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        深埋輸水隧洞硬巖巖爆防控技術(shù)研究

        2021-04-23 11:34:50楊春寶胡國(guó)志李凌志馬清瑞
        關(guān)鍵詞:漢濟(jì)拱架巖爆

        楊春寶,胡國(guó)志,李凌志,馬清瑞

        (1.水利部水利水電規(guī)劃設(shè)計(jì)總院,北京 100120;2.中鐵第一勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司,陜西 西安 710043;3.陜西省引漢濟(jì)渭工程建設(shè)有限公司,陜西 西安 710086)

        長(zhǎng)距離調(diào)水工程為解決我國(guó)水資源空間分布不均勻發(fā)揮了較大的效益。包括已建的南水北調(diào)東線、中線,引黃入晉,引洮供水等工程;在建的引漢濟(jì)渭,引江濟(jì)淮,滇中引水,珠江三角洲水資源配置等調(diào)水工程等。

        深埋隧洞是長(zhǎng)距離引調(diào)水的常用形式,大部分工程最大埋深超過1000m,例如滇中引水工程最大埋深1450m,引漢濟(jì)渭工程秦嶺輸水隧洞最大埋深2012m,錦屏二級(jí)水電站引水隧洞最大埋深2525m。

        硬巖巖爆是深埋隧洞的設(shè)計(jì)和施工關(guān)鍵難點(diǎn)之一,其表現(xiàn)為深埋巖體在隧洞開挖擾動(dòng)下,巖體中聚積的彈性變形勢(shì)能突然釋放,導(dǎo)致圍巖產(chǎn)生爆裂、剝離、彈射等現(xiàn)象[1]。本文旨在開展深埋隧洞硬巖巖爆防控技術(shù)研究。

        1 巖爆危害

        隧洞開挖掘進(jìn)過程中,巖爆對(duì)施工進(jìn)度和施工安全影響極大。

        引漢濟(jì)渭工程秦嶺輸水隧洞全長(zhǎng)98.260km,其中越嶺段長(zhǎng)81.779km,隧洞最大埋深2012m,隧洞埋深超過500m的段落長(zhǎng)61.37km。越嶺段深埋隧洞采用TBM施工,直徑8.02m。施工中頻繁發(fā)生巖爆,對(duì)生產(chǎn)和人員安全帶來諸多不利影響。2020年3月23日,嶺北段TBM掘進(jìn)至K45+589.2處,掌子面和右側(cè)護(hù)盾上方連續(xù)發(fā)生4次強(qiáng)烈?guī)r爆,爆落渣體多呈大塊狀(尺寸1.5m×1.0m左右),刀盤被卡,該處隧洞埋深1260m,巖性為閃長(zhǎng)巖。刀盤上方塌腔徑向深度4.7m,刀盤前方塌腔深度5.1m,護(hù)盾上方塌腔位于10-15點(diǎn)位置,徑向深度5.2m,拱部鋼拱架在巖爆沖擊和大量渣體重載作用下發(fā)生下沉變形,現(xiàn)場(chǎng)通過拆除盾尾鋼拱架,后退TBM使刀盤恢復(fù)轉(zhuǎn)動(dòng)。2020年3月31日TBM恢復(fù)掘進(jìn),向前掘進(jìn)0.9m時(shí),左側(cè)護(hù)盾至盾尾段7-8點(diǎn)部位再次發(fā)生強(qiáng)烈?guī)r爆,原有清理后的巖爆塌腔再次被大塊渣體填滿,已支護(hù)鋼架再次發(fā)生大變形,刀盤和護(hù)盾段拱部塌腔深度擴(kuò)大至9.8m,之后塌腔內(nèi)還不時(shí)有巖塊垮塌,塌腔有進(jìn)一步擴(kuò)大趨勢(shì)。

        雅礱江錦屏二級(jí)水電站[2]布置4條引水隧洞,平均長(zhǎng)度約16.67km,開挖洞徑12.4~13.0m,平均埋深范圍為1500~2000m,其中最大埋深達(dá)到2525m。隧洞施工中發(fā)生了多次巖爆,主要發(fā)生在洞身拱部,巖塊大多呈片狀、層狀剝落,破裂面粗糙,表現(xiàn)為張性破壞。2009年11月28日,施工排水洞突發(fā)極強(qiáng)巖爆,塌方總量達(dá)400余m3,并造成TBM永久性長(zhǎng)埋和施工人員多人傷亡,損失慘重。

        2 巖爆表征

        2.1 深埋高地應(yīng)力

        巖爆通常發(fā)生在深埋高地應(yīng)力巖體中。

        引漢濟(jì)渭秦嶺輸水隧洞截止目前已施工洞段的11個(gè)測(cè)試深孔中,實(shí)測(cè)水平主應(yīng)力最大值為65MPa;且研究分析表明將來越嶺段的最大水平應(yīng)力預(yù)計(jì)更高,可能會(huì)高達(dá)100MPa。

        錦屏二級(jí)水電站引水隧洞地處我國(guó)西南高地應(yīng)力區(qū),實(shí)測(cè)第一主應(yīng)力最大值46MPa。漁子溪水電站引水洞圍巖最大切向應(yīng)力達(dá)90MPa,隧洞開挖過程中發(fā)生多次中等以上巖爆。瑞典Vietas水電站隧洞開挖過程中也發(fā)生多次巖爆,其實(shí)測(cè)圍巖最大切向應(yīng)力80MPa。日本關(guān)越隧道圍巖最大切向應(yīng)力89MPa,施工中發(fā)生多次中等以上巖爆[3]。

        2.2 高抗壓強(qiáng)度硬巖

        巖爆發(fā)生多以硬巖為主,巖體抗壓強(qiáng)度較高。

        引漢濟(jì)渭秦嶺輸水隧洞嶺北TBM施工段地層巖性為泥盆系變砂巖和華力西期閃長(zhǎng)巖,現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)巖石抗壓強(qiáng)度平均范圍75~230MPa;嶺南TBM施工段地層巖性為印支期花崗巖,現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)巖石抗壓強(qiáng)度平均范圍160~214MPa,最高達(dá)306MPa。

        錦屏二級(jí)水電站引水隧洞巖體主要為大理巖、灰?guī)r、砂巖和板巖,大部分洞段以Ⅱ、Ⅲ類圍巖為主,且?guī)r體較完整,巖石單軸抗壓強(qiáng)度為55~114MPa。

        2.3 巖爆表現(xiàn)形式

        在大埋深和極高地應(yīng)力綜合影響下,巖爆通常表現(xiàn)為頻次高、強(qiáng)度大、破壞力強(qiáng)等特點(diǎn)。

        引漢濟(jì)渭秦嶺隧洞自2018年初開始隨著隧洞埋深逐步加大,洞內(nèi)巖爆連續(xù)頻繁發(fā)生,表現(xiàn)為頂拱部巖體剝落崩塌、底拱巖體隆起、以及鋼拱架下沉變形等現(xiàn)象。

        (1)巖體剝落

        輕微巖爆主要集中在拱頂,表現(xiàn)為巖體剝落,剝落后的圍巖呈魚鱗狀、片狀、薄板狀,巖爆剝落后塌腔深度一般在0.5m以內(nèi)。

        (2)大塊巖體掉落和坍塌

        拱頂180°范圍內(nèi)的中等巖爆多表現(xiàn)為大塊巖石坍塌、彈出,巖爆剝落后塌腔深度較深,破壞性較強(qiáng),如圖1所示。

        圖1 巖塊剝落和坍塌

        (3)巖體碎裂

        拱腰部位的中、強(qiáng)巖爆會(huì)導(dǎo)致巖體碎裂,碎裂塊呈條狀或磚塊狀,有時(shí)也表現(xiàn)為大塊石頭彈出。

        (4)底部上拱

        當(dāng)巖爆發(fā)生于隧道底部時(shí),巖爆表現(xiàn)為巖體向上隆起現(xiàn)象,主要集中在面向掌子面4-8點(diǎn)范圍,底部隆起的巖體和變形鋼拱架侵入仰拱塊安裝范圍,造成仰拱預(yù)制塊無法安裝。

        (5)巖爆破壞后果

        巖爆的破壞后果表現(xiàn)為拱架彎曲斷裂、鋼筋網(wǎng)失效、設(shè)備損壞、人員傷亡等。引漢濟(jì)渭秦嶺隧洞TBM施工中,巖爆多次造成拱架下沉彎曲、設(shè)備損壞等事件,如圖2所示。

        圖2 巖爆導(dǎo)致圍巖襯砌失效

        2.4 巖爆強(qiáng)度分級(jí)

        依據(jù)巖爆形態(tài)、范圍、發(fā)生和持續(xù)時(shí)間、影響深度、聲響等因素,巖爆的烈度及強(qiáng)度分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)總結(jié)如下[4- 8]。

        (1)輕微巖爆

        輕微巖爆表現(xiàn)為洞壁表層局部劈裂、脫落、剝離,發(fā)出微弱的撕裂和噼啪聲響,對(duì)施工影響較小。

        (2)中等巖爆

        中等巖爆表現(xiàn)為圍巖出現(xiàn)重復(fù)性的劈裂、剪斷,伴隨巖塊彈射;圍巖內(nèi)形成凹坑,影響深度較大;發(fā)出一定持續(xù)時(shí)間的清脆爆裂聲,類似子彈射擊聲;對(duì)施工有一定影響。

        (3)強(qiáng)烈?guī)r爆

        強(qiáng)烈?guī)r爆表現(xiàn)為圍巖出現(xiàn)快速性的劈裂、剪斷,向圍巖深處急劇擴(kuò)展,伴隨圍巖巖體一定范圍的碎裂和塌落;發(fā)出類似炮聲的巨響;對(duì)施工影響較大。

        (4)極強(qiáng)巖爆

        劇烈?guī)r爆表現(xiàn)為圍巖發(fā)生強(qiáng)烈震動(dòng),出現(xiàn)大范圍巖體碎裂崩塌,影響深度達(dá)數(shù)米,常伴隨底板隆起大變形;發(fā)出悶雷聲強(qiáng)烈巨響;對(duì)施工影響極大,嚴(yán)重者可摧毀工程。

        2.5 巖爆發(fā)生范圍和時(shí)間

        巖爆工程實(shí)例統(tǒng)計(jì)分析表明[9],巖爆發(fā)生的時(shí)間及空間分布特征為:

        (1)巖爆主要集中頻繁發(fā)生在開挖后1天內(nèi),半個(gè)月內(nèi)基本發(fā)生絕大部分巖爆,少數(shù)滯后性發(fā)生在1個(gè)月之后。隨著巖體開挖后時(shí)間持續(xù)增長(zhǎng),巖爆發(fā)生頻率降低。

        (2)巖爆主要發(fā)生在距離掌子面較近的部位,絕大部分巖爆集中在掌子面3倍洞徑范圍內(nèi),但也有與掌子面相距較遠(yuǎn)的情況。

        3 巖爆風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與預(yù)警

        巖爆風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與預(yù)警是保障施工安全的關(guān)鍵。深埋巖體在開挖前儲(chǔ)存了大量能量,所以弄清楚待開挖洞段的地質(zhì)條件、準(zhǔn)確把握待開挖段巖石的力學(xué)性質(zhì)及開挖卸荷下的力學(xué)行為,可以有效預(yù)識(shí)別巖爆發(fā)生幾率和強(qiáng)度等級(jí)。

        巖爆風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法根據(jù)國(guó)內(nèi)外現(xiàn)有研究大致可歸結(jié)為4類。

        3.1 理論預(yù)判法

        理論預(yù)判法包括強(qiáng)度應(yīng)力比法、彈性應(yīng)變能法等,其中強(qiáng)度應(yīng)力比法最為直接,應(yīng)用較廣。

        (1)不考慮洞室開挖過程影響,計(jì)算時(shí)依據(jù)巖石抗壓強(qiáng)度和圍巖主應(yīng)力進(jìn)行判別。GB50487—2008《水利水電工程地質(zhì)勘察規(guī)范》以強(qiáng)度應(yīng)力比法為代表進(jìn)行巖爆的判別[8]。

        (2)考慮洞室開挖結(jié)構(gòu)影響,計(jì)算時(shí)依據(jù)巖石抗壓強(qiáng)度和洞室開挖后的切向應(yīng)力,同樣以應(yīng)力強(qiáng)度比為基本判別準(zhǔn)則,相關(guān)方法有Turchaninov判別、Russemes判別等。具體見表1。

        表1 巖爆分級(jí)及判別

        3.2 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)

        在工程實(shí)施階段,巖爆預(yù)測(cè)以現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)為主,包括微重力法、聲發(fā)射法、微震監(jiān)測(cè)法等。

        微震監(jiān)測(cè)法是在隧洞巖壁放置傳感器接收微震動(dòng)信號(hào),實(shí)時(shí)收集深埋隧洞開挖過程中的微地震事件和相應(yīng)的能量、視體積、地震矩等震源參數(shù),分析其時(shí)空分布和演變規(guī)律,從而對(duì)潛在的巖爆進(jìn)行動(dòng)態(tài)預(yù)報(bào)預(yù)警。

        巖爆是在高地應(yīng)力下引起硬巖漸進(jìn)破壞誘致突變的過程,其特點(diǎn)為變形小但破裂過程釋放能量較大,因此微震監(jiān)測(cè)技術(shù)實(shí)時(shí)分析較為適用,在錦屏二級(jí)水電站引水隧洞和引漢濟(jì)渭秦嶺輸水隧洞施工的巖爆預(yù)測(cè)應(yīng)用較好[10],預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率較高。

        3.3 巖爆綜合預(yù)測(cè)法

        綜合預(yù)測(cè)法是考慮各種影響因素的巖爆預(yù)測(cè)方法,具體可分為兩類。

        (1)基于巖爆多因素指標(biāo)預(yù)判

        以數(shù)學(xué)模型為基礎(chǔ),基于多因素指標(biāo)的權(quán)重理論應(yīng)用較多。權(quán)重的分配和賦值是關(guān)鍵。

        (2)基于巖爆實(shí)例樣本數(shù)據(jù)的預(yù)判

        以施工過程中的巖爆實(shí)測(cè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),建立貝葉斯函數(shù)等判別模型。隨著施工過程逐步開展,統(tǒng)計(jì)樣本的累計(jì),判別精度會(huì)逐漸提高。

        綜合預(yù)判法考慮因素相對(duì)全面,近些年許多學(xué)者開展了相關(guān)模型研究和應(yīng)用[3],對(duì)工程實(shí)踐具有較好的指導(dǎo)意義。

        3.4 經(jīng)驗(yàn)判別

        通過隧洞開挖面揭示的巖石類別、巖層產(chǎn)狀、裂隙拓展、表層剝落、發(fā)出聲響等巖體表征,基于經(jīng)驗(yàn)分析,開展巖爆預(yù)判。該方法通過現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員根據(jù)隧洞施工前期階段的巖爆經(jīng)驗(yàn)積累,指導(dǎo)隧洞開挖中后期巖爆預(yù)判和防控。

        4 巖爆防控措施

        巖爆防控應(yīng)根據(jù)不同巖爆等級(jí)采取相應(yīng)的主動(dòng)防護(hù)和被動(dòng)防護(hù)措施。主動(dòng)措施包括高壓噴水、錨桿支護(hù)和超前應(yīng)力釋放孔等;被動(dòng)措施包括拱架支撐、噴混凝土和柔性防護(hù)措施等。

        (1)高壓噴水

        高壓噴水可以降低巖石的脆性和能量?jī)?chǔ)存,促使隧洞圍巖的應(yīng)力釋放和調(diào)整,對(duì)輕微巖爆和中等巖爆較為適用。

        (2)拱架支撐

        拱架可以支撐隧洞體型,防止巖爆導(dǎo)致的洞室坍塌。拱架以型鋼拱架為主,針對(duì)不同巖爆等級(jí),可采用不同等級(jí)的型鋼和相應(yīng)間距;拱部可增設(shè)鋼筋排。拱架適用于各等級(jí)的巖爆。對(duì)于中等以上巖爆,應(yīng)設(shè)型鋼拱架。

        (3)噴混凝土

        噴混凝土可以在隧洞周邊形成封閉的保護(hù)體系,防止巖爆飛濺。對(duì)于輕微巖爆和中等巖爆,圍巖噴常規(guī)混凝土即可。對(duì)于強(qiáng)烈?guī)r爆和極強(qiáng)巖爆,可以采取納米仿鋼纖維混凝土等復(fù)合高性能材料,提高混凝土圈抗巖爆能力。

        (4)錨桿支護(hù)

        錨桿和預(yù)應(yīng)力錨桿可提高圍巖的整體性,緩解或調(diào)整孔洞效應(yīng)致使隧洞圍巖在高地應(yīng)力狀態(tài)下的局部應(yīng)力集中,降低巖爆強(qiáng)度和發(fā)生頻次。

        對(duì)于輕微巖爆,可以采用常規(guī)錨桿;對(duì)于中等巖爆和強(qiáng)烈?guī)r爆,宜采用預(yù)應(yīng)力錨桿,例如漲殼式預(yù)應(yīng)力中空注漿錨桿;對(duì)于強(qiáng)烈?guī)r爆和極強(qiáng)巖爆,可結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)條件,研究采用吸能錨桿等新型高性能結(jié)構(gòu)。

        (5)柔性防護(hù)措施

        柔性防護(hù)措施相當(dāng)于圍巖的淺層保護(hù),常布置于仰拱以上部位,可以一定程度上防止巖爆飛濺,并起到吸能作用。柔性防護(hù)措施可采用柔性鋼絲網(wǎng)、普通鋼筋網(wǎng)或者其他高性能材料。柔性防護(hù)措施適用于輕微巖爆和中等巖爆。

        (6)超前應(yīng)力釋放孔

        超前施做應(yīng)力釋放孔可以提前釋放和調(diào)整圍巖高地應(yīng)力,降低隧洞開挖巖爆風(fēng)險(xiǎn)。超前應(yīng)力釋放孔對(duì)施工進(jìn)度有一定影響,適用于強(qiáng)烈?guī)r爆和極強(qiáng)巖爆。超前應(yīng)力釋放孔的作業(yè)設(shè)施可采用水錘鉆機(jī)等設(shè)備。應(yīng)力釋放孔的布置(孔深、孔徑、孔距等)應(yīng)根據(jù)預(yù)測(cè)結(jié)果及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際條件試驗(yàn)確定。

        實(shí)際工程中,高地應(yīng)力區(qū)巖爆施工作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)較大,常采用主動(dòng)措施和被動(dòng)措施多種防護(hù)措施聯(lián)合防控的方式。應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)巖石類別和物理力學(xué)特性、巖層走向、節(jié)理和裂隙發(fā)育程度、地應(yīng)力水平等地質(zhì)條件、隧洞開挖方式、施工進(jìn)度安排等綜合確定巖爆防控措施。

        5 結(jié)論與工程建議

        高地應(yīng)力區(qū)硬巖巖爆對(duì)工程施工安全和進(jìn)度影響較大,隧洞開挖中應(yīng)做好防控措施。工程建議如下:

        (1)加強(qiáng)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)。加強(qiáng)巖爆歷史統(tǒng)計(jì)和預(yù)報(bào)監(jiān)測(cè),依據(jù)微震監(jiān)測(cè)等技術(shù)手段,同時(shí)配置應(yīng)力應(yīng)變、變形等監(jiān)測(cè)設(shè)備,提高巖爆預(yù)測(cè)水平;加強(qiáng)開挖面緩傾結(jié)構(gòu)面的觀測(cè)與監(jiān)測(cè),分析在高地應(yīng)力和巖爆頻發(fā)條件下發(fā)生坍塌的可能性,及時(shí)預(yù)報(bào)和處理。

        (2)制定TBM掘進(jìn)巖爆防控專項(xiàng)方案。對(duì)于TBM開挖深埋硬巖隧洞,由于設(shè)備的特殊性,在刀盤前能夠采取主動(dòng)防護(hù)措施防控巖爆的有效措施較少。采取超前應(yīng)力釋放孔等主動(dòng)防控措施應(yīng)開展施工參數(shù)和工序研究,合理協(xié)調(diào)應(yīng)力孔釋放孔施打作業(yè)和TBM掘進(jìn)作業(yè)的工期和工序關(guān)系??刂凭蜻M(jìn)開挖速率,以最大限度的降低二次應(yīng)力局部集中造成隧洞四周高應(yīng)力能量的聚集。

        (3)加強(qiáng)巖體地應(yīng)力能量的預(yù)釋放及能量轉(zhuǎn)移。根據(jù)地質(zhì)分析、數(shù)值分析及地應(yīng)力檢測(cè)等手段,確定應(yīng)力集中和能量集中較大的部位,加強(qiáng)應(yīng)力釋放工藝研究。在條件允許的情況下,可在超前鉆孔基礎(chǔ)上配置微爆破、水壓劈裂等措施,進(jìn)一步加強(qiáng)應(yīng)力釋放,減輕巖爆強(qiáng)度和發(fā)生頻率。

        (4)加強(qiáng)支護(hù)措施研究與設(shè)計(jì)。根據(jù)巖爆風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和塌腔尺寸、底部隆起狀況等實(shí)際情況分析,開展襯砌結(jié)構(gòu)與配筋、噴射混凝土強(qiáng)度等級(jí)和復(fù)合材料摻量、錨桿間距和入巖深度等系統(tǒng)研究和設(shè)計(jì),防治施工期巖爆的同時(shí)確保運(yùn)行期襯砌結(jié)構(gòu)安全。

        (5)優(yōu)化施工工序管理。采取提前預(yù)案、精準(zhǔn)測(cè)報(bào)、動(dòng)態(tài)設(shè)計(jì)、及時(shí)支護(hù)、高效掘進(jìn)等方案,優(yōu)化工序間的銜接組合,提高整體效率,保障工程進(jìn)度和工期。

        (6)加強(qiáng)施工作業(yè)安全管理。建議施工現(xiàn)場(chǎng)成立巖爆安全工作小組,編制應(yīng)急預(yù)案,指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全,加強(qiáng)安全管控,保證工程施工安全。

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        橢圓管單管拱架日光溫室結(jié)構(gòu)性能分析
        使用聲發(fā)射測(cè)試結(jié)果預(yù)判巖爆等級(jí)
        金屬礦山(2022年1期)2022-02-23 11:16:36
        掘進(jìn)——走進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目之引漢濟(jì)渭秦嶺輸水4號(hào)洞
        U型鋼柔性拱架承載能力及穩(wěn)定性的試驗(yàn)研究*
        復(fù)雜地質(zhì)條件下隧道型鋼拱架協(xié)同支護(hù)研究
        鐵道建筑(2018年9期)2018-11-07 02:59:50
        隧道拱架壁后空洞對(duì)拱架承載力影響的數(shù)值模擬分析
        建筑施工(2018年12期)2018-04-04 03:38:08
        引漢濟(jì)渭工程秦嶺隧洞巖爆數(shù)值模擬與巖爆預(yù)測(cè)研究
        深部開采中巖爆巖塊彈射速度的理論與實(shí)驗(yàn)
        引漢濟(jì)渭工程秦嶺輸水隧洞嶺北TBM實(shí)現(xiàn)首段貫通
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