田孟磊
(中國(guó)水利水電第七工程局有限公司,四川 成都 611700)
某鐵路線(xiàn)路長(zhǎng)1 840 km,沿線(xiàn)正線(xiàn)隧道228座,總長(zhǎng)約460 km,局部地質(zhì)條件特殊,部分隧道的施工風(fēng)險(xiǎn)較大,其中Ⅰ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)隧道7座,Ⅱ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)隧道15座。隧道斷面含單、雙線(xiàn)正洞,單、雙車(chē)道輔助坑道,施工引入的是業(yè)內(nèi)較為主流的全斷面、兩臺(tái)階、三臺(tái)階等方法。
在鐵路隧道變形控制工作中,以隧道跨度換算,分多種情況進(jìn)行針對(duì)性分析。一般地段Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ級(jí)圍巖雙線(xiàn)淺埋隧道拱頂沉降最大分別為6、10、16 mm。雙線(xiàn)黃土隧道施工中,拱頂沉降則以圍巖等級(jí)為主要依據(jù)加以控制,其中Ⅳ、Ⅴ級(jí)圍巖分別對(duì)應(yīng)為90~155、135~190 mm。Ⅲ、Ⅳ級(jí)圍巖深埋隧道變形控制值較小,Ⅴ級(jí)圍巖相對(duì)較大。
鑒于黃土隧道施工現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)條件具有差異化的特點(diǎn),應(yīng)從實(shí)際情況出發(fā),結(jié)合工程規(guī)范,確定合適的控制基準(zhǔn)。在施工中加強(qiáng)監(jiān)測(cè),匯總數(shù)據(jù)并展開(kāi)統(tǒng)計(jì)與分析,以確定切實(shí)可行的控制值和預(yù)留變形量,按照此模式有序推進(jìn)工程建設(shè)進(jìn)程。
以沿線(xiàn)55座雙線(xiàn)黃土隧道的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn),展開(kāi)對(duì)比分析,確定拱頂下沉和周邊收斂量,監(jiān)測(cè)對(duì)象涵蓋黏質(zhì)和砂質(zhì)黃土,圍巖等級(jí)含Ⅳ級(jí)、Ⅴ級(jí)兩類(lèi),埋深超250 m,以臺(tái)階法為主要施工方法。
(1)變形最大值隨埋深變化的規(guī)律。
Ⅳ級(jí)圍巖地質(zhì)條件下的隧道變形最大值與埋深的關(guān)系:①該地質(zhì)的黃土隧道埋深集中在25~150 m,隧道雖有變形但幅度較小,拱頂下沉最大87 mm,絕大部分在50 mm內(nèi);②周邊收斂最大44.06 mm,絕大部分在40 mm內(nèi)。隨著埋深的變化,拱頂下沉和周邊收斂無(wú)明顯的規(guī)律性變化。
(2)變形速率最大值隨埋深變化的規(guī)律。
Ⅳ級(jí)圍巖地質(zhì)條件下的隧道變形速率最大值與埋深的關(guān)系:①拱頂下沉、周邊收斂?jī)刹糠值淖冃嗡俾实母呙芏确植紖^(qū)間分別為10、5 mm/d以?xún)?nèi);②部分?jǐn)嗝婀绊數(shù)南鲁了俣冗_(dá)到5 mm/d以上(占比27.99%),所處位置以2(H+B)以上埋深的隧道為主。
(3)時(shí)態(tài)曲線(xiàn)分析。
以鄭莊隧道DK374+811斷面為例,該部分隧道的拱頂下沉和周邊收斂情況,其整個(gè)變化可分為兩個(gè)時(shí)段:①仰拱封閉前,拱頂下沉和周邊收斂均以較大的速率發(fā)生變化;②仰拱封閉后,此階段變形速率逐步減小,較之于拱頂下沉值,周邊收斂相對(duì)更小。
(1)變形最大值隨埋深分布的規(guī)律。
Ⅴ級(jí)圍巖地質(zhì)條件下的隧道變形速率最大值與埋深的關(guān)系:①黃土地質(zhì)普遍集中在200 m埋深內(nèi);②拱頂下沉最大值達(dá)到148.2 mm,普遍在60 mm內(nèi);③周邊收斂最大值達(dá)到119.2 mm,普遍在40 mm內(nèi);④較之于周邊收斂值而言,拱頂下沉相對(duì)更大,在埋深小于2(H+B)的隧道中有較為明顯的拱頂下沉現(xiàn)象(下沉量達(dá)到75 mm以上)。
開(kāi)挖期間的擾動(dòng)性較強(qiáng),淺埋黃土隧道拱頂有較明顯的下沉現(xiàn)象。對(duì)此,在淺埋隧道施工中,需要加強(qiáng)對(duì)周邊位移的控制。從周邊收斂值的角度來(lái)看,達(dá)到70 mm以上的斷面主要集中位置為埋深超5(H+B)的隧道,該部分?jǐn)嗝娴暮枯^高,普遍達(dá)到16%以上,在水體條件的影響下,伴有較大幅度的變形問(wèn)題。對(duì)于該地質(zhì)條件,施工單位予以高度的重視,合理應(yīng)用施工技術(shù),有效控制拱頂下沉和水平收斂,黃土隧道的變形得到較好控制。
(2)變形速率最大值隨埋深分布的規(guī)律。
Ⅳ級(jí)圍巖地質(zhì)條件下的隧道變形速率最大值與埋深的關(guān)系:①拱頂下沉速率的高密度分布區(qū)間為10 mm/d以?xún)?nèi),周邊收斂速率的高密度分布區(qū)間為5 mm/d以?xún)?nèi);②局部拱頂下沉變形速率達(dá)到10 mm/d以上,重點(diǎn)分布在埋深小于2(H+B)和超過(guò)5(H+B)的隧道,前者與埋深較淺有關(guān),后者與含水量較高有關(guān);③部分周邊收斂變形速率達(dá)到10 mm/d以上,所處位置以埋深大于2(H+B)的隧道為主,所在地的基本特點(diǎn)在于含水量較高。
其與周邊收斂最大值的分布規(guī)律相同。
(3)時(shí)態(tài)曲線(xiàn)分析。
以郭旗隧道DK266+240斷面為例,該部分隧道的拱頂下沉和周邊收斂情況的整個(gè)變化可分為兩個(gè)時(shí)段:①上、中臺(tái)階開(kāi)挖期間,此過(guò)程中的下沉速率相對(duì)較大;②下臺(tái)階開(kāi)挖工作落實(shí)到位且實(shí)現(xiàn)仰拱封閉后,下沉量有減小的變化趨勢(shì),并逐步達(dá)到穩(wěn)定的狀態(tài)。沉降過(guò)程中,封閉前的沉降占比達(dá)到95%以上,在此方面與Ⅳ級(jí)圍巖黃土隧道相同[1]。
(1)含水量<8%時(shí),拱頂下沉的最大值及速率分別為72.6 mm、13 mm/d,周邊收斂的最大值和變形速率分別為36.05 mm、5.48 mm/d。
(2)含水量為8%~16%時(shí),拱頂下沉的最大值及速率分別為123.6 mm、29.3 mm/d,周邊收斂的最大值和變形速率分別為119.5 mm、29.8 mm/d。
(3)含水量>16%時(shí),拱頂下沉的最大值及速率分別為148.2 mm、21.4 mm/d,周邊收斂的最大值和變形速率分別為110.86 mm、29.8 mm/d。
在含水量增加的條件下,隧道有較大幅度的變形;但該增長(zhǎng)并非具有持續(xù)性,主要受到含水量的影響,待含水量超過(guò)16%時(shí),變形雖有增大但幅度甚微,原因在于含水量超過(guò)16%時(shí),及時(shí)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況采取了帷幕注漿、地表水泥土攪拌樁等相關(guān)處理措施,達(dá)到提前加固圍巖的效果,能夠較好地規(guī)避大幅度變形的問(wèn)題,有效保證了隧道巖土體及隧道主體結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。
變形最大值按含水量統(tǒng)計(jì),如表1所示。
表1 Ⅴ級(jí)圍巖雙線(xiàn)黃土隧道變形最大值按含水量統(tǒng)計(jì)所占比例
對(duì)于同一斷面,普遍存在拱頂下沉超過(guò)周邊收斂的情況。隧道支護(hù)與黃土地層間存在相對(duì)復(fù)雜的作用關(guān)系,同時(shí)初期支護(hù)結(jié)構(gòu)易在多重因素的影響下出現(xiàn)變形現(xiàn)象,從實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),其數(shù)據(jù)有較為明顯的離散特性。
現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境復(fù)雜、干擾因素多,為有效保證現(xiàn)場(chǎng)安全,采用一定保證率條件下的范圍值,即預(yù)留變形量對(duì)應(yīng)保證率需達(dá)到95%以上。經(jīng)技術(shù)分析后,認(rèn)為保證率為96%較為合適,可以將其作為實(shí)測(cè)預(yù)留變形量[2]。
在Ⅳ級(jí)圍巖地質(zhì)、保證率為96%的條件下,拱頂下沉量為47 mm。在監(jiān)測(cè)全流程中,初期便發(fā)現(xiàn)圍巖有一定變形,在確定該部分變形值后,將其增加至變形量測(cè)值上,由此可以確定圍巖的實(shí)際變形值。
圍巖的真實(shí)變形(u)計(jì)算:
式中:u測(cè)——變形量測(cè)值(mm);λ——變形系數(shù),取0.265~0.33。
結(jié)合λ的具體取值,可以確定圍巖的真實(shí)變形范圍,即64~70 mm。將所得結(jié)果與原設(shè)計(jì)的Ⅳ級(jí)圍巖設(shè)計(jì)預(yù)留變形(50~80 mm)展開(kāi)對(duì)比分析,可以發(fā)現(xiàn)兩者較為接近,也小于規(guī)定值,即小于90~155 mm。為進(jìn)一步保證安全,還考慮到數(shù)據(jù)離散以及施工偶然誤差,將設(shè)計(jì)預(yù)留變形量取值確定為70~90 mm。
在Ⅴ級(jí)圍巖地質(zhì)、保證率為96%的條件下,拱頂下沉量為60 mm。根據(jù)式(1)為依據(jù),結(jié)合λ的具體取值,可以確定圍巖的真實(shí)變形范圍,即82~90 mm。將所得結(jié)果與原設(shè)計(jì)的Ⅴ級(jí)圍巖設(shè)計(jì)預(yù)留變形(80~120 mm)展開(kāi)對(duì)比分析,可以發(fā)現(xiàn)兩者較為接近,同時(shí)也小于規(guī)定值,即小于135~190 mm。為進(jìn)一步保證安全,還考慮到數(shù)據(jù)離散以及施工偶然誤差,將設(shè)計(jì)預(yù)留變形量取值確定為120~150 mm。
綜上所述,文章以雙線(xiàn)黃土隧道和雙線(xiàn)一般隧道為基本對(duì)象,重點(diǎn)從拱頂下沉和周邊收斂變形兩個(gè)角度展開(kāi)對(duì)比分析。結(jié)合監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)所揭示的信息,建議在雙線(xiàn)黃土隧道施工中,Ⅳ級(jí)圍巖條件下的變形預(yù)留量取70~90 mm,Ⅴ級(jí)圍巖條件下取120~150 mm,以保證隧道施工的安全性。