鞏江峰, 唐國榮, 王 偉, 范 磊
(1. 中國鐵路經(jīng)濟(jì)規(guī)劃研究院有限公司, 北京 100038; 2. 中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司, 四川 成都 610031)
截至2021年底,中國鐵路營業(yè)里程突破15萬 km。其中投入運(yùn)營的鐵路隧道17 532座,長21 055 km。
1)新增運(yùn)營。2021年新增開通運(yùn)營線路鐵路隧道734座,長1 425 km,其中10 km以上的特長隧道27座,長358 km。
2)在建。在建鐵路隧道2 418座,長6 414 km。
3)規(guī)劃。規(guī)劃鐵路隧道6 226座,長15 266 km。
截至2021年底,中國已投入運(yùn)營的高速鐵路長度超過4萬km,共建成高速鐵路隧道3 971座,長6 473 km。其中長度大于10 km的特長隧道91座,長約1 141 km。
1)新增運(yùn)營。2021年中國新增運(yùn)營高速鐵路隧道340座,長約470 km,其中10 km以上的特長隧道4座,長45 km。2021年中國新增運(yùn)營的高速鐵路特長隧道見表1。
表1 2021年中國新增運(yùn)營的高速鐵路特長隧道
2)在建。中國正在建設(shè)高速鐵路隧道1 472座,長約3 409 km。其中長度大于10 km的特長隧道有71座,長約981 km。2021年中國在建10 km以上的高速鐵路特長隧道見表2。
表2 2021年中國在建10 km以上的高速鐵路特長隧道
表2(續(xù))
表2(續(xù))
其中,設(shè)計速度目標(biāo)值為300~350 km/h的高速鐵路隧道共1 233座,長約3 038 km;速度目標(biāo)值為250 km/h的高速鐵路隧道共239座,長約371 km。
3)規(guī)劃。截至2021年底,中國規(guī)劃的高速鐵路隧道共3 010座,長約6 678 km。其中長度大于10 km的特長隧道有107座,長約1 425 km。
規(guī)劃的高速鐵路隧道中,設(shè)計速度目標(biāo)值為300~350 km/h的高速鐵路隧道共2 349座,長約5 260 km;速度目標(biāo)值為250 km/h的高速鐵路共661座,長約1 418 km。
截至2021年底,中國投入運(yùn)營的特長鐵路隧道共235座,長3 152 km。其中長度20 km以上特長鐵路隧道11座,長262 km。中國已投入運(yùn)營長度20 km以上的特長隧道見表3。
表3 中國已投入運(yùn)營長度20 km以上的特長隧道
1)新增運(yùn)營。2021年新增開通運(yùn)營線路特長鐵路隧道27座,長358 km。2021年新增開通運(yùn)營特長隧道見表4。
表4(續(xù))
2)在建。在建特長鐵路隧道150座,長2 435 km。其中長度20 km以上特長鐵路隧道26座,長746 km。
3)規(guī)劃。規(guī)劃特長鐵路隧道301座,長約4 244 km。其中長度20 km以上特長鐵路隧道19座,長約493 km。
大瑞鐵路高黎貢山隧道為設(shè)計140 km/h的客貨共線單線電氣化鐵路隧道,全長34.538 km。隧道穿越高黎貢山橫斷山脈,山體渾厚,地形條件極為困難,具有“三高”(高地溫、高地應(yīng)力、高地震烈度)、“四活躍”(活躍的新構(gòu)造運(yùn)動、活躍的地?zé)崴h(huán)境、活躍的外動力地質(zhì)條件和活躍的岸坡淺表改造過程)的地質(zhì)特征。高黎貢山隧道地質(zhì)縱斷面示意見圖1。
圖1 高黎貢山隧道地質(zhì)縱斷面示意圖
全隧輔助坑道設(shè)置為“貫通平導(dǎo)+1斜井+2豎井”,斜、豎井均按主副井設(shè)置,斜井長3 870 m,豎井深達(dá)764 m,為我國交通隧道中設(shè)置的最長斜井和最深施工生產(chǎn)豎井。隧道進(jìn)口、斜井、豎井工區(qū)均采用鉆爆法施工,出口工區(qū)正洞、平導(dǎo)分別采用φ9.0 m和φ6.36 m敞開式TBM掘進(jìn)。高黎貢山隧道輔助坑道布置平面示意見圖2。
圖2 高黎貢山隧道輔助坑道布置平面示意圖(單位: m)
2015年12月,隧道全面開工建設(shè)。進(jìn)口工區(qū)于2021年7月、12月先后與斜井工區(qū)小里程端貫通;斜井工區(qū)于2020年6月完成主、副井建井,并向大里程端施工平導(dǎo)1 272 m、正洞1 179 m。1#豎井主、副井分別于2019年11月和2020年9月完成建井;2#豎井地表注漿歷時9個月,于2020年6月完成主、副井筒掘砌;目前1#和2#豎井工區(qū)均在建設(shè)井底車場。出口工區(qū)平導(dǎo)TBM于2017年11月始發(fā)掘進(jìn),最快進(jìn)度620 m/月;正洞TBM于2018年2月始發(fā)掘進(jìn),最快進(jìn)度490 m/月。高黎貢山隧道豎井施工情況見圖3,TBM始發(fā)進(jìn)洞見圖4。
圖3 高黎貢山隧道豎井施工情況
圖4 高黎貢山隧道TBM始發(fā)進(jìn)洞
截至2022年1月31日,全隧正洞已施工16 064 m,剩余18 474 m;平導(dǎo)已施工16 262 m,剩余18 324 m。其中,出口工區(qū)正洞施工7 671 m(含TBM掘進(jìn)6 959 m),剩余5 589 m;平導(dǎo)施工7 736 m(含TBM掘進(jìn)6 839 m),剩余3 782 m。高黎貢山隧道施工現(xiàn)狀情況平面示意見圖5。
圖5 高黎貢山隧道施工現(xiàn)狀情況平面示意圖(截至2022年1月31日施工形象進(jìn)度)(單位: m)
高黎貢山隧道施工期間遭遇的主要技術(shù)難題為豎井防治水、高地溫?zé)岷Χ尉C合降溫、TBM掘進(jìn)段不良地質(zhì)處理等。
1)豎井防治水。隧道2座豎井均設(shè)置于花崗巖地層,施工揭示節(jié)理、裂隙較發(fā)育,豎向節(jié)理貫通性較好,局部巖體差異風(fēng)化,地下水發(fā)育,尤其是高角度陡傾豎向裂隙水對豎井施工影響較大。結(jié)合水文地質(zhì)條件,制定了“有掘必探、先探后掘、探注結(jié)合、綜合治理”的防治水原則,針對性地采取了豎井地表S孔深孔注漿、工作面注漿、壁后注漿及強(qiáng)化排水等綜合治水措施,并采用“探、注、掘、砌”工藝施工,保障豎井安全掘砌。
2)高地溫?zé)岷Χ谓禍?。隧道熱害成因為斷裂深循環(huán)地下熱水,洞身高地溫段長度達(dá)10 km,為中高溫帶;預(yù)測最高水溫達(dá)50 ℃,對隧道施工影響較大。斜井建井期間主要采用通風(fēng)降溫、地下熱水徑向注漿封堵、掌子面局部冰塊降溫,并輔以局扇增大風(fēng)速加快冰塊融化;斜井工區(qū)施工平導(dǎo)、正洞還實施了機(jī)械制冷降溫和處理措施,以控制洞內(nèi)作業(yè)環(huán)境溫濕度。
3)TBM掘進(jìn)段不良地質(zhì)處理。隧道出口TBM工區(qū)以燕山期花崗巖地層為主,圍巖完整性受構(gòu)造影響較大,局部段落斷層構(gòu)造破碎帶、節(jié)理密集帶及蝕變帶較為發(fā)育,破碎圍巖及地下水較發(fā)育地段存在較高的溜坍和突水涌泥風(fēng)險,數(shù)次造成TBM受困,對掘進(jìn)效率影響較大。施工期間通過加強(qiáng)超前地質(zhì)預(yù)報、強(qiáng)化地下水超前探測和引排,并結(jié)合圍巖條件和水文地質(zhì)條件,針對性地實施了超前化灌、循環(huán)管棚、小導(dǎo)洞、盾體擴(kuò)挖、迂回導(dǎo)坑等不良地質(zhì)處理方案,保障了TBM在復(fù)雜地質(zhì)條件下的掘進(jìn)。
說明:文中數(shù)據(jù)不包括中國香港、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)的數(shù)據(jù)。