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        探討隧道施工的帷幕注漿堵水

        2013-01-01 00:00:00趙啟龍陳龍
        建筑與文化 2013年4期

        【摘 要】 在特長大隧道修建過程中不可避免會遇到高壓、富水、巖溶等不良地質(zhì)條件,施工過程中常發(fā)生高壓涌水、突泥現(xiàn)象,給施工和環(huán)境保護(hù)都帶來了巨大的困難和安全隱患,在高水壓、富水區(qū)修建長大隧道是一種具有挑戰(zhàn)性的世界難題。本文依托銅鑼山隧道高水壓、富水、巖溶的特點,結(jié)合周圍環(huán)境條件,研究了帷幕注漿堵水的相關(guān)理論。從溶液型漿材和懸濁液型漿材兩方面探討了注漿材料的種類,以銅鑼山隧道施工的帷幕注漿堵水為基礎(chǔ),概述了國內(nèi)外常用的注漿設(shè)計和注漿施工工藝。

        【關(guān)鍵詞】 隧道施工;注漿;堵水;工藝

        1.引言

        本文涉及銅鑼山隧道施工,若采取排水方案將造成巖溶地下水水位大幅下降,導(dǎo)致翼部暗河出口水量大幅減小,嚴(yán)重時極可能被襲奪疏干;水位大幅下降,相應(yīng)地水力梯度會大幅增加,溶蝕加強(qiáng),長期如此,隧道通過地帶居民飲水水源的小巖溶泉水點將被襲奪疏干,地下水和隧道的埋深均較大[1],地表松散層非常薄,疏干排水極可能會產(chǎn)生大面積巖溶塌陷,危及村民的生命、財產(chǎn)安全;巖溶水水流不斷攜帶溶洞充填物或洼地覆土層、溶蝕漏斗,會產(chǎn)生局部地面開裂,甚至巖溶塌陷;因此,堵水施工也是確保隧道安全開挖的前提。

        為保證銅鑼山隧道建成后的“綠色工程”,銅鑼山隧道對于水的處理采用“以堵為主、限量排放”的原則。

        2.注漿材料種類的選擇

        隨著注漿技術(shù)在工程建設(shè)領(lǐng)域中的逐年擴(kuò)展,漿材也從早期的粘土、石灰和水泥發(fā)展到現(xiàn)在的水泥-水玻璃漿液與各種化學(xué)漿液共存的快速發(fā)展時期。注漿材料通常指漿液中的主劑,為化學(xué)材料和粒狀材料;漿液是同主劑、溶劑、固化劑等經(jīng)混合后所配成的液體,可分為溶液型和懸濁型兩大類。

        2.1 溶液型漿材

        (1)水玻璃類漿液

        水玻璃類漿液是由水玻璃溶液和膠凝劑組成,具有可注性好,凝膠時間短,毒副作用小等優(yōu)點。水玻璃是化學(xué)注漿中最早得到應(yīng)用的材料[2]。

        (2)丙烯酸鹽類漿液

        丙烯酸鹽漿液是由一定濃度的單體、引發(fā)劑、緩凝劑、交聯(lián)劑等組成的水溶液,漿液可注性好,膠凝時間可控制在數(shù)秒至數(shù)小時之間。

        (3)木質(zhì)素類漿液

        木制素類漿液由紙漿廢液、促凝劑和膠凝劑等組成。木質(zhì)素類漿液包括硫木素和鉻木素漿液。硫木素漿液低毒、無毒,是可用性高的注漿材料。而鉻木素漿液固化劑為重鉻酸納,其毒性大,無法大規(guī)模使用。

        (4)聚氨酯類漿液

        聚氨酯類漿液分水溶性和非水溶性。水溶性漿液具有親水性,漿液可均勻地分散或融解于水中,膠凝后形成包含大量水的彈性體;非水溶性漿液難以被地下水沖稀,遇水膨脹,粘度低,擴(kuò)散半徑和凝固體積比大,無環(huán)境污染,可注性能好。

        (5)環(huán)氧樹脂類漿液

        環(huán)氧樹脂類漿液的優(yōu)點是粘結(jié)力強(qiáng)、強(qiáng)度高、收縮小、化學(xué)穩(wěn)定性好,它的粘結(jié)力和內(nèi)聚力都較混凝土大,所以可用于結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng)。但存在漿液粘稠,可注性低,憎水性強(qiáng),與潮濕裂縫粘結(jié)力差等不足。

        2.2 懸濁液型漿材

        懸濁液型漿材是指固體顆粒懸浮在水中的注漿材料。主要包括純水泥漿、水泥粘土漿、水泥水玻璃漿等。

        (1)水泥漿液

        普通硅酸鹽水泥是目前注漿工程中最常用的注漿材料。水泥細(xì)度是決定水泥性能的重要因素之一。水泥漿液材料造價低,無毒性,來源廣,施工工藝簡單方便,結(jié)石率能達(dá)到99%,結(jié)石抗壓強(qiáng)度可達(dá)22MPa[3]。水泥漿液的缺點是易沉淀析水,穩(wěn)定性差,不適宜動水條件下注漿。由于本文涉及的銅鑼山隧道施工并無特殊要求,因此水泥漿液是施工所用的主要材料。

        (2)水泥粘土類漿液

        水泥粘土漿液是由水泥與粘土和水按比例混合而成。因粘土具有親水性好,分散性高的優(yōu)點,所以漿液沉淀析水性小,水泥粘土漿液的穩(wěn)定性很高。水泥粘土類漿液的結(jié)石率可高達(dá)100%,結(jié)石抗壓強(qiáng)度達(dá)13.6MPa。

        (3)水泥水玻璃類漿液

        水泥水玻璃漿液也叫CS漿液,是用水泥和水玻璃作主劑,按配比混合成雙液方式注入,也可加入速凝劑或緩凝劑來調(diào)整膠凝時間。其膠凝時間可調(diào)整在數(shù)秒內(nèi),可達(dá)到控域注漿的目的,彌補(bǔ)了單一水泥漿的凝結(jié)時間長的缺點,目前應(yīng)用極其廣泛。

        (4)超細(xì)水泥漿液

        超細(xì)水泥最大粒徑10μm,平均粒徑僅4μm,。因此它能夠滲入到滲透系數(shù)為10-3~10-4cm/s的細(xì)砂層和巖石的細(xì)裂隙中。且抗壓強(qiáng)度高,結(jié)石耐久性強(qiáng),漿液可注性好,穩(wěn)定性高。對于富含水飽和地層而言,采用超細(xì)水泥較其它材料優(yōu)勢明顯。

        3.注漿設(shè)計

        目前,注漿設(shè)計方法均采用注漿參數(shù)為定值的“安全系數(shù)法”,且大多是依賴工程經(jīng)驗,保守、準(zhǔn)確性低,需進(jìn)一步發(fā)展。因注漿介質(zhì)的不均一性、復(fù)雜性及注漿影響因素的不確定性,使很多關(guān)于注漿的研究成果仍處于定性階段或無法精確定量,很難在實踐注漿設(shè)計中得到運(yùn)用。所以在注漿設(shè)計中往往采用現(xiàn)場注漿試驗或半經(jīng)驗公式確定參數(shù)[4]。

        通常規(guī)定,地質(zhì)條件復(fù)雜的區(qū)域注漿或較大規(guī)模的注漿工程,必須先進(jìn)行注漿試驗確定參數(shù)后,再正式注漿。隨著注漿應(yīng)用領(lǐng)域及注漿規(guī)模的逐年擴(kuò)大,以往的單一注漿方式已不能滿足工程的需要。因此,如今在注漿設(shè)計中大多采用綜合注漿法,也就是在一個注漿區(qū)采用幾種注漿方式和幾種不同性質(zhì)的漿材聯(lián)合,以滿足不同的地質(zhì)單元與邊界注漿目的的需要。

        另外確定注漿需達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)也十分重要,標(biāo)準(zhǔn)高低的選擇影響到注漿工程的進(jìn)度、質(zhì)量、造價以及建(構(gòu))筑物的安全。原始階段的注漿目的相對單一,現(xiàn)代注漿需同時滿足多個目標(biāo),所以注漿標(biāo)準(zhǔn)也就變得復(fù)雜化和多樣化,這無疑會給注漿設(shè)計參數(shù)的選取增加更大的難度。另外,還必須要考慮到注漿對周邊環(huán)境的影響,也就是環(huán)??刂埔螅@個問題也越來越受到關(guān)注,甚至成為注漿方案選擇或放棄的重要原則,其對注漿方式,注漿材料要求都提出嚴(yán)格的限制。

        總之,注漿設(shè)計過程是一個多模糊性,多影響因素的復(fù)雜動態(tài)隨機(jī)過程,且因設(shè)計多采用半經(jīng)驗與經(jīng)驗公式,所以導(dǎo)致實際值與計算值差別很大。

        4.注漿施工工藝

        4.1 單液注漿和雙液注漿

        單液注漿,是通過壓力傳遞,使?jié){液沿地層應(yīng)力場中弱應(yīng)力分布區(qū)或最小主應(yīng)力面劈裂、延伸,形成不規(guī)則狀或脈狀的凝結(jié)體,具有擠實和壓密作用,進(jìn)而使土體的孔隙減小,壓縮模量增大[5]。單液注漿的優(yōu)點是施工操作簡單,速度快,造價低;雙液噴射注漿是將帶有噴頭的注漿管下入到地層,利用壓縮空氣流保護(hù)的高壓水射束,對土體進(jìn)行沖切切割,同時注入漿液,使其成為理想形狀的凝結(jié)體。采用雙液噴射注漿時,注漿的范圍及形狀可控,施工進(jìn)度快,成本低。

        4.2 “孔口封閉”式、“孔內(nèi)卡塞”式、綜合注漿

        “孔口封閉”注漿是在孔口處安裝孔口管,由上至下分段鉆進(jìn),安設(shè)孔口封閉器注漿,如此循環(huán)鉆注直至結(jié)束;“孔內(nèi)卡塞”注漿即下入套管一次性鉆孔到底,套管跟至最底段,下入止?jié){塞至套管底部進(jìn)行注漿,由下至上分段注漿,最后一段安設(shè)孔口管進(jìn)行灌注。綜合注漿是根據(jù)現(xiàn)場施工實際情況采用以上兩種方式相結(jié)合的注漿方式。

        5.結(jié)語

        銅鑼山隧道工程采用高水壓、富水區(qū)帷幕注漿綜合技術(shù)進(jìn)行施工,解決了大型高壓、富水、深埋、充填型溶洞注漿加固的技術(shù)難題,并取得了新的科研成果。推動了隧道及地下工程施工技術(shù)的進(jìn)步,產(chǎn)生了巨大的社會、經(jīng)濟(jì)效益。為確保銅鑼山隧道順利實現(xiàn)貫通,除對高壓富水的防治外,還應(yīng)做好隧道前方地層預(yù)報工作,準(zhǔn)確及時的地質(zhì)預(yù)報對調(diào)整開挖方案有重要的指導(dǎo)意義,可有效避免隧道涌砂突泥出現(xiàn),避免災(zāi)害性事故發(fā)生。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 吳建元.大瑤山隧道帷幕注漿及地表深孔注漿施工技術(shù)[J]..鐵道建筑技術(shù),2005,(51)

        [2] 鄒振華.全斷面帷幕注漿堵水在大瑤山隧道施工中的應(yīng)用[J]..現(xiàn)代隧道技術(shù),2003,(01)

        [3] 周訓(xùn)高.大瑤山隧道突發(fā)性涌水整治技術(shù).鐵道標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計[J].2006,(11)

        [4] 齊傳生.圓梁山隧道深埋大規(guī)模充填性溶洞成因探討[J].鐵道勘察,2004(04)

        [5] 王勐.圓梁山毛壩向斜段隧道涌突水災(zāi)害及對地下水的影響[J].中國安全科學(xué)學(xué)報,2004(05)

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