劉廣茹
(遼寧潤(rùn)中供水有限責(zé)任公司, 遼寧 沈陽(yáng) 110000)
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的迅速發(fā)展以及水利科技的不斷進(jìn)步,水利工程建設(shè)已經(jīng)成為合理開發(fā)和利用水資源的重要基礎(chǔ),而大規(guī)模的水利工程開發(fā)必然會(huì)面對(duì)更復(fù)雜的工程地質(zhì)情況[1]。當(dāng)前,一些水利工程的地下洞室埋深不斷增加,不僅需要面對(duì)更為復(fù)雜多變的圍巖地質(zhì)環(huán)境條件,更出現(xiàn)了一些特殊的巖體變形破壞現(xiàn)象[2]。其中,分區(qū)破壞就是其中比較特殊的一個(gè)種類。分區(qū)破壞是一種比較特殊的大埋深地下工程地質(zhì)現(xiàn)象,主要表現(xiàn)為地下洞室工程開挖之后圍巖破裂區(qū)和非破裂區(qū)交替出現(xiàn)的現(xiàn)象[3]。顯然,分區(qū)破裂現(xiàn)象和傳統(tǒng)的圍巖變形破壞現(xiàn)象存在明顯的不同,如果在工程建設(shè)中處置不當(dāng),將會(huì)導(dǎo)致圍巖的大面積和大深度破壞,后果十分嚴(yán)重[4]。因此,分區(qū)破裂已經(jīng)成為巖土工程領(lǐng)域的重點(diǎn)研究問題,引起國(guó)內(nèi)外相關(guān)學(xué)者的廣泛關(guān)注[5]。深入研究圍巖分區(qū)破裂的產(chǎn)生條件和機(jī)制,并提出具體的控制措施,可以為相關(guān)工程建設(shè)提供重要的理論和實(shí)踐依據(jù)[6]。從當(dāng)前該領(lǐng)域的研究現(xiàn)狀來看,主要是通過現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和數(shù)值模擬的方法揭示圍巖分區(qū)破裂的內(nèi)在機(jī)理和發(fā)展趨勢(shì),并提出相關(guān)的支護(hù)原則和方式[7],但是在具體的支護(hù)模式和參數(shù)設(shè)計(jì)方面缺乏深入的探索,影響到研究成果在具體工程實(shí)踐層面的應(yīng)用?;诖?,本次研究以具體的工程為依托,結(jié)合相關(guān)研究成果和工程實(shí)際,進(jìn)行深埋輸水隧洞圍巖分區(qū)破裂支護(hù)優(yōu)化設(shè)計(jì)研究,力求為工程建設(shè)提供實(shí)踐層面的支持和幫助。
大風(fēng)口水庫(kù)位于遼寧省綏中縣前衛(wèi)鎮(zhèn)境內(nèi)的石河上游,集雨面積251km2,設(shè)計(jì)庫(kù)容1.5億m3,是一座集防洪、供水、灌溉、旅游等多種功能為一體的大(2)型水利樞紐工程[8]。為了解決綏中火電廠的用水需求,需要新建一條輸水隧洞。新建的輸水隧洞位于水庫(kù)大壩的右壩端,水庫(kù)原輸水隧洞的右側(cè),屬于深埋高地應(yīng)力輸水隧洞工程,隧洞圍巖風(fēng)化嚴(yán)重,自穩(wěn)性較差[9]。
輸水隧洞的斷面為半圓拱形設(shè)計(jì),其斷面尺寸為280cm×240cm,支護(hù)結(jié)構(gòu)的原始設(shè)計(jì)為采用錨網(wǎng)噴+錨索支護(hù)。其中,支護(hù)錨桿采用的是直徑20mm、長(zhǎng)2.2m的高強(qiáng)度螺紋鋼,間距排列為80cm×80cm;鋼筋網(wǎng)的直徑為6mm,間距為20cm;噴層設(shè)計(jì)采用厚度為15cm的C20混凝土。錨索的規(guī)格為直徑15.24mm的鋼絞線,長(zhǎng)度為6.2m,間距和排距均為1.2m。
在施工過程中設(shè)計(jì)了A、B、C、D 4個(gè)監(jiān)測(cè)斷面,4個(gè)斷面的間距均為15m,各監(jiān)測(cè)斷面均在開挖之后15d進(jìn)行監(jiān)測(cè),獲取圍巖內(nèi)破壞的相關(guān)數(shù)據(jù)。在監(jiān)測(cè)過程中使用的主要儀器是KDVJ- 400鉆孔電視成像儀[10]。該儀器主要由全景攝像探頭、系統(tǒng)控制器、專用電視電纜以及彩色顯示屏等4部分構(gòu)成。采用的是高分辨率電視攝像頭,可以將鉆孔之后的內(nèi)壁構(gòu)造在彩色液晶顯示屏上顯示出來,其顯示分辨率為0.1mm。監(jiān)測(cè)過程中采用地質(zhì)鉆孔機(jī)鉆孔,鉆孔直徑為73mm,每個(gè)監(jiān)測(cè)斷面鉆5個(gè)孔,分別位于拱頂、左右拱肩以及左右側(cè)壁中部。
根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果和內(nèi)部破壞資料,將破壞區(qū)監(jiān)測(cè)超過0.5m的區(qū)域定義為破裂圈,而破裂圈之間的間隔則為完整區(qū)。對(duì)各斷面的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理,監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)從隧洞中心算起,獲得各監(jiān)測(cè)斷面破裂分區(qū)范圍,見表1。由表1可知,圍巖內(nèi)部共存在4個(gè)破裂圈。其中,隧洞表面1.5~3.0m的范圍內(nèi)為第一破裂圈,該破裂圈的圍巖破壞最為嚴(yán)重,屬于傳統(tǒng)認(rèn)知領(lǐng)域的圍巖松動(dòng)圈。該破裂圈之外為完整區(qū),再往外屬于第二破裂圈,其平均深度為3.5~4.0m,該破裂圈的圍巖破壞程度也相對(duì)較大,主要表現(xiàn)為破碎和裂隙。而后又是圍巖的完整區(qū),之后在深度5~6m范圍內(nèi)出現(xiàn)第三破裂圈,該破裂圈的破壞程度相對(duì)較小。主要表現(xiàn)為裂縫;第四破裂圈的深度一般為7~8m,該破裂圈的圍巖破壞程度最小,主要表現(xiàn)為裂隙。
從鉆孔部位的地質(zhì)巖性來看,主要包括厚度7~8 m厚的砂質(zhì)泥巖和厚度2m左右的中砂巖,以及厚度0.7m左右的泥巖。由此可見,各個(gè)破壞圈層被沒有處于巖層分層部位。同時(shí),由于鉆孔內(nèi)的裂隙均與鉆孔垂直,并近似圓形,說明破壞圈均為隧洞開挖擾動(dòng)所致,需要進(jìn)行支護(hù)加固。
表1 圍巖破裂監(jiān)測(cè)結(jié)果 單位:m
在地下洞室工程施工過程中,分區(qū)破裂是業(yè)界所關(guān)注的重要課題。從本次工程圍巖分區(qū)破裂的監(jiān)測(cè)結(jié)果來看,采取原設(shè)計(jì)方案顯然難以取得預(yù)期加固效果[11]。因此,結(jié)合工程實(shí)際以及相關(guān)學(xué)者在該領(lǐng)域的研究理論和實(shí)踐,擬采用合理的漿液類型,采用中空分段螺旋式注漿錨管對(duì)各破裂區(qū)圍巖進(jìn)行分段、分區(qū)注漿,在有效提高破裂巖體黏聚力和內(nèi)摩擦角的同時(shí),充分發(fā)揮未破裂圍巖圈層的作用,恢復(fù)輸水隧洞圍巖的整體性和強(qiáng)度,達(dá)到預(yù)期的支護(hù)效果和目標(biāo)。
本次研究選用的是預(yù)緊力為60kN的錨桿,在對(duì)第k個(gè)圍巖分區(qū)內(nèi)的破裂區(qū)進(jìn)行支護(hù)時(shí),其錨固件的長(zhǎng)度應(yīng)該相同,并且不小于L,其計(jì)算公式如下:
(1)
對(duì)于圍巖破碎區(qū)的注漿量,可以結(jié)合巖體破碎所產(chǎn)生的空間體積膨脹進(jìn)行推導(dǎo),其增加的體積就是注漿量,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)圍巖的定量化注漿,在保證注漿效果的同時(shí)盡量節(jié)省施工成本。
按照上述計(jì)算原理和公式,對(duì)各個(gè)圍巖破壞分區(qū)的錨桿長(zhǎng)度和注漿量進(jìn)行計(jì)算,結(jié)果見表2。
表2 錨桿長(zhǎng)度計(jì)算結(jié)果
按照表2中的計(jì)算結(jié)果,對(duì)錨桿進(jìn)行布設(shè)設(shè)計(jì),其示意圖如圖1所示。由于工程埋深較大且圍巖質(zhì)量較差,因此在錨桿加固過程中的錨桿托板部位可能會(huì)存在預(yù)應(yīng)力集中問題,而過大的預(yù)應(yīng)力會(huì)導(dǎo)致圍巖單點(diǎn)凹陷的情況發(fā)生,最終造成錨桿預(yù)應(yīng)力的明顯損失。因此,采取錨桿+鋼帶的方式減小錨桿的預(yù)應(yīng)力損失,其示意圖如圖2所示。
圖1 錨桿布設(shè)示意圖
圖2 錨桿+鋼帶設(shè)計(jì)示意圖
為了進(jìn)一步驗(yàn)證優(yōu)化支護(hù)方案的加固效果,在工程現(xiàn)場(chǎng)對(duì)原始方案和優(yōu)化方案進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),并對(duì)隧洞關(guān)鍵部位的位移進(jìn)行監(jiān)測(cè),通過位移量的大小對(duì)加固效果進(jìn)行評(píng)價(jià)和分析。試驗(yàn)過程中對(duì)隧洞的拱頂、以及左右拱腰3個(gè)關(guān)鍵部位進(jìn)行位移監(jiān)測(cè),每個(gè)部位從表面向內(nèi)部按照1m的間隔設(shè)置6個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn),自表面向圍巖內(nèi)部編號(hào)分別為1、2、3、4、5、6。對(duì)開挖支護(hù)后的各個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)的位移數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),結(jié)果見表3。由表3中的結(jié)果可知,優(yōu)化方案下各個(gè)測(cè)點(diǎn)的位移值顯著小于原始設(shè)計(jì)方案,說明優(yōu)化方案在控制圍巖位移變形方面具有十分顯著的作用。另一方面,原始方案的圍巖位移隨著深度的增加存在比較明顯的波動(dòng)性,這顯然和圍巖內(nèi)部存在多個(gè)破裂圈有關(guān),而優(yōu)化方案下的位移量隨著深度的增加逐步減小,說明在優(yōu)化方案下圍巖的整體性得到顯著提高,加固效果更為明顯。
大埋深圍巖分區(qū)破裂現(xiàn)象目前已經(jīng)引起廣泛的關(guān)注,成為巖土工程領(lǐng)域的重點(diǎn)研究?jī)?nèi)容。此次研究以具體工程為背景,選擇大埋深復(fù)雜地質(zhì)環(huán)境洞
表3 位移試驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 單位:mm
段,采用鉆孔電視成像儀對(duì)圍巖內(nèi)部的分區(qū)破裂情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)分析,并以監(jiān)測(cè)結(jié)果為依據(jù),提出了優(yōu)化支護(hù)的思路,并對(duì)相關(guān)參數(shù)進(jìn)行具體計(jì)算?,F(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)結(jié)果顯示,采用優(yōu)化方案之后,圍巖的位移變形得到更好控制,有利于工程施工的順利進(jìn)行。此次試驗(yàn)研究對(duì)相關(guān)類似工程施工建設(shè)具有一定的指導(dǎo)意義。當(dāng)然,深埋洞室工程圍巖分區(qū)破裂的影響因素很多,在今后的研究中需要進(jìn)行深為深入的探索,進(jìn)一步研究地下水和溫度場(chǎng)變化對(duì)圍巖分區(qū)破裂的影響,使研究結(jié)論進(jìn)一步完善。