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      降水井技術(shù)在隧道下穿水塘段施工中的應(yīng)用

      2018-09-10 11:23:36楊良雄
      企業(yè)科技與發(fā)展 2018年3期
      關(guān)鍵詞:水塘

      楊良雄

      【摘 要】文章以廈門第二西通道(海滄隧道)工程A1標(biāo)段行車隧道下穿洞頂水塘富水砂層段施工中,采用40 m深井管井降水+25 m真空管井降水相結(jié)合的復(fù)合降水系統(tǒng)降水井技術(shù)后產(chǎn)生的降水效果為例,證明了采用該降水井技術(shù)對(duì)降水地下水效果明顯,可為隧道安全、平穩(wěn)下穿水塘段不良地質(zhì)段落創(chuàng)造有利條件。

      【關(guān)鍵詞】水塘;富水砂層;降水井技術(shù);下穿

      【中圖分類號(hào)】TU753.66 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A 【文章編號(hào)】1674-0688(2018)03-0202-02

      1 工程概況

      1.1 水塘段地質(zhì)情況

      該段隧道覆蓋層厚8.5~11.5 m,主要由雜填土、殘積粉質(zhì)黏土組成,局部夾雜淤泥及中粗砂透鏡體,基巖為花崗巖和輝綠巖,全~強(qiáng)風(fēng)化層厚2.2~15.3 m;中風(fēng)化帶厚度一般不超過1.8~5.7 m,節(jié)理裂隙較發(fā)育,巖體呈碎(石)塊(石)鑲嵌結(jié)構(gòu);本段基巖微風(fēng)化面埋深15.5~19.4 m,結(jié)構(gòu)面結(jié)合度較好,巖體以塊狀砌體結(jié)構(gòu)為主,透水性弱,巖質(zhì)堅(jiān)硬。隧道洞身部分處于全~強(qiáng)風(fēng)化巖中,自穩(wěn)能力差,洞頂主要為覆蓋層及全~強(qiáng)風(fēng)化巖,微風(fēng)化巖體較薄。隧道為雙洞三車道橢圓形斷面,開挖斷面面積為163.87 m2,采用復(fù)合式襯砌結(jié)構(gòu),超前支護(hù)為超前小管棚,開挖工法為CRD法。

      1.2 水塘段水文情況

      水塘中分布的地表水在隧道開挖前已用水泵抽排干凈。根據(jù)含水介質(zhì)和地下水的賦存條件,水塘段地下水主要包括上層滯水、松散巖類孔隙水與基巖裂隙水。隧道開挖施工過程中發(fā)現(xiàn),掌子面局部滲水較明顯,采用注漿堵水,但收效甚微。因圍巖受水影響,發(fā)生軟化,掌子面圍巖整體自穩(wěn)能力下降明顯,開挖過程中掉塊與局部垮塌現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,造成圍巖局部超挖明顯,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量與安全造成很大的困擾。同時(shí),開挖施工過程中第三方監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,部分?jǐn)嗝婀绊斚鲁僚c周邊收斂明顯,部分拱架發(fā)生變形,造成部分段落初支拱架需進(jìn)行置換,對(duì)施工進(jìn)度產(chǎn)生極為不利的影響。由此可見,水塘段地下水十分豐富,這將極大影響行車隧道的下穿開挖施工,并造成安全隱患,如何解決地下水對(duì)施工的干擾迫在眉睫。

      2 降水井技術(shù)的應(yīng)用及效果

      為解決水塘段地下水對(duì)隧道開挖施工造成的種種不利影響,確保施工安全,避免拱頂下沉造成的初支拱架置換,根據(jù)隧道洞身開挖后出水情況,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際圍巖揭示情況及類似工程經(jīng)驗(yàn),并結(jié)合已探明該區(qū)域地層地質(zhì)情況,綜合分析后決定水塘段采用40 m深井管井降水+25 m真空管井降水相結(jié)合的復(fù)合降水系統(tǒng)。25 m真空管井降水井:主要疏干土層、填筑土、粉質(zhì)黏土、強(qiáng)風(fēng)化花崗巖層中腹水;40 m深井管井降水井:主要疏干基巖節(jié)理、裂隙中腹水。

      考慮到管井降水時(shí)的井損效應(yīng),疏干井考慮深入至開挖輪廓線以下13 m(5 m為沉砂空間,8 m為漏斗存水空間)。

      2.1 降水井施工

      在行車隧道左線50 m(BZK12+390~BZK12+440)與右線50m(BYK12+390~BYK12+440)范圍內(nèi)洞頂水塘沿左、右線開挖輪廓線外2 m,縱向間距10 m布設(shè)降水井,共設(shè)置19口降水井,降水井布設(shè)真空降水井與深井降水井間隔錯(cuò)開布設(shè),呈“W”形(縱向:深井降水井+真空降水井+深井降水井依次排序;橫向:深井降水井+真空降水井+深井降水井依次排序),后續(xù)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際降水情況考慮左、右線隧道洞頂仰坡平臺(tái)降水井布設(shè)(如圖1、圖2所示)。兩種降水井具體施工參數(shù)如下。

      25 m真空降水井井深為25 m,井身結(jié)構(gòu)除上部密封系統(tǒng)外,其余同深井降水井結(jié)構(gòu)一樣,鉆井直徑為700 mm,井管采用直徑φ250 mm鋼管,井管口4 m以下加工成濾水管,濾水管側(cè)壁鉆孔,孔徑為16 mm,孔距為50 mm,濾水管外側(cè)包扎紗網(wǎng)以阻止地層細(xì)顆粒流失,采用80目濾網(wǎng)包扎1層,濾水管段回填2~6 mm碎石做過慮層,井口0~4 m回填黏土密閉。井口與井外真空泵采用φ50 mmPVC排水管密封連接,確保井口段無漏氣,PVC排水管下管至距井底5 m位置,井底與抽水管口5 m作為沉砂空間(如圖3所示)。

      40 m深井降水井井深為40 m,井底為仰拱開挖底下13 m(含5 m沉沙空間,8 m為漏斗存水空間),鉆井直徑為700 mm,井管采用直徑φ250 mm鋼管,井管口3 m以下加工成濾水管,濾水管側(cè)壁鉆孔,孔徑為16 mm,孔距為50 mm,濾水管外側(cè)包扎紗網(wǎng)以阻止地層細(xì)顆粒流失,采用80目濾網(wǎng)包扎1層,濾水管段回填2~6 mm碎石做過慮層,井口0~3 m回填黏土。水泵底部距離井底5 m作為沉砂空間,水泵頂部8 m為漏斗存水空間,每口井配置一臺(tái)2.5 kW深孔潛水泵連接φ50 mmPVC管進(jìn)行抽水(如圖4所示)。

      2.2 降水井降水效果

      在行車隧道左、右線采用CRD工法下穿水塘段施工期間,19口降水井有效工作148 d。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)記錄、統(tǒng)計(jì)并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析可知,19口降水井共計(jì)抽水量為7 668.2 m3。其中,日平均抽水量為51.8 m3/d,日最大抽水量為111.6 m3/d,單口降水井平均抽水量為403.6 m3,單口降水井最大抽水量為1 360.2 m3(2號(hào)井)。

      從以上數(shù)據(jù)可以看出,采用40 m深井管井降水+25 m真空管井降水相結(jié)合的復(fù)合降水系統(tǒng)降水井技術(shù)對(duì)水塘段地下水的降水效果明顯。在隧道開挖過程中,掌子面滲水明顯減少,甚至消失,掌子面圍巖自穩(wěn)能力得到較大提高,掉塊現(xiàn)象較少發(fā)生。第三方監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,拱頂下沉較少,總體趨勢(shì)平穩(wěn),拱架變形得到明顯改善。

      3 結(jié)論

      實(shí)踐證明,采用40 m深井管井降水+25 m真空管井降水相結(jié)合的復(fù)合降水系統(tǒng)降水井技術(shù)對(duì)地下水的降水效果顯著,有效疏干了隧道左、右線強(qiáng)風(fēng)化層、全風(fēng)化層、砂土層、殘積黏土層及填土層中含水量,提高了水塘下方隧道內(nèi)土(巖)體強(qiáng)度,避免了隧道內(nèi)發(fā)生突泥、突涌,確保施工時(shí)開挖面的穩(wěn)定性及安全性,為左、右線洞口段隧道安全、平穩(wěn)穿越水塘段不良地質(zhì)段落創(chuàng)造了有利條件,實(shí)現(xiàn)了安全、平穩(wěn)下穿水塘段的目標(biāo),可為今后類似隧道工程施工提供一定的經(jīng)驗(yàn)借鑒與參考。

      參 考 文 獻(xiàn)

      [1]李貴保.談軌道交通車站深基坑工程降水施工控制[J].山西建筑,2014,40(25):103-104.

      [2]占有名,姚德峰.斜井過富水厚砂沉降水井階梯式降水研究[J].現(xiàn)代礦業(yè),2017,33(6):82-85.

      [3]洪三金.地下空間工程降水井施工關(guān)鍵技術(shù)[J].建筑施工,2012(11):1058-1059.

      [責(zé)任編輯:陳澤琦]

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