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    淺談水利工程山巖壓力與洞室圍巖的穩(wěn)定性

    2010-05-11 09:21:08張智勇張美紅
    關(guān)鍵詞:山巖洞室跨度

    □ 張智勇 張美紅

    在巖體內(nèi)開挖洞室以后,巖體的原始平衡狀態(tài)被破壞,發(fā)生應(yīng)力重分布。隨著應(yīng)力的重分布,圍巖不斷變形并向著洞室逐漸位移。一些強度較低的巖石由于應(yīng)力達到強度的極限值而可能破壞,產(chǎn)生裂縫或剪切位移,破壞了的巖石在重力作用下甚至大量塌落,造成所謂“冒頂”現(xiàn)象,特別是節(jié)理、裂隙等軟弱結(jié)構(gòu)面發(fā)育的巖石更為顯著。為了保證圍巖的穩(wěn)定以及地下洞室結(jié)構(gòu)的安全,常常必須在洞室中進行必要的支護與襯砌。當然,實踐中并不是所有的洞室都要支護與襯砌,有些情況,特別是巖石較好、地質(zhì)條件簡單的情況下可不需進行支護與襯砌;而另一些情況是非進行支護與襯砌不可的。因此,在進行地下洞室設(shè)計和施工時,工程技術(shù)人員和地質(zhì)人員必須進行圍巖的穩(wěn)定分析和計算。由于支護與襯砌的目的是防止巖石塌落和變形,所以支護和襯砌上必然要受到巖石的壓力。在水工建設(shè)中,把由于洞室圍巖變形和破壞作用在支護或初砌上的壓力,稱為山巖壓力,有的稱為“地層壓力”、“圍巖壓力”、“地壓”、“巖石壓力”。

    由于山巖壓力是作用在支護或襯砌上的重要荷載,如果對山巖壓力沒有正確的估計,也就不可能合理地設(shè)計支護和襯砌的尺寸。正確決定山巖壓力的大小,探求其變化規(guī)律和特點,對于地下工程、水工隧洞、采礦、交通隧道、戰(zhàn)備工程等工程建設(shè)都具有重要的意義。例如,若設(shè)計支護和襯砌時考慮的山巖壓力值遠遠大于實際所產(chǎn)生的數(shù)值,則設(shè)計出來的支護或襯砌的尺寸必然過大,這就浪費了國家建設(shè)極為寶貴的木材、水泥及鋼材,也浪費了人力。反之,所考慮的山巖壓力過小,所設(shè)計的支護或襯砌的尺寸太小,不能負擔實際產(chǎn)生的山巖壓力,支護或襯砌被破壞,這不僅會使所建造的地下工程不能應(yīng)用,而且還會造成工傷事故。

    多年來,各國巖石力學(xué)工作者對于山巖壓力的計算進行了一系列的研究,建立了各種理論。但盡管如此,到目前為止這一問題還是沒有得到圓滿的解決。這是因為山巖壓力不僅與巖石性質(zhì)和洞室形狀有關(guān),而且還與巖體的初始天然應(yīng)力狀態(tài)、襯砌或支護的剛度和施工的快慢有關(guān)。確定山巖壓力的大小和方向是一個極為復(fù)雜的問題。

    一、山巖壓力的形成

    假設(shè)圍巖沒有受到其他洞室的影響,并且開挖爆破過程中沒有受到破壞,則洞室周圍的山巖壓力隨著時間的發(fā)展可分為三個階段:

    在第一階段內(nèi),由于巖體的變形,在洞室的周界上產(chǎn)生一般的擠壓,同時,在兩側(cè)的巖石因剪切破壞而形成了楔形巖塊,這兩個楔形巖塊就有朝著洞室內(nèi)部移動的趨向。

    在第二階段內(nèi),側(cè)向楔形體發(fā)生某種變形以后,巖體內(nèi)形成了一個橢圓形的高壓力區(qū),在橢圓曲線與洞室周界線間的巖體發(fā)生了松動。

    在第三階段,洞頂和洞底的松動巖體開始變形,并向著洞內(nèi)移動,洞頂松動巖石在重力作用下有掉落的趨勢,山巖壓力逐漸增加。

    從山巖壓力的形成機理可見,山巖壓力的形成是與洞室開挖后巖體的變形、松動和破壞分不開的。通常將由于巖體變形而對支護或襯砌給予的壓力稱為變形壓力;將巖體破壞和松動對支護或襯砌造成的壓力稱為松動壓力。變形量的大小以及破壞程度的強弱就決定著山巖壓力的大小。在不同性質(zhì)的巖石中,由于它們的變形和破壞性質(zhì)不同,所以產(chǎn)生山巖壓力的主導(dǎo)因素也就不同。通常有以下三種情況。

    (一)在整體性良好、裂隙節(jié)理不發(fā)育的堅硬巖石中,洞室圍巖的應(yīng)力一般總是小于巖石強度。因此,巖石只有彈性變形而無塑性變形,巖石沒有破壞和松動。由于彈性變形在開挖過程中就已產(chǎn)生,開挖結(jié)束,彈性變形也就完成,洞室外不會坍落。如果在開挖完成后進行支護或襯砌,則說明支護上沒有山巖壓力。在這種巖石中的洞室支護主要用來防止巖石的風(fēng)化以及剝落碎塊的掉落。

    (二)在中等質(zhì)量的巖石中,洞室圍巖的變形較大,不僅有彈性變形,而且還有塑性變形和少量巖石破碎。由于洞室圍巖的應(yīng)力重分布需要一定的時間,所以在進行支護或襯砌以后圍巖的變形受到支護或襯砌的約束,于是就產(chǎn)生山巖壓力。因此支護的澆筑時間和結(jié)構(gòu)剛度對山巖壓力影響較大。在這類巖石中,山巖壓力主要是由較大的變形所引起,巖石的松動坍落甚小,這類巖石中主要是產(chǎn)生“變形壓力”。

    (三)在破碎和軟弱巖石中,由于裂隙縱橫切割,巖體強度很低,圍巖應(yīng)力超過巖體強度很多。在這類巖石中,坍落和松動是產(chǎn)生山巖壓力的主要因素,而松動壓力是主要的山巖壓力。當沒有支護或襯砌時,巖石的破壞范圍可能逐漸擴大發(fā)展,故需要立即進行支護或襯砌,支護或襯砌的作用主要是支承坍落巖塊的重量,并阻止巖體繼續(xù)變形、松動和破壞。

    二、影響山巖壓力的因素

    (一)洞室的形狀和大小。洞室的形狀對于圍巖應(yīng)力分布會產(chǎn)生影響,同樣,洞室的形狀對山巖壓力的大小也有影響。一般而言,圓形、橢圓形和拱形洞室的應(yīng)力集中程度較小,破壞也少,巖石比較穩(wěn)定,山巖壓力也就較小。矩形斷面的洞室的應(yīng)力集中程度較大,尤以轉(zhuǎn)角處最大,因而山巖壓力比其他形狀的山巖壓力要大些。

    從前面的介紹中知道,當洞室的形狀相同時,圍巖應(yīng)力與洞室的尺寸無關(guān),即與洞室的跨度無關(guān)。但是山巖壓力一般是與洞室的跨度有關(guān)的,它可以隨著跨度的增加而增大。目前,從有些山巖壓力公式中就可以看出壓力是隨著跨度成正比增加的。但是根據(jù)經(jīng)驗,這種正比關(guān)系只對跨度不大的洞室適用。對于跨度很大的洞室,由于往往容易發(fā)生局部坍塌和不對稱的壓力,山巖壓力與跨度之間不一定成正比關(guān)系。根據(jù)我國鐵路隧道的調(diào)查,人為單線隧道與雙線隧道的跨度相差為80%,而山巖壓力與跨度成正比的關(guān)系會造成襯砌過厚的浪費現(xiàn)象。

    (二)地質(zhì)構(gòu)造。地質(zhì)構(gòu)造對于圍巖的穩(wěn)定性及山巖壓力的大小有著重要影響。目前,有關(guān)圍巖分類和山巖壓力的經(jīng)驗公式大都是建立在這一基礎(chǔ)上的,地質(zhì)構(gòu)造簡單,地層完整,無軟弱結(jié)構(gòu)面,圍巖就穩(wěn)定,山巖壓力也就小。反之,地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,地層不完整,有軟弱結(jié)構(gòu)面,圍巖就不穩(wěn)定,山巖壓力也就大。在斷層破碎帶、褶皺破壞帶和裂隙發(fā)育的地段,山巖壓力一般都較大,因為這些地質(zhì)的洞室開挖過程中常常會有大量的較大范圍的崩坍,造成較大的松動壓力。另外,如果巖層傾斜、節(jié)理不對稱以及地形傾斜,都能引起不對稱的山巖壓力。在估計山巖壓力的大小時,應(yīng)當特別重視地質(zhì)構(gòu)造的影響。

    (三)支護的形式和剛度。山巖壓力有松動壓力和變形壓力之分。當松動壓力作用時,支護的作用就是承受松動巖體或塌落巖體的重量,支護主要起承載作用。當變形壓力作用時,它的作用主要是限制圍巖的變形,以維持圍巖的穩(wěn)定,也就是說支護主要起約束作用。在一般情況下,支護可能同時具有上述兩種作用。目前采用的支護可分為兩類,一類叫做外部支護,也稱普通支護或老式支護。這種支護作用在圍巖的外部,依靠支護結(jié)構(gòu)的承載能力來承受山巖壓力。在與巖石緊密接合或者回填密實的情況下,這種支護也能起到限制圍巖變形、維持圍巖穩(wěn)定的作用。另一類是近代發(fā)展起來的支護形式,叫做內(nèi)承支護或自承支護,它是通過化學(xué)灌漿或水泥灌漿、錨桿支護、預(yù)應(yīng)力錨桿支護和噴混凝土支護等方式,加固圍巖,使圍巖處于穩(wěn)定狀態(tài)。這種支護的特點是依靠增加圍巖的自承作用來穩(wěn)固洞室,比較經(jīng)濟實用。

    支護的剛度和支護時間的早晚都對山巖壓力有較大的影響。支護的剛度愈大,則允許的變形就愈小,山巖壓力就愈大;反之則山巖壓力愈小。洞室開挖后,圍巖會產(chǎn)生變形。根據(jù)研究,在一定的變形范圍內(nèi),支護上的山巖壓力是隨著支護以前圍巖的變形增加而減少的。目前常常采用薄層混凝土支護或具有一定柔性的外部支護。這兩種支護都能夠充分利用圍巖的自承能力,以達到減少支護上的山巖壓力的目的。

    (四)洞室深度。洞室深度與山巖壓力的關(guān)系目前仍有各種說法。在有些公式中山巖壓力與深度無關(guān),有些公式中山巖壓力與深度有關(guān)。一般說來,當圍巖處于彈性狀態(tài)時,山巖壓力不應(yīng)當與洞室的埋深有關(guān)。但當圍巖中出現(xiàn)塑性區(qū)時,洞室的埋置深度應(yīng)當對山巖壓力有影響。這是由于埋置深度對圍巖的應(yīng)力分布有影響,同時對初始側(cè)壓力系數(shù)K0也有影響,從而對塑性區(qū)的形狀和大小以及山巖壓力的大小均有影響。研究表明,當圍巖通常處于高壓塑性狀態(tài)時,洞室埋置愈深,山巖壓力也就愈大。深洞室的圍巖通常處于高壓塑性狀態(tài),所以它的山巖壓力隨著深度的增加而增加,在這種情況下宜采用柔性較大的支護,以發(fā)揮圍巖的自承作用,降低山巖壓力。

    (五)時間。由于山巖壓力主要是由于巖體的變形和破壞而造成的,而巖體的變形和破壞都有一個時間過程,所以山巖壓力一般都與時間有關(guān)。

    (六)施工方法。山巖壓力的大小與洞室的施工方法和施工速度也有較大關(guān)系。施工方法主要是指掘進的方法。在巖體較差的地層中,如采用鉆眼爆破,尤其是放大炮,或采用高強度的炸藥,都會引起圍巖的破碎而增加山巖壓力。用鑿巖機掘進,光面爆破,減少超挖量,采用合理的施工方法可以降低山巖壓力。在易風(fēng)化的巖層中,需加快施工速度和迅速進行襯砌,以便盡可能地減少這些地層與水的接觸,減輕它們的風(fēng)化過程,避免山巖壓力增長。

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