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      基于G1-GRA模型的巖溶隧道突涌水風(fēng)險評價

      2021-10-20 08:52:56侯守江
      鐵道建筑技術(shù) 2021年9期
      關(guān)鍵詞:關(guān)聯(lián)度巖溶程度

      侯守江

      (中鐵十八局集團(tuán)有限公司 天津 300222)

      1 引言

      根據(jù)地質(zhì)統(tǒng)計資料,裸露在外和埋藏于地下的碳酸鹽巖總面積約占我國國土總面積的20%,在西南地區(qū)尤為嚴(yán)重。巖溶隧道突涌水在開挖建設(shè)和運(yùn)營期都有存在的可能,常常會對生命安全和經(jīng)濟(jì)建設(shè)產(chǎn)生負(fù)面影響。例如,在圓梁山隧道[1]、云霧山隧道[2]、野三關(guān)隧道[3]等發(fā)生的突涌水事故均對工程產(chǎn)生了巨大的影響。隨著我國隧道等地下工程建設(shè)事業(yè)的不斷發(fā)展,巖溶隧道突涌水成為威脅施工安全和工程可持續(xù)發(fā)展的重要難題。目前,相關(guān)的專家學(xué)者聚焦于隧道施工期的突涌水風(fēng)險評價,運(yùn)用模糊數(shù)學(xué)理論[4]、屬性數(shù)學(xué)識別[5]、集對分析法[6]等一系列方法和理論開展了研究。

      本文提出一種基于G1法和灰色關(guān)聯(lián)度的巖溶隧道突涌水風(fēng)險評價模型。運(yùn)用G1法這種基于層次分析法的改進(jìn)賦權(quán)方法進(jìn)行權(quán)重分配,并應(yīng)用灰色關(guān)聯(lián)度分析來描述在整體系統(tǒng)中各因素之間存在的關(guān)系。本文所提出的評價模型被應(yīng)用于天橋山隧道,以驗證其可行性。

      2 評價指標(biāo)及分級

      2.1 地層巖性I1

      地層巖性是最主要的因素,也是地層巖溶發(fā)育的物質(zhì)基礎(chǔ)。在不同的地質(zhì)歷史時期和地質(zhì)環(huán)境下會形成不同的地層,在礦物成分、結(jié)構(gòu)組成和類型等方面存在很大差異,導(dǎo)致地層的透水性和可溶性也不同。在研究中,將地層巖性按照可溶性分為4個等級[7],用以構(gòu)造隧道突水風(fēng)險評價模型。

      2.2 地質(zhì)構(gòu)造I2

      地質(zhì)構(gòu)造主要是指在掌子面前方,或洞體圍巖附近的溶腔、儲水或?qū)當(dāng)鄬?、暗河等不良地質(zhì)。對隧道突涌水的影響由地質(zhì)體的含水量、水壓以及與洞體的接近程度來衡量,因此將地質(zhì)構(gòu)造條件的影響程度分為4個等級[8],見表1。

      表1 地質(zhì)構(gòu)造分級標(biāo)準(zhǔn)

      2.3 巖層產(chǎn)狀I(lǐng)3

      突涌水的發(fā)生受到巖層產(chǎn)狀,包括巖層構(gòu)造和褶皺形態(tài)的影響。地下水沿垂直層面方向的滲透系數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于沿層面的滲透系數(shù),巖層產(chǎn)狀還會對巖層中水的補(bǔ)給和排出,以及徑流條件等產(chǎn)生影響。一般來說,在水平產(chǎn)出和直立產(chǎn)出的巖層中,水的入滲和輸運(yùn)條件不利于巖溶的發(fā)育。而在向斜或背斜的翼部位置,傾角為25°到65°之間時,其巖溶發(fā)育程度為最大。地層傾角等級劃分及修正方法如表2所示。

      表2 巖層傾角分級及修正方法

      2.4 地下水位I4

      地下水對巖體的各種地質(zhì)作用,包括軟化作用、剝蝕作用和搬運(yùn)作用等,使得地下水成為巖溶發(fā)育和隧道突涌水的決定性因素之一。在巖溶區(qū)域,位于不同巖溶水垂直動力分帶的地下水,有不同的致災(zāi)危險性。在突涌水評價中,分為4個等級,見表3。

      表3 評價指標(biāo)風(fēng)險等級劃分

      2.5 地形地貌I5

      在巖溶地區(qū),地形地貌是地下巖溶程度和形態(tài)的重要反映。地表的降水漏斗、巖溶洼地和落水洞等能夠?qū)⒋髿饨邓推渌乇硭畢R集起來,補(bǔ)給地下巖溶系統(tǒng)。在本次研究中,利用地表封閉負(fù)地形面積比來描述地形地貌條件對隧道突涌水風(fēng)險的影響。

      2.6 層面與層間裂隙I6

      隧道突涌水風(fēng)險評價也需要考慮層面與層間裂隙的影響。層面與層間裂隙和巖溶發(fā)育之間具有正向反饋關(guān)系:層面與層間裂隙發(fā)育程度越高時,巖層中導(dǎo)水通道越密集,地下水對巖體的溶蝕作用加強(qiáng),導(dǎo)致裂隙進(jìn)一步擴(kuò)展。根據(jù)層面與層間裂隙發(fā)育程度,將這一指標(biāo)按照對巖溶發(fā)育的有利性劃分為4個等級,來描述其對突水風(fēng)險的影響。

      2.7 突水風(fēng)險等級劃分

      考慮和分析在過去的研究中隧道災(zāi)害風(fēng)險分級[9],本次研究將隧道突涌水風(fēng)險劃分為Ⅰ(低風(fēng)險)、Ⅱ(中等風(fēng)險)、Ⅲ(高風(fēng)險)和Ⅳ(極高風(fēng)險)四個等級。另外,基于上述對各評價指標(biāo)的選取和分析,在巖溶隧道突涌水風(fēng)險評價中,指標(biāo)具體分級如表3所示。在工程災(zāi)害風(fēng)險評價中,通常將定性指標(biāo)轉(zhuǎn)化為定量指標(biāo),應(yīng)用各種決策評價理論和方法進(jìn)行計算和分析。在本次研究中,定性指標(biāo)(包括地層巖性、地質(zhì)構(gòu)造、層面與層間裂隙)運(yùn)用百分制評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行衡量。

      3 隧道突涌水風(fēng)險的G1-GRA評價模型

      3.1 G1法

      G1法是郭亞軍教授改進(jìn)層次分析法而提出的一種主觀賦權(quán)方法[10],不需要構(gòu)造復(fù)雜的矩陣和一致性檢驗,具有簡便直觀的優(yōu)點。

      3.1.1 序關(guān)系的確定

      在這里,基于指標(biāo)對評價對象而言的重要程度假設(shè)和序關(guān)系假設(shè)。對于某一評價對象有評價指標(biāo)集X={x1,x2,…,xn},從中確定出重要程度最高的一個指標(biāo),記作;然后,在其他n-1個指標(biāo)中確定出重要程度最高的指標(biāo),為;以此類推,得到了一個評價指標(biāo)的序關(guān)系,即:

      3.1.2 相對重要程度的判斷

      在給出評價指標(biāo)的序關(guān)系后,為了能夠針對各個評價指標(biāo)相對于評價對象的重要程度,來進(jìn)行權(quán)重系數(shù)的分配,需要判斷分析相鄰指標(biāo)之間的重要程度。對于評價指標(biāo)xk和xk+1,其重要程度比為:

      運(yùn)用德爾菲法[11]原理,對指標(biāo)之間的相對重要程度進(jìn)行評價。其賦值標(biāo)準(zhǔn)見表4。

      表4 相對重要程度賦值標(biāo)準(zhǔn)

      3.1.3 權(quán)重系數(shù)的計算

      在相對重要程度的理性賦值rk滿足條件rk>1/rk+1時,各個評價指標(biāo)的權(quán)重系數(shù)按照以下公式計算:

      式中,wk是第k個評價指標(biāo)的權(quán)重系數(shù)。

      3.2 灰色關(guān)聯(lián)度分析

      灰色關(guān)聯(lián)度分析是鄧聚龍教授提出的灰色系統(tǒng)理論[12]中的關(guān)鍵分析方法。對于某一研究對象系統(tǒng)內(nèi)存在未知關(guān)系的各個因素,通過灰色關(guān)聯(lián)度對其進(jìn)行量化,以分析因素間的關(guān)系規(guī)律?;疑P(guān)聯(lián)度分析的核心思想是用離散數(shù)據(jù)來表示系統(tǒng)中各個因素之間的聯(lián)系,適用于解決內(nèi)部信息缺失的系統(tǒng)問題[13-14]。

      3.2.1 評價指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化

      假設(shè)某一決策問題有n個評價指標(biāo)和m個待評價方案,則能夠建立起一個數(shù)據(jù)矩陣A,包含m個比較序列。

      而參考序列D={d1,d2,…,dn}中的參數(shù)值為各個最優(yōu)的評價指標(biāo)值,對于效益型指標(biāo),取其最大值;對于成本型指標(biāo),取其最小值。

      為了上述多個序列兩兩之間具有可比性,需要進(jìn)行無量綱化處理。

      對于效益型指標(biāo),有:

      對于成本型指標(biāo),有:

      3.2.2 加權(quán)關(guān)聯(lián)度的計算

      評價對象的優(yōu)劣性是通過關(guān)聯(lián)度的計算和比較來進(jìn)行評價的。在基于相近性原則進(jìn)行衡量的鄧氏關(guān)聯(lián)度法中,關(guān)聯(lián)系數(shù)按照下式計算:

      式中,ζ(ei(k),f(k))為第i個比較序列的第k個指標(biāo)與參考序列對應(yīng)指標(biāo)的關(guān)聯(lián)系數(shù);a、b分別是所有的比較序列與參考序列的對應(yīng)因素絕對差值的最小和最大;ρ是分辨系數(shù),取值區(qū)間為[0,1],一般情況下取0.5。

      基于上述關(guān)聯(lián)系數(shù)和根據(jù)G1法得到的權(quán)重系數(shù),可以由公式(11)計算出參考序列跟第i個比較序列的加權(quán)關(guān)聯(lián)度。

      3.3 評價模型的建立

      本文所提出的基于G1法和灰色關(guān)聯(lián)度的隧道突涌水風(fēng)險評價模型,其主要計算流程如圖1所示。

      圖1 G1-GRA評價模型計算流程

      4 工程應(yīng)用

      4.1 工程概況

      張吉懷高速鐵路,即二湛高速鐵路張家界經(jīng)吉首至懷化段,全長約246.6 km,共設(shè)有148個隧道,沿線地質(zhì)及水文地質(zhì)條件復(fù)雜,溶洞、落水洞分布較為廣泛,存在工程地質(zhì)災(zāi)害易發(fā)的風(fēng)險。全線關(guān)鍵控制性工程—天橋山隧道坐落于湖南省湘西州古丈縣默戎鎮(zhèn),設(shè)計長度6 908 m,最大埋深達(dá)到450 m,屬于深長隧道。

      隧道場區(qū)地形地貌較為復(fù)雜,屬于剝蝕低山地貌,總體地勢起伏較大,場區(qū)發(fā)育有較多的陡坎陡坡,溝谷狹長。區(qū)內(nèi)地形的相對高差懸殊,為100~500 m不等。隧道穿越3條斷層,與隧道分別相交于里程DK107+715、DK108 +430、DK110+662,影響帶的寬度大約為20 m。同時,區(qū)內(nèi)褶皺構(gòu)造在地層中發(fā)育較普遍,裂隙多樣發(fā)育,以微張裂隙為主,部分為閉合裂隙,填充物較少。區(qū)內(nèi)部分地表可見巖溶洼地、落水洞等巖溶地貌,因此地層中可能存在溶腔、導(dǎo)水管道,以及儲存有巖溶水。本區(qū)域?qū)儆趤啛釒Ъ撅L(fēng)氣候,年降水主要集中在夏季,為山區(qū)季節(jié)性河流特征。在里程DK105+267~DK107+100范圍內(nèi)主要分布寒武系下統(tǒng)清虛洞組地層,巖性以泥質(zhì)灰?guī)r、薄層條帶狀灰?guī)r為主,風(fēng)化程度不均,對于強(qiáng)風(fēng)化層,其節(jié)理相對發(fā)育,巖體比較破碎,呈致密狀,硬度較大;對于弱風(fēng)化層,屬泥晶質(zhì)結(jié)構(gòu),灰色中厚層構(gòu)造,巖質(zhì)較硬。巖層產(chǎn)狀主要是220°~270°∠10°~20°。

      運(yùn)用建立的G1-GRA巖溶隧道突涌水風(fēng)險評價模型對天橋山隧道DK106+930~DK106+960里程段的突水風(fēng)險進(jìn)行評價。通過超前地質(zhì)預(yù)報、鉆孔以及現(xiàn)場試驗對該里程段的地質(zhì)及水文地質(zhì)條件進(jìn)行調(diào)查和探測,該里程段的各個評價指標(biāo)值見表5。

      表5 天橋山隧道研究區(qū)間段評價指標(biāo)及分值

      4.2 權(quán)重分配

      根據(jù)G1法原理,邀請多位專家獨(dú)立地對6個指標(biāo)的重要程度進(jìn)行排序并評分。根據(jù)問卷反饋結(jié)果,確定了評價指標(biāo)的序關(guān)系和相對重要程度,見表6。然后依據(jù)權(quán)重計算公式(3)和(4),對隧道突涌水風(fēng)險評價所需的評價指標(biāo)進(jìn)行權(quán)重系數(shù)的分配,其結(jié)果如圖2所示。

      表6 評價指標(biāo)序關(guān)系及相對重要程度

      圖2 評價指標(biāo)的權(quán)重系數(shù)

      4.3 關(guān)聯(lián)度計算與風(fēng)險評價

      根據(jù)灰色關(guān)聯(lián)度理論選擇參考序列和比較序列,計算兩個數(shù)據(jù)集中相同評價指標(biāo)之間的關(guān)聯(lián)系數(shù),然后基于所得的權(quán)重系數(shù),得到兩個數(shù)據(jù)集的關(guān)聯(lián)度,進(jìn)行比較合適評價。

      以天橋山隧道DK106+930~DK106+960段數(shù)據(jù)構(gòu)成原始數(shù)據(jù)集X= {30,15,25,12,0.28,20}。同時,根據(jù)風(fēng)險分級和評分標(biāo)準(zhǔn)得到了決策序列A。另外,隧道突涌水風(fēng)險評價的最優(yōu)解序列,即參考序列,為D={0,0,0,0,0,0},盡管在實際情況中是完全不可能存在的,但在評價過程中具有參考意義。

      然后,運(yùn)用公式(6)、(7)進(jìn)行無量綱化處理,通過公式(8)~(10)計算標(biāo)準(zhǔn)化決策序列中評價指標(biāo)和參考序列對應(yīng)指標(biāo)之間的關(guān)聯(lián)系數(shù),得到了各風(fēng)險等級的評價指標(biāo)關(guān)聯(lián)系數(shù)矩陣V為:

      而各決策序列與參考序列的加權(quán)關(guān)聯(lián)度經(jīng)過公式(11)計算后的結(jié)果為Y={0.705 8,0.533 8,0.418 2,0.333 3}。因此在本次研究中,基于G1法和灰色關(guān)聯(lián)度的巖溶隧道突涌水風(fēng)險評價模型的評價標(biāo)準(zhǔn)為:當(dāng)加權(quán)關(guān)聯(lián)度介于0.705 8~1時,突涌水風(fēng)險為Ⅰ級,即低風(fēng)險;當(dāng)加權(quán)關(guān)聯(lián)度介于0.533 8~0.705 8時,突涌水風(fēng)險為Ⅱ級,即中等風(fēng)險;當(dāng)加權(quán)關(guān)聯(lián)度介于0.418 2~0.533 8時,突涌水風(fēng)險為Ⅲ級,即高風(fēng)險;當(dāng)加權(quán)關(guān)聯(lián)度小于0.418 2時,突涌水風(fēng)險為Ⅳ級,即極高風(fēng)險。

      天橋山隧道DK106+930~DK106+960段的標(biāo)準(zhǔn)化后的數(shù)據(jù)集為X′= {0.3,0.15,0.45,0.12,0.05,0.2},與參考序列之間的關(guān)聯(lián)度系數(shù)和加權(quán)關(guān)聯(lián)度,如表7所示。該里程段的加權(quán)關(guān)聯(lián)度為0.718 8,屬于Ⅰ級風(fēng)險,表明該里程段具有較低的隧道突涌水概率,相對安全。同時關(guān)聯(lián)度偏向于Ⅱ級,因此在施工掘進(jìn)的過程中,也需要注意掌子面前方或洞身圍巖附近是否存在水體,預(yù)防意外發(fā)生。

      表7 天橋山隧道研究區(qū)間段突涌水風(fēng)險評價結(jié)果

      實際開挖中,在該里程段施工完成后,里程DK106+950附近發(fā)生線狀漏水,水流量較小,對隧道安全無嚴(yán)重影響,但仍然需要關(guān)注。該工程實際情況與評價結(jié)果具有高度的一致性,吻合程度較好,驗證了所提出評價模型的有效性和可操作性。

      5 結(jié)論

      本文基于G1法和灰色關(guān)聯(lián)度分析,提出了G1-GRA巖溶隧道突涌水風(fēng)險評價模型,為巖溶隧道突涌水危險性預(yù)測提供了一種可行的方法與途徑。在評價過程中,選擇了地層巖性、地質(zhì)構(gòu)造、巖層產(chǎn)狀、地下水位、地形地貌、層面與層間裂隙,共6個影響因素作為隧道突涌水風(fēng)險評價指標(biāo),并進(jìn)行了風(fēng)險分級。此外,改進(jìn)了巖層產(chǎn)狀(巖層傾角)等指標(biāo)的等級劃分標(biāo)準(zhǔn),使評價指標(biāo)集的建立更加具有普適性和合理性。

      所提出的評價模型采用G1法來進(jìn)行權(quán)重系數(shù)的分配,其中的相對重要程度依據(jù)德爾菲法原理得到,在一定程度上保證了客觀性。G1法避免了以往方法需要一致性檢驗的麻煩,具有較強(qiáng)的便易性。然后,基于灰色關(guān)聯(lián)度分析,提出了加權(quán)關(guān)聯(lián)度的隧道突涌水評價標(biāo)準(zhǔn),并在天橋山隧道DK106+930~DK106+960段進(jìn)行了應(yīng)用。對比結(jié)果表明,所提評價模型的評價結(jié)果與工程實際情況高度一致,驗證了其有效性和可操作性,對類似工程具有一定的參考意義和實用價值。

      巖溶隧道突涌水作為一個系統(tǒng)問題,其影響因素較多且復(fù)雜,而隧道設(shè)計、開挖方法等施工因素也是突涌水發(fā)生的重要原因,如何將其量化,加入到評價模型中,仍然有待考察和研究。

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