張 杉 王利龍
(中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計(jì)研究院 浙江杭州 310000)
杭州地區(qū)盾構(gòu)始發(fā)、接受洞門土層一般位于砂土類、粉土類、黏土類,三類土層在有水狀態(tài)下均不穩(wěn)定,始發(fā)、接收時(shí)必須進(jìn)行加固。目前常用的加固方法有冷凍法、攪拌樁法、注漿法、高壓旋噴樁、及組合加固法等,但每種工法都有一定的局限性,若加固方法選擇不當(dāng),就會導(dǎo)致加固質(zhì)量不能達(dá)到要求,如主要地層為淤泥質(zhì)土層時(shí)不宜采用旋噴樁加固,可用攪拌樁或冷凍加固;地層含水量低于2.5%或地下水流速大于10m/d時(shí),不宜采用冷凍法;攪拌樁法適用于飽和軟黏土、粉土,但成本較高。端頭加固方法的選擇需要考慮工程所處地層的水文土質(zhì)、周邊環(huán)境、加固范圍、經(jīng)濟(jì)性和工期等因素。加固后土體應(yīng)具有良好的均勻性、直立性、止水性和強(qiáng)度,加固土體28d無側(cè)限抗壓強(qiáng)度≥0.8MPa,滲透系數(shù)<1.0×10-8cm/s。
(1)盾構(gòu)始發(fā)、接收區(qū)域地層不受地下水影響或受地下水影響較小,縱向加固范圍可根據(jù)土體強(qiáng)度和整體穩(wěn)定性驗(yàn)算、工程經(jīng)驗(yàn)和周邊環(huán)境保護(hù)等級來確定加固范圍。
(2)始發(fā)時(shí)加固范圍分析,始發(fā)區(qū)域地層受地下水影響較大時(shí),縱向加固范圍一般大于盾體長度,盾尾出洞門時(shí),及時(shí)同步注漿,此時(shí)刀盤仍處于加固區(qū)域,能及時(shí)密封洞門,防止水土流失;反之,縱向加固范圍應(yīng)該小于盾體長度,盾尾還未出洞門,刀盤已出加固區(qū),地下水可能沿盾殼與巖土之間的間隙涌入,嚴(yán)重時(shí)造成始發(fā)失敗,如圖1所示。
1.3.1 加固土體強(qiáng)度驗(yàn)算
將加固土體視為厚度為h的周邊只有支承的彈性圓板,板中心處的最大彎曲應(yīng)力,支座處的最大剪力,按照彈性力學(xué)原理求得強(qiáng)度驗(yàn)算公式,其中砂性土水壓力和土壓力分別計(jì)算;粘性土水土合算。
圖1 始發(fā)時(shí)縱向加固長度小于盾體長度
沿工作井開洞口周邊計(jì)算加固體的剪切應(yīng)力,檢驗(yàn)加固厚度是否合理:
其中:h——加固體厚度;
K——安全系數(shù),一般取1.5;
D——盾構(gòu)機(jī)直徑;
σ——加固體設(shè)計(jì)彎拉強(qiáng)度,一般可取極限抗壓強(qiáng)度的10%;τ:加固體抗剪強(qiáng)度,一般可取1/6的極限抗壓強(qiáng)度。
1.3.2 穩(wěn)定性驗(yàn)算
假定加固土體滑動面是以洞門最外側(cè)O點(diǎn)為圓心,洞門直徑D為半徑的圓弧滑動面,通過驗(yàn)算可得下面結(jié)果:
此時(shí)引起的下滑力矩為:
式中:M1——地面堆載P引起的下滑力矩,M1=PD2/2;
M2——上覆土體自重Q上引起的下滑力矩,M2=Q上D/2;
M3——滑移圓弧線內(nèi)的土體下滑力矩,M3=rtD3/3;
抵抗下滑的力矩為:
Cu——加固前土體的黏結(jié)力;
Cut——加固后土體的黏結(jié)力;
H——上覆土體的高度;
上述計(jì)算方法僅是一種簡化處理,實(shí)踐中尚需根據(jù)類似的工作經(jīng)驗(yàn)予以核定。
①盾構(gòu)始發(fā)時(shí),托架要承受縱向、橫向推力及約束盾構(gòu)旋轉(zhuǎn)的扭矩,所以,在始發(fā)前,必須對托架兩側(cè)進(jìn)行加固,接收時(shí)也需對托架兩側(cè)進(jìn)行加固;②盾構(gòu)機(jī)前盾重量較大,重心靠前,始發(fā)托架前端易發(fā)生變形下沉,盾構(gòu)始發(fā)時(shí)容易產(chǎn)生向下的“磕頭”想象。為了減小這種“磕頭”現(xiàn)象對盾構(gòu)始發(fā)造成的影響,始發(fā)托架安裝時(shí)將托架前端高程或洞門圓心標(biāo)高抬高2~3cm。同理,在盾構(gòu)接收時(shí)接收托架降低2~3cm,方便盾構(gòu)駛上托架。
反力架一般由橫梁、立柱、底座、調(diào)整墊塊等組成,為盾構(gòu)始發(fā)提供所需的反推力,故需保證反力架的強(qiáng)度、剛度和穩(wěn)定性,安裝時(shí)應(yīng)根據(jù)盾構(gòu)中線、負(fù)環(huán)管片環(huán)數(shù)、第1負(fù)環(huán)管片位置確定反力架位置,反力架左右偏差、高程偏差必須控制在設(shè)計(jì)規(guī)范要求之內(nèi)。預(yù)埋件將反力架的支撐系統(tǒng)與土建結(jié)構(gòu)連接,使盾構(gòu)推力作用到車站主體結(jié)構(gòu)上,預(yù)埋件的安裝質(zhì)量極為重要。
鋼環(huán)定位測量:盾構(gòu)始發(fā)、接收時(shí),一般需要在隧道洞口設(shè)置洞門鋼環(huán),設(shè)置洞門鋼環(huán)有利于車站與區(qū)間的節(jié)點(diǎn)防水,而在盾構(gòu)始發(fā)、接收時(shí)需從洞門鋼環(huán)內(nèi)穿過,所以洞門鋼環(huán)中心位置與盾構(gòu)姿態(tài)是否一致是盾構(gòu)順利進(jìn)出洞的關(guān)鍵。在施工過程中,鋼環(huán)中心位置可能發(fā)生偏移,導(dǎo)致鋼環(huán)實(shí)際中心位置與鋼環(huán)設(shè)計(jì)中心位置不一致,故在盾構(gòu)始發(fā)、接收時(shí)需要對鋼環(huán)中心位置進(jìn)行測量。
托架定位測量主要任務(wù)是始發(fā)架中線、始發(fā)架高程測量、基礎(chǔ)平整度測量。始發(fā)架定位測量須保證始發(fā)架中心線與設(shè)計(jì)軸線、始發(fā)架高程與設(shè)計(jì)高程均在允許偏差范圍內(nèi)。
反力架定位測量包括反力架的高程、垂直度、與隧道中心線的關(guān)系,反力架為盾構(gòu)始發(fā)時(shí)提供反推力,在安裝反力架時(shí),反力架端面應(yīng)與始發(fā)托架水平軸垂直,以便盾構(gòu)軸線與隧道設(shè)計(jì)軸線保持平行。反力架定位好以后,我們還需要檢查盾構(gòu)機(jī)尾端上下兩點(diǎn)S、X以及左右點(diǎn)距反力架前端的距離是否相等或接近。
盾構(gòu)機(jī)的水平偏航、俯仰角用于判定盾構(gòu)機(jī)在以后掘進(jìn)過程中是否在隧道設(shè)計(jì)中線上前進(jìn),滾動角測量用于判定盾構(gòu)機(jī)是否在容許范圍內(nèi)發(fā)生扭轉(zhuǎn)。盾構(gòu)接收測量:隧道掘進(jìn)至最后100環(huán)時(shí),暫停掘進(jìn),進(jìn)行隧道測量定位復(fù)核、洞門中心偏差聯(lián)測等,根據(jù)測量結(jié)果調(diào)整盾構(gòu)姿態(tài),確保盾構(gòu)順利駛上盾構(gòu)接收托架。
洞門鑿除過程中,洞口形成水土壓力釋放區(qū),洞門破除過早,洞口土體暴露時(shí)間過長,端頭土層受力平衡被打破,致洞門涌水涌砂,土體失穩(wěn),嚴(yán)重危及洞門鑿除工作人員人身安全,因此選擇適當(dāng)?shù)亩撮T鑿除時(shí)機(jī)和合理的鑿除方式極為重要。圍護(hù)結(jié)構(gòu)在洞門鑿除時(shí)一般采用人工手持風(fēng)鎬鑿除,洞門鑿除分兩次鑿除,第一次:當(dāng)盾構(gòu)調(diào)試完畢,具備推進(jìn)條件時(shí)開始鑿除洞門,鑿除洞口背土側(cè)混凝土及鋼筋,鑿除時(shí)自上而下,鑿至迎土面鋼筋外露為止,及時(shí)清理洞口,方便密封裝置安裝。第二步,盾構(gòu)機(jī)緩慢抵達(dá)圍護(hù)結(jié)構(gòu)前約1m時(shí)停止推進(jìn),鑿除洞口迎土面混凝土及鋼筋。
在密封裝置安裝施工中預(yù)埋鋼環(huán)必須與車站結(jié)構(gòu)鋼筋連接牢固,與車站結(jié)構(gòu)密實(shí)緊貼。密封裝置安裝前先清理洞門處的渣土,同時(shí)保證簾布橡膠板螺栓孔與預(yù)留螺栓孔位置一致,螺栓必須進(jìn)行二次旋緊螺栓。
在施工過程中容易出現(xiàn)密封圈準(zhǔn)確性差,刀盤旋轉(zhuǎn)可能損壞簾布橡膠板或使鋼板發(fā)生位移,導(dǎo)致密封性能下降,故在盾構(gòu)駛?cè)攵撮T前在刀盤外圍和簾布橡膠板外側(cè)涂抹潤滑劑,接收時(shí)及時(shí)調(diào)整扇形板,改善受力狀況,防止刀盤磨損簾布橡膠板。
盾構(gòu)始發(fā)、接收時(shí)風(fēng)險(xiǎn)較大,在施工過程中需根據(jù)工程環(huán)境選擇合理施工方式,加強(qiáng)管理,保證每個(gè)施工環(huán)節(jié)的施工質(zhì)量,降低始發(fā)、接收風(fēng)險(xiǎn),才能保障盾構(gòu)始發(fā)、接收的順利進(jìn)行。