耿世豪
(太原市市政公用工程質(zhì)量安全站(太原市軌道交通建設(shè)服務(wù)中心),山西 太原 030006)
在當(dāng)前我國(guó)地鐵建設(shè)過(guò)程中為實(shí)現(xiàn)靠路口一側(cè)車站與馬路對(duì)面換乘及運(yùn)營(yíng)通風(fēng)要求,近年來(lái)通常在車站端頭靠道路另一側(cè)設(shè)置過(guò)街通道兼活塞井。在盾構(gòu)施工時(shí)即在車站端頭始發(fā)后就需穿越風(fēng)井結(jié)構(gòu),但因城市主干道路交叉口亦為市政管線密集區(qū),部分管線因其重要性程度或遷改費(fèi)用較高遷改困難。土壓平衡盾構(gòu)機(jī)過(guò)站中間風(fēng)井時(shí)不具備有效的端頭加固長(zhǎng)度,盾構(gòu)在風(fēng)井結(jié)構(gòu)中接收及二次始發(fā)時(shí)進(jìn)出洞風(fēng)險(xiǎn)極高,同時(shí)采用傳統(tǒng)回填過(guò)站工藝時(shí)因回填土工程量大,且必須在風(fēng)井主體結(jié)構(gòu)完成后進(jìn)行,期間洞門(mén)鑿除及后期管片拆除時(shí)通水涌砂風(fēng)險(xiǎn)難以控制,因此研究一種安全可靠,同時(shí)兼顧工期及經(jīng)濟(jì)效益的過(guò)站方法意義重大。
太原地鐵2號(hào)線SGTJ-207標(biāo)段長(zhǎng)風(fēng)街站3號(hào)活塞風(fēng)井,位于長(zhǎng)風(fēng)街北側(cè),與位于道路南側(cè)車站主體結(jié)構(gòu)通過(guò)過(guò)街通道連接,其中盾構(gòu)區(qū)間直接從風(fēng)井-2層結(jié)構(gòu)穿越,交叉路口為太原市長(zhǎng)風(fēng)商圈主干道,緊鄰風(fēng)井結(jié)構(gòu)南側(cè)依次分布有數(shù)十根110 kV環(huán)網(wǎng)柜高壓電纜及軍用光纜干線,改遷費(fèi)用極高且工期較長(zhǎng),地面不具備垂直加固條件,因該段地層主要為黏質(zhì)粉土及粉細(xì)砂交錯(cuò)分布地層水平加固試樁完整性及芯樣均不能滿足相關(guān)要求,且結(jié)構(gòu)施工進(jìn)度已不滿足盾構(gòu)穿越節(jié)點(diǎn)要求,造成施工難度變大。
結(jié)合太原2號(hào)線SGTJ-207標(biāo)土壓平衡盾構(gòu)機(jī)過(guò)站中間風(fēng)井技術(shù),研究了城市復(fù)雜環(huán)境下土壓平衡盾構(gòu)機(jī)半回填法過(guò)站施工工法,該工法主要技術(shù)原理見(jiàn)圖1。
通過(guò)將煤礦井筒加固技術(shù)與常規(guī)暗挖隧道帷幕注漿技術(shù)結(jié)合,在洞門(mén)范圍內(nèi)分內(nèi)、中、外三層打設(shè)注漿孔。注漿時(shí)最外面一圈注水泥+水玻璃雙液漿,初步在地層中形成加固體,為中間兩端注水泥漿時(shí)漿液擴(kuò)散及擠壓填充密實(shí)提供基礎(chǔ)。外圈注漿完成后,中間及內(nèi)圈注漿時(shí)按“米”字型打設(shè)卸壓孔兼檢查孔,對(duì)漿液在地層中的飽滿程度及效果進(jìn)行確認(rèn)[1]。直至最后,在端頭土體中形成長(zhǎng)度約10 m,環(huán)向外包盾構(gòu)機(jī)1 m~3 m注漿加固體,達(dá)到對(duì)進(jìn)出洞土體進(jìn)行加固的目的。
側(cè)墻預(yù)埋鋼環(huán)加裝分區(qū)注漿控制系統(tǒng),在盾構(gòu)機(jī)完成進(jìn)出站后及時(shí)有效將管片與圍護(hù)結(jié)構(gòu)、預(yù)埋鋼環(huán)間隙準(zhǔn)確高效填充,防止僅依靠管片注漿孔注漿的不確定性對(duì)后期開(kāi)挖帶來(lái)的額外風(fēng)險(xiǎn)。
預(yù)埋分區(qū)注漿系統(tǒng),多重設(shè)防有效阻隔結(jié)構(gòu)內(nèi)外部水土流動(dòng)。風(fēng)井結(jié)構(gòu)側(cè)墻預(yù)埋鋼環(huán)直徑6 700 mm、刀盤(pán)開(kāi)挖直徑6 440 mm、管片外徑6 200 mm、盾構(gòu)機(jī)進(jìn)出洞涌水涌砂通道均為管片與圍護(hù)結(jié)構(gòu)環(huán)縫和管片與預(yù)埋鋼環(huán)環(huán)縫空隙。前期鋼環(huán)加工時(shí)即在鋼環(huán)背部預(yù)埋分區(qū)注漿系統(tǒng)以上左、上右、下左、下右四區(qū)單獨(dú)控制,盾構(gòu)機(jī)進(jìn)出洞及后期回填土開(kāi)挖時(shí),對(duì)該處環(huán)縫重點(diǎn)注漿加固,精確封堵涌水通道,消除該部位隱患及風(fēng)險(xiǎn)。
盾構(gòu)機(jī)在風(fēng)井回填土段掘進(jìn)時(shí),受回填土土質(zhì)的不均勻性及既有結(jié)構(gòu)和回填高度影響,相比正常段掘進(jìn)時(shí)掘進(jìn)控制參數(shù)變化主要表現(xiàn)為,高扭矩、低轉(zhuǎn)速、低土壓。同時(shí)為確保盾構(gòu)機(jī)在回填土中順利進(jìn)洞完成二次始發(fā),參數(shù)設(shè)置和調(diào)整更是遵循“慢糾偏”,通過(guò)趨勢(shì)控制姿態(tài)。
底部回填復(fù)合地層,在為盾構(gòu)機(jī)提供承載力的同時(shí)方便掘進(jìn)參數(shù)調(diào)整。盾構(gòu)穿越風(fēng)井時(shí)因底部混凝土導(dǎo)臺(tái)相較回填土強(qiáng)度較大,容易形成“上軟下硬”地層,盾構(gòu)機(jī)掘進(jìn)姿態(tài)易出現(xiàn)“抬頭”趨勢(shì),二次進(jìn)洞姿態(tài)容易偏差過(guò)大。縮小導(dǎo)臺(tái)尺寸,并在導(dǎo)臺(tái)范圍內(nèi)回填級(jí)配碎石,既保證盾構(gòu)機(jī)掘進(jìn)時(shí)刀盤(pán)面板受力均勻,也可為盾體及成型管片提供良好持力層,模擬原狀土地層中盾構(gòu)機(jī)掘進(jìn)狀態(tài)。
側(cè)墻支撐體系輔以監(jiān)測(cè)系統(tǒng)有效改善結(jié)構(gòu)受力狀態(tài),確保盾構(gòu)機(jī)穿越時(shí)結(jié)構(gòu)受力安全[2]。-2層結(jié)構(gòu)施工時(shí)在側(cè)墻、扶壁柱、底縱梁預(yù)埋鋼板,結(jié)構(gòu)回填土前在扶壁柱與底縱梁之間架設(shè)型鋼斜撐,隧道頂部環(huán)梁位置處設(shè)置鋼圍檁+鋼支撐對(duì)撐,用臨時(shí)支護(hù)結(jié)構(gòu)完成結(jié)構(gòu)受力體系的閉合,改善結(jié)構(gòu)受力狀態(tài)。
同時(shí)將鋼支撐活動(dòng)端設(shè)置在盾構(gòu)機(jī)進(jìn)洞一側(cè),在隧道正上方鋼支撐安裝應(yīng)力傳感器并保留加力千斤頂,盾構(gòu)機(jī)穿越時(shí)根據(jù)應(yīng)力傳感器監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及圍護(hù)結(jié)構(gòu)位移監(jiān)測(cè)情況對(duì)鋼支撐受力及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)加,完成已完結(jié)構(gòu)內(nèi)力傳導(dǎo)與釋放。
半回填法盾構(gòu)過(guò)站施工流程圖見(jiàn)圖2。
3.2.1 各工序操作步驟
預(yù)帶注漿系統(tǒng)鋼環(huán)見(jiàn)圖3。盾構(gòu)過(guò)站風(fēng)井工序如圖4所示。
1)結(jié)構(gòu)開(kāi)挖至設(shè)計(jì)底標(biāo)高后及時(shí)施作底板及縱梁,達(dá)到相關(guān)強(qiáng)度要求后拆除-2層范圍內(nèi)鋼支撐,涉及換撐時(shí)及時(shí)施作預(yù)埋及支撐安裝[3]。盾構(gòu)過(guò)站風(fēng)井支撐系統(tǒng)簡(jiǎn)圖如圖5所示,盾構(gòu)過(guò)站風(fēng)井序圖如圖6所示。
2)施作-2層結(jié)構(gòu)側(cè)墻至中板下,同時(shí)在底板施工盾構(gòu)過(guò)站導(dǎo)臺(tái),導(dǎo)臺(tái)尺寸確定時(shí)較刀盤(pán)開(kāi)挖半徑大20 cm~40 cm,同時(shí)考慮該段線路設(shè)計(jì)中相關(guān)參數(shù)要求。到導(dǎo)臺(tái)分為左右兩側(cè),中間位置回填級(jí)配碎石+塑性改良土,確保盾構(gòu)機(jī)在風(fēng)井內(nèi)掘進(jìn)時(shí)底部土體具有較好持力的同時(shí)也便于刀盤(pán)開(kāi)挖(見(jiàn)圖7)。
3)結(jié)構(gòu)施工時(shí)在沿隧道線路方向南北兩側(cè)扶壁柱及洞門(mén)環(huán)梁頂部分別埋置鋼板,安裝側(cè)墻支撐系統(tǒng)。其中兩端墻扶壁柱安裝400×400 H型鋼,斜向角度45°,環(huán)梁頂部左右線各加設(shè)一根800鋼支撐,預(yù)加軸力50 kN,其中左右線靠扶壁柱鋼支撐均安裝軸力傳感器,回填土前各保留一組加力千斤頂在活絡(luò)頭一端,方便后期根據(jù)監(jiān)測(cè)情況進(jìn)行軸力補(bǔ)加(見(jiàn)圖8)。
4)回填土至管片頂上部3 m位置處,頂部靠盾構(gòu)機(jī)進(jìn)出洞兩端回填斜坡面,靠墻一側(cè)高出3 m,回填采用塑性改良土盾構(gòu)渣土。
5)盾構(gòu)機(jī)在進(jìn)出洞施工階段,通過(guò)預(yù)埋鋼環(huán)注漿系統(tǒng)將軟弱夾層部位土體進(jìn)行注漿加固(見(jiàn)圖9)。盾體通過(guò)后在鄰近進(jìn)出洞各7環(huán)(0環(huán)~6環(huán))采用多孔注漿環(huán)管片,盾構(gòu)施工時(shí)先采用同步注漿漿液將刀盤(pán)開(kāi)挖間隙進(jìn)行有效填充。后續(xù)進(jìn)行土方開(kāi)挖前,采用2 m深花管注深孔雙液漿對(duì)1環(huán)~6環(huán)進(jìn)行注漿封堵,0環(huán)注漿時(shí)采用多次少量的方式進(jìn)行,吊裝孔配合預(yù)埋鋼環(huán)中設(shè)置的注漿系統(tǒng)共同補(bǔ)漿,確保間隙填充密實(shí),有效控制開(kāi)挖滲漏水風(fēng)險(xiǎn)。
6)結(jié)構(gòu)施工完成后,利用盾構(gòu)機(jī)聯(lián)絡(luò)通道施工間隙,拆除管片,人工配合小挖機(jī)逐步清除中板以下塑性混凝土及水泥改性土,直接利用盾構(gòu)隧道渣土系統(tǒng)出土。塑性混凝土與主體結(jié)構(gòu)黏結(jié)力較小,可輕易從主體結(jié)構(gòu)上剝離,采用人工破除即可。
3.2.2 進(jìn)出洞監(jiān)控量測(cè)
盾構(gòu)機(jī)出洞及再進(jìn)洞能否順利實(shí)施的重點(diǎn)是盾構(gòu)機(jī)姿態(tài)是否合理準(zhǔn)確。其中,盾構(gòu)機(jī)進(jìn)站測(cè)量時(shí)姿態(tài)調(diào)整是重點(diǎn),需進(jìn)行盾構(gòu)機(jī)姿態(tài)的人工復(fù)核測(cè)量,接收洞門(mén)復(fù)核測(cè)量時(shí),洞門(mén)中心位置偏差,洞門(mén)鋼環(huán)圓度測(cè)量等是重點(diǎn),這樣才可確保盾構(gòu)機(jī)順利通過(guò)[4]。風(fēng)井回填前對(duì)預(yù)埋鋼環(huán)安裝精度進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,通過(guò)擬合圓度對(duì)預(yù)埋鋼環(huán)空間位置初步確定。盾構(gòu)機(jī)進(jìn)站時(shí)保持盾構(gòu)機(jī)呈“抬頭”趨勢(shì),在中間風(fēng)井回填段施工時(shí)通過(guò)逐步降低土倉(cāng)內(nèi)實(shí)土壓力降低盾構(gòu)機(jī)推力及克服回填土不均一帶來(lái)的姿態(tài)不易控制問(wèn)題。整個(gè)穿越過(guò)程對(duì)側(cè)墻支撐系統(tǒng)進(jìn)行軸力監(jiān)測(cè),盾構(gòu)機(jī)抵達(dá)側(cè)墻前10環(huán)逐漸降低推力及掘進(jìn)速度。
采用此施工技術(shù)風(fēng)井結(jié)構(gòu)僅需完成-2層(盾構(gòu)穿越層)側(cè)墻施工,土方回填至刀盤(pán)開(kāi)挖面以上3 m即可,大大降低盾構(gòu)穿越前的準(zhǔn)備工作及穿越后的后續(xù)工程施工組織難度,有明顯的工期及成本優(yōu)勢(shì)。同時(shí),風(fēng)井端頭小里程采用3 m全斷面小導(dǎo)管注漿加固,大里程采用3 m攪拌樁加固,較傳統(tǒng)端頭加固長(zhǎng)度減小7 m~9 m,項(xiàng)目應(yīng)用過(guò)程中累計(jì)創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益達(dá)840萬(wàn)元。
側(cè)墻預(yù)埋鋼環(huán)加裝分區(qū)注漿控制系統(tǒng),在盾構(gòu)機(jī)完成進(jìn)出站后及時(shí)有效將管片與圍護(hù)結(jié)構(gòu)、預(yù)埋鋼環(huán)間隙準(zhǔn)確高效填充,防止僅依靠管片注漿孔注漿的不確定性對(duì)后期開(kāi)挖帶來(lái)的額外風(fēng)險(xiǎn)。
側(cè)墻反力系統(tǒng)鋼支撐預(yù)加軸力自動(dòng)調(diào)節(jié),結(jié)合施工監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及盾構(gòu)掘進(jìn)參數(shù)實(shí)時(shí)調(diào)整和適應(yīng),準(zhǔn)確掌握結(jié)構(gòu)變形及受力狀態(tài),降低施工風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)采用該技術(shù),不需大規(guī)模進(jìn)行管線遷改及水泥樁施工,節(jié)約水泥用量,減小對(duì)地下水源進(jìn)行污染。同時(shí)避免大規(guī)模土方回填及設(shè)備作業(yè)帶來(lái)的揚(yáng)塵及噪聲,提升施工作業(yè)品質(zhì)。自動(dòng)反力補(bǔ)償系統(tǒng)等信息化監(jiān)測(cè)及自動(dòng)化處理系統(tǒng)的應(yīng)用,為及時(shí)有效處理施工帶來(lái)的不利影響,顯著減小盾構(gòu)機(jī)進(jìn)出站對(duì)已完結(jié)構(gòu)的不利影響,降低工程自身風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí),合理助推施工生產(chǎn)邁入自動(dòng)化、信息化,環(huán)保效益顯著。
通過(guò)采用半回填法盾構(gòu)過(guò)站施工技術(shù),最終項(xiàng)目雙線盾構(gòu)機(jī)安全、快速的通過(guò)了中間風(fēng)井,工期提前90 d。該技術(shù)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在:
1)安全性高。側(cè)墻預(yù)埋鋼環(huán)加裝分區(qū)注漿控制系統(tǒng),在盾構(gòu)機(jī)完成進(jìn)出站后及時(shí)有效將管片與圍護(hù)結(jié)構(gòu)、預(yù)埋鋼環(huán)間隙準(zhǔn)確高效填充,防止僅依靠管片注漿孔注漿的不確定性對(duì)后期開(kāi)挖帶來(lái)的額外風(fēng)險(xiǎn)。2)工期短。該技術(shù)解決了盾構(gòu)機(jī)過(guò)站全部回填施工,土方回填至刀盤(pán)開(kāi)挖面以上3 m即可,大大降低盾構(gòu)穿越前的準(zhǔn)備工作及穿越后的后續(xù)工程施工組織難度,大大縮短了施工工期。3)經(jīng)濟(jì)效益高。該技術(shù)較傳統(tǒng)端頭加固長(zhǎng)度減小7 m~9 m,大大降低施工成本。