楊新亮
(中鐵第一勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司,西安 710043)
拉日鐵路吉沃希嘎隧道地?zé)岙惓L卣髋c防治措施分析
楊新亮
(中鐵第一勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司,西安 710043)
地?zé)崾抢砧F路吉沃希嘎隧道施工中的主要工程地質(zhì)問(wèn)題,查明隧址區(qū)地?zé)岱植继卣?,并且制定高溫?zé)岷Ψ乐未胧┓浅V匾???辈熘薪Y(jié)合物探異常數(shù)據(jù),布置鉆孔實(shí)測(cè)地溫,繪制測(cè)溫曲線,揭示了隧址區(qū)地?zé)岱植家?guī)律;通過(guò)鉆孔測(cè)溫?cái)?shù)據(jù)和地溫梯度值對(duì)隧道地?zé)岙惓^(qū)地溫分級(jí)和預(yù)測(cè)。同時(shí)在分析區(qū)域地?zé)岬刭|(zhì)背景的基拙上,較為詳細(xì)地評(píng)價(jià)了地?zé)岢梢蚣案邷責(zé)岷?duì)隧道建設(shè)的影響,并給出了相應(yīng)的防治措施。
鐵路隧道;高原地?zé)崴淼?;地溫分?jí)預(yù)測(cè);熱害防治
目前,地?zé)釂?wèn)題已是隧道工程、采礦工程及其他地下工程常見(jiàn)的地質(zhì)災(zāi)害問(wèn)題,成為制約以上各項(xiàng)工程施工和運(yùn)營(yíng)的瓶頸。國(guó)內(nèi)在隧道高地溫方面,雖然系統(tǒng)的工作還沒(méi)開(kāi)展起來(lái),但是隨著隧道工程的快速發(fā)展,高地溫作為隧道地質(zhì)災(zāi)害問(wèn)題之一,越來(lái)越多地受到人們的關(guān)注,并取得了一系列研究成果。但研究地?zé)嵩诟咴矶磧?nèi)分布特征及應(yīng)對(duì)高溫?zé)岷Φ拇胧┹^少,因此,在分析吉沃希嘎隧道地質(zhì)特征和斷裂構(gòu)造的基礎(chǔ)上研究隧址區(qū)地?zé)岱植继卣?、成因及防治措施是有積極意義的。
拉日鐵路地處青藏高原西南部,線路東起青藏鐵路終點(diǎn)拉薩站,向南沿拉薩河而下,至曲水縣后折向西溯雅魯藏布江而上,穿越長(zhǎng)度近90 km的雅魯藏布江峽谷區(qū),途經(jīng)尼木縣、仁布縣抵達(dá)西藏西南重鎮(zhèn)日喀則,線路全長(zhǎng)253 km。
拉日鐵路吉沃希嘎隧道為典型的高原地?zé)崴淼?位于雅魯藏布江峽谷區(qū)左岸中高山區(qū),山高坡陡,自然坡度40°~60°,地表植被稀疏,相對(duì)高差100 m以上。山體表層溝谷發(fā)育,切割相對(duì)較深,溝谷兩岸局部基巖裸露,巖體破碎。隧道起訖里程ⅢDK117+520~ⅢDK121+494,全長(zhǎng)3 974 m,洞身一般埋深34~75 m,最大埋深達(dá)102 m,設(shè)置1座橫洞,長(zhǎng)度110 m,與正洞相交于ⅢDK119+454。
在充分收集利用區(qū)域地質(zhì)資料的基礎(chǔ)上,采用遙感解譯、地質(zhì)調(diào)繪、物探、鉆探(深孔、淺孔)及測(cè)溫等相結(jié)合的綜合勘察方法,查明了隧址區(qū)地層巖性和地質(zhì)構(gòu)造[1],并發(fā)現(xiàn)隧道洞身部位存在地?zé)岙惓,F(xiàn)象。
2.1 地層巖性
隧道進(jìn)、出口段通過(guò)地層為第四系洪積粉土、角礫土及碎石土、塊石土,洞身主要為燕山期閃長(zhǎng)巖,斷層帶為壓碎閃長(zhǎng)巖及斷層泥礫。
2.2 地質(zhì)構(gòu)造
根據(jù)區(qū)域地質(zhì)資料及地質(zhì)調(diào)繪,隧址區(qū)斷裂構(gòu)造發(fā)育,洞身主要通過(guò)3條斷層[2],如圖1所示,各斷層特征描述如下。
圖1 吉沃希嘎隧道地形地質(zhì)平面
(1)F4-3斷層:與洞身相交于進(jìn)口~ⅢDK118+ 050,斷層產(chǎn)狀N32°W/78~88°S,為壓扭性斷層,破碎帶寬度為320~400 m,物質(zhì)為斷層泥礫及壓碎閃長(zhǎng)巖。在雅魯藏布江右岸斷層通過(guò)處,山體坡面不完整,為不穩(wěn)定斜坡,深切沖溝溝岸兩側(cè)坡面破碎;在雅魯藏布江左岸G318國(guó)道邊山坡坡面陡坎下明顯可見(jiàn)斷層破碎帶物質(zhì),青灰色為主,夾有銹黃、灰綠色,主要由斷層角礫組成,含有少量壓碎巖及斷層泥礫,斷層西界為閃長(zhǎng)巖,東界被第四系碎石類(lèi)土覆蓋,跡象不明顯。
(2)f2-6斷層:與洞身相交于ⅢDK118+610~ⅢDK118+663,斷層產(chǎn)狀N25°E/70°S,為逆沖性斷層,破碎帶寬度約為100 m,物質(zhì)為壓碎閃長(zhǎng)巖和少量斷層泥礫。在雅魯藏布江左岸斷層?xùn)|側(cè)發(fā)育一錯(cuò)落體,洞身范圍內(nèi)表層被第四系地層覆蓋,跡象不明顯。
(3)f1-1斷層:與洞身相交于ⅢDK120+950~ⅢDK121+340,斷層產(chǎn)狀N19°W/20~30°S,為壓扭性斷層,破碎帶寬度為300~380 m,物質(zhì)為斷層泥礫及壓碎閃長(zhǎng)巖。該斷層在航片上形跡明顯。在雅魯藏布江左岸G318國(guó)道邊山坡坡面陡坎下,斷層西界為閃長(zhǎng)巖,東界被第四系地層覆蓋,跡象不明顯。
2.3 地?zé)岙惓#?]
勘察階段,物探揭示隧址區(qū)ⅢDK117+700~ⅢDK120+400段閃長(zhǎng)巖視電阻率多為100~500 Ω·m,為了驗(yàn)證低電阻率區(qū)巖體完整程度,初測(cè)時(shí)在Ⅲ118+ 112右189.4 m布置D1Z-545深孔鉆探,鉆進(jìn)過(guò)程中,在孔深37 m處開(kāi)始有熱氣冒出,手放在孔口感覺(jué)溫暖,不燙手,此種氣體為無(wú)色、無(wú)味、不燃?xì)怏w,終孔后經(jīng)測(cè)試顯示該孔最高溫度為54℃,隧道洞身位置溫度為45℃;為此在ⅢDK118+276右204.5 m布置D1Z-546深鉆孔進(jìn)一步核查,終孔后經(jīng)測(cè)試該孔最高溫度為57.7℃,隧道洞身位置溫度為43℃。兩孔的地溫值均高于28℃,且鉆孔中未見(jiàn)水,因此隧址區(qū)地?zé)岙惓1憩F(xiàn)形式為缺少水分的干熱巖石型[4]。由此分析:隧址區(qū)巖體裂隙較發(fā)育,地?zé)嵩诹严吨辛魍?引起地溫上升,巖體溫度高成為影響巖性視電阻率較低的主要原因。
針對(duì)該隧道洞身通過(guò)地?zé)岙惓^(qū),高地溫對(duì)隧道施工和運(yùn)營(yíng)會(huì)造成一定的影響,為了查明地下不同深度地溫值變化規(guī)律,在地?zé)岙惓6尾贾猛瓿闪?7個(gè)勘探測(cè)溫孔,其中孔深大于l00 m的深孔4個(gè),其余為淺孔,孔深70~90 m,同時(shí)在每個(gè)鉆孔采用熱敏電阻儀進(jìn)行了為期1個(gè)月的測(cè)溫工作。為保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確,在測(cè)溫中大多數(shù)鉆孔均在同一月份里進(jìn)行了4次測(cè)量,具體而言,鉆孔成孔時(shí)測(cè)溫1次,在成孔后7 d、15 d、30 d時(shí)各測(cè)溫1次,共計(jì)測(cè)溫4次。同一孔中,在同一深度每次測(cè)溫2遍,當(dāng)2遍測(cè)溫?cái)?shù)據(jù)值相差較大時(shí),再補(bǔ)測(cè)1遍。每個(gè)測(cè)溫孔在隧道洞身部位測(cè)溫點(diǎn)間距2.5~5 m,其余部分測(cè)溫點(diǎn)間距5~10 m,測(cè)溫鉆孔一覽見(jiàn)表1。
表1 測(cè)溫鉆孔一覽
選取F4-3斷層帶中BD3Z-85鉆孔和f2-6斷層帶附近BD3Z-90鉆孔測(cè)溫?cái)?shù)據(jù),分別繪制深度―溫度曲線,不同深度同一個(gè)測(cè)溫周期繪制成一條曲線,各孔繪制形成4條曲線,如圖2、圖3所示。
圖2 BD3Z-85(ⅢDK117+750左8 m)測(cè)溫曲線
圖3 BD3Z-90(ⅢDK118+750左8 m)測(cè)溫曲線
從圖2、圖3可以得出如下結(jié)論。
(1)地溫異常區(qū)深度―溫度曲線呈線性變化,即在測(cè)溫范圍內(nèi)溫度隨著深度的增加基本呈線性增長(zhǎng)。由鉆孔BD3Z-85和BD3Z-90實(shí)測(cè)地溫?cái)?shù)據(jù)和測(cè)溫曲線,分別擬合出線性方程為T(mén)=15+0.442h、T=20+ 0.534h。
(2)每個(gè)深度不同周期測(cè)溫值略有變化,而求出平均值就能很好地反應(yīng)鉆孔所測(cè)的實(shí)際地溫,并在一定程度上能夠消除由于外界因素干擾而產(chǎn)生的誤差。
(3)地溫梯度值與深度-溫度線性斜率一致。具體而言:地溫梯度Gradt(℃/m)的確定,是按孔內(nèi)測(cè)量的原始數(shù)據(jù)剔除異常數(shù)據(jù)后,按4次測(cè)溫的加權(quán)平均值進(jìn)行如下運(yùn)算
式中,ˉT為某一深度溫度的加權(quán)平均值;ΔH為深度的增加值。
運(yùn)用公式(1)可以計(jì)算出17個(gè)測(cè)溫鉆孔的地溫梯度,各鉆孔地溫梯度如表1所示,其中BD3Z-85和BD3Z-90的地溫梯度值分別為44.2℃/100 m、53.4℃/100 m,與上述(1)中的線性方程斜率(按百米換算后)一致。
4.1 地溫值預(yù)測(cè)
隧址區(qū)線路方案優(yōu)化時(shí)會(huì)引起路肩高程的變化,而有些鉆孔的孔底高程達(dá)不到比選線路路肩高程,為了預(yù)測(cè)鉆孔孔底以下的地溫值,依據(jù)深度-溫度曲線呈線性變化的規(guī)律,采用地溫梯度預(yù)測(cè)法計(jì)算溫度值[7]
式中 T′―――預(yù)測(cè)的溫度,℃;
T―――已知深度的實(shí)測(cè)溫度,℃;
ΔH―――相對(duì)深度,m;
Gradt―――地溫梯度,℃/100 m。
實(shí)際上公式(2)與深度-溫度線性方程一致,運(yùn)用該公式可以求出深度-溫度曲線呈線性變化的鉆孔孔底以下30 m內(nèi)各深度的溫度值,為此,求出17個(gè)鉆孔在貫通方案吉沃希嘎隧道洞身部位的溫度值。
4.2 地?zé)岙惓^(qū)分級(jí)預(yù)測(cè)
綜上所述,在主觀因素方面,影響牙齦組織顏色改變的因素主要有年齡、皮膚顏色、性別、皮下動(dòng)脈的充盈情況、色素的沉著等[24];在環(huán)境因素方面,影響牙齦組織顏色改變的因素主要有刷牙次數(shù)、飲用咖啡、吸煙以及修復(fù)體等[25]。其中對(duì)于環(huán)境因素影響牙齦組織顏色的相關(guān)研究較少。
吉沃希嘎隧道洞身巖性主要為閃長(zhǎng)巖,洞身有3條斷層及數(shù)條節(jié)理密集帶通過(guò),勘察階段測(cè)溫孔共計(jì)17孔,測(cè)溫資料顯示,地溫分布規(guī)律大致是吉沃西嘎隧道進(jìn)口端溫度高,然后進(jìn)入地溫異常區(qū),最高地溫在50℃以上,之后線路路肩地溫逐漸降低,在隧道出口處降至20℃以下,除出口端外,洞身段地溫異常,屬典型的高原地?zé)崴淼?。結(jié)合隧址區(qū)17個(gè)測(cè)溫鉆孔洞身部位溫度實(shí)測(cè)值或預(yù)測(cè)值,分析該隧道ⅢDK117+ 520~ⅢDK120+370段,隧道路肩部位的地溫(巖溫)值在28~60℃之間,考慮測(cè)溫?cái)?shù)據(jù)的局限性、地溫梯度變化的急劇性等,因此,不排除局部地段地溫(巖溫)值高于60℃的可能性。鑒于目前鐵路隧道洞身地溫分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)尚無(wú)規(guī)范規(guī)定,參照表2[8],吉沃希嘎隧道地?zé)岙惓^(qū)分級(jí)預(yù)測(cè)結(jié)果見(jiàn)表3。
表2 拉日鐵路隧道洞身地溫帶分級(jí)
表3 吉沃希嘎隧道地?zé)岱旨?jí)預(yù)測(cè)
綜合評(píng)價(jià),該隧道地?zé)嵋缘蜏?中高溫帶為主。
5.1 區(qū)域地?zé)岬刭|(zhì)背景
吉沃希嘎隧道位于拉日鐵路雅魯藏布江峽谷區(qū)色麥-仁布段,處于雅魯藏布江縫合帶,并近垂直穿過(guò)那曲―當(dāng)雄(羊八井)―尼木―多慶錯(cuò)高地溫活動(dòng)帶的南部[5],隧址區(qū)斷裂構(gòu)造發(fā)育,新構(gòu)造活動(dòng)強(qiáng)烈,這些縱橫交錯(cuò)的構(gòu)造斷裂系統(tǒng),為地下熱流體提供了儲(chǔ)存空間,也為深部熱源向上傳輸熱量和地下熱流體的循環(huán)提供了一定的運(yùn)移通道,直接控制了地?zé)犸@示區(qū)的形成。因此,隧址區(qū)地?zé)岱植贾饕軘嗔褬?gòu)造控制,且隧道洞身高溫段一般位于巖體破碎、裂隙發(fā)育的斷裂破碎帶附近。
5.2 空間上地?zé)岙惓^(qū)形成與斷裂構(gòu)造帶關(guān)系密切[6]
由吉沃希嘎隧道地溫分布特征可知:線路在經(jīng)過(guò)該隧道時(shí)遇到地溫異常區(qū),該區(qū)域下部存在局部熱儲(chǔ)層,這與隧址區(qū)分布的3條斷層(f1-1、f2-6和F4-3)密不可分。據(jù)測(cè)溫鉆孔資料顯示,f1-1斷層小里程端BD3Z-91鉆孔路肩高程地溫值在39℃以上,而大里程端BD3Z-95鉆孔路肩高程地溫值僅為18℃,由小里程至大里程方向,在f1-1斷層兩側(cè)隧道地溫由39℃以上迅速降至20℃以下,因斷層走向近南北向,該地溫異常區(qū)在線路附近的地溫自東向西迅速降低,綜上所述推測(cè)f1-1斷裂為一條隔熱斷裂;另外,隧址區(qū)最高地溫出現(xiàn)在斷裂構(gòu)造f2-6和F4-3附近,由此推測(cè)這2條斷裂為導(dǎo)熱斷裂,并提供了地表和深部熱源的溝通渠道,也可能是沿?cái)嗔寻l(fā)育的帶狀熱儲(chǔ)層。
因此,斷裂對(duì)地?zé)岬目刂谱饔蔑@著,隧址區(qū)地溫異常段線位選擇應(yīng)盡可能遠(yuǎn)離熱儲(chǔ)層的中心區(qū)域及導(dǎo)熱斷裂f2-6和F4-3,并盡量在f1-1斷裂的上盤(pán)通過(guò),以保證線路能夠順利通過(guò)高地溫異常區(qū)。
5.3 巖性上地?zé)嵝纬赏c巖漿巖伴生
隧道洞身和雅魯藏布江南北兩岸巖性為燕山-喜山期閃長(zhǎng)巖、花崗閃長(zhǎng)巖,這些淺成侵入體的一部分沿張性為主的活動(dòng)構(gòu)造帶中的滑脫層作超淺成上侵,從而形成構(gòu)造誘發(fā)熱的條件,是隧址區(qū)地?zé)岚l(fā)育的另一個(gè)原因,因此,地?zé)嵬c燕山-喜山期閃長(zhǎng)巖和花崗巖伴生,較其它巖體密切。
地?zé)崾羌窒8滤淼朗┕ぶ械闹饕刭|(zhì)問(wèn)題,對(duì)隧道的施工、結(jié)構(gòu)及后續(xù)運(yùn)營(yíng)安全均有一定的影響。一方面地?zé)岬拇嬖趯夯┕きh(huán)境,增加施工難度;另一方面高地溫產(chǎn)生的附加溫度應(yīng)力可能引起襯砌開(kāi)裂[9],對(duì)結(jié)構(gòu)的安全及耐久性不利;另外,地?zé)岬拇嬖趯?duì)鐵路隧道的安全運(yùn)營(yíng)也有一定的影響。借鑒國(guó)內(nèi)外高溫隧道施工有關(guān)降溫措施,針對(duì)吉沃希嘎隧道地?zé)岱植挤秶?、特征及地?zé)岙惓^(qū)地溫帶分級(jí)情況,對(duì)適合該隧道高溫?zé)岷Ψ乐未胧┓治鋈缦隆?/p>
(1)設(shè)計(jì)中充分考慮地?zé)釂?wèn)題
選擇耐高溫的材料,對(duì)機(jī)具、人員充分考慮防熱措施,并重視混凝土的耐久性問(wèn)題;考慮高原缺氧、洞內(nèi)通風(fēng)的局限性,優(yōu)化設(shè)計(jì)方案,使施工盡量采用機(jī)械化作業(yè),最大限度地減少人工作業(yè)。
(2)施工中加強(qiáng)超前地質(zhì)預(yù)報(bào)
由于地?zé)岢梢蚣胺植嫉膹?fù)雜性,受勘察手段及地形條件的限制,勘察期間很難完全準(zhǔn)確預(yù)測(cè)高溫?zé)岷Ψ植?因此,在施工中要加強(qiáng)超前地質(zhì)預(yù)報(bào)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),通過(guò)超前水平鉆孔或加深炮孔,并在孔內(nèi)測(cè)溫,預(yù)測(cè)前方是否有熱水、熱氣,以確保施工安全,同時(shí)為地?zé)岱乐翁峁┮罁?jù)。
(3)通風(fēng)降溫[10]
增加風(fēng)量可以大大降低空氣的含熱量,是一種有效的降溫措施。通過(guò)通風(fēng)進(jìn)行熱交換,降低掌子面溫度,確保施工正常進(jìn)行,施工中若遇高巖溫,可增設(shè)橫洞或在橫洞口、正洞口設(shè)置大風(fēng)量通風(fēng)設(shè)備,向工作面送風(fēng),以改善隧道內(nèi)的作業(yè)環(huán)境。
(4)人工制冷降溫[11-12]
當(dāng)采用加強(qiáng)通風(fēng)仍不能有效降低溫度,可采取人工制冷降溫,按制冷機(jī)的容量和設(shè)置位置大致分為2種,一種為獨(dú)立移動(dòng)式制冷機(jī),在各工作面實(shí)施局部制冷;另一種為大型制冷機(jī)安裝在隧道外的集中固定式制冷,即通過(guò)制冷機(jī)在隧道口冷卻進(jìn)風(fēng)的直接制冷方式以及制冷機(jī)的冷水用送水管送往工作面附近與移動(dòng)式熱交換器配套,組成局部冷卻的分散制冷方式。
(5)合理的開(kāi)拓方式降溫
開(kāi)拓方式不同,送風(fēng)線路長(zhǎng)度不同,則風(fēng)流到達(dá)工作面的風(fēng)溫也不同。一般情況下,分區(qū)式開(kāi)拓可以大大縮短送風(fēng)線路長(zhǎng)度,從而降低送風(fēng)流到達(dá)工作面前的溫升。
因此,針對(duì)隧址區(qū)地?zé)岱侄畏旨?jí)預(yù)測(cè)結(jié)果,不同地溫帶采取不同的措施,常溫帶不需加強(qiáng)降溫措施;低溫帶(I)應(yīng)加強(qiáng)通風(fēng)降溫措施,中高溫帶(Ⅱ1、Ⅱ2)采取通風(fēng)降溫及人工制冷降溫等2種以上措施,并注意采用合理的開(kāi)拓方式。
(1)隧址區(qū)地處喜馬拉雅地?zé)釒?位于印度板塊俯沖至歐亞大陸之下的板塊縫合帶。地?zé)峄顒?dòng)與新生代巖漿巖的伴生,為現(xiàn)代地?zé)峄顒?dòng)提供了熱源并構(gòu)成熱儲(chǔ)的通道,而自早第三紀(jì)始,持續(xù)不斷的板塊構(gòu)造運(yùn)動(dòng)使隧址區(qū)地?zé)峄顒?dòng)較為活躍。
(2)隧址區(qū)測(cè)溫鉆孔深度-溫度曲線大致呈線性變化,地溫隨著深度增大而明顯升高,通過(guò)對(duì)路肩高程附近鉆孔測(cè)溫?cái)?shù)據(jù)分析,吉沃西嘎隧道洞身地溫異常區(qū)最高溫度可達(dá)50℃以上。
(3)施工期間,應(yīng)繼續(xù)布置測(cè)溫鉆孔及平洞勘探,研究隧址區(qū)斷裂對(duì)地下熱流及地?zé)釄?chǎng)控制特征,并加深物探工作,進(jìn)一步研究物探低阻段與地溫異常段之間的關(guān)系。
(4)由于高原地?zé)崴淼涝谖覈?guó)并不多見(jiàn),因此,建議對(duì)高原地?zé)崴淼涝谝r砌結(jié)構(gòu)及襯砌支護(hù)材料等方面開(kāi)展相關(guān)專(zhuān)題研究,以保證隧道襯砌結(jié)構(gòu)和運(yùn)營(yíng)安全。
[1] 中華人民共和國(guó)鐵道部.TB 10012―2007鐵路工程地質(zhì)勘察規(guī)范[S].北京:中國(guó)鐵道出版社,2007.
[2] 中鐵第一勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司.吉沃希嘎隧道工程地質(zhì)勘察報(bào)告[R].西安:中鐵第一勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司,2010.
[3] 中鐵第一勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司.新建鐵路拉薩至日喀則鐵路初步設(shè)計(jì)地質(zhì)篇[R].西安:中鐵第一勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司,2010.
[4] 沈玲玲.高黎貢山地區(qū)地?zé)岙惓L卣骷皩?duì)隧道建設(shè)影響的初步研究[D].成都:成都理工大學(xué),2007.
[5] 李金城.拉日鐵路地?zé)崴淼婪桨副冗x研究[J].鐵道工程學(xué)報(bào), 2011(4):42-46.
[6] 侯新偉,等.大瑞鐵路高黎貢山隧道熱害評(píng)估[J].鐵道工程學(xué)報(bào), 2011(5):60-64.
[7] 宋凱.西藏沃卡溫泉形成條件及對(duì)隧道工程影響研究[D].成都:成都理工大學(xué),2011.
[8] 中鐵第一勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司.新建拉薩至日喀則鐵路地?zé)峥辈鞂?zhuān)題報(bào)告[R].西安:中鐵第一勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司,2012.
[9] 白國(guó)權(quán),等.高地溫隧道隔熱技術(shù)研究[J].鐵道標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),2013 (2):77-80.
[10]李湘權(quán),代立新.發(fā)電引水隧洞高地溫洞段施工降溫技術(shù)[J].水利水電技術(shù),2011(2):36-41.
[11]楊長(zhǎng)順.高地溫隧道綜合施工技術(shù)研究[J].鐵道建筑技術(shù), 2010(10):42-49.
[12]盧達(dá).拉日鐵路雅江峽谷段隧道地?zé)釄?chǎng)模擬及地?zé)岱旨?jí)研究[D].成都:西南交通大學(xué),2012.
Research on Geothermal Anomaly Characteristics and Control Measures for Jiwoxiga Tunnel on Lasa-Shigatse Railway
YANG Xin-liang
(China Railway First Survey and Design Institute Group Co.,Ltd.,Xi'an 710043,China)
Geothermal anomaly is the major engineering geological problem in the construction of Jiwoxiga Tunnel on Lasa-Shigatse Railway.Therefore,it is very important to find out the geothermal energy distribution characteristics for the tunnel site and develop some relevant measures for controlling the heat damage.For this reason,in this research,the boreholes was arranged to detect the ground temperature on site in combination with the abnormal data obtained by geophysical prospecting;the temperature curve was drawn out;and the geothermal energy distribution characteristics in the tunnel site was revealed. Furthermore,this research carried out classification and forecast on the ground temperature of the geothermal anomaly area for the tunnel site based on the borehole temperature measurement data and the geothermal gradient values.In addition,after analysis on the geological condition of the geothermal anomaly area,this research assessed in detail the root cause of the geothermal anomaly,researched the influence of the heat damage on the tunnel construction,and finally proposed the relevant prevention and control measures.
railway tunnel;tunnel in geothermal area of plateau;ground temperature classification and forecast;heat damage prevention and control
U452.1+1
A
10.13238/j.issn.1004-2954.2014.07.025
1004-2954(2014)07-0107-05
2013-10-21;
2013-11-04
楊新亮(1979―),男,高級(jí)工程師,2002年畢業(yè)于西南交通大學(xué),工學(xué)學(xué)士,E-mail:2401782441@qq.com。