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        凍結(jié)法加固某軌道交通隧道的應(yīng)用研究

        2018-03-15 01:41:39程留全袁海英李驍男
        山西建筑 2018年5期
        關(guān)鍵詞:砂層砂土帷幕

        程留全 袁海英 李驍男

        (1.華北水利水電大學(xué),河南 鄭州 450000;2.河南省地礦局第四地質(zhì)勘查院,河南 鄭州 450001;3.河南建筑材料研究設(shè)計院有限責(zé)任公司,河南 鄭州 450000)

        0 引言

        砂土地基液化是導(dǎo)致地基失穩(wěn)的直接原因之一,也是地震勘察設(shè)計的重大課題[1]。而砂土地基的常見加固方法有換填法、強(qiáng)夯法、擠密法、排水固結(jié)法、加筋法、樁基法、注漿法等[2,3]。但這些常規(guī)的加固方法對于該軌道交通線穿過的砂土層加固效果很難保證?;谶@種情況,本文研究了凍結(jié)法加固砂土地基的效果,通過現(xiàn)場調(diào)研、數(shù)值計算等分析手段,系統(tǒng)地開展海底隧道凍結(jié)溫度場形成的規(guī)律。本文的核心研究內(nèi)容為復(fù)雜地質(zhì)條件下凍結(jié)法形成的溫度場分布規(guī)律,確定海底隧道穿越的砂層凍結(jié)特性,最危險斷面凍結(jié)帷幕溫度場時間和空間分布規(guī)律,凍結(jié)法效果分析。

        1 凍結(jié)初步加固方案

        隧道施工范圍內(nèi)的砂層具有孔隙比大、含水豐富、承載力低、容易壓縮和在動力作用下易流變的特征,開挖后天然土體本身難以自穩(wěn),易發(fā)生大面積噴涌現(xiàn)象,考慮到右線穿越出砂層的長度為26 m,在兩端分別加上2 m的加固段,所以水平方向上的加固長度為30 m。而對于砂層進(jìn)入到隧道的腰線位置,在下部巖層滿足封水要求的情況下,砂層下部的加固范圍增加2 m長度,即在隧道開挖面周圍加固2/3圈的范圍(見圖1)。

        2 凍結(jié)帷幕溫度場的數(shù)值模型

        2.1 幾何模型與邊界條件

        由于地下洞室軸線較長(30 m),因而此問題可視作平面應(yīng)變問題來處理。實踐和理論分析表明,凍結(jié)管所能影響的范圍是有限的,可以選用二維模型模擬該段隧道,X方向取0 m~50 m;Y方向取0 m~50 m,隧道軸心在(25 m,25 m)處。隧道上覆巖體并不均一,自上而下分別為淤泥層、風(fēng)化石英砂層、中粗砂層和風(fēng)化石英砂層,隧道穿越中粗砂層和石英砂層,凍結(jié)管布置在中粗砂層(見圖1)。

        2.2 模型參數(shù)

        受凍結(jié)影響的地層由不同性質(zhì)的巖土組成,根據(jù)試驗結(jié)果,熱力學(xué)參數(shù)取實際地層參數(shù)的平均值。圍巖的凍結(jié)鋒面溫度Tm取-0.05 ℃,含水砂層的相變潛熱為6.8×103J/kg。針對海底隧道巖土工程溫度場的特殊性,為了確定作為臨時支護(hù)的凍結(jié)帷幕的厚度,了解與檢查凍結(jié)帷幕形成的演化過程和凍結(jié)速率,借助有限差分軟件FLAC3D 內(nèi)置的FISH語言建立了考慮水冰相變潛熱,以及相變過程和相變前后的導(dǎo)熱系數(shù)和比熱容系數(shù)變化的模型。

        3 凍結(jié)帷幕溫度場分布規(guī)律

        3.1 凍結(jié)過程溫度場演化規(guī)律

        隧洞圍巖在凍結(jié)期(7 d~40 d)的溫度場分布表現(xiàn)在:1)在積極凍結(jié)7 d后,在凍結(jié)管周圍形成了由管中心向兩邊逐漸遞增的環(huán)狀溫度場,圍巖體溫度已下降至5 ℃~7 ℃,凍結(jié)管周圍溫度逐漸下降,近凍結(jié)管處下降的快,遠(yuǎn)離凍結(jié)管處的下降的慢;2)15 d時已經(jīng)交圈,基本形成了完整的凍結(jié)圈,圍巖溫度已下降至0 ℃~2 ℃;越到凍結(jié)后期(30 d),溫度分布就越均勻,所形成的凍結(jié)圈的形狀與凍結(jié)管的分布類似。

        3.2 凍結(jié)帷幕范圍發(fā)展變化規(guī)律

        按照一般情況考慮, 土體在0 ℃開始凍結(jié), 因此我們可以將0 ℃等溫線形成的圈體厚度長度大致看作凍結(jié)壁厚度,用這種方法可以估算出不同凍結(jié)階段凍結(jié)壁的厚度,可以看出凍結(jié)圈會隨著凍結(jié)時間變化而變化:1)凍結(jié)7 d后尚未交圈,此時的凍結(jié)厚度為0 m;2)隨著凍結(jié)時間的增長,凍結(jié)壁厚度逐漸增大,凍結(jié)15 d后,開挖圍巖處的巖土體溫度已基本結(jié)凍,此時的凍結(jié)厚度已經(jīng)接近設(shè)計指標(biāo),凍結(jié)圈厚度可達(dá)1.7 m~1.9 m;3)凍結(jié)30 d后,圍巖區(qū)域已經(jīng)全部形成凍結(jié)壁,已經(jīng)達(dá)到設(shè)計指標(biāo),具備開挖條件。

        4 結(jié)語

        凍結(jié)法所形成的凍結(jié)圈的形狀與凍結(jié)管的分布類似,積極凍結(jié)15 d時可以交圈,第40天時,靠近圍巖的土體溫度為-8 ℃,凍結(jié)圈進(jìn)一步擴(kuò)大,形成了完整的凍結(jié)圈,滿足工程要求;溫度下降最快的是前10天,之后幾乎呈線性變化;在交圈之后,凍結(jié)速率最高可以達(dá)到125 mm/d,之后凍結(jié)速率下降并趨于穩(wěn)定,30 d之后的凍結(jié)速率穩(wěn)定在約90 mm/d;積極凍結(jié)30 d后,圍巖區(qū)域已經(jīng)全部形成凍結(jié)壁,達(dá)到設(shè)計指標(biāo),具備開挖條件。

        [1] 蔡國軍,劉松玉,童立元,等.基于靜力觸探測試的國內(nèi)外砂土液化判別方法[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報,2008,27(5):1019-1027.

        [2] Karol R H.chemical grounting and soil stabilization,Revised and Expanded.Crc Press,2003.

        [3] Towhata I.Geotechnical Earthquake Engineering.Springer,2008.

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