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        高地應(yīng)力隧道病害檢測及力學(xué)特性分析

        2017-09-03 10:23:03童波
        科技與創(chuàng)新 2017年16期
        關(guān)鍵詞:左洞頻譜底板

        童波

        (呂梁祁縣至離石高速公路建設(shè)有限公司,山西呂梁033000)

        高地應(yīng)力隧道病害檢測及力學(xué)特性分析

        童波

        (呂梁祁縣至離石高速公路建設(shè)有限公司,山西呂梁033000)

        在高地應(yīng)力隧道施工運營過程中,極易產(chǎn)生一系列病害,例如襯砌裂損及腐蝕、滲漏水等,這些病害嚴重影響了隧道的使用安全,它們的出現(xiàn)不僅大大提高了經(jīng)濟費用,甚至還可能造成生命財產(chǎn)的損失。為此,依托某高地應(yīng)力隧道工程實例,采用地質(zhì)雷達技術(shù)檢測病害,并利用數(shù)值模擬手段全面評價力學(xué)特性。研究結(jié)果表明,隧道基底處的主要病害是巖體破碎比較嚴重且富含裂隙水、回填片石不密實、局部存在脫空等;隧道襯砌病害主要表現(xiàn)為裂縫。此外,隧道路面隆起開裂的主要原因是水平地應(yīng)力過大,所以,在制訂后續(xù)處治措施時,需要考慮降低底板處的應(yīng)力水平。

        隧道;雷達檢測;有限差分軟件;力學(xué)特性

        隨著我國高速公路建設(shè)事業(yè)的發(fā)展,公路隧道的數(shù)目也在不斷增加。但是,由于我國公路隧道建設(shè)起步比較晚,與發(fā)達國家相比,施工設(shè)計技術(shù)存在一定的差距,再加上巖土工程本身具有隱蔽性,不可避免地會出現(xiàn)或大或小的病害。公路隧道中遇到的病害主要有襯砌裂損及腐蝕、漏水、凍害、震害和空氣污染等,這些病害對隧道施工運營的安全性和舒適性有重要的影響,嚴重時還會危及人們的生命財產(chǎn)安全。近年來,針對公路隧道病害的研究不斷涌現(xiàn),例如,代高飛等對某高速公路隧道進行現(xiàn)場調(diào)查,結(jié)合應(yīng)力分布和受載情況給出病害的位置、成因和治理措施[1];趙永國等從襯砌裂縫、變形、表面病害和隧道滲漏水4個方面對公路隧道病害進行分類,并詳細描述了各類病害的特征[2];吳夢軍等總結(jié)、分析了現(xiàn)有公路隧道病害的類型、成因和對應(yīng)的處置技術(shù)[3];來弘鵬等針對新莊嶺黃土公路隧道出現(xiàn)的地表裂縫和襯砌開裂等病害,分別采取十堰和數(shù)值仿真手段解釋說明了病害生成的原因[4]。

        隧道病害的處理原則是及早發(fā)現(xiàn),及時維護。本文的研究依托某高地應(yīng)力隧道,深入分析其工程特性,有針對性地應(yīng)用雷達探測技術(shù)監(jiān)測、分析該隧道13處可能隱患位置,并應(yīng)用有限差分軟件對該隧道進行數(shù)值模擬分析。檢測分析結(jié)果和數(shù)值研究成果不僅可以為該工程后期的治理和施工提供技術(shù)支持,還會對類似工程的處理有一定的指導(dǎo)意義。

        1 工程概況

        某高速公路隧道為一座上、下行分離的四車道公路短隧道,隧道起訖樁號左線ZK199+394~ZK199+883.54,長473.75 m;右線K199+368~K199+835.15,長451.48 m。該隧道區(qū)屬低中山地貌,地形起伏較大。隧址區(qū)上覆第四系馬蘭組(Q3)黃土和(Q3)碎石,下伏基巖為白云質(zhì)灰?guī)r、泥灰?guī)r,巖石節(jié)理裂隙較發(fā)育。圍巖級別主要為Ⅳ級和Ⅴ級。襯砌內(nèi)輪廓采用半徑為R=543/793 cm的三心圓,內(nèi)輪廓最寬處為10.86 m。

        該隧道襯砌結(jié)構(gòu)均按照新奧法原理設(shè)計,隧道采用復(fù)合式襯砌,即初期支護采用錨網(wǎng)噴混凝土和鋼拱架,在地質(zhì)條件比較差段輔以不同型式的超前支護,二次襯砌為模筑混凝土或鋼筋混凝土。對于Ⅴ級洞口段圍巖軟弱、壓力比較大的段落,則根據(jù)實際情況設(shè)置臨時仰拱,以控制圍巖變形。

        2 病害檢測結(jié)果

        地質(zhì)雷達技術(shù)是巖土工程探測隱患的一種常用技術(shù)手段[5-6],工程師通過掃描得到的雷達圖像可以直觀地推斷出不同類型的隱患,從而對后期的施工建設(shè)進行指導(dǎo)。本文應(yīng)用地質(zhì)雷達探測技術(shù)掃描高家河隧道13處位置,其中,位置1至位置5號位于左洞基底處,位置6和位置7號位于右洞基底處,位置8至位置13號位于襯砌拱5處。

        2.1 左洞基底病害

        左洞基底5個位置雷達掃描具體檢測結(jié)果如下:

        位置1位于隧道左洞ZK199+590~ZK199+608行車方向右幅路面,圖1給出了該處檢測缺陷頻譜圖,從圖中可以看出該處巖體破碎比較嚴重,富含裂隙水。

        位置2位于隧道左洞ZK199+606~ZK199+612行車方向右幅路面,圖2給出了該處檢測缺陷頻譜圖,從圖中可以看出回填片石不密實,局部存在脫空。

        位置3位于隧道左洞ZK199+617~ZK199+621行車方向右幅路面,圖3給出了該處檢測缺陷頻譜圖,從圖中可以看出回填片石不密實,局部存在脫空。

        圖1 位置1雷達檢測缺陷頻譜圖

        圖2 位置2雷達檢測缺陷頻譜圖

        圖3 位置3雷達檢測缺陷頻譜圖

        位置4位于隧道左洞ZK199+638~ZK199+650行車方向右幅路面,圖4給出了該處檢測缺陷頻譜圖,從圖中可以看出巖體破碎比較嚴重,富含裂隙水。

        圖4 位置4雷達檢測缺陷頻譜圖

        位置5位于隧道左洞ZK199+642~ZK199+650行車方向右幅路面,圖5給出了該處檢測缺陷頻譜圖,從圖中可以看出回填片石不密實。

        2.2 右洞基底病害

        位置6和位置7分別位于隧道右洞YK199+575~ YK199+583和YK199+592~YK199+605行車方向右幅路面,圖6和圖7分別給出了兩處檢測缺陷頻譜圖,從兩幅圖中均可以看出巖體破碎比較嚴重,富含裂隙水。

        圖5 位置5雷達檢測缺陷頻譜圖

        圖6 位置6雷達檢測缺陷頻譜圖

        圖7 位置7雷達檢測缺陷頻譜圖

        2.3 襯砌病害

        隧道襯砌裂縫采用現(xiàn)場觀察記錄法,并用裂縫寬度測量儀對其寬度進行判讀。檢測到的裂縫共計6條,其典型情況如圖8、圖9所示。

        圖8 隧道襯砌環(huán)向裂縫

        圖9 隧道襯砌斜向裂縫

        圖8處的裂縫位于高家河隧道ZK199+588處,其為右邊墻至右拱腰一條環(huán)向裂縫,長約4.0 m,寬約1.0 mm。圖9處的裂縫位于ZK199+628處,其為左拱腰至右邊墻一條環(huán)向裂縫,長11.0 m,寬2.0 mm。以上檢測到的6條裂縫均為環(huán)向裂縫或斜向裂縫,最長達11 m,最短為3 m。對于以上裂縫的長度和寬度應(yīng)實時檢測,判斷是否有擴張的趨勢,以便采取下一步措施。

        3 數(shù)值分析結(jié)果

        為了進一步觀測隧道應(yīng)力的應(yīng)變情況,利用有限差分軟件FLAC 3D進行數(shù)值模擬分析。

        圖10為采用有限差分軟件計算出的該隧道水平應(yīng)力分布云圖,圖11為隧道周邊塑性區(qū)分布云圖,塑性區(qū)表示此處圍巖是否發(fā)生過塑性剪切流動破壞。

        圖10 水平應(yīng)力分布云圖

        圖11 塑性區(qū)分布云圖

        由圖10可知,水平應(yīng)力在拱頂和底板位置產(chǎn)生應(yīng)力集中現(xiàn)象,此處地應(yīng)力顯著高于周圍巖土層地應(yīng)力。其中,在底板位置處的水平應(yīng)力為拉應(yīng)力,最大拉應(yīng)力達到0.88 MPa。這說明,底板在兩側(cè)圍巖的擠壓作用下發(fā)生隆起。由于底板中的拉應(yīng)力比較大,最終導(dǎo)致地面開裂,產(chǎn)生裂縫。

        從圖11中可以看出,圍巖塑性區(qū)集中在隧道底板處。這說明,隧道底板處圍巖在較大地應(yīng)力作用下產(chǎn)生塑性剪切破壞,巖體承載特性大幅降低。圖10和圖11均表明,高家河隧道路面隆起開裂的主要原因是水平地應(yīng)力過大,后續(xù)處治措施中需考慮降低底板處的應(yīng)力水平。

        4 結(jié)論

        本文依托某高地應(yīng)力隧道工程實例,運用雷達技術(shù)對13處位置進行病害檢測分析,并利用數(shù)值模擬分析結(jié)果全面評價該隧道,得出2點結(jié)論:①雷達檢測結(jié)果表明,隧道基底處的主要病害有巖體破碎較嚴重且富含裂隙水、回填片石不密實、局部存在脫空等病害;隧道襯砌病害主要表現(xiàn)為裂縫。下一步建議對已發(fā)現(xiàn)病害進行針對性處理。②導(dǎo)致該高地應(yīng)力隧道路面隆起開裂的主要原因是水平地應(yīng)力過大,在制訂后續(xù)處治措施時,需考慮降低底板處的應(yīng)力水平。

        [1]代高飛,朱合華,夏才初.某公路隧道病害成因分析與治理研究[J].中國安全科學(xué)學(xué)報,2005,15(12):89-92.

        [2]趙永國,王華牢,韓常領(lǐng),等.公路隧道病害的分類特征與成因分析[J].公路,2008(7):227-232.

        [3]吳夢軍,張永興,劉新榮.公路隧道病害處治技術(shù)研究[J].地下空間與工程學(xué)報,2007,3(5):967-971.

        [4]來弘鵬,楊曉華,林永貴.黃土公路隧道病害分析與處治措施建議[J].公路,2006(6):197-202.

        [5]李二兵,譚躍虎,段建立.地質(zhì)雷達在隧道工程檢測中的應(yīng)用[J].地下空間與工程學(xué)報,2006,2(2):267-270.

        [6]吳俊,毛海和,應(yīng)松,等.地質(zhì)雷達在公路隧道短期地質(zhì)超前預(yù)報中的應(yīng)用[J].巖土力學(xué),2003(s1):154-157.——

        〔編輯:白潔〕

        U452

        :A

        10.15913/j.cnki.kjycx.2017.16.088

        2095-6835(2017)16-0088-03

        童波(1982—),男,河北邢臺人,工程師,2015年畢業(yè)于河北科技師范學(xué)院區(qū)域經(jīng)濟開發(fā)與管理專業(yè)(本科)。

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