李明宇,王 松,張維熙,吳 鵬
(1.鄭州大學(xué) 土木工程學(xué)院,河南 鄭州 450001;2.地下工程安全與質(zhì)量控制河南省工程實驗室,河南 鄭州 450001;3.同濟(jì)大學(xué) 土木工程學(xué)院,上海 200092;4.鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院,河南 鄭州 450046)
因矩形頂管施工對地面開挖影響小,矩形頂管隧道斷面利用率比圓形頂管隧道高20%[1],近些年在城市過街通道、立交隧道、綜合管廊等工程中得到了廣泛應(yīng)用。相應(yīng)地矩形頂管隧道施工過程中引發(fā)的地面沉降問題也逐漸增多。文獻(xiàn)[2-6]等對各工程中地面沉降數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析,給出了相應(yīng)的變化規(guī)律。文獻(xiàn)[7-8]通過數(shù)值模擬分析了矩形頂管隧道施工參數(shù)變化對地面沉降的影響規(guī)律。文獻(xiàn)[9-10]通過數(shù)值模擬分析了矩形頂管施工對地下管線和建筑物變形的影響。
上述文獻(xiàn)中大多數(shù)工程為單線隧道和管道工程,并且隧道寬度一般小于9 m,高度一般小于7 m,覆土厚度約為0.8D~1.1D(D為矩形頂管隧道等效為圓形頂管隧道后的隧道外徑)。本項目為鄭州市下穿中州大道的雙線矩形頂管隧道工程。2條矩形隧道斷面尺寸分別為7.5 m(高)×10.4 m(寬)和4.2 m(高)×6.9 m(寬),覆土厚度分別為5.5 m和5.0 m。由于2條 矩形隧道的斷面尺寸較大,覆土厚度較淺,水平間距(僅2.5 m)又小,因此雙線隧道施工擾動對周圍環(huán)境的影響問題越發(fā)突出。本文總結(jié)和分析該工程施工中地面沉降規(guī)律,以期對類似工程中矩形頂管選型設(shè)計和施工參數(shù)優(yōu)化提供參考。
鄭州市下穿中州大道的矩形頂管隧道[11]分為3個 標(biāo)段,分別為明挖基坑段、淺埋暗挖段和矩形頂管段。其中矩形頂管段下穿中州大道長110 m,2條隧道分別由大矩形頂管和小矩形頂管平行頂進(jìn)完成。大頂管先行施工,100 d后小頂管開始施工。頂進(jìn)速度:大頂管平均2 m/d,小頂管平均3 m/d。刀盤轉(zhuǎn)速:大刀盤0~0.94 r/min,小刀盤0~2.2 r/min。螺旋機(jī)最大出土量為520 m3/h,螺旋機(jī)轉(zhuǎn)速為1~16 r/min。頂力:大頂管約 107 350 kN,小頂管約 50 290 kN。出土量:大頂管每節(jié)約102 m3,小頂管每節(jié)約43 m3。
工程所處地貌單元為黃河一級階地,地勢平坦。隧道主要穿越粉土層和粉質(zhì)黏土層。沿線勘探深度范圍內(nèi),孔隙潛水主要存在于粉土層中,地下水位埋深3.6~8.5 m;微承壓水主要儲存于粉砂與細(xì)砂層中,地下水位埋深15.0 m。
隧道施工中采用Leica TC15全站儀對中州大道地面沉降進(jìn)行監(jiān)測。地面沉降監(jiān)測點布設(shè)原則:沿矩形頂管掘進(jìn)方向在隧道軸線上方對應(yīng)地面上,每間隔5 m布設(shè)1個地面沉降監(jiān)測點。沿矩形頂管掘進(jìn)方向每間隔10 m布設(shè)1個監(jiān)測斷面,一共布設(shè)了11個監(jiān)測斷面,每個監(jiān)測斷面上布設(shè)8個地面沉降監(jiān)測點。地面沉降監(jiān)測點布設(shè)如圖1所示。
圖1 地面沉降監(jiān)測點布設(shè)示意
2.2.1 橫斷面方向地面沉降影響范圍
3#監(jiān)測斷面地面累計沉降曲線見圖2。可知:大、小矩形頂管隧道軸線上方地面累計沉降最大值分別為86,68 mm。由于2條隧道水平間距較小,大、小頂管隧道先后施工疊加擾動導(dǎo)致監(jiān)測點(3-4,3-5)處地面沉降規(guī)律發(fā)生改變(見圖2(b)中橢圓區(qū)域)。
圖2 3#監(jiān)測斷面地面累計沉降曲線
因每個監(jiān)測斷面僅布設(shè)了8個測點,所獲得的地面累計沉降曲線并不完整,不能反映出大、小矩形頂管隧道施工擾動對地面沉降的實際影響范圍。為此,本文將2條隧道的矩形斷面等效為圓形斷面,并采用Peck公式[12]對2條隧道施工引起的地面沉降進(jìn)行計算分析。
(1)
(2)
(3)
式中:x為距隧道軸線的水平距離,m;S(x)為x處地面沉降量,m;Smax為隧道軸線上方地面累計沉降最大值,m;i為地面沉降槽寬度系數(shù),m;h為矩形頂管隧道軸線至地面的垂直距離,大、小矩形頂管隧道軸線至地面的垂直距離分別為9.25,7.10 m;D為隧道等效外徑,大、小頂管隧道等效外徑分別為9.96,6.08 m;n為冪函數(shù)指數(shù),取0.5;H,L分別為隧道的高度和寬度,m。
根據(jù)GB 50308—2008《地鐵軌道交通工程測量規(guī)范》,計算中假定:當(dāng)?shù)孛娉两当O(jiān)測點的累計沉降量不超過1 mm時,視為矩形頂管隧道施工未對該處地面變形產(chǎn)生影響。將該地面沉降監(jiān)測點到矩形頂管隧道軸線上方地面沉降監(jiān)測點的水平距離確定為矩形頂管隧道施工引起的地面沉降影響范圍。
通過計算得到地面累計沉降擬合曲線,見圖3??芍孩俅缶匦雾敼芩淼朗┕Φ孛娉两档挠绊懛秶鸀?4.6 m,約為大矩形頂管隧道寬度(10.4 m)的1.4倍或大頂管隧道等效外徑(9.96 m)的1.5倍;②小矩形頂管隧道施工對地面沉降的影響范圍為10 m,約為小矩形頂管隧道寬度(6.9 m)的1.5倍或小頂管隧道等效外徑(6.08 m)的1.6倍。該影響范圍與文獻(xiàn)[8]給出的地面沉降影響范圍(矩形隧道寬度的1.5倍)比較接近,但小于文獻(xiàn)[6]給出的地面沉降影響范圍(矩形隧道寬度的2.0倍);③2條隧道疊加施工形成的地面沉降槽呈駝峰形。
圖3 地面累計沉降擬合曲線
2.2.2 縱斷面方向地面沉降影響范圍
以監(jiān)測點3-4和3-5為例分析縱斷面方向地面沉降規(guī)律。
地面累計沉降時程曲線見圖4。可知,2條隧道從刀盤到達(dá)3#監(jiān)測斷面到管節(jié)脫離機(jī)尾7 d沉降明顯,之后監(jiān)測點3-4和3-5處地面沉降趨于穩(wěn)定。在大、小矩形頂管隧道施工過程中,地面沉降分為刀盤到達(dá)前、盾殼通過和管節(jié)脫離機(jī)尾后3個階段。第1階段:為了減小后期沉降量,往往通過調(diào)整土倉壓力使切口處地面微隆起。而本工程施工時土倉壓力設(shè)置較小,導(dǎo)致大頂管刀盤到達(dá)3#監(jiān)測斷面時地面發(fā)生沉降,而小頂管刀盤到達(dá)3#監(jiān)測斷面時地面隆起較嚴(yán)重。第2階段:為了減小殼體與周圍土體的摩擦,將頂管機(jī)殼體設(shè)計為倒錐形,前殼與后殼鉸接,后殼半徑比前殼小約2 cm,導(dǎo)致盾殼通過時周圍土體向殼體移動,進(jìn)而引起地面沉降。第3階段:頂管機(jī)機(jī)尾建筑空隙為2 cm,施工中采取同步注漿(填充率150%)以減小頂進(jìn)對地層的擾動,控制機(jī)尾地面沉降,然而由于前后殼鉸接處漏漿,無法保證同步注漿壓力,以致2條隧道管節(jié)脫離機(jī)尾時產(chǎn)生較大地面沉降。
圖4 地面累計沉降時程曲線
圖5 地面累計沉降與大、小頂管累計頂進(jìn)距離關(guān)系曲線
地面累計沉降與大、小頂管累計頂進(jìn)距離關(guān)系曲線見圖5??芍孩傩【匦雾敼艿侗P距離監(jiān)測點3-3 20.8 m時,開始對該點地面變形產(chǎn)生影響。小矩形頂管頂進(jìn)施工對刀盤前方土體的擾動范圍約為小矩形頂管隧道寬度的3.0倍,小頂管隧道等效外徑的3.4倍。小矩形頂管機(jī)的機(jī)尾距離監(jiān)測點3-3 29.2 m(約為小矩形頂管隧道寬度的4.2倍,小頂管隧道等效外徑的4.8倍)時,地面沉降趨于穩(wěn)定。②大矩形頂管刀盤距離監(jiān)測點3-6 13.1 m時,開始對該點地面沉降產(chǎn)生影響。大矩形頂管頂進(jìn)施工對刀盤前方土體的擾動范圍約為大矩形頂管隧道寬度的1.3倍,大頂管隧道等效外徑的1.3倍。大矩形頂管機(jī)的機(jī)尾距離監(jiān)測點3-6 21.3 m(約為大矩形頂管隧道寬度的2.0倍,大頂管隧道等效外徑的2.1倍)時,地面沉降趨于穩(wěn)定。
通過對淺覆粉土中大小矩形頂管隧道疊加施工引起的地面沉降規(guī)律的分析,得到如下結(jié)論:
1)大、小矩形頂管隧道平行施工導(dǎo)致的地面沉降槽呈駝峰形,峰值點分別對應(yīng)大、小矩形頂管隧道的軸線。
2)大矩形頂管隧道施工時,橫斷面地面沉降影響范圍約為大矩形頂管隧道寬度的1.4倍(大頂管隧道等效外徑的1.5倍);小矩形頂管隧道施工時,橫斷面地面沉降影響范圍約為小矩形頂管隧道寬度的1.5倍(小頂管隧道等效外徑的1.6倍)。矩形頂管機(jī)管節(jié)脫離機(jī)尾7 d后地面沉降趨于穩(wěn)定。
3)將頂管機(jī)殼體設(shè)計為倒錐形時,增加錐度可以有效減小頂管與周圍土體的摩擦力,但同時也會增大地面沉降。前后殼鉸接處漏漿和土倉壓力設(shè)置不合理也會導(dǎo)致地面沉降過大。
4)大矩形頂管頂進(jìn)施工對刀盤前方土體的擾動范圍約為大矩形頂管隧道寬度的1.3倍,小矩形頂管頂進(jìn)施工對刀盤前方土體的擾動范圍約為小矩形頂管隧道寬度的3.0倍。