黃 達, 任 會, 陳立峰
(1.湖南省高速公路集團有限公司, 湖南 郴州 423000; 2.湖南省交通規(guī)劃勘察設計院有限公司, 湖南 長沙 410200)
界牌嶺隧道是廈門至成都國家高速公路湖南省汝城(湘贛界)至郴州段一座中短隧道,位于汝城縣文明鄉(xiāng)西南部,為巖溶低山地貌。該隧道于2012年12月正式建成通車,汝城端采用端墻式洞門,運營過程中發(fā)現(xiàn)洞門墻與隧道明洞拱圈連接處兩側45°方向一直延伸至墻頂出現(xiàn)較為明顯的裂縫,裂縫兩側的墻面飾面板出現(xiàn)掉落。裂縫的存在給公路的正常運營帶來了安全隱患,需對開裂原因及結構安全性進行評價,并提出可行的加固方案。
汝城端洞口于2008年11月開工,在施工中曾因下部開挖導致上部堆積層呈牽引式下滑。洞口段圍巖為粉質粘土、砂質頁巖、炭質頁巖夾薄煤層等,巖質軟硬不均,巖層傾向東,為順向坡。洞口以內60 m地段,出露含煤層(標高468~494 m),其中煤層為順層的軟弱夾層,遇水易軟化,自穩(wěn)能力差,該段路面標高477.12 m,洞門段處于坡殘積土(粉質粘土)滑坡體上。地基的巖土力學指標參數(shù)見表1。
汝城端洞門樁號為ZK76+410、YK76+400,左洞洞門設計標高為476.93 m,挖深5.5 m;右洞洞門設計標高為476.8 m,挖深3.8 m。洞門墻采用 C15片石混凝土澆筑,墻背直立,墻身表面設置10∶1坡度。墻身厚度底部為2.01 m,頂部為1.05 m,墻高14.07 m,埋置深度為2.1 m。洞門墻后部為明洞,頂部設置2 m厚回填土,回填土表面設置0.5 m×0.5 m的矩形截排水溝。
表1 洞門墻地基的巖(土)物理力學指標參數(shù)表巖土名稱容許承載力抗剪強度σ0/kPa凝聚力C/kPa內摩擦角φ/(°)基底摩擦系數(shù)亞粘土1180.03520.00.25碎石土250—34.00.45強風化砂巖400—31.50.45強風化頁巖260—31.50.35
2015年初,隧道洞門墻出現(xiàn)較明顯的裂縫(見圖1)。裂縫從右洞左側、左洞右側拱圈向洞門墻頂部發(fā)展,且已經(jīng)貫通,最大開裂寬度20 mm。從2018年6月開始,養(yǎng)護部門在洞門墻設置2處觀測點,定期對裂縫的發(fā)展進行觀測。
通過連續(xù)觀測發(fā)現(xiàn):2號測點裂縫前半年時間內擴展了9 mm,后半年時間基本穩(wěn)定,變化比較明顯的時間點為2018年的11月;1號測點裂縫則一直緩慢發(fā)展。
圖1 裂縫外觀
結合本項目特點,分析洞門端墻開裂主要有3種原因[1-3]。
5.1.1水害
洞門端墻背后地表水、地下水排泄不暢,水土壓力過大導致洞門墻向臨空面傾斜、對地基形成較明顯的偏壓應力,并隨地下水的豐期和枯期形成循環(huán),致使地基產(chǎn)生不均勻沉降。
5.1.2軟基
結合前述地質條件可知,洞門墻基底地基巖質軟硬不均,且夾有煤層,由于煤層遇水存在體積膨脹,從而導致軟化,故在長期的地下水影響下,端墻基礎出現(xiàn)承載力下降現(xiàn)象。
5.1.3震動
毗鄰隧道有一個較大規(guī)模的露天采礦區(qū),礦區(qū)開采采用表面爆破的方式。動荷載長期作用于結構,形成比較明顯的慣性沖擊作用,導致地基壓縮和下沉。
采用MIDAD GTS建立有限元計算模型,通過對天然地基及基底脫空后的模型進行計算對比,判斷洞門端墻裂縫的形式、位置,并作出評價。在模型中,地基對洞門墻結構的支撐采用彈性地基梁模擬,地基的剛度采用僅受壓的地基彈簧模擬,以地基反力系數(shù)方式錄入。洞門墻則采用平面應力模型模擬,由于洞門墻與拱圈之間并未發(fā)生滑移,故其連接采用剛性連接。將地勘報告提供的地基反力系數(shù)作為起算值,再分別降低其反力系數(shù)來進行反分析,通過研究洞門端墻的應力變化來確定開裂的位置及形式。
5.2.1地基反力系數(shù)(基床系數(shù))
地基反力系數(shù)k是采用Winkler地基模型進行地基基礎設計的一個重要參數(shù),主要用于基礎彎矩、撓度和剪力等的計算。一般認為地基土某點的變形s與其所受的壓力p成正比,即p/s=k。本文中地基反力系數(shù)k專指法向地基反力系數(shù), 其中將水平向和豎向的地基反力系數(shù)分別稱為水平地基反力系數(shù)kh和豎向地基反力系數(shù)kv。
根據(jù)文克勒地基模型中梁的擾曲微分方程和靜力平衡條件,可得到下式[4-6]。
(1)
式中:f為基礎梁擾度,m;E為基礎梁材料彈性模量,kPa;I為基礎梁截面慣性矩,m4;p為基底反力,kPa;q為基礎梁上部均布荷載,kN/m;B為基礎梁的寬度,m。
文克勒地基基礎梁計算簡圖見圖2,其中R為基礎梁上部的集中力,kN;M為基礎梁受到的外部彎矩,kN·m。由于地基反力p=k·y,根據(jù)變形協(xié)調條件y=f,可得到撓度與地基反力系數(shù)k之間的等式:
(2)
圖2 文克勒地基基礎梁計算簡圖
由于本項目的洞門墻剛度(EI)較大,在地基上部荷載不變的情況下,地基反力系數(shù)的變化將造成地基變形(撓度)較大,嚴重時會導致墻底脫空。在實際工程中主要有3種方法來確定基床系數(shù):經(jīng)驗取值法、按基礎沉降Sm反算法、載荷試驗法。本文擬采用工程地質報告中提供值作為起算值,以有限元反分析確定當前值。
5.2.2洞門墻應力分析
采用平面應力單元模擬洞門端墻,其軸向應力和主應力圖如圖3所示。
圖3 軸向應力與剪應力成分
采用梁單元模擬明洞襯砌,外荷載主要是洞門墻和明洞襯砌所受的重力。由于洞門墻基礎當前的地基反力系數(shù)不易得到,明洞部分荷載小于洞門墻部分的荷載,故先取施工期的天然地基反力系數(shù)(k=80 MPa/m)作為基準起算值,然后將地基反力系數(shù)按照明洞和洞門端墻2個不同的組成部分分別削弱來模擬地基軟化對洞門端墻的影響,以反算洞門墻材料的最大拉應力(開裂應力)作為終止計算條件,表2為計算結果。
從洞門墻主應力的分布圖(見圖4)可以知道,靠近明洞邊墻的頂部為應力最大位置,當?shù)鼗禂?shù)從施工期的80 MPa/m降低至40 MPa/m時,墻頂最大主應力為1 MPa>0.91 MPa(C15片石混凝土軸心抗拉強度設計值),在端墻自重荷載和循環(huán)水土壓力的長期作用下,隧道端墻從頂部裂開并沿主應力跡線逐漸延伸至明洞邊墻。
表2 洞門墻有限元計算最不利點應力結果表地基形態(tài)基底彈性抗力系數(shù)k/(MPa·m-1)端墻明洞拱圈外側45°應力/kPa洞門墻頂應力/kPa主應力跡線天然地基8080350680以拱圈內側為軸的拋物線形狀分布8080350680侵蝕后地基408049085040405201 000(開裂)
圖4 洞門墻最大主應力分布圖(k=40 MPa/m)
從上述計算分析得到以下結論:
1)端墻式洞門主應力跡線呈以拱圈內側為軸的拋物線分布,端墻頂部應力接近拱圈外側45°方向應力的2倍。
2) 端墻和明洞的基礎在地下水侵蝕與爆破震動荷載的長期作用下,基底軟弱層存在一個逐漸蠕變過程,當?shù)鼗鶑椥钥沽ο禂?shù)降低到天然地基的一半時,墻頂會首先出現(xiàn)裂縫。
3) 端墻地基軟化較明洞地基軟化對洞門墻的影響大,二者同時削弱則可直接導致結構開裂。
從洞門墻裂縫的觀測和變形發(fā)展情況看,從洞門墻頂部延伸至拱圈的裂縫主要是由于地基弱化造成洞門墻發(fā)生沉降,導致內部應力重分布而出現(xiàn)拉應力超過材料的抗拉強度所致。墻體開裂后,端墻整體性削弱,但未發(fā)生明顯的移位或傾斜,其整體保持穩(wěn)定。故端墻裂縫會導致墻體的外觀和水密性受損而整體性影響不大,需要加強觀測并及時封閉裂縫,避免墻面被泥漿污染。
端墻開裂主要因墻底基礎承載力不足所致,處理方案以注漿壓密為主,通過基底無損灌漿提高地基完整性,減少不均勻沉降發(fā)生。本項目沿端墻基底按照1 m間距布置φ108 mm注漿鋼花管,注漿完成后鋼花管可作為樹根樁予以保留,增強基底的承載力[7-9]。注漿參數(shù)如下:采用水泥漿液,添加水玻璃作為速凝劑;注漿壓力0.5~1.0 MPa;水灰比1∶0.5~1∶1。
注漿方法:采用跳孔間隔注漿,以設計注漿孔為中心,在其周圍一定范圍內開始注漿, 先兩端,后中間,注漿范圍層層縮小。在注漿過程中如發(fā)生串漿和跑漿現(xiàn)象,則關閉孔口閥門或堵塞孔口,待其它注漿孔注漿完畢后再打開閥門繼續(xù)注漿。施工中要注意觀察壓漿效果, 直至達到理想的壓密和固結目的[10]。
為及時疏排洞門墻背后的地下積水,采用在洞門墻上鉆泄水孔進行排水卸壓。泄水孔采用孔徑φ108 mm有孔無縫鋼花管,管外包裹無紡土工布,以防堵塞。
2019年10月施工完成后,經(jīng)過近3個月的連續(xù)觀測,發(fā)現(xiàn)洞門墻的裂縫沒有繼續(xù)發(fā)展,洞門墻穩(wěn)定性和使用壽命提高,運營安全得到保證。
隧道端墻洞門與明洞組合,是一種穩(wěn)定洞口高邊仰坡、限制坡體滑移較經(jīng)濟的工程措施。但在不均勻地層、地下水發(fā)育、動荷載等因素作用下,地基將逐漸弱化,需要在工程建設過程中及時處理和完善,以確保洞門墻結構的穩(wěn)定和安全。
1)建設期需加固好地基,使端墻部分的地基在附加應力影響范圍內保持完整和均勻,尤其是需要處理易遇水軟化的煤層這類地層。
2)需重視洞門墻后背的積水問題,地下水發(fā)育路段需采用盲溝、泄水管等方式疏排洞門墻后部的地下水,防止地下水繞洞門墻滲流,從而削弱洞門墻的地基承載力。
3)地基弱化以后,洞門墻的裂縫首先會從墻頂開始出現(xiàn),建議在洞門墻頂部設置2~3層抗裂鋼筋網(wǎng),優(yōu)化洞門墻內的應力分布,防止洞門墻開裂;為防止洞門頂部脫落和掉塊,建議在明洞襯砌的周邊設置連接鋼筋與端墻連接,增強明洞襯砌和洞門墻的整體性,防止洞門墻的開裂導致掉塊。