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    復雜條件下超大直徑盾構(gòu)市政隧道工程勘察方法探討

    2019-09-05 01:54:06易宙子莫衍超熊清林李仲軒
    城市勘測 2019年4期
    關(guān)鍵詞:查明盾構(gòu)巖石

    易宙子,莫衍超,熊清林,李仲軒

    (深圳市建設(shè)綜合勘察設(shè)計院有限公司,廣東 深圳 518108)

    1 引 言

    隨著我國城市化進程的加快,城市可用地逐漸減少,城市市政建設(shè)開始不斷向地下空間發(fā)展,尤其是在大城市和特大城市,超大直徑的隧道施工技術(shù)慢慢被采用。超大直徑盾構(gòu)隧道一般是指直徑 15 m級的大直徑盾構(gòu)隧道[1]。自東京灣道路隧道于1996年建成以來,已建成工程多項。目前,國外直徑 15 m級的盾構(gòu)隧道工程完成8項,掘進長度約 58.8 km,采用盾構(gòu)14臺,其中11臺為泥水平衡盾構(gòu),僅3臺為土壓平衡盾構(gòu),盾構(gòu)直徑為 14.14 m~15.61 m。而國內(nèi)超大直徑盾構(gòu)隧道已建和在建的項目達21項,已建成或貫通的有10項,其中上海5項,南京2項,揚州1項,杭州1項,武漢1項;在建的有11項,盾構(gòu)隧道直徑為 14.50 m~15.80 m。

    從表1可看出,在項目所在區(qū)域分布這個角度上看,已建成或已貫通的盾構(gòu)施工的大直徑隧道項目主要分布在我國東部沿海和中部城市,除個別隧道遇有卵石或部分斷面巖石地層外,表中多數(shù)工程項目的地質(zhì)條件,多是在土層中施工的大直徑盾構(gòu)隧道,而類似春風隧道全斷面入硬質(zhì)巖石的大直徑盾構(gòu)隧道并不多見。

    國內(nèi)大直徑盾構(gòu)工程概況 表1

    2 春風隧道盾構(gòu)工程的特點

    深圳春風隧道項目為城市快速路,雙向四車道,設(shè)計車速為 60 km/h,擬采用單洞雙層結(jié)構(gòu),上下雙向通行,單方向設(shè)置2車道加應急車道。工程跨越深圳市福田、羅湖兩區(qū),起于濱河大道上步立交,依次經(jīng)過多條重要道路及建筑區(qū),終于沿河南路新秀立交以南,全線長約 5.16 km,其中隧道盾構(gòu)段長 3.6 km,為城市快速路,雙向四車道,設(shè)計車速為 60 km/h。隧道外徑約為 15.80 m,擬采用泥水平衡盾構(gòu)施工工藝。擬建隧道位置示意圖如圖1所示。該項目工程特點主要有如下幾個方面:

    圖1 擬建隧道位置示意圖

    2.1 盾構(gòu)斷面尺寸大

    城市一般地鐵盾構(gòu)斷面直徑約為 6.5 m,而超大直徑盾構(gòu)斷面一般超過 15 m,為普通地鐵工程斷面面積的5倍以上。給工程帶來特有的問題如下:

    ①工程經(jīng)驗少。我國僅在上海、南京、杭州、武漢等城市有超大盾構(gòu)直徑隧道建設(shè)經(jīng)驗,但上述地區(qū)地貌基本以各類型平原或階地為主,基巖埋深大,盾構(gòu)機穿越地層以土層為主,而深圳市春風隧道區(qū)域基巖埋藏淺、巖石種類多、構(gòu)造條件復雜,可能遇到的問題也更復雜多樣,春風隧道盾構(gòu)全斷面為巖石的里程長度達到了 2 800 m,占隧道盾構(gòu)段全長的78%,故可供參考借鑒的同類型經(jīng)驗非常少。

    ②由于盾構(gòu)斷面直徑超過15 m,洞身范圍分布的地層多,盾構(gòu)施工對地層差異敏感性更高,施工造成土層應力重分布的影響范圍大。

    ③隧道起止段埋深較淺,中間段埋深大。一般城市盾構(gòu)隧道兩端洞口需與地面市政道路相鏈接配套,故其起止段埋深一般較淺,上覆土層厚度也較小,盾構(gòu)施工對周邊地面環(huán)境的影響較大;隧道中間段埋深大,春風隧道在深圳羅湖火車站位置的最大埋深達到了 60 m左右,深部巖層性質(zhì)、強度和完整性對盾構(gòu)施工有較大影響。

    2.2 水文和工程地質(zhì)條件復雜

    通過現(xiàn)場踏勘和收集的資料顯示,擬建工程場地的水文和工程地質(zhì)條件較復雜,如圖2所示,主要體現(xiàn)在以下方面:

    ①擬建工程場地為海陸相沖洪積平原、灘涂及溝谷地貌地區(qū),沿線分布厚層砂(卵)石層,隧道下穿布吉河,臨近深圳河,其水量較大,且水位受潮汐的影響,場地內(nèi)分布斷裂十余條,隧道與深圳斷裂帶斜交,形成地下水良好的通道,地表水與地下水存在一定的水力聯(lián)系,其沿線水文環(huán)境相當復雜。

    ②沿線布有淤泥,淤泥質(zhì)黏土等軟弱地層以及富含地下水的砂層、卵石層等,對隧道等地下空間施工不利的地層。

    ③場地分布有多種巖性:沿線有多種巖性,按線路里程主要分布有粗粒花崗巖、板巖、碎裂巖、凝灰質(zhì)砂巖、變質(zhì)砂巖等多種巖性。巖石類別為較軟巖~堅硬巖,巖石強度變化大,巖面埋深起伏大,盾構(gòu)施工掌子面軟硬不均。

    ④深圳市羅湖區(qū)構(gòu)造較為復雜,斷裂發(fā)育。場地內(nèi)斷裂主要為深圳斷裂帶,隧道范圍內(nèi)共分布斷裂13條。隧道與斷裂斜交處巖石極破碎,隧洞左右側(cè)巖體完整性及堅硬程度差異也較大,形成軟硬不均的現(xiàn)象,對盾構(gòu)施工造成不利影響。

    圖2 隧道區(qū)域水文及地質(zhì)構(gòu)造簡圖

    2.3 隧道穿越區(qū)域的環(huán)境復雜

    如圖3所示,春風隧道線路需穿越多條城市主干道、地鐵、鐵路、河流、橋梁以及房屋建筑70余棟,人口密集,沿線分布有較多的通信、電力、燃氣、供水、雨水、污水等重要的市政管線,需下穿的建(構(gòu))筑物多,基礎(chǔ)形式復雜,對沉降敏感。

    圖3 擬建隧道下穿建筑群局部圖

    3 勘察關(guān)注的重難點及解決措施

    根據(jù)已有的盾構(gòu)工程經(jīng)驗和春風隧道的工程特點,超大直徑盾構(gòu)隧道勘察關(guān)注的重點、難點和解決的措施分述如下:

    3.1 勘探工作量的布置

    城市盾構(gòu)隧道周邊環(huán)境復雜,地質(zhì)條件也復雜多樣,一般規(guī)范中的勘察工作量布置較稀疏,可參考的規(guī)范,如《市政工程勘察規(guī)范》主要適用于常規(guī)尺寸的城市地下淺埋隧道,《公路工程地質(zhì)勘察規(guī)范》主要適用于山嶺礦山法隧道,而《城市軌道交通巖土工程勘察規(guī)范》雖對盾構(gòu)工法針對性強,但由于其斷面直徑一般僅為 6.5 m,對于超過 14 m直徑的超大直徑盾構(gòu)隧道,斷面尺寸效應造成其參考意義存在局限性。以詳勘階段為例,上述不同規(guī)范對于隧道布置鉆孔的允許間距范圍較大,故對于大直徑盾構(gòu)隧道,上述規(guī)范針對性不強,均具有一定的局限性,顯然不足以解決目前的問題。

    解決措施:針對不同的重點部位,有的放矢,采取適宜的鉆孔間距。在盾構(gòu)始發(fā)段、接收段 100 m以及建筑物密集區(qū)域按照 10 m的間距布置鉆孔;建筑較少區(qū)段,淺基礎(chǔ)區(qū)域按照 15 m的間距控制,深基礎(chǔ)區(qū)域則按照 20 m間距布置;在斷裂帶前后 30 m范圍加密鉆孔,布孔間距 5 m。還需注意加強始發(fā)井和接收井的作為深基坑的勘察工作布置。

    3.2 隧道圍巖分級

    隧道圍巖分級關(guān)系到支護強度、盾構(gòu)施工工期、換刀頻率、換刀位置選擇及超前支護措施,因此隧道圍巖的穩(wěn)定性、堅硬程度及完整性是盾構(gòu)隧道勘察關(guān)注的重點和難點之一。

    解決措施:①根據(jù)區(qū)域地質(zhì)圖,結(jié)合初勘成果,在斷層破碎帶經(jīng)過區(qū)域前后 30 m范圍內(nèi)按照 5 m的間距布置鉆孔,以查明斷層影響范圍內(nèi)巖石的強度和完整性;②對所有鉆孔在洞身范圍內(nèi)采取巖樣進行單軸抗壓強度試驗或點荷載試驗,以查明洞身范圍內(nèi)巖石的強度;③采取1/4~1/2的鉆孔進行波速測試或孔內(nèi)電視試驗,以查明巖體的完整性;④對所有鉆孔基巖段進行巖芯采取率和RQD統(tǒng)計,如圖4所示,并結(jié)合波速試驗和孔內(nèi)電視試驗進行分析比對。

    圖4 隧道沿線鉆孔RQD統(tǒng)計圖

    通過對鉆孔平均RQD值、鉆孔聲波和孔內(nèi)電視對比分析,三種手段都可得出全線洞身范圍內(nèi)巖石完整性的特點。以鉆孔RQD值為例,明顯可以找出在里程段K2~K3范圍的巖石,完整性相對全線其他里程段來說更為完整,對于盾構(gòu)刀盤換刀安全位置的選擇具有指導意義,為盾構(gòu)選型、設(shè)計和施工提供可靠的依據(jù)。

    3.3 水文地質(zhì)條件

    春風隧道線路下穿布吉河,緊鄰深圳河,其水位均受潮汐影響。場地原始地貌單元存在濱海灘涂地貌,地質(zhì)條件復雜,分布斷層破碎帶較多。地下水條件對地面沉降和端頭加固具有一定的聯(lián)系,因此查明場地的水位地質(zhì)條件為本工程的重點和難點之一。

    解決措施:①結(jié)合地貌單元,按每500 m左右采取水樣進行水質(zhì)簡分析試驗,查明場地地下水與布吉河、深圳河的聯(lián)系;②布置一定數(shù)量的鉆孔進行抽水試驗,查明孔隙水和基巖裂隙水的承壓性和富水情況;③收集原始地形資料,分析線路與原深圳河的關(guān)系,并在古河道進行鉆孔采取水樣進行試驗,并分析其與深圳河河水的聯(lián)系,分析海水入侵范圍及對混凝土腐蝕性的影響。④設(shè)置水文觀測鉆孔,定期量測水位,分析其與潮汐的關(guān)系。

    3.4 預加固區(qū)勘察

    盾構(gòu)始發(fā)或到達時圍護結(jié)構(gòu)外側(cè)的土體為軟弱地層、強透水性地層,直接人工鑿除洞門會發(fā)生涌水、涌砂、涌泥等安全事故。對進出洞土體進行預加固處理,有止水、加固土體的作用,穩(wěn)定圍護結(jié)構(gòu)外側(cè)的土體,使得盾構(gòu)始發(fā)、接收時,破除洞門更加安全。因此,查明盾構(gòu)始發(fā)和接收段的地質(zhì)條件和水文條件為本工程的重點和難點之一。

    解決措施:①在盾構(gòu)始發(fā)和接收段 150 m范圍內(nèi)按照 10 m的間距布置鉆孔,詳細查明加固范圍內(nèi)的地質(zhì)條件;②根據(jù)盾構(gòu)始發(fā)和接收段的地質(zhì)條件,布置一定數(shù)量的抽水試驗孔和水文觀測孔,查明始發(fā)段和接收段巖土層的滲透系數(shù)和富水情況。

    3.5 結(jié)泥餅可能性分析

    黏土礦物是泥餅形成的物質(zhì)基礎(chǔ),當土或巖中黏土礦物含量超過25%時,隨著其含量的增加,相同施工設(shè)備和工藝的條件下,泥餅形成的可能性將增加[3]。春風隧道在進出洞段埋深較淺,洞身位于全、強風化基巖中,因此,查明全、強風化基巖中黏土礦物的含量是本次勘察關(guān)注的重點和難點之一。

    解決措施:對每種巖性的全、強風化基巖和斷層泥采取一定數(shù)量樣品進行黏土礦物含量分析試驗,對試驗結(jié)果中黏土礦物含量大于25%的全、強風化基巖,擴大其取樣數(shù)量,進行分析統(tǒng)計,為盾構(gòu)選型和設(shè)計提供依據(jù)。

    3.6 巖石特性

    石英含量的高低、巖石的耐磨性以及硬度,對盾構(gòu)設(shè)備的換刀頻率亦緊密聯(lián)系,因此查明各巖石上述特性為本次勘察關(guān)注的重點和難點之一。

    解決措施:對每種巖性的中等風化和微風化基巖采取一定數(shù)量的樣品,分別進行巖石的石英含量、耐磨性試驗和硬度試驗,查明全線基巖石英含量的分布,并對全線巖石抗壓強度大于80MPa的地段輔以波速測試和孔內(nèi)電視進行分析,為盾構(gòu)選型和后期盾構(gòu)施工換刀頻率及換刀位置的選擇提供參考。

    對沿線各類型巖石的石英含量進行了巖石薄片鑒定分析試驗,試驗統(tǒng)計結(jié)果如表2所示:

    石英含量統(tǒng)計表 表2

    對沿線各類型巖石進行耐磨率和摩氏硬度試驗,供盾構(gòu)掘進和刀盤的選型參考,試驗的統(tǒng)計結(jié)果如表3、表4所示:

    巖石的耐磨性統(tǒng)計表 表3

    巖石摩氏硬度試驗統(tǒng)計表 表4

    3.7 斷裂帶勘察

    深圳市羅湖區(qū)構(gòu)造較為復雜,斷裂發(fā)育。場地內(nèi)斷裂主要為深圳斷裂帶,隧道范圍內(nèi)共分布斷裂帶13條。隧道與斷裂斜交處巖石極破碎,隧洞左右側(cè)巖體完整性及堅硬程度差異也較大,形成軟硬不均的現(xiàn)象,對盾構(gòu)施工造成不利影響。因此,查明沿線斷裂帶及其性質(zhì)條件,是本工程的重點和難點之一。

    解決措施:①分階段進行勘察,對于初勘遇到斷層破碎帶的位置,在詳勘階段加密布置鉆孔勘察,本項目在預測的斷層位置上下盤 30 m范圍內(nèi),沿線路方向每 5 m布置一個鉆孔,查清斷層走向、傾角、影響范圍及地層空間分布、性質(zhì);②選取部分遇斷裂帶的鉆孔采用鉆孔電視手段,直觀觀測破碎帶內(nèi)巖石完整性;③對揭露破碎帶的鉆孔進行波速測試,判斷巖體的完整性;④布置鉆孔進行抽水試驗,查明斷層位置地下水的承壓性、富水情況和斷層的地下水連通性。

    3.8 建(構(gòu))筑物基礎(chǔ)探查

    線路位于羅湖老城區(qū),下穿的建(構(gòu))筑物較多,隧道與某大廈豎向關(guān)系圖如圖5所示,盾構(gòu)施工產(chǎn)生的變形對建(構(gòu))筑物的影響較大,樁基礎(chǔ)也有可能侵入盾構(gòu)隧道斷面,以對盾構(gòu)施工產(chǎn)生影響。因此,查明沿線建(構(gòu))筑物的性質(zhì)、基礎(chǔ)情況和持力層條件,是本工程的重點和難點之一。

    解決措施:①通過向產(chǎn)權(quán)單位收集各建(構(gòu))筑物的基礎(chǔ)情況,查明各建(構(gòu))筑物的基礎(chǔ)埋深和基礎(chǔ)持力層,確定其與盾構(gòu)隧道頂板之間的距離;②對線路下穿的建(構(gòu))筑物周邊按 10 m的間距進行布置鉆孔,查明各建(構(gòu))筑物基礎(chǔ)底部至盾構(gòu)隧道頂板之間的地質(zhì)條件,根據(jù)地質(zhì)條件分析盾構(gòu)施工對建(構(gòu))筑物的不利影響。

    通過上述工作,查明建(構(gòu))筑物的基礎(chǔ)情況后,在橫斷面上標識出建(構(gòu))筑物的基礎(chǔ)與隧道關(guān)系,如表5所示,在豎向方面能夠直觀地表述,便于設(shè)計單位驗算使用。

    圖5 隧道與某大廈豎向關(guān)系圖

    線路與部分下穿建(構(gòu))筑物關(guān)系表 表5

    4 結(jié) 論

    超大直徑盾構(gòu)隧道由于尺寸大,洞身范圍地層多,而春風隧道又由于深圳羅湖區(qū)斷層復雜,巖性多樣,隧道周邊水文環(huán)境復雜,下穿建(構(gòu))筑物多,且隧道兩端淺埋、中間段深埋,總體屬全斷面入巖的大直徑深埋盾構(gòu)隧道,相對于一般的市政隧道、地鐵,需要解決的巖土工程問題更多、更復雜。

    通過春風隧道工程的特點和工程勘察經(jīng)驗的總結(jié),主要有如下值得推廣的經(jīng)驗:在勘探點布置方面有的放矢,在斷層、隧道端頭等重點部位加密布置鉆孔;對于圍巖分級,在巖石的類型鑒定定名、單軸抗壓強度試驗、點荷載強度試驗、巖體縱波速測試、RQD和采取率統(tǒng)計分析應用、孔內(nèi)電視測試等多方面著手,有效查明圍巖分級問題,有利于掌握全線圍巖的完整度情況;對于水文地質(zhì)條件問題,結(jié)合地貌單元和歷史地形沿革,采用布置抽水試驗和長期水文監(jiān)測等手段查明水文地質(zhì)條件;對于盾構(gòu)機及刀盤選型等盾構(gòu)施工相關(guān)問題,勘察階段重點關(guān)注結(jié)泥餅可能性、巖石強度、石英含量、巖石耐磨性和硬度,可以對盾構(gòu)刀盤選型起到較強的指導作用;建(構(gòu))筑物基礎(chǔ)情況采用調(diào)查、鉆探等方面工作,查明沿線外部環(huán)境影響條件及與工程的相互影響關(guān)系。

    本文通過這些方面的探討,分析了超大直徑城市隧道盾構(gòu)工程的特點,明確了超大直徑盾構(gòu)工程勘察的重、難點,指明了對應的解決方法,對同類型復雜條件下的超大直徑盾構(gòu)隧道勘察工作,具有借鑒作用。

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