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        固增水電站引水隧洞炭質(zhì)板巖大變形段穩(wěn)定控制措施研究

        2020-12-08 02:03:04蔣裕飛殷子文胡天明張繼勛
        人民珠江 2020年12期
        關(guān)鍵詞:炭質(zhì)應(yīng)力場(chǎng)工字鋼

        郭 益,陳 洋,蔣裕飛,殷子文,胡天明,張繼勛

        (1.中國(guó)水利水電第七工程局有限公司,四川 成都 610213;2.河海大學(xué),江蘇 南京 210098)

        固增水電站引水隧洞位于木里河左岸,引水線路處于高山峽谷地貌區(qū),地質(zhì)構(gòu)造較為復(fù)雜且存在規(guī)模較大的斷層破碎帶。巖體中隨機(jī)發(fā)育小斷層、擠壓破碎帶和層間錯(cuò)動(dòng)帶,層內(nèi)揉皺、撓曲等褶皺現(xiàn)象也較發(fā)育,地下水在過(guò)溝段、斷層帶、裂隙密集帶較活躍,尤其4號(hào)主洞通過(guò)以炭質(zhì)板巖為主的地層,巖層的走向與洞軸線夾角較小,炭質(zhì)板巖較為破碎、松散,圍巖的承載能力較低[1],故在施工過(guò)程中可能引發(fā)大變形,影響圍巖穩(wěn)定。而現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)資料顯示,4號(hào)主洞部分洞段出現(xiàn)變形異常、收斂緩慢的情況,因此需對(duì)其采取一定的控制措施以改善圍巖的變形情況和受力狀態(tài)。

        控制炭質(zhì)板巖隧洞大變形的措施主要從2個(gè)方面考慮:一是合理的開(kāi)挖施工工法[2];二是選擇合理的支護(hù)方式[3]。設(shè)計(jì)開(kāi)挖工法時(shí)應(yīng)在考慮現(xiàn)場(chǎng)地應(yīng)力分布特點(diǎn)的基礎(chǔ)上適時(shí)制定,以減少對(duì)圍巖的擾動(dòng),充分發(fā)揮其自承能力,這是控制圍巖大變形的根本方法。而針對(duì)已出現(xiàn)大變形的軟巖隧洞,支護(hù)結(jié)構(gòu)的作用就顯得十分重要[4]。支護(hù)系統(tǒng)通過(guò)約束圍巖變形以調(diào)整其受力狀態(tài),合理的支護(hù)形式既能充分發(fā)揮調(diào)節(jié)作用,又能夠保持自身的穩(wěn)定運(yùn)行[5],在符合當(dāng)前以新奧法的基本思想作為隧洞施工指導(dǎo)思想的前提下[6],也可以保障工程在安全性與經(jīng)濟(jì)性之間尋求平衡。鑒于此,本文針對(duì)固增水電站引水隧洞開(kāi)挖過(guò)程中出現(xiàn)大變形處的斷面,采取加強(qiáng)支護(hù)的控制措施改善圍巖的穩(wěn)定狀態(tài),分析支護(hù)措施對(duì)其變形的影響以及支護(hù)結(jié)構(gòu)自身的穩(wěn)定情況,并結(jié)合工程實(shí)際,提出一些大變形控制措施的探討。

        1 炭質(zhì)板巖段大變形及影響因素

        固增水電站引水隧洞起于小溝河溝口下游約0.4 km,至曼念吉岡溝口下游約300 m的木里河左岸Ⅰ級(jí)階地建地面廠房發(fā)電,線路全長(zhǎng)約11.06 km。根據(jù)地層巖性和斷層的發(fā)育情況,將引水隧洞線從進(jìn)水口至調(diào)壓井按工程地質(zhì)條件分為六大段,其中出現(xiàn)大變形現(xiàn)象的4號(hào)主洞部分位于第五段,埋深在300 m左右,穿越索根、曼念吉岡斷層段,斷層帶及影響帶巖體破碎,地下水較豐富,斷層帶圍巖類別為Ⅴ類。圍巖不穩(wěn)定,且存在涌水的可能。該區(qū)域軟巖地段的變形有以下特點(diǎn)。①破壞類型有以下幾種形式:邊墻擠壓內(nèi)鼓(圖1)、底板隆起、局部塌方(圖2)、噴混凝土開(kāi)裂(圖3)、初期支護(hù)鋼筋網(wǎng)彎曲等。②變形量較大。側(cè)墻最大變形26.2 cm,底部隆起最大變形32.7 cm,一般變形量均在19、24 cm以上。③變形速率較高。初期收斂速度最大達(dá)到16.9 mm/d。④變形收斂持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)可知,圍巖變形穩(wěn)定收斂大都在100 d左右。⑤圍巖變形的空間分布不對(duì)稱,底板隆起變形大于側(cè)墻水平變形,側(cè)墻水平變形明顯大于頂拱下沉量。

        圖1 側(cè)墻內(nèi)鼓

        圖2 局部塌方

        圖3 噴層開(kāi)裂

        陳宗基[7]認(rèn)為,隧洞開(kāi)挖后的長(zhǎng)期穩(wěn)定性取決于巖體的長(zhǎng)期強(qiáng)度,進(jìn)行穩(wěn)定分析時(shí)應(yīng)考慮巖體的流變特性,并在此基礎(chǔ)上總結(jié)了圍巖收斂的機(jī)理,主要包括擴(kuò)容和撓曲、塑性楔體滑移、圍巖回彈、內(nèi)應(yīng)力釋放和圍巖膨脹5個(gè)方面。一般來(lái)說(shuō),大變形的產(chǎn)生不是單一機(jī)理的作用,而是多種機(jī)理綜合作用下的結(jié)果[8-9]。

        固增水電站引水隧洞的大變形洞段處地應(yīng)力水平較高,經(jīng)反演分析圍巖最大垂直正應(yīng)力為9 MPa左右,最大水平正應(yīng)力為14 MPa左右;側(cè)壓力系數(shù)λ在1.6左右,水平應(yīng)力明顯大于垂直應(yīng)力,在一定程度說(shuō)明了側(cè)墻水平位移普遍偏大的原因。巖體性質(zhì)軟弱,以炭質(zhì)板巖為主,而炭質(zhì)板巖作為常見(jiàn)的軟巖類型之一,遇水和風(fēng)化易崩解,其變形表現(xiàn)出明顯的蠕變特征,且變形機(jī)理直接受到巖層結(jié)構(gòu)的影響。

        隧洞開(kāi)挖后,會(huì)對(duì)原始平衡狀態(tài)的初始地應(yīng)力場(chǎng)產(chǎn)生擾動(dòng),應(yīng)力重新分布,相對(duì)較高的應(yīng)力水平易導(dǎo)致層狀巖體進(jìn)一步破碎,圍巖的承載能力降低。且地質(zhì)勘探資料表明,4號(hào)主洞附近的地下水活動(dòng)中等,由于圍巖自身較為破碎,巖體性質(zhì)遇水劣化效應(yīng)突出,使得圍巖的自穩(wěn)能力急劇下降,導(dǎo)致層狀巖體剪斷或解體,在順巖層向發(fā)生滑移并伴隨彎曲,而當(dāng)彎曲超過(guò)限值時(shí)會(huì)出現(xiàn)層間拉裂的現(xiàn)象[10]。而因巖層的走向與洞軸線的夾角較小,將加劇層間拉裂的程度,使巖體裂隙進(jìn)一步擴(kuò)展,更多的地下水滲入。同時(shí),炭質(zhì)板巖遇水會(huì)產(chǎn)生一定的圍巖膨脹性壓力[11],巖體應(yīng)力達(dá)到屈服面時(shí),巖體產(chǎn)生塑性變形,隨著時(shí)間的推移也可能發(fā)生塑性流動(dòng)。塑性流變會(huì)使得圍巖產(chǎn)生較大變形,增大支護(hù)結(jié)構(gòu)的工作壓力,嚴(yán)重時(shí)將會(huì)引起邊墻開(kāi)裂等破壞[12]。

        此外,在施工中鋼拱架架設(shè)等支護(hù)系統(tǒng)施加的不及時(shí)不平順,以及超欠挖產(chǎn)生的應(yīng)力集中等因素都會(huì)增大洞室的變形,產(chǎn)生大變形[13]。

        2 初始地應(yīng)力場(chǎng)

        由于本項(xiàng)目沒(méi)有實(shí)測(cè)地應(yīng)力場(chǎng)數(shù)據(jù),因此在進(jìn)行數(shù)值分析時(shí)采用了基于位移監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的反分析方法反演初始地應(yīng)力場(chǎng),以獲得與實(shí)際相符的結(jié)果。具體監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)見(jiàn)圖4。

        圖4 7+318斷面(4號(hào)主洞典型大變形段)變形監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)

        三維初始地應(yīng)力場(chǎng)的擬合有很多種方法,郭懷志等[14]提出用有限元數(shù)學(xué)模型回歸分析初始應(yīng)力場(chǎng)的方法,采用三維空間力學(xué)模型,在計(jì)算過(guò)程中引入數(shù)理統(tǒng)計(jì)中的多元回歸分析原理,能夠反映山體地形、地貌、地質(zhì)構(gòu)造及巖體參數(shù)對(duì)初始應(yīng)力場(chǎng)的影響,以圍巖變形為目標(biāo)變量。

        本工程的初始地應(yīng)力場(chǎng)和巖體參數(shù)采用位移反分析法[15]得出,具體過(guò)程如下:先在給定的范圍內(nèi)選取一組巖體參數(shù)初值,通過(guò)數(shù)值計(jì)算得到該參數(shù)下的初始地應(yīng)力場(chǎng)和洞室圍巖擾動(dòng)區(qū)的位移場(chǎng);將計(jì)算得到的位移場(chǎng)結(jié)果與實(shí)測(cè)位移值作對(duì)比,得到殘差平方和作為誤差函數(shù);在允許的范圍內(nèi)不斷修改優(yōu)化巖體參數(shù)并進(jìn)行迭代計(jì)算,直到誤差函數(shù)取到最小極值,此時(shí)有限元計(jì)算用到的計(jì)算參數(shù)可視為現(xiàn)場(chǎng)巖體的材料參數(shù),與之對(duì)應(yīng)的地應(yīng)力水平可作為工程的初始地應(yīng)力場(chǎng)。反演得到斷面洞軸線附近地應(yīng)力計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表1,斷面編號(hào)為7+318。

        表1 初始地應(yīng)力計(jì)算結(jié)果

        3 數(shù)值計(jì)算分析

        3.1 計(jì)算模型與計(jì)算參數(shù)

        選取4號(hào)主洞的典型斷面(7+318斷面)作為分析計(jì)算區(qū)域,采用ABAQUS有限元計(jì)算軟件建立計(jì)算域三維有限元模型,剖分網(wǎng)格見(jiàn)圖5。模型的兩側(cè)和上下邊界均距隧洞中心線50 m,大于5倍的洞徑,沿水流方向隧洞長(zhǎng)度取為120 m,計(jì)算域內(nèi)隧洞埋深取305 m。邊界約束模型底部X、Y、Z3個(gè)方向的位移,左右側(cè)固定Y方向位移,前后側(cè)固定X方向位移,頂部為自由面,用于承擔(dān)上覆巖體的自重應(yīng)力,側(cè)面施加鏈桿約束和位移約束相結(jié)合的方式。材料力學(xué)參數(shù)見(jiàn)表2。

        圖5 三維彈塑性有限元計(jì)算模型

        表2 計(jì)算斷面材料力學(xué)參數(shù)

        支護(hù)模擬,錨桿采用T3D2桿單元模擬,工字鋼以B31梁?jiǎn)卧M,其具體形狀采用面積與慣性矩等效方法加以考慮。由于7+318斷面變形較大,為保證圍巖穩(wěn)定,采取支護(hù)優(yōu)化作為變形的控制措施,表現(xiàn)為加密錨桿間距、增大錨桿長(zhǎng)度,將工字鋼底部封閉等措施(圖6)。具體支護(hù)參數(shù)為噴混凝土10 cm,掛網(wǎng)φ6.5@150×150,錨桿型號(hào)φ25L=6 m,間排距0.8 m,襯砌厚度60 cm,回填灌漿頂拱120°,固結(jié)灌漿每排10孔,工字鋼工I16間距0.8 m,作封閉處理。計(jì)算過(guò)程中考慮施工工況和運(yùn)行工況,工況參數(shù)的選取見(jiàn)表3。巖體采用彈塑性模型,D-P屈服準(zhǔn)則,錨桿、鋼支撐等采用彈性模型。

        圖6 工字鋼底部封閉示意

        3.2 結(jié)果分析

        3.2.1圍巖穩(wěn)定性

        無(wú)支護(hù)狀態(tài)與支護(hù)參數(shù)優(yōu)化后,圍巖變形分布見(jiàn)圖7。從圖上可以看出,有、無(wú)支護(hù)2種不同狀態(tài)下,圍巖的豎向位移變化規(guī)律相似,均為底板位移大于頂拱位移,與監(jiān)測(cè)位移資料相符。從數(shù)值上看,未實(shí)施支護(hù)時(shí),底板隆起值達(dá)29.76 cm,支護(hù)優(yōu)化后,底板隆起最大值為3.83 cm,兩者相差25.93 cm,降低了87.1%,說(shuō)明底板中部的大變形得到了有效的控制。從塑性區(qū)開(kāi)展深度來(lái)看,未支護(hù)時(shí)塑性區(qū)開(kāi)展深度約5.5 m,已超過(guò)灌漿圈厚度,而優(yōu)化支護(hù)后塑性區(qū)開(kāi)展深度縮小至3.5 m,相差36.4%,圍巖穩(wěn)定性改善效果明顯。綜合圍巖穩(wěn)定判別的各項(xiàng)指標(biāo)可以看出,將優(yōu)化支護(hù)作為炭質(zhì)板巖大變形段的支護(hù)方案,可以對(duì)圍巖穩(wěn)定起到很好的控制作用,其在減小圍巖變形情況和改善受力狀態(tài)方面能夠發(fā)揮積極作用。

        a)無(wú)支護(hù)開(kāi)挖后圍巖豎向位移(m)

        b)支護(hù)優(yōu)化開(kāi)挖后圍巖豎向位移(m)

        c)無(wú)支護(hù)塑性區(qū)開(kāi)展范圍

        d)支護(hù)優(yōu)化塑性區(qū)開(kāi)展范圍

        3.2.2支護(hù)體系穩(wěn)定性

        由前述分析可知,采取支護(hù)控制措施能夠約束水工隧洞破碎帶部位的大變形,為探究支護(hù)系統(tǒng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行和安全,分別計(jì)算了施工工況和運(yùn)行工況錨桿與工字鋼的受力,結(jié)果見(jiàn)圖8。運(yùn)行工況內(nèi)水水頭取為50 m。錨桿整體受拉,最大拉應(yīng)力分布于邊墻處,頂拱處受力較其他位置相比亦較大,最大拉應(yīng)力251.7 MPa,且大部分受力均在200 MPa范圍內(nèi)。而工字鋼的受力狀態(tài)為整體表現(xiàn)為受壓,壓應(yīng)力的較大部位為頂拱末端附近,達(dá)265.1 MPa,因其主要作用是承擔(dān)圍巖壓力,發(fā)揮抑制頂部圍巖下沉的功效。綜合錨桿和工字鋼在施工期和運(yùn)行期的受力情況,結(jié)合規(guī)范[16]中所規(guī)定的抗拉、抗壓強(qiáng)度需在300 MPa之內(nèi)的要求,認(rèn)為支護(hù)體系能夠保持穩(wěn)定。

        a)施工期錨桿最大拉應(yīng)力

        b)施工期工字鋼最大壓應(yīng)力

        c)運(yùn)行期錨桿最大拉應(yīng)力

        d)運(yùn)行期工字鋼最大壓應(yīng)力

        3.2.3襯砌結(jié)構(gòu)受力分析

        實(shí)施支護(hù)措施前后襯砌運(yùn)行期所受應(yīng)力的計(jì)算結(jié)果見(jiàn)圖9。無(wú)支護(hù)與加強(qiáng)支護(hù)狀態(tài)下,襯砌受力規(guī)律相似,無(wú)論是順?biāo)鞣较蜻€是垂直水流方向,應(yīng)力峰值均出現(xiàn)于邊墻和底板交接處,應(yīng)力集中范圍小,在襯砌厚度的1/3內(nèi)有快速衰減。其中,加強(qiáng)支護(hù)后,順?biāo)鞣较驊?yīng)力峰值從1.55 MPa降至1.29 MPa,降低16.8%,雖峰值降低幅度不大,但襯砌大部分區(qū)域的應(yīng)力水平降至0.60 MPa;垂直水流方向應(yīng)力峰值從6.51 MPa降至3.62 MPa,減小44.4%,大部分應(yīng)力水平在1.75 MPa左右。由此可以看出,采取支護(hù)強(qiáng)化措施后襯砌在運(yùn)行期的受力狀態(tài)得到了明顯的改善,有利于減少襯砌配筋量,保證隧洞運(yùn)行的長(zhǎng)期穩(wěn)定安全。

        a)無(wú)支護(hù)運(yùn)行期順?biāo)鞣较蛘龖?yīng)力

        b)無(wú)支護(hù)運(yùn)行期垂直水流方向正應(yīng)力

        c)支護(hù)優(yōu)化運(yùn)行期順?biāo)鞣较蛘龖?yīng)力

        d)支護(hù)優(yōu)化運(yùn)行期垂直水流方向正應(yīng)力

        4 結(jié)語(yǔ)

        本文結(jié)合固增水電站分析了炭質(zhì)板巖洞段大變形機(jī)理,基于現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)資料反演了初始地應(yīng)力場(chǎng),通過(guò)數(shù)值模擬提出了圍巖穩(wěn)定加固控制措施,主要結(jié)論如下。

        a)固增水電站引水隧洞炭質(zhì)板巖引發(fā)的大變形具有變形量大、變形速率不易收斂的特性,主要受到圍巖所處地應(yīng)力狀態(tài)、地質(zhì)構(gòu)造、初期支護(hù)強(qiáng)度不足的影響。

        b)在進(jìn)行圍巖參數(shù)反分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行數(shù)值模擬,證實(shí)通過(guò)適時(shí)強(qiáng)力支護(hù)對(duì)圍巖大變形進(jìn)行控制會(huì)取得很好的效果。計(jì)算分析結(jié)果表明,鋼筋錨桿、鋼拱架間距控制在0.8 m以內(nèi),錨桿長(zhǎng)度6 m;掛網(wǎng)噴混凝土厚度在10~15 cm;固結(jié)灌漿深度在4.5 m,可以有效控制該洞段圍巖變形,確保隧洞長(zhǎng)期安全運(yùn)行。

        c)大變形控制可從設(shè)計(jì)和施工2個(gè)階段考慮,選擇合理的斷面型式和支護(hù)方案可以在變形發(fā)生前對(duì)其起到抑制作用。在施工過(guò)程中,要加強(qiáng)技術(shù)管理和監(jiān)測(cè)資料的適時(shí)反饋,以便及時(shí)對(duì)支護(hù)措施進(jìn)行調(diào)整,在保證隧洞安全的前提下實(shí)現(xiàn)施工成本控制。

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