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        臨江砂卵石地層井群降水試驗(yàn)及數(shù)值反演研究

        2020-01-15 02:52:54馮先導(dǎo)王金緒王野
        中國(guó)港灣建設(shè) 2020年1期

        馮先導(dǎo),王金緒,王野

        (中交第二航務(wù)工程局有限公司,湖北 武漢 430040)

        漢江中游地區(qū)深厚的砂卵石強(qiáng)透水地層與周邊地表水系的聯(lián)系性強(qiáng),待開(kāi)挖基坑透水面大,使用周期長(zhǎng),降水難度較大?;又顾桨溉邕x擇不當(dāng),極易發(fā)生涌水、管涌等滲透變形破壞[1-3]。因此,充分掌握?qǐng)龅厮牡刭|(zhì)特征,研究砂卵石強(qiáng)透水地層的地下水滲流變化規(guī)律,優(yōu)化深基坑的降水方案,對(duì)于深基坑的安全影響深遠(yuǎn)[4]。

        通過(guò)滲流理論與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐相結(jié)合,吳林高等[5]解決了大量基坑開(kāi)挖涉及的降水問(wèn)題。針對(duì)上海地下水埋深較淺的軟土地層,周念清等[6]以某地鐵站基坑為例,建立地下水滲流模型,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)降水試驗(yàn)反演出相關(guān)水文地質(zhì)參數(shù)。侯玉杰等[7]結(jié)合天津?yàn)I海地區(qū)復(fù)雜軟土層地下水埋深淺、水量豐富等特點(diǎn),總結(jié)了超大深基坑的降水設(shè)計(jì)及施工經(jīng)驗(yàn)。通過(guò)建立三維滲流模型來(lái)模擬基坑內(nèi)外滲流場(chǎng),丁智等[8]提出了有效的基坑降水方案。

        借鑒上述學(xué)者的相關(guān)研究,本文以襄陽(yáng)市東西軸線道路工程魚(yú)梁洲段沉管隧道工程軸線法管節(jié)預(yù)制干塢的基坑為例進(jìn)行降水試驗(yàn)與數(shù)值模擬,確定降水影響半徑、單井出水量、水位恢復(fù)速率等參數(shù),并利用非穩(wěn)定流分析法與三維滲流數(shù)值模型分別計(jì)算臨江富水砂卵石地層的綜合滲透系數(shù)與分層滲透系數(shù),為基坑降水的設(shè)計(jì)方案提供參考。

        1 工程背景

        該地區(qū)補(bǔ)充水系主要為漢江及其支流小清河、唐白河和浩然河。自下游崔家營(yíng)水庫(kù)建成后,工程區(qū)域江面徑流平緩,常年蓄水水位62.73 m,水位變化較小。場(chǎng)地地下水類型主要有上層滯水、第四系孔隙承壓水及第四系孔隙潛水,穩(wěn)定水位埋深 0.1耀6.8 m。

        降水試驗(yàn)場(chǎng)地覆蓋層主要有上層回填土、粉細(xì)砂、中砂、圓礫及卵石層,總體透水性好,水量豐富,具有承壓性。前期地質(zhì)勘探參數(shù)見(jiàn)表1。

        表1 前期地質(zhì)勘探參數(shù)Table 1 Preliminary geological exploration parameters

        2 井群降水試驗(yàn)

        2.1 試驗(yàn)參數(shù)選取

        1)涌水量預(yù)測(cè)

        基坑涌水量按潛水含水層非完整井考慮[9]:

        式中:Q為基坑計(jì)算涌水量,m3/d;K為滲透系數(shù),m/d;H為潛水含水層厚度,m;h為基坑動(dòng)水位至含水層底板的距離,m,h=H-s0,s0為設(shè)計(jì)水位降深,m;為平均動(dòng)水位,m,=(H+h)/2;l為濾管有效工作部分長(zhǎng)度,m;R為降水影響半徑,m;r0為基坑等效半徑,F(xiàn)為井點(diǎn)系統(tǒng)的圍合面積。

        通過(guò)計(jì)算,當(dāng)水位降至要求標(biāo)高+51 m時(shí),基坑總涌水量約為72 725 m3/d。

        2)單井出水量

        單井出水能力按下列公式計(jì)算:

        式中:q憶為管井單井出水能力,m3/d;r為過(guò)濾器半徑,m;k為含水層滲透系數(shù),m/d;l憶為過(guò)濾器進(jìn)水部分長(zhǎng)度,m。

        理論計(jì)算的單井出水量為2 760.7 m3/d,結(jié)合類似地層降水資料及地勘抽水試驗(yàn),理論單井出水量取2 400 m3/d。

        2.2 試驗(yàn)場(chǎng)地布置

        如圖1所示,本次試驗(yàn)布置36口降水井(編號(hào)JS)、5口水位監(jiān)測(cè)井(編號(hào)SW),部分降水井兼作觀測(cè)井。地面沉降觀測(cè)點(diǎn)(編號(hào)CJ)與水位觀測(cè)井成組布設(shè),以便獲取地面沉降與水位下降之間的關(guān)系。降水井封閉成環(huán)布置,外側(cè)井縱向間距15 m、內(nèi)側(cè)井縱向間距25 m,監(jiān)測(cè)點(diǎn)間距60 m。降水井結(jié)構(gòu)詳見(jiàn)圖2。

        圖1 降水試驗(yàn)區(qū)平面布置圖Fig.1 Layout chart of precipitation test area

        圖2 降水井結(jié)構(gòu)示意圖Fig.2 Structure diagram of dewatering well

        2.3 試驗(yàn)過(guò)程及結(jié)果分析

        2.3.1 靜止水位

        本次抽水試驗(yàn)中,各階段抽水前均對(duì)靜止地下水位進(jìn)行觀測(cè),水位標(biāo)高62.73~62.96 m,平均62.80 m。

        2.3.2 單井抽水

        現(xiàn)場(chǎng)選取JS17作為抽水井,進(jìn)行單井降深試驗(yàn)。抽水歷時(shí)30 h,平均抽水量約3 210 m3/d,最大降深約0.70 m,見(jiàn)圖3。

        圖3 JS17單井抽水試驗(yàn)Q-t、s-t曲線Fig.3 Q-t and s-t curves of JS17 single well pumping test

        抽水3.5 h后,觀測(cè)井水位逐步趨于穩(wěn)定。但抽水6~8 h后,開(kāi)始下暴雨,水位出現(xiàn)線性上漲,至停止抽水時(shí),各觀測(cè)井水位漲幅16~20 cm;水位恢復(fù)后,較試驗(yàn)前上漲19~24 cm,充分說(shuō)明地層透水性好,雨水快速下滲。

        2.3.3 井群降水

        1)試驗(yàn)過(guò)程

        依次開(kāi)啟18、30、35口降水井,觀測(cè)井JS36最終降深9.02 m,未達(dá)到要求水位。

        因抽水主井內(nèi)動(dòng)水位較高,還未完全達(dá)到單井最大出水能力,因此,將其中12臺(tái)額定流量100 m3/h水泵更換為200 m3/h,同時(shí)停止抽水進(jìn)行水位恢復(fù)觀測(cè)。更換水泵后抽水,水位仍未達(dá)到要求的水位標(biāo)高,井群中心水位較上一次下降約0.1 m,外圍觀測(cè)孔水位下降0.5~0.6 m,且仍保持緩慢下降趨勢(shì),見(jiàn)圖4、圖5。更換水泵后,原有23口降水井出水量變小,平均約85 m3/h,而其他12口也僅能達(dá)到140 m3/h。

        圖4 井群降水觀測(cè)s-t曲線Fig.4 s-t curve of well group precipitation

        圖5 更換水泵后s-t曲線Fig.5 s-t curve after water pump replacement

        2)數(shù)據(jù)分析

        淤編號(hào)JS井在抽水前期水位迅速下降,反映出地層透水性好;而編號(hào)SW井在抽水一段時(shí)間后才出現(xiàn)水位下降,說(shuō)明含水層給水度大,前期以消耗地層靜儲(chǔ)量為主。

        于當(dāng)開(kāi)啟30口井時(shí),觀測(cè)井水位降低到一定深度后出現(xiàn)上漲,離抽水井越近的觀測(cè)井,漲幅越明顯,說(shuō)明抽水過(guò)程中地下水獲得新補(bǔ)給源。同時(shí),周邊池塘水位明顯下降,進(jìn)一步說(shuō)明地層透水性好,地表水與地下水具有明顯的水力聯(lián)系,地下水位降深越大,地表水入滲越快。更換水泵后,池塘水位下降進(jìn)一步加快,至停止抽水時(shí)池塘底基本暴露。

        盂停止抽水后,前期水位恢復(fù)較快,后期恢復(fù)速率變慢,符合下層砂卵石透水性強(qiáng)與上層粉細(xì)砂透水性差的特點(diǎn)。

        2.3.4 沉降觀測(cè)

        本次降水過(guò)程中,地面沉降最大值為試驗(yàn)區(qū)中心CJ01觀測(cè)點(diǎn)的0.01 m,隨著距離的增大,SW05沉降值僅為0.004 m,說(shuō)明降水試驗(yàn)對(duì)周邊建筑物影響較小。

        3 水文地質(zhì)參數(shù)計(jì)算

        非穩(wěn)定流分析法可以充分利用抽水試驗(yàn)的全部觀測(cè)資料,避免個(gè)別資料的偶然誤差,在求解地層綜合滲透系數(shù)時(shí)效果較好,故選用非穩(wěn)定流分析法計(jì)算場(chǎng)地綜合滲透系數(shù)。求解地下水運(yùn)動(dòng)問(wèn)題,可以利用地下水流連續(xù)性方程及其定解條件式來(lái)描述地下水的三維非穩(wěn)定滲流規(guī)律。根據(jù)場(chǎng)地地質(zhì)及水文地質(zhì)條件,建立與之相適應(yīng)的地下水三維非穩(wěn)定滲流數(shù)學(xué)模型,用以確定場(chǎng)地分層滲透系數(shù)。

        3.1 非穩(wěn)定流分析法計(jì)算綜合滲透系數(shù)

        將場(chǎng)地概化為巨厚均質(zhì)各向異性潛水含水層,選擇符合條件的Neuman公式,借助Aquifer Test軟件進(jìn)行分析計(jì)算。降水井中水位降深s計(jì)算公式如下:

        式中:w(uA,uB,茁)為潛水含水層井函數(shù),uA=r2S/(4Tt)為早期標(biāo)準(zhǔn)曲線,uB=r2Sy/(4Tt)為后期標(biāo)準(zhǔn)曲線,茁=Kvr2/(D2Kh),Kv、Kh為垂直或水平向滲透系數(shù),S為貯水系數(shù),Sy為給水度,D為含水層厚度,m;T為導(dǎo)水系數(shù),T=KD,m2/d。

        計(jì)算得滲透系數(shù)61.2~67.7 m/d,平均64.5 m/d,給水度0.103~0.265,平均0.204。以JS34、JS36為例,實(shí)際降深時(shí)間曲線與標(biāo)準(zhǔn)曲線擬合結(jié)果見(jiàn)圖6,除前期少量數(shù)據(jù)點(diǎn)偏離標(biāo)準(zhǔn)曲線外,其余點(diǎn)均接近標(biāo)準(zhǔn)曲線。

        圖6 降深-時(shí)間曲線與Neuman擬合曲線Fig.6 Drawdown-time curve and Neuman fitting curve

        3.2 數(shù)值法計(jì)算分層滲透參數(shù)

        根據(jù)試驗(yàn)場(chǎng)地的水文地質(zhì)條件,利用Visual ModFlow軟件,建立地下水三維滲流數(shù)值模型,進(jìn)行各地層水文地質(zhì)參數(shù)反演和驗(yàn)證。

        1)模型建立

        淤水文地質(zhì)概念模型

        根據(jù)場(chǎng)地水文地質(zhì)特征,對(duì)其進(jìn)行概化,建立本工程水文地質(zhì)概念模型。模型自上而下共劃分為3層,漢江直接切割含水層,對(duì)含水層進(jìn)行補(bǔ)給,去魚(yú)梁洲四周水體為定水位補(bǔ)給邊界。

        于模型網(wǎng)格剖分

        采用六面體網(wǎng)格剖分,平面上剖分為227行、291列,共66 057個(gè)網(wǎng)格,盡可能保證模型能詳細(xì)反映實(shí)際工況。

        2)數(shù)值反演

        根據(jù)試驗(yàn)資料調(diào)整模型,得到水文地質(zhì)參數(shù),如表2所示。

        表2 水文地質(zhì)參數(shù)反演結(jié)果表Table 2 Inversion results of hydrogeological parameters

        3.3 水文地質(zhì)參數(shù)選用

        非穩(wěn)定流解析法求得平均綜合滲透系數(shù)為64.5 m/d,該值可用于敞開(kāi)式基坑降水涌水量預(yù)估。單井抽水試驗(yàn)時(shí),水位降深較小,前期池塘的入滲影響相對(duì)較小,計(jì)算得到參數(shù)較能反映地層的滲透性能。

        數(shù)值法反演得到上部砂層滲透系數(shù)為12 m/d,中間卵石混圓礫的滲透系數(shù)為102.5 m/d,下部圓礫滲透系數(shù)為25.4 m/d。中間卵石混圓礫層的滲透系數(shù)大于下部的圓礫地層,與勘察報(bào)告描述的卵石混圓礫層粒徑大,圓礫層粒徑小一致。分層參數(shù)可用于懸掛式止水帷幕條件下的基坑涌水量預(yù)測(cè)。

        4 結(jié)語(yǔ)

        1)經(jīng)過(guò)降水試驗(yàn)及數(shù)值分析,得到場(chǎng)地綜合滲透系數(shù)為64.5 m/d,各分層滲透系數(shù)分別為上部砂層12 m/d、中間卵石混圓礫102.5 m/d、下部圓礫25.4 m/d。上述滲透系數(shù)相比前期地勘資料更為準(zhǔn)確,可更好地指導(dǎo)基坑降水作業(yè)。

        2)單井無(wú)干擾抽水時(shí),涌水量約3 210 m3/d,遠(yuǎn)大于計(jì)算單井出水量2 400 m3/d,且主井水位僅下降約3 m,反映場(chǎng)地所處砂卵石地層富水性強(qiáng)。井群降水時(shí),單純的增大井泵額定流量效果不佳,宜綜合考慮降水井的數(shù)量、間距及過(guò)水?dāng)嗝婷娣e等因素。

        3)本次抽水試驗(yàn)過(guò)程中,確定降水影響半徑為700 m,該范圍內(nèi)地面沉降量控制較好,未對(duì)周邊地表建筑物造成不利影響。

        4)場(chǎng)地自上而下為砂卵石層,且砂層直接出露在地表,池塘的入滲補(bǔ)給量大,預(yù)估超過(guò)2.3萬(wàn)m3/d,降雨后水位上升明顯,反映出地表水與地下水之間水力聯(lián)系密切。根據(jù)水位恢復(fù)曲線,水位回升1 m約為21 min,考慮水位降深為基坑底標(biāo)高以下1 m,故后期降水過(guò)程中,備用發(fā)電機(jī)需保證斷電后20 min內(nèi)及時(shí)供電。

        5)由于項(xiàng)目基坑開(kāi)挖深度大、使用周期長(zhǎng),而場(chǎng)地滲透系數(shù)大、地表水入滲快、補(bǔ)給源豐富,強(qiáng)降水風(fēng)險(xiǎn)大,軸線干塢基坑開(kāi)挖時(shí)宜采用落底式止水帷幕形式,盡量減少基坑涌水量,以提高施工可行性,降低施工風(fēng)險(xiǎn)。

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