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    長(zhǎng)大明挖隧道回填土堆載預(yù)壓研究

    2020-01-09 06:37:16于進(jìn)江王久軍凌云鵬
    鐵道勘察 2020年1期
    關(guān)鍵詞:明洞覆土拱頂

    于進(jìn)江 王久軍 岳 嶺 凌云鵬

    (1.京張城際鐵路有限公司,北京 100070; 2.中鐵工程設(shè)計(jì)咨詢(xún)集團(tuán)有限公司,北京 100055)

    近年來(lái),中國(guó)高速鐵路迎來(lái)了一輪新的建設(shè)高潮。高速鐵路隧道的修建應(yīng)執(zhí)行“早進(jìn)晚出”的原則[1-5](即在隧道進(jìn)出口設(shè)置明洞結(jié)構(gòu)),采用小型機(jī)械對(duì)明洞進(jìn)行分層回填,分層厚度不小于0.3 m,兩側(cè)回填土的高差不小于0.5 m[6-8]。對(duì)于常規(guī)的隧道來(lái)說(shuō),明洞相對(duì)較短,一般只有幾十米或幾百米,明洞回填對(duì)隧道工期的影響微乎其微。受線路線形、地質(zhì)條件和周邊地表環(huán)境的影響,近年來(lái)涌現(xiàn)出了一批明挖隧道,如石家莊六線隧道[9]、京沈客專(zhuān)扣莫明洞[10]、紫金港隧道[11]、鄭州至新鄭機(jī)場(chǎng)城際鐵路機(jī)場(chǎng)隧道[12]、長(zhǎng)沙三環(huán)線隧道[13]等,這些明挖隧道長(zhǎng)度較長(zhǎng),主體結(jié)構(gòu)澆筑完成后,隧道回填占用的時(shí)間較長(zhǎng),對(duì)隧道工期起著至關(guān)重要的作用。

    以京張高鐵東花園隧道為工程背景,針對(duì)東花園隧道工期緊張、回填土含水率高、難以碾壓密實(shí)等特點(diǎn),對(duì)隧道回填土采用堆載預(yù)壓的方法來(lái)提高其壓實(shí)度,為國(guó)內(nèi)外類(lèi)似工程提供參考依據(jù)。

    1 工程概況

    1.1 新建工程概況

    東花園隧道位于河北省張家口市懷來(lái)縣東花園鎮(zhèn),進(jìn)口里程為DK82+770,出口里程為DK87+740,全長(zhǎng)4 970 m,最大埋深約8.1 m。

    東花園隧道隧址區(qū)地勢(shì)平坦、開(kāi)闊,線路兩側(cè)多為耕地。地層巖性主要為第四系全新統(tǒng)沖洪積層粉土、黏性土、砂類(lèi)土及碎石土,第四系上更統(tǒng)湖積層粉土、粉質(zhì)黏土、砂類(lèi)土。地下水類(lèi)型為孔隙水,主要賦存于第四系洪坡積層中;受官?gòu)d水庫(kù)影響,地下水埋深3.0~10 m。

    1.2 襯砌類(lèi)型

    全隧采用明挖放坡施工、拱形明洞襯砌,環(huán)境作用等級(jí)為凍融環(huán)境D2,抗?jié)B等級(jí)為P10,主體結(jié)構(gòu)均采用C40鋼筋混凝土,襯砌支護(hù)參數(shù)見(jiàn)表1。

    表1 雙線明洞整體式襯砌支護(hù)參數(shù)

    1.3 現(xiàn)場(chǎng)施工情況

    受限于隧道用地屬性的特殊性,東花園隧道實(shí)際進(jìn)場(chǎng)時(shí)間滯后指導(dǎo)性施工組織計(jì)劃6個(gè)月。按照工期要求,東花園隧道2018年6月30日土建完工,2018年9月30號(hào)明挖基坑回填完成,工期十分緊張;受降雨、降雪及地下水位等影響,開(kāi)挖土體含水率高,且周邊均為耕地,臨時(shí)棄渣場(chǎng)征地困難,開(kāi)挖土體回填前不能進(jìn)行有效晾曬,導(dǎo)致難以分層碾壓密實(shí)。

    洞頂回填面在運(yùn)營(yíng)期間將恢復(fù)為農(nóng)田,對(duì)地形的平整度和壓實(shí)度要求不高,回填至原地面后,可以適當(dāng)多回填一部分,既能起到壓密回填土的作用,同時(shí)可以在地面線以上保留一定的土層作為后期沉降預(yù)留,避免出現(xiàn)固結(jié)沉降漏斗。

    2 堆載高度研究

    在堆載預(yù)壓情況下,由于明洞頂部覆土厚度大于設(shè)計(jì)覆土厚度,需要對(duì)不同覆土厚度的明洞襯砌進(jìn)行強(qiáng)度和裂縫檢算,在保證結(jié)構(gòu)安全性的前提下,得出結(jié)構(gòu)能承受的最大覆土厚度。

    2.1 計(jì)算模型

    本次結(jié)構(gòu)計(jì)算主要考慮荷載結(jié)構(gòu)自重和圍巖壓力、水壓力、施工荷載、明洞頂部堆載等。

    按照平面應(yīng)變假設(shè),采用“荷載-結(jié)構(gòu)”模型,縱向取單位長(zhǎng)度,采用SAP84有限元分析軟件進(jìn)行計(jì)算。將結(jié)構(gòu)覆土換算成上豎向土壓力和側(cè)向土壓力,進(jìn)行結(jié)構(gòu)內(nèi)力計(jì)算。地層反力由彈簧單元模擬,結(jié)構(gòu)自重由程序自動(dòng)加載。

    本隧道明洞襯砌分兩種類(lèi)型:0~4 m覆土襯砌、4~10 m覆土襯砌。驗(yàn)算時(shí),分別取不同覆土厚度下的結(jié)構(gòu)進(jìn)行承載能力和裂縫控制驗(yàn)算,得出結(jié)構(gòu)所承受的最大覆土厚度。

    2.2 計(jì)算結(jié)果

    計(jì)算完成后,經(jīng)驗(yàn)算,0~4 m覆土襯砌拱頂可承受的最大覆土厚度為12 m,4~10 m覆土襯砌拱頂可承受的最大覆土厚度為16 m。其計(jì)算結(jié)果如圖1~圖4所示。

    圖1 0~4 m覆土襯砌拱頂覆土12 m彎矩(單位:kN·m)

    圖2 0~4 m覆土襯砌拱頂覆土12 m軸力(單位:kN)

    圖3 4~10 m覆土襯砌拱頂覆土16 m彎矩(單位:kN·m)

    圖4 4~10 m覆土襯砌拱頂覆土16 m軸力(單位:kN)

    2.3 襯砌驗(yàn)算

    拱頂最大覆土厚度條件下,不同襯砌類(lèi)型明洞結(jié)構(gòu)控制截面內(nèi)力如表2、表3所示。

    表2 0~4 m覆土襯砌截面內(nèi)力

    表3 4~10 m覆土截面內(nèi)力

    由表2、表3可知,對(duì)于0~4 m覆土襯砌和4~10 m覆土襯砌,分別在拱頂覆土12 m、16 m情況下結(jié)構(gòu)滿足承載能力要求,同時(shí)臨時(shí)裂縫寬度可控制在0.35 mm以?xún)?nèi),故可取覆土12 m、16 m分別作為0~4 m覆土襯砌和4~10覆土襯砌的最大允許覆土厚度。

    3 堆載預(yù)壓固結(jié)度及沉降值計(jì)算

    堆載預(yù)壓法是處理軟弱地基的一種有效方法,其原理是利用天然地基土層本身的透水性或設(shè)置在地基中的豎向排水體,通過(guò)在地表加載預(yù)壓使土體中孔隙水排出,在總應(yīng)力不變的情況下有效應(yīng)力增大,土體逐漸固結(jié),地基土被壓實(shí)[14-15]。根據(jù)東花園隧道現(xiàn)場(chǎng)回填情況,回填土土質(zhì)疏松,孔隙比大,采用堆載預(yù)壓的方法可以有效提高回填土的固結(jié)度。

    3.1 固結(jié)度計(jì)算方法

    固結(jié)度計(jì)算是堆載預(yù)壓設(shè)計(jì)的一個(gè)重要內(nèi)容,通過(guò)計(jì)算各級(jí)荷載作用下不同時(shí)刻的地基固結(jié)度,可以推算出各級(jí)荷載作用下的地基土強(qiáng)度,在此基礎(chǔ)上確定加載情況,并推算沉降情況。

    目前,計(jì)算固結(jié)度常用的計(jì)算方法有改進(jìn)太沙基法和改進(jìn)高木俊介法[16-20]。

    本次計(jì)算采用JGJ 79—2012《建筑地基處理技術(shù)規(guī)范》所推薦的改進(jìn)高木俊介法,該方法考慮了豎向排水固結(jié)度Ux,由Ur和Ux兩者聯(lián)合起來(lái)得出Urx,其固結(jié)度理論公式為

    U=1-αe-βt

    (1)

    公式(1)對(duì)于僅豎向排水固結(jié)或豎向排水固結(jié)與徑向排水固結(jié)聯(lián)合作用都適用,所不同的是α與β兩個(gè)參數(shù)的不同。對(duì)于一級(jí)或多級(jí)等數(shù)加荷條件下,當(dāng)固結(jié)時(shí)間為t時(shí),對(duì)應(yīng)總荷載的地基平均固結(jié)度可按下式計(jì)算

    (2)

    qi——第i級(jí)荷載的加載速率/(kPa/d);

    ∑Δp——各級(jí)荷載的累加值/kPa;

    Ti-1、Ti——分別為第i級(jí)荷載加載的起始和終止時(shí)間(從零點(diǎn)起算),當(dāng)計(jì)算第i級(jí)荷載加載過(guò)程中某時(shí)間t的固結(jié)度時(shí),Ti改為t;

    α、β——參數(shù),根據(jù)地基土排水固結(jié)條件,按JCJ79—2012《建筑地基處理規(guī)范》表5.2.7采用。對(duì)豎井地基,表中所列β為不考慮涂抹和井阻影響的參數(shù)值。

    3.2 基本計(jì)算參數(shù)

    計(jì)算參數(shù)是控制計(jì)算結(jié)果準(zhǔn)確性的重要因素。為保證計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性,選取現(xiàn)場(chǎng)回填土進(jìn)行土工試驗(yàn):回填土密度ρ=1.52 g/cm3,孔隙比e0=1.03,av(0.05~0.1)=1.31,av(0.1~0.2)=0.76,原狀土孔隙比en=0.7。

    3.3 加載方式

    明洞回填高度超過(guò)設(shè)計(jì)高度時(shí),第一、二級(jí)堆載高度為3 m,剩余級(jí)數(shù)堆載高度均為2 m,直至堆載至最大覆土,堆載時(shí)間為90 d,加載圖式如圖5所示。圖5中加載最大荷載僅為示意,實(shí)際堆載時(shí)應(yīng)根據(jù)明洞類(lèi)型和設(shè)計(jì)覆土厚度來(lái)確定合適的堆載高度。根據(jù)回填土ei-pi關(guān)系曲線,可得出不同堆載條件下的土體孔隙比ei(如表4所示)。

    圖5 回填加載示意

    堆載厚度/m堆載大小pi/kPa孔隙比ei345.60.971691.20.9128121.60.884101520.861

    3.4 固結(jié)度和殘留堆載高度計(jì)算

    結(jié)合土工試驗(yàn)參數(shù),根據(jù)土力學(xué)相關(guān)計(jì)算公式和改進(jìn)高木俊介法,計(jì)算出達(dá)到設(shè)計(jì)壓實(shí)度的土體最終沉降量、堆載作用下產(chǎn)生的沉降量、土體平均固結(jié)度和清除堆載時(shí)需要額外保留的土體高度,計(jì)算結(jié)果如表5所示。

    表5 固結(jié)度和殘留堆載高度計(jì)算結(jié)果

    對(duì)表5計(jì)算結(jié)果進(jìn)行分析,可以得出堆載高度與固結(jié)度、堆載壓密沉降量、保留土高度之間的曲線關(guān)系,如圖6~圖8所示。

    圖6 不同堆載高度下固結(jié)度與壓縮土層厚度之間的關(guān)系曲線

    圖7 不同堆載高度下堆載壓密沉降量與壓縮土層厚度之間的關(guān)系曲線

    圖8 不同堆載高度下保留土高度與壓縮土層厚度之間的關(guān)系曲線

    由圖6~圖8可知,在堆載條件下,土體的固結(jié)度隨著壓縮土層厚度的增大而呈冪函數(shù)形式減小,且固結(jié)度受堆載高度的影響不大;堆載壓密沉降量隨壓縮土層厚度的增加而線性增加,且堆載高度對(duì)堆載壓密沉降量影響較大;保留土高度隨壓縮土層厚度的增加而線性增加;在相同的壓縮土層厚度條件下,堆載高度對(duì)保留土高度影響較小。

    當(dāng)堆載高度為3 m時(shí),土體固結(jié)度較大,雖然堆載引起的土體沉降量偏小,但固結(jié)后保留土高度與其他工況相比差距不大。采用SAP84有限元軟件對(duì)堆載3 m時(shí)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)算(結(jié)果見(jiàn)表6、表7),結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和裂縫寬度均能滿足規(guī)范要求。因此,選用3 m堆載高度是比較合適的。

    表6 0~4 m覆土襯砌覆土7 m截面內(nèi)力

    表7 4~10 m覆土覆土13 m截面內(nèi)力

    4 結(jié)論

    以京張高鐵東花園隧道為工程背景,通過(guò)有限元軟件對(duì)結(jié)構(gòu)覆土進(jìn)行驗(yàn)算,得出不同襯砌類(lèi)型明洞所能承受的最大覆土厚度,利用改進(jìn)高木俊介法對(duì)明洞回填土堆載預(yù)壓進(jìn)行計(jì)算,可以得出如下結(jié)論。

    (1)0~4 m覆土明洞襯砌拱頂最大允許覆土厚度為12 m,4~10 m覆土明洞襯砌拱頂最大允許覆土厚度為16 m。

    (2)在堆載條件下,土體的固結(jié)度隨著壓縮土層厚度的增大而呈冪函數(shù)形式減小,且固結(jié)度受堆載高度的影響不大;在相同的壓縮土層厚度條件下,堆載高度對(duì)保留土高度影響較小。

    (3)當(dāng)堆載高度為3 m時(shí),結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和裂縫寬度均在規(guī)范規(guī)定的范圍內(nèi),且固結(jié)后保留土高度與其他堆載高度相比差別不大。因此,選用3 m堆載高度比較合適。

    (4)堆載預(yù)壓可以加快明洞回填土的固結(jié)沉降,為提高明洞回填效率提供了一個(gè)新的解決思路。

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