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        某黃土隧道塌方段處理方案

        2013-01-01 00:00:00李傳州
        建筑與文化 2013年1期

        【摘 要】在黃土隧道施工中的塌方是目前時有發(fā)生,同時造成嚴重后果的事故,帶來的主要后果有塌方后造成人員傷亡,財產損失;嚴重影響施工進度;為后期通車埋下安全隱患;輿論控制不好,帶來很大的社會影響。在此,針對某隧道的塌方經過,處理措施做詳細描述,希望能對以后同類工程施工有所啟發(fā)。

        【關鍵詞】黃土隧道;塌方;處理措施

        1、實例概況

        某雙線重載鐵路隧道全長2315m,起訖里程DK95+190-DK97+505,穿行濕陷性黃土中低山區(qū),黃土覆蓋層較厚,隧道沿線多處發(fā)育沖溝,地勢陡峻,植被稀疏,相對高差120m。本隧道按照“新奧法”原理設計施工,初期支護采用濕噴掛網混凝土,鋪設土工布、防水板后采用鋼模臺車澆筑襯砌混凝土。隧洞圍巖主要由Q3 沖洪積馬蘭黃土構成, 表層為第四系中更新統上部中粉質壤土。土質疏松, 具中強濕陷性, 水平層理, 地震所形成的裂隙較為發(fā)育, 屬極軟弱圍巖, 側壓系數0. 8~1. 0, 干密度rd= 1. 34~1. 63t /m3 , 內摩擦角 = 19°~22°,凝聚力C= 0. 015~0. 02MPa, 泥流沖蝕后圍巖含水量加大, 呈松散狀, 部分變成稀泥狀。

        2、塌方經過及分析

        2012年9月27日坍塌前,隧道1#斜井正洞大里程端上臺階施工至DK96+573,左下導施工至DK96+558,右下導施工至DK96+554,仰拱及仰拱填充施工至DK96+434;二襯施工至DK96+357.5。當天18時左右,隧道1#斜井大里程方向二襯正施工,DK96+525里程拱部噴射砼出現裂縫掉塊現象,掌子面DK96+573~DK96+357.5無作業(yè)人員,隨后支護結構被壓垮,最終在DK96+525~ DK96+541形成冒頂塌方。

        事后量測,洞內坍塌里程為DK96+ 525~DK96+541,長16m,塌方量約1400m3;地表DK96+528處形成一個近似漏斗形的陷坑,深約5m,漏斗內直徑約12m,塌方橫向影響地表寬約20m,縱向影響里程為DK96+522~DK96+542。

        塌方段落地質復雜,拱頂部分為薄層泥巖,上部為砂質黃土欠埋段,該段地層為第四系上更新統坡風積層(Q3dl+eol)砂質黃土,層厚30m,淺黃色—灰黃色,硬塑—堅硬,垂直節(jié)理發(fā)育,可見大孔隙,具濕陷性,濕陷系數為0.015-0.043,為II等自重濕陷性場地。土質松散,自穩(wěn)能力極差,無粘結性。2012年9月25日、26日兩天連續(xù)降雨,拱頂荷載增加,掌子面爆破后,擾動該部位拱頂薄層泥巖,致使地層自穩(wěn)能力降低,初期支護不能滿足承載要求,致使混凝土開裂,鋼架變形,形成塌方冒頂事故。塌方狀況如下圖。

        劣質圍巖工程地質特性是本段大塌方的主因。本段隧洞的泥巖和泥灰?guī)r及其斷裂帶屬于特殊工程性質的軟巖或極軟巖。如前所述, 圍巖干抗壓強度3~ 10 MPa, 風化較強,且節(jié)理發(fā)育。巖體浸水后, 強度降低3 ~ 5 倍, 飽水狀態(tài)下抗壓強度僅0. 1~ 1 MPa。o 圍巖蠕變特征。由于一次支護強度不夠, 圍巖的蠕變應力增加, 變形模量減小。這是造成隧洞塌方的關鍵性內在因素。圍巖的脹縮性。高嶺土等粘土礦物浸水后, 自由膨脹率約35%, 膨脹量約20%, 膨脹力可達0.2 MPa。緩傾角、層狀的頁巖、泥灰?guī)r小角度斜交洞線、傾向洞內, 對洞壁和側幫穩(wěn)定不利。受斷裂構造影響, 斷層及節(jié)理密集, 為地下水的滲流提供了通道, 致使洞內滲水及線狀流水較嚴重。圍巖遇水后強度降低蠕變加速。水的活動使圍巖中部分可溶礦物溶解.帶走圍巖和斷裂帶中的細小顆粒, 加速了圍巖變形, 加大了圍巖壓力, 使圍巖穩(wěn)定性更加惡化。因此, 水的作用是造成這次塌方事故的誘發(fā)因素。施工等其它因素也是造成這次塌方的重要客觀條件。由于預先對洞內可能遇到的復雜的水文工程地質條件估計不足, 施工和設計措施欠妥。如: 第一次支護結構物強度不夠, 地表沖溝處地表水未引走, 洞頂超前導水未作好, 洞內排水強度不夠等。

        3、處理措施

        本著安全第一, 質量第一的原則, 依照上述該段圍巖水文工程地質特性, 采取以下塌方段處理措施. 治塌首先治水。在加強排水和導水的同時, 采取錨桿和鋼拱架聯合支護, 固結灌漿提高圍巖完整性和自穩(wěn)時間, 先側洞后中洞的分部開挖施工.

        (一)地表處理措施

        (1)塌方處位于地表沖溝側壁,對地表塌坑附近地層進行局部減載,利用減載土拌合石灰對地表陷坑進行回填、夯實處理,回填深度為4m,表層設50cm厚粘土隔水層,并做好向四周的排水坡,地表陷坑邊緣外5m設截水溝,利用自然沖溝,做好整個塌方影響區(qū)的地表水系統引排。

        (2)地表回填夯實后垂直插入φ108鋼花管做壓漿處理,壓漿范圍為塌方部位9×9m范圍,鋼花管長度為35m,頂部1m設止?jié){段,間距1m,注漿端頭外露30cm,梅花形布置。注漿材料采用1:1水泥漿,注漿壓力為0.5MPa,注漿順序為先中間厚四周,逐漸擴散注漿。塌落段松散土體固結如下圖。

        (3)塌方段襯砌完成后,強度達到設計強度85%以上,對地表做自然土回填綠化處理,回填隨地形,做順坡自然排水。

        (二)洞內處理措施(DK96+525~DK96+541段)

        (1)超前支護采用φ108×6㎜大管棚結合φ42×3.5㎜超前小導管,交錯設置,環(huán)向間距均為20cm;φ108管棚縱向每環(huán)有效長9m,外插角5~10°,縱向搭接長不小于3m,小導管外插角30°,單根小導管長6m,每1m施做一個循環(huán),小導管及大管棚均設注漿孔。

        注漿材料采用1:1水泥漿,管棚注漿壓力為0.5~1.0MPa,小導管注漿壓力為0.5~1.0MPa。

        (2)初期支護全環(huán)采用I20a型鋼鋼架,間距0.5m,拱架采用φ25縱向連接筋焊接,環(huán)向間距0.5m;相鄰兩榀拱架間隔3m,采用工18型鋼連接;掛設φ8雙層鋼筋網,鋼筋間距15cm;拱腰及最大跨處鎖腳錨管增加至4根,單根長4m,斜下方打入角度不小于30°;C25噴射混凝土厚27cm。

        (3)開挖前對坍塌體采用C25噴射混凝土封閉,噴射厚15cm;每循環(huán)掌子面采用厚10cm的C25噴砼封閉,采用CRD法施工。

        (4)DK96+520~DK96+540段采用Vb型襯砌,主筋采用φ22螺紋鋼筋,間距20cm,φ10縱向筋間距由25cm調整為15cm;該段環(huán)向盲溝間距按3m一環(huán)設置。

        4、結束語

        (1)黃土隧道塌方后,土體喪失自穩(wěn)能力,因此必須先注漿固結土體,使其具備自穩(wěn)能力,再開挖,再能保證安全過度,不擴大塌方,不引起二次塌方。

        (2)黃土隧道嚴格按照“新奧法”施工,始終應遵循“預支護、短開挖、少擾動、強支護、早封閉、實回填、嚴治水、勤量測”的原則。

        (3)隧道施工以快制勝,支護不及時,易掉塊,引起塌方,施工中應根據量測結果,及時調整變形余量,保證支護和后期二襯不侵限。

        該塌方地段目前已經處理完成,處理效果完全滿足預期水平。在北方黃土高原隧道施工中,這種地址情況較為普遍,塌方也時有發(fā)生。特記錄這次塌方的處理措施,供大家交流討論。

        參考文獻:

        [1]柳條山隧道設計圖(準聯施隧13) 中鐵第五勘察設計院集團有限公司 2011

        作者簡介:

        李傳州,男,1973年8月,高級工程師,項目副經理,中國水利水電建設股份有限公司神華準池鐵路項目部。

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