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        軟土地區(qū)強(qiáng)制解凍與自然解凍對(duì)隧道結(jié)構(gòu)及周邊環(huán)境監(jiān)測(cè)對(duì)比分析

        2019-07-20 03:14:50高夢(mèng)怡
        城市道橋與防洪 2019年7期
        關(guān)鍵詞:橫徑曲線圖單側(cè)

        高夢(mèng)怡

        (上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司,上海市 200092)

        0 引言

        隨著科學(xué)技術(shù)的日益創(chuàng)新和發(fā)展,越來(lái)越多的城市路網(wǎng)項(xiàng)目向縱深方向發(fā)展。軌道交通作為城市重要的道路交通設(shè)施,正不斷在各個(gè)城市發(fā)展建設(shè),密布的地下車(chē)站和隧道構(gòu)成了城市的交通生命線。

        自1993年國(guó)內(nèi)首次將凍結(jié)法引入上海軌道交通1號(hào)線聯(lián)絡(luò)通道施工以來(lái)[1],凍結(jié)法施工在地鐵隧道聯(lián)絡(luò)通道中的應(yīng)用日趨成熟。尤其在軟土地區(qū)以及不穩(wěn)定含水地層中,凍結(jié)法環(huán)保性能強(qiáng),結(jié)構(gòu)安全性高的優(yōu)勢(shì),在周邊環(huán)境復(fù)雜區(qū)域得到充分發(fā)揮。凍結(jié)法融沉階段普遍采用自然解凍手段。自然解凍工藝成熟、造價(jià)低,但施工周期長(zhǎng),后期注漿難以保證,融沉對(duì)隧道結(jié)構(gòu)及周邊環(huán)境影響較大。受施工工期、周邊環(huán)境等因素影響,為了控制融沉對(duì)隧道結(jié)構(gòu)及周邊環(huán)境造成的持續(xù)變形,部分聯(lián)絡(luò)通道采用強(qiáng)制解凍手段。

        目前,針對(duì)自然解凍和強(qiáng)制解凍的對(duì)比研究主要集中在基本理論與技術(shù)研究[2]、對(duì)周邊環(huán)境影響的預(yù)測(cè)方法[3]和凍土溫度變化規(guī)律[4]等方面。因此,基于上海軌道交通13號(hào)線二期工程出場(chǎng)線和入場(chǎng)線2座單側(cè)泵站項(xiàng)目,本文采取2種解凍方式,結(jié)合溫度變化、空間距離等因素,對(duì)隧道結(jié)構(gòu)變形及周邊地表沉降的監(jiān)測(cè)成果進(jìn)行對(duì)比分析。

        1 工程概況

        入場(chǎng)線盾構(gòu)段單側(cè)泵站位于上海市浦東新區(qū)華夏中路高架西側(cè)約43m。出場(chǎng)線盾構(gòu)段單側(cè)泵站位于上海市浦東新區(qū)三八河?xùn)|側(cè)約26m。兩項(xiàng)目直線距離約500m。場(chǎng)地周邊為空地,施工影響范圍內(nèi)無(wú)地下管線及建構(gòu)筑物。出入場(chǎng)線單側(cè)泵站位置見(jiàn)圖1;出入場(chǎng)線單側(cè)泵站部分參數(shù)對(duì)比情況見(jiàn)表1。

        圖1 出入場(chǎng)線單側(cè)泵站位置示意圖

        通過(guò)圖1、表1可以看出,出入場(chǎng)線單側(cè)泵站在結(jié)構(gòu)尺寸、地質(zhì)條件、凍結(jié)壁設(shè)計(jì)厚度等內(nèi)容上基本一致。

        2 監(jiān)測(cè)情況

        2.1 隧道結(jié)構(gòu)監(jiān)測(cè)

        隧道結(jié)構(gòu)監(jiān)測(cè)主要對(duì)單側(cè)泵站兩側(cè)50m范圍內(nèi)的隧道垂直位移和橫徑收斂進(jìn)行觀測(cè)。

        表1 出入場(chǎng)線單側(cè)泵站概況對(duì)比情況表

        隧道垂直位移監(jiān)測(cè)點(diǎn)先密后疏布置,在泵站中心線對(duì)應(yīng)鋼管片的拱底位置布設(shè)1個(gè)測(cè)點(diǎn),泵站中心線兩側(cè)10環(huán)(每環(huán)為6片寬度1.2m錯(cuò)縫拼裝的混凝土管片)范圍內(nèi)每2環(huán)布設(shè)1個(gè)測(cè)點(diǎn),10環(huán)范圍外每4環(huán)布設(shè)1個(gè)測(cè)點(diǎn),監(jiān)測(cè)點(diǎn)按環(huán)號(hào)進(jìn)行編號(hào)。

        隧道橫徑收斂監(jiān)測(cè)點(diǎn)布設(shè)在泵站兩側(cè)第1個(gè)混凝土管片上,然后在泵站中心線兩側(cè)10環(huán)范圍內(nèi)每2環(huán)布設(shè)1個(gè)斷面,10環(huán)范圍外每4環(huán)布設(shè)1個(gè)斷面,監(jiān)測(cè)點(diǎn)按環(huán)號(hào)進(jìn)行編號(hào)。

        2.2 周邊環(huán)境監(jiān)測(cè)

        地面垂直位移監(jiān)測(cè)范圍為以泵站中心為圓心,半徑為20m的范圍。監(jiān)測(cè)點(diǎn)布設(shè)情況如圖2所示。

        圖2 泵站施工地面環(huán)境監(jiān)測(cè)沉降點(diǎn)布置平面圖(單位:m)

        出入場(chǎng)線單側(cè)泵站監(jiān)測(cè)自鉆孔施工開(kāi)始,至融沉注漿完畢后隧道結(jié)構(gòu)及周邊環(huán)境數(shù)據(jù)達(dá)到穩(wěn)定標(biāo)準(zhǔn)為止。為了解單側(cè)泵站強(qiáng)制解凍與自然解凍對(duì)隧道結(jié)構(gòu)變形及周邊環(huán)境產(chǎn)生的直接影響,因鉆孔、凍結(jié)、開(kāi)挖及泵站結(jié)構(gòu)施工所產(chǎn)生的位移在后文數(shù)據(jù)及分析中剔除。

        3 監(jiān)測(cè)成果與分析

        3.1 隧道垂直位移監(jiān)測(cè)

        3.1.1 隧道垂直位移與空間距離的關(guān)系

        將出入場(chǎng)線單側(cè)泵站融沉注漿階段隧道垂直位移監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總,為分析隧道垂直位移變化情況與空間距離的關(guān)系,繪制出入場(chǎng)線單側(cè)泵站隧道垂直位移展開(kāi)曲線圖,如圖3所示。

        圖3 出入場(chǎng)線單側(cè)泵站隧道垂直位移展開(kāi)曲線圖

        從圖3中可以看出:

        (1)隧道在單側(cè)泵站中心位置呈盆式下沉。自然解凍產(chǎn)生的隧道垂直位移量為-9.8mm,強(qiáng)制解凍產(chǎn)生的隧道垂直位移量為-2.0mm,泵站中心位置在自然解凍下產(chǎn)生的沉降較強(qiáng)制解凍下大。

        (2)泵站側(cè)壁與凍結(jié)壁交圈位置處于盆式下沉邊緣,相對(duì)中心位置上抬。自然解凍產(chǎn)生的隧道垂直位移量為-7.2mm,強(qiáng)制解凍產(chǎn)生的隧道垂直位移量為2.0mm,泵站側(cè)壁與凍結(jié)壁交圈位置在自然解凍下產(chǎn)生的沉降較強(qiáng)制解凍下大。

        (3)隧道在凍結(jié)壁以外位置產(chǎn)生的隧道垂直位移變化隨距離增加而逐步減小,自然解凍產(chǎn)生的平均隧道垂直位移量為-0.8~-8.3mm,強(qiáng)制解凍產(chǎn)生的平均隧道垂直位移量為1.3~-1.0 mm。自然解凍和強(qiáng)制解凍對(duì)隧道沉降的主要影響區(qū)域在20m以?xún)?nèi),及3D(D為隧道直徑,6.2m,下同)范圍內(nèi),影響量分別為0.3‰D和0.1‰D。強(qiáng)制解凍對(duì)隧道沉降的次要影響區(qū)域在20m以外,即3D范圍外,強(qiáng)制解凍和自然解凍手段對(duì)隧道垂直位移影響量基本一致,影響量在0.1‰D以?xún)?nèi)。

        3.1.2 隧道垂直位移與溫度的關(guān)系

        根據(jù)測(cè)溫孔監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)與凍結(jié)壁交圈位置隧道垂直位移累計(jì)變化量,繪制出隧道垂直位移-溫度曲線圖,見(jiàn)圖4。

        圖4 出入場(chǎng)線單側(cè)泵站隧道垂直位移-溫度曲線圖

        從圖4可以看出:

        (1)強(qiáng)制解凍產(chǎn)生的隧道垂直位移整體變化量小于自然解凍。強(qiáng)制解凍產(chǎn)生的隧道垂直位移量在±3mm以?xún)?nèi),自然解凍產(chǎn)生的隧道垂直位移量為-11mm。

        (2)注漿施工完成后,強(qiáng)制解凍產(chǎn)生的隧道垂直位移變形速率逐漸趨緩,達(dá)到0.25 mm/℃。自然解凍產(chǎn)生的隧道垂直位移在解凍及注漿施工完成后,變形速率沒(méi)有出現(xiàn)明顯緩和趨勢(shì),達(dá)到0.48mm/℃。

        整體來(lái)看,采用自然解凍手段對(duì)隧道垂直方向位移影響較采用強(qiáng)制解凍手段大。在泵站結(jié)構(gòu)、凍結(jié)壁交圈及凍結(jié)壁以外位置的隧道垂直位移影響最大差異量分別為1.7‰D、1.4‰D和0.2‰D,即越靠近泵站中心位置的隧道垂直位移受解凍手段影響所造成的差異性越大。在注漿完成后自然解凍產(chǎn)生的隧道垂直位移變形速率是強(qiáng)制解凍的近2倍。

        3.2 隧道橫徑收斂

        3.2.1 隧道橫徑收斂與空間距離的關(guān)系

        將出入場(chǎng)線單側(cè)泵站融沉注漿階段隧道橫徑收斂監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總,為分析隧道橫徑收斂變化情況與空間距離的關(guān)系,繪制出入場(chǎng)線單側(cè)泵站隧道橫徑收斂展開(kāi)曲線圖,如圖5所示。

        圖5 出入場(chǎng)線單側(cè)泵站隧道橫徑收斂展開(kāi)曲線圖

        從圖5中可以看出:

        (1)泵站側(cè)壁與凍結(jié)壁交圈位置產(chǎn)生了相對(duì)明顯的橫徑張開(kāi),自然解凍產(chǎn)生的隧道橫徑張開(kāi)量為7.9mm,強(qiáng)制解凍產(chǎn)生的隧道橫徑張開(kāi)量為9.0mm。融沉階段強(qiáng)制解凍產(chǎn)生的隧道橫徑張開(kāi)量略大于自然解凍。

        (2)凍結(jié)壁以外位置產(chǎn)生的隧道橫徑變化隨距離增大而逐漸減小,自然解凍產(chǎn)生的隧道橫徑變化量為2.6~6.3mm,強(qiáng)制解凍產(chǎn)生的隧道橫徑變化量為2.8~7.7mm。強(qiáng)制解凍對(duì)隧道橫徑的主要影響區(qū)域在20m以?xún)?nèi),即3D范圍內(nèi),影響量在0.5‰D~1.2‰D。強(qiáng)制解凍對(duì)隧道橫徑的次要影響區(qū)域?yàn)?0m以外,即3D范圍外,強(qiáng)制解凍和自然解凍手段對(duì)隧道橫徑影響量基本一致,影響量在 0‰D~0.5‰D。

        3.2.2 隧道橫徑收斂與溫度的關(guān)系

        根據(jù)測(cè)溫孔監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)與凍結(jié)壁交圈位置隧道橫徑收斂累計(jì)變化量,繪制出隧道橫徑收斂-溫度曲線圖,見(jiàn)圖6。

        圖6 出入場(chǎng)線單側(cè)泵站隧道橫徑收斂-溫度曲線圖

        從圖6中可以看出:

        (1)強(qiáng)制解凍產(chǎn)生的隧道橫徑整體張開(kāi)量較自然解凍大。強(qiáng)制解凍產(chǎn)生的隧道橫徑收斂量在9mm以?xún)?nèi),自然解凍產(chǎn)生的隧道橫徑收斂量在8mm以?xún)?nèi)。

        (2)注漿施工完成后,強(qiáng)制解凍與自然解凍產(chǎn)生的隧道橫徑收斂速率逐漸趨緩,分別為0.4mm/℃和 0.8mm/℃。

        綜上所述,融沉階段采用強(qiáng)制解凍手段對(duì)隧道橫徑的影響與采用自然解凍手段時(shí)基本一致,影響量均隨距離增大而逐漸減小。在凍結(jié)壁交圈、主要影響區(qū)及次要影響區(qū)的隧道橫徑變化最大差異量分別為0.22‰D、0.19‰D和0.04‰D,即越靠近泵站中心位置的隧道橫徑收斂受解凍手段影響所造成的差異越大。在注漿完成后自然解凍產(chǎn)生的隧道收斂變化速率是強(qiáng)制解凍的2倍。

        3.3 地表垂直位移

        3.3.1 地表垂直位移與空間距離的關(guān)系

        將出入場(chǎng)線單側(cè)泵站融沉注漿階段地表沉降監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總,為分析地表沉降情況與影響距離的關(guān)系,繪制出入場(chǎng)線單側(cè)泵站地表垂直位移展開(kāi)曲線圖,如圖7所示。

        從圖7中可以看出:

        圖7 出入場(chǎng)線單側(cè)泵站地表垂直位移展開(kāi)曲線圖

        地表垂直位移量與泵站中心地面投影距離成反比,距離中心越近則下沉越明顯。0m至30.6m范圍內(nèi),自然解凍產(chǎn)生的地表垂直位移量為-100.8~-10.2 mm,強(qiáng)制解凍產(chǎn)生的地表垂直位移量為-79.2~14.2mm,最大差異量為3.5‰D。

        根據(jù)地表垂直位移展開(kāi)曲線計(jì)算自然解凍與強(qiáng)制解凍線性趨勢(shì),可以看到2條趨勢(shì)線隨距離增加呈逐步接近狀態(tài),即隨距離增加自然解凍與強(qiáng)制解凍對(duì)地表垂直位移影響的差異性逐漸減弱。

        3.3.2 地表垂直位移與溫度的關(guān)系

        根據(jù)測(cè)溫孔監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)與凍結(jié)壁交圈位置地表垂直位移累計(jì)變化量,繪制出地表垂直位移-溫度曲線圖,見(jiàn)圖8。

        圖8 出入場(chǎng)線單側(cè)泵站地表垂直位移-溫度曲線圖

        從圖8中可以看出:

        強(qiáng)制解凍產(chǎn)生的地表沉降速率較均勻,約為2mm/℃。自然解凍產(chǎn)生的地表沉降速率在注漿停止后有所增加,由1mm/℃上升到5mm/℃。因此在注漿停止后,自然解凍產(chǎn)生的地表沉降量超過(guò)強(qiáng)制解凍,并且差距逐漸增加。

        綜上所述,從空間上來(lái)看,強(qiáng)制解凍與自然解凍所產(chǎn)生的地表垂直位移分布規(guī)律基本一致,位移量與泵站中心地面投影距離成反比,且呈線性分布趨勢(shì)。從溫度發(fā)展規(guī)律來(lái)看,強(qiáng)制解凍產(chǎn)生的地表沉降速率較均勻,自然解凍產(chǎn)生的地表沉降速率在注漿停止后逐漸增加。

        4 結(jié)語(yǔ)

        (1)整體而言,從強(qiáng)制解凍與自然解凍對(duì)不同監(jiān)測(cè)內(nèi)容的影響上來(lái)看,強(qiáng)制解凍對(duì)隧道垂直位移、隧道橫徑收斂及地表垂直位移的影響程度普遍小于自然解凍。

        (2)從空間影響距離角度來(lái)看,強(qiáng)制解凍與自然解凍對(duì)隧道垂直位移、隧道橫徑收斂、地表垂直位移最大差異位置普遍位于泵站側(cè)壁與凍結(jié)壁交圈處,差異性分別為0.3‰D、0.5‰D和3.5‰D,說(shuō)明2種解凍手段對(duì)隧道結(jié)構(gòu)位移的影響差異性較小,而對(duì)周邊環(huán)境變形的影響差異性較大。

        (3)從溫度變化過(guò)程角度來(lái)看,強(qiáng)制解凍與自然解凍在注漿過(guò)程中,對(duì)隧道結(jié)構(gòu)位移和周邊環(huán)境變形的影響整體差異不大。在注漿停止后強(qiáng)制解凍引起的變形速率逐步減小,自然解凍引起的變形速率未出現(xiàn)明顯緩和。注漿完成后,強(qiáng)制解凍與自然解凍對(duì)隧道垂直位移、隧道橫徑收斂、地表垂直位移變形速率的影響差異均接近2倍。

        (4)在結(jié)構(gòu)尺寸、地質(zhì)條件、凍結(jié)壁設(shè)計(jì)厚度等情況基本一致的背景下,強(qiáng)制解凍加速了土體融沉的進(jìn)程,使得隧道結(jié)構(gòu)位移及周邊環(huán)境變形在注漿階段得到較好的控制,后期變形情況穩(wěn)定。而自然解凍在注漿結(jié)束后周邊環(huán)境變形仍有繼續(xù)發(fā)展趨勢(shì),對(duì)融沉控制較為不利。

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