊結(jié)成具有一定強(qiáng)度的結(jié)石體。在隧道周邊及開挖面形成一個(gè)固結(jié)堵水帷幕(加固區(qū)),切斷地下水流通路,以此達(dá)到固結(jié)止水,保持圍巖的穩(wěn)定[4]。

        根據(jù)現(xiàn)有引孔設(shè)備及操作水平,采用地質(zhì)水平鉆機(jī),注漿有效長(zhǎng)度25 m。注漿方式采用前進(jìn)式全控一次壓入式注漿。如果水量很大,采取鉆一段注一段的漸進(jìn)式注漿,直至鉆到設(shè)計(jì)有效樁長(zhǎng)位置。注漿有效擴(kuò)散范圍為開挖輪廓線外4 m(人工填石層為5 m)。注漿壓力為地下水靜壓的2~3倍,考慮到巖層裂縫阻力,隧道富水?dāng)鄬映跏級(jí)毫? MPa,故注漿設(shè)計(jì)終壓4~5 MPa,單孔漿液擴(kuò)散半徑3 m。

        2.5 洞內(nèi)大管棚導(dǎo)向跟進(jìn)

        管棚由鋼管和鋼拱架組成,利用鋼拱架,沿著開挖輪廓線,以較小的外插角,在開挖面按一定間距打入一系列的鋼管組成管棚結(jié)構(gòu),并在鋼管內(nèi)進(jìn)行壓力注漿;同時(shí)結(jié)合鋼拱架支撐,在開挖面前方形成環(huán)狀殼體的預(yù)支護(hù)結(jié)構(gòu),為開挖及支護(hù)作業(yè)提供了安全保障。管棚的作用主要表現(xiàn)為[5-7]:①拱效應(yīng),由于鋼管先行設(shè)置,掘進(jìn)時(shí)在掌子面前方圍巖和鋼拱架的支撐下,形成拱結(jié)構(gòu),有效提高圍巖的承載力及自穩(wěn)能力,減小圍巖的變形,防止圍巖坍塌和松弛;②加強(qiáng)效應(yīng),通過鋼管的網(wǎng)狀孔向圍巖內(nèi)注入水泥砂漿或水玻璃雙液漿,提高巖層的力學(xué)參數(shù)和自穩(wěn)能力,保證掌子面穩(wěn)定。

        打設(shè)管棚時(shí)導(dǎo)向鉆進(jìn)前應(yīng)對(duì)鉆機(jī)定位情況、方位、傾角情況,孔口管對(duì)中情況,沖洗液流通以及導(dǎo)向儀顯示情況進(jìn)行全面復(fù)檢。鉆進(jìn)前須先開泵,待沖洗液流通正常后,方可鉆進(jìn);鉆進(jìn)時(shí),泵壓應(yīng)控制在0.4~0.8 MPa,泵量以20~50 L/min為宜。保持中低壓力,勻速中速鉆進(jìn);為防止水土流失,控制沉降,必要時(shí)需采用孔內(nèi)保壓措施。要始終保持回水量小于或等于進(jìn)水量。導(dǎo)向技術(shù)人員必須時(shí)刻觀察探頭角度變化情況,角度偏差>0.3°時(shí),應(yīng)及時(shí)糾偏。

        3 數(shù)值模擬分析

        為驗(yàn)證止水帷幕、大管棚等在隧道下穿燃?xì)夤艿罆r(shí)的支護(hù)效果,本文利用FLAC3D對(duì)地面旋噴樁袖閥管止水帷幕、洞內(nèi)大管棚支護(hù)及小導(dǎo)管注漿加固情況下隧道斜穿燃?xì)夤艿肋M(jìn)行了模擬,得到管道和地表下沉情況。

        3.1 模型建立與參數(shù)確定

        隧道埋深19 m,燃?xì)夤艿缆裆? m,隧道與管道斜交,旋噴樁頂部位于地表以下2 m。燃?xì)夤艿乐睆?08 mm,壁厚度7.9 mm,采用梁結(jié)構(gòu)單元模擬燃?xì)夤艿馈鷰r、襯砌、旋噴樁、大管棚及小導(dǎo)管注漿層均采用實(shí)體單元模擬。考慮到加固范圍,計(jì)算模型尺寸確定為長(zhǎng)60 m,寬70 m,高45 m。計(jì)算模型如圖5所示。根據(jù)本工程地勘資料和《鐵路隧道設(shè)計(jì)規(guī)范》選取材料參數(shù),見表1。

        圖5 計(jì)算模型

        3.2 計(jì)算結(jié)果

        燃?xì)夤艿莱两当O(jiān)測(cè)點(diǎn)布置如圖6所示。

        表1 材料參數(shù)

        圖6 燃?xì)夤艿莱两当O(jiān)測(cè)點(diǎn)布置

        從圖7可以看出管道沉降變形均在30 mm內(nèi),地面旋噴樁袖閥管止水帷幕、洞內(nèi)大管棚支護(hù)及小導(dǎo)管注漿加固等措施可有效控制管道沉降變形,保證施工順利進(jìn)行。圖8為燃?xì)夤艿辣O(jiān)測(cè)點(diǎn)3所在橫斷面地表沉降曲線,旋噴樁帷幕在止水的同時(shí)加固了地層。同時(shí),帷幕墻的存在對(duì)燃?xì)夤艿榔鸬綉业鹾捅Wo(hù)作用。

        圖7 燃?xì)夤艿莱两?/p>

        圖8 監(jiān)測(cè)點(diǎn)3所在橫斷面地面沉降曲線

        4 實(shí)際監(jiān)測(cè)結(jié)果

        圖9為燃?xì)夤艿涝诓煌O(jiān)測(cè)點(diǎn)隨時(shí)間沉降曲線。由圖9可見,監(jiān)測(cè)點(diǎn)在7月下沉量較大,此時(shí)隧道施工至管道監(jiān)測(cè)點(diǎn)附近。比較圖7與圖9可知,管道實(shí)際沉降較數(shù)值模擬沉降大,這是由于數(shù)值模擬按照理想狀態(tài)考慮止水帷幕效果,而實(shí)際工程中很難做到完全止水,所以地下水的流失會(huì)引起較大的固結(jié)沉降。

        圖9 燃?xì)夤艿莱两当O(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)

        5 結(jié)論

        本文對(duì)深圳地鐵4號(hào)線在軟弱富水地層下穿次高壓燃?xì)夤艿涝O(shè)計(jì)和施工中采取的管道保護(hù)措施進(jìn)行全面總結(jié),通過數(shù)值模擬對(duì)施工方案進(jìn)行驗(yàn)證,并且對(duì)比了實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)與數(shù)值模擬結(jié)果,主要得到以下結(jié)論:①根據(jù)本段工程特殊的施工環(huán)境,采取地面帷幕分艙止水、洞外削土卸荷;洞內(nèi)全斷面注漿、大管棚導(dǎo)向跟進(jìn)等措施控制燃?xì)夤艿雷冃问前踩尚械?。②帷幕墻的存在?duì)燃?xì)夤艿榔鸬綉业鹾捅Wo(hù)作用。③控制地下水對(duì)減小管線沉降十分重要。

        [1]段光杰.地鐵隧道施工擾動(dòng)對(duì)地表沉降和管線變形影響的理論和方法研究[D].北京:中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京),2002.

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        [3]MOSER A P.地下管設(shè)計(jì)[M].北京市市政工程設(shè)計(jì)研究總院《地下管設(shè)計(jì)》翻譯組,譯.北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2003.

        [4]高潔.雙層注漿小導(dǎo)管在軟弱地質(zhì)隧道進(jìn)洞施工中的應(yīng)用[J].鐵道建筑,2008(7):49-50.

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