祝塘 李劍
摘 要:貴州屬于中國(guó)西南部高原山區(qū)典型地貌,山區(qū)因地形起伏大,公路的建設(shè)須穿越長(zhǎng)大山脈,因此,出現(xiàn)了大量的長(zhǎng)大深埋隧道,特別在復(fù)雜的地質(zhì)條件下,勘察實(shí)施難度及評(píng)價(jià)技術(shù)難度高,對(duì)隧道圍巖穩(wěn)定性的分析評(píng)價(jià)至關(guān)重要,只有對(duì)圍巖穩(wěn)定性分析評(píng)價(jià)后才能準(zhǔn)確的劃分隧道圍巖等級(jí),其隧道圍巖分級(jí)決定了工程造價(jià)。基于貴州省織金至普定高速公路四方洞隧道的工程地質(zhì)條件分析,報(bào)告了隧道的地質(zhì)現(xiàn)狀,提出了隧道圍巖穩(wěn)定性的受控因素,分析隧道圍巖的穩(wěn)定性,為類似工程提供相應(yīng)借鑒。
關(guān)鍵詞:隧道;地質(zhì)構(gòu)造;不良地質(zhì);圍巖穩(wěn)定性;圍巖分級(jí)
中圖分類號(hào):TV223.3 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
0 引言
隨著公路的高速發(fā)展,人們對(duì)隧道圍巖穩(wěn)定性研究的方法呈現(xiàn)出各種各樣,隧道的開挖,特別在復(fù)雜的地質(zhì)條件環(huán)境下,會(huì)引起隧道內(nèi)上覆巖層的圍巖應(yīng)力和能量重分布,導(dǎo)致圍巖變形,變形發(fā)展導(dǎo)致圍巖破壞失穩(wěn),因此,隧道工程的圍巖穩(wěn)定性研究,具有重要意義。
1 項(xiàng)目概況
貴州省織金至普定高速公路是“678網(wǎng)”第五縱赤水至望謨高速公路的中段,項(xiàng)目起點(diǎn)順接赤水至望謨高速黔西至織金段,并與廈蓉國(guó)高形成“十”字交叉,終點(diǎn)順接普定至安順段。路線經(jīng)織金縣、珠藏、熊家場(chǎng)、坪上、普定縣等。
四方洞隧道為分幅隧道:左幅起點(diǎn)樁號(hào)為ZK34+360.00,終點(diǎn)樁號(hào)為ZK38+420.00,全長(zhǎng)4 060.00 m,隧道最大埋深311.42 m。右幅起點(diǎn)樁號(hào)為:YK34+367.00,終點(diǎn)樁號(hào)YK38+415.00,全長(zhǎng)4 048.00 m,隧道最大埋深326.27 m。
2 場(chǎng)區(qū)工程地質(zhì)條件
2.1 地形地貌
隧道區(qū)地形屬淺切中低山侵蝕、溶蝕典型地貌,海拔高程大致在1 095~1 711.5 m之間,地形起伏較大。隧道穿越海拔1 240.00~1 629.0 m的連續(xù)山體,相對(duì)高差389.0 m,隧道軸線通過段地勢(shì)較高,森林茂密,植被覆蓋較好,基巖大部出露。
2.2 地層巖性
隧區(qū)覆蓋層為第四系殘破積(Qel+dl)粉質(zhì)粘土、崩積層(Qc)塊石土,下伏基巖為三疊系下統(tǒng)大冶組第一段(T1d1)薄層狀泥質(zhì)灰?guī)r和第二段(T1d2)中厚層狀灰?guī)r;二疊系上統(tǒng)龍?zhí)督M(P2l)煤系地層及峨眉山玄武巖組(P2β);二疊系下統(tǒng)茅口組(P1m)薄~中厚層狀灰?guī)r。
2.3 地質(zhì)構(gòu)造與地震
隧址區(qū)位于揚(yáng)子準(zhǔn)地臺(tái)黔北臺(tái)貴陽(yáng)地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜變形區(qū)。與隧道相交的地質(zhì)構(gòu)造有斷層、向斜及背斜,受構(gòu)造的影響,隧區(qū)不良地質(zhì)較發(fā)育,對(duì)隧道圍巖穩(wěn)定性影響較大。
根據(jù)《中國(guó)地震動(dòng)參數(shù)區(qū)劃圖》(GB18306—2001),場(chǎng)區(qū)地震動(dòng)反應(yīng)譜特征周期為0.35 s,地震動(dòng)峰值加速度小于0.05 g,場(chǎng)區(qū)地震基本烈度小于Ⅵ度。
2.4 水文地質(zhì)條件
隧道區(qū)域地表水體不發(fā)育,巖性為煤系、泥質(zhì)灰?guī)r、灰?guī)r及玄武巖,地下水類型為碳酸鹽巖、巖溶裂隙水及碎屑巖、玄武巖風(fēng)化帶基巖裂隙水。其中泥質(zhì)灰?guī)r及灰?guī)r為場(chǎng)區(qū)碳酸鹽巖可溶巖組,為巖溶裂隙水,富水性強(qiáng),隧道穿越該含水層主要表現(xiàn)為透水。但含水層雨季水量大,特別是在向斜軸部及兩側(cè),可能有突水危害。煤系地層、玄武巖層為不透水巖組,為相對(duì)隔水層,只存在強(qiáng)風(fēng)化層裂隙發(fā)育帶,地下水埋藏淺,水量不大。場(chǎng)區(qū)地下水主要靠大氣降水補(bǔ)給。降水少部分經(jīng)地表滲入基巖風(fēng)化裂隙或巖溶裂隙從高向低徑流,在低洼處的溝谷部位排泄;大多以坡面流形式向四周低洼處徑流、排泄。
3 不良地質(zhì)
受復(fù)雜地質(zhì)構(gòu)造的影響,場(chǎng)區(qū)不良地質(zhì)較發(fā)育,不良地質(zhì)類型發(fā)育有堆積體、巖溶、危巖體及瓦斯。堆積體及危巖體分布于隧道進(jìn)口段,巖溶分布于隧道區(qū)可溶巖區(qū)域,采空區(qū)分布于隧道區(qū)煤系地層區(qū)域。根據(jù)勘察成果資料,隧區(qū)危巖體對(duì)隧道無影響,堆積體、巖溶及采空區(qū)對(duì)隧道圍巖影響較大。
4 隧道的圍巖穩(wěn)定性分析
4.1 影響因素
(1)地質(zhì)構(gòu)造。隧道區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,分布有斷層、向斜及背斜。
斷層:為正斷層,上盤T1d1泥質(zhì)灰?guī)r,下盤P2l煤系地層,與隧道呈大角度相交,根據(jù)地質(zhì)調(diào)繪、物探及鉆探成果顯示,斷層破碎帶寬度約30 m,斷層傾角60°,斷層破碎帶由碎裂狀的灰?guī)r、砂巖角礫及斷層泥組成,膠結(jié)差,且富水性好,對(duì)隧道圍巖穩(wěn)定影響較大。
向斜、背斜:均與隧道相交,交角50~60°,巖體因受向背斜構(gòu)造的影響,褶曲嚴(yán)重,伴生的巖溶發(fā)育,巖體完整較差,巖體破碎,同時(shí)向斜核部富水,施工中易發(fā)生涌水的影響,對(duì)圍巖穩(wěn)定性影響較大。
巖層結(jié)構(gòu)面:隧道區(qū)向斜核部巖層接近水平,隧道施工中頂部圍巖體易沿巖層面剝離、塌落,對(duì)隧道圍巖穩(wěn)定性影響較大。
(2)地形地貌。隧道出口位于一山間溝谷底部,隧道縱軸延展長(zhǎng)度約400 m,該段地層巖性為峨眉山(P2β)玄武巖組,根據(jù)勘察成果,其風(fēng)化層較厚,受背斜影響,巖體極破碎,巖質(zhì)軟,且隧道頂板埋深為15~26 m,溝谷內(nèi)雨季有季節(jié)性流水,隧道施工中因巖體破碎、巖質(zhì)軟、頂板埋深小,易產(chǎn)生坍塌、突水、突泥及冒頂?shù)奈:?,?duì)隧道圍巖穩(wěn)定性影響較大。
(3)不良地質(zhì)。
堆積體:位于隧道進(jìn)口段斜坡體上,沿隧道縱軸線分布長(zhǎng)度80~120 m,堆積體成因?yàn)樯喜啃逼马敳繋r體受卸荷裂隙垮塌所致,成分灰?guī)r、泥質(zhì)灰?guī)r塊石,塊徑20~60 cm,呈松散~稍密狀,目前處于自然穩(wěn)定狀態(tài),通過物探及鉆探成果顯示,堆積體厚度約20~30 m,隧道進(jìn)口段長(zhǎng)度約20 m范圍在堆積體內(nèi)部通過,堆積體承載力低,不均勻,對(duì)隧道進(jìn)口段圍巖穩(wěn)定性影響較大。須采用工程處治對(duì)堆積體進(jìn)行處治,提高堆積體地基承載力,同時(shí)確保隧道施工后整體安全穩(wěn)定。
巖溶:隧道可溶巖分布區(qū)域的巖溶較發(fā)育,巖溶形態(tài)有地表巖溶洼地及巖溶溶洞。地表巖溶洼地共分布有5處,呈橢圓狀,長(zhǎng)度23~172 m,寬度14~71 m,深度15~32 m,洼地內(nèi)均有消水洞,為洼地的排水通道;巖溶溶洞分布于ZK35+530~580左21~60 m段,洞口呈三角形,洞口最寬約160 m,洞深約60 m,洞底有灰?guī)r塊石堆積,距隧道設(shè)計(jì)標(biāo)高約150 m。施工中易發(fā)生涌水、涌泥的影響,對(duì)圍巖穩(wěn)定性影響較大。
采空區(qū):分布于隧道區(qū)域煤系地層段,根據(jù)勘察成果資料,場(chǎng)區(qū)共分布可采煤層為5層,分別為①、②、③、④、⑤號(hào)煤層,煤層平均厚度為1~3 m,煤質(zhì)較好,為優(yōu)質(zhì)煤,呈塊狀,地表分布有17個(gè)采區(qū)煤洞,洞口已被政府炸封,現(xiàn)仍可見炸封痕跡,按其開采規(guī)模及位置分化為三個(gè)采區(qū),分別為采空ⅠⅡⅢ區(qū)?,F(xiàn)對(duì)其分述如下:
采空Ⅰ區(qū):分布的采空煤洞為MD1、2、3號(hào),長(zhǎng)約177 m,寬約124 m,該采空區(qū)主要為上世紀(jì)煤礦開采區(qū),其開采規(guī)模較大,開采深度約200~300 m,煤洞MD1為煤礦開采主井,現(xiàn)已炸封,MD2為煤礦開采風(fēng)井,可測(cè)深度約30 m。其開采煤層為②號(hào)煤層。于2000年左右停止開采并封閉。該開采區(qū)已穿過隧道,其開采面主要為順巖層層面開采,傾角18°,對(duì)隧道圍巖穩(wěn)定性影響較大,須采用工程處治(如注漿加固)加固圍巖穩(wěn)定性,同時(shí)施工中應(yīng)做好煤洞積水的應(yīng)急預(yù)案,確保隧道安全、穩(wěn)定。
采空Ⅱ區(qū):分布的采空煤洞為MD4~MD10號(hào),長(zhǎng)約73 m,寬約125 m,該采空區(qū)為當(dāng)?shù)卮迕袼阶蚤_采開挖,現(xiàn)已停止開采并封閉。其開采煤層為①、②號(hào)煤層。于2000年左右停止開采并封閉。位于隧道區(qū)域外,對(duì)隧道建設(shè)無影響。
采空Ⅲ區(qū):分布的采空煤洞為MD11~MD17號(hào),長(zhǎng)約122 m,寬約141 m,為當(dāng)?shù)卮迕袼阶蚤_采開挖,現(xiàn)已停止開采并封閉。其開采煤層為①、②、④、⑤號(hào)煤層。于2000年左右停止開采并封閉。位于隧道區(qū)域外,對(duì)隧道建設(shè)無影響。
4.2 圍巖穩(wěn)定性分析
根據(jù)隧道圍巖穩(wěn)定的影響因素,隧道圍巖穩(wěn)定性受控于巖體的完整性、巖石強(qiáng)度、結(jié)構(gòu)面的組合狀態(tài)、結(jié)構(gòu)面的性質(zhì)、分布的不良地質(zhì)及地下水的影響,在復(fù)雜地質(zhì)構(gòu)造的環(huán)境下,斷層的錯(cuò)位移動(dòng),向斜、背斜褶曲扭動(dòng)的影響下,導(dǎo)致巖體完整性差,導(dǎo)水性好,根據(jù)鉆孔孔內(nèi)巖體彈性波速測(cè)試并結(jié)合巖石彈性波速測(cè)試,受地質(zhì)構(gòu)造影響區(qū)域,巖體完整性系數(shù)Kv=0.18~0.25,巖體破碎。在斷層破碎帶區(qū)域,巖體導(dǎo)水性強(qiáng),向斜核部巖體富水性強(qiáng),隧道圍巖穩(wěn)定性影響較大,且伴生的不良地質(zhì)體發(fā)育,隧道圍巖穩(wěn)定性差;根據(jù)勘察成果資料,隧道巖溶較發(fā)育,地表巖溶洼地分布多,規(guī)模大,洼地內(nèi)未見積水現(xiàn)象,其洼地內(nèi)的消水洞聯(lián)通性好,導(dǎo)水性強(qiáng),雨季施工,隧道內(nèi)易產(chǎn)生涌流狀出水,對(duì)隧道圍巖穩(wěn)定性影響較大。穿越隧道的采空區(qū)段,存在隧道圍巖臨空、頂板積水,對(duì)隧道圍巖穩(wěn)定影響較大。
4.3 圍巖分級(jí)
根據(jù)隧道圍巖巖體的完整程度、風(fēng)化狀態(tài)、結(jié)構(gòu)、構(gòu)造、節(jié)理裂隙發(fā)育情況及水文地質(zhì)等定性特征,結(jié)合基本質(zhì)量指標(biāo)BQ計(jì)算值(公式為BQ=90+3Rc+250Kv,其中Rc為單軸飽和抗壓強(qiáng)度指標(biāo);Kv為巖體完整性系數(shù)),同時(shí)根據(jù)修正系數(shù)K1、K2、K3,對(duì)BQ值進(jìn)行了修正,得出修正后的[BQ],計(jì)算公式為[BQ]=BQ-100(K1+K2+K3)。
根據(jù)計(jì)算、分析及評(píng)價(jià):隧道圍巖級(jí)別為Ⅴ、Ⅳ、Ⅲ三種級(jí)別,V級(jí)圍巖分布于隧道地質(zhì)薄弱段,如隧道進(jìn)出口、地質(zhì)構(gòu)造與隧道交叉處、巖溶洼地、巖溶溶洞段、巖體富水段、采空區(qū)及煤系地層軟巖分布段落。IV級(jí)圍巖分布于隧道洞身巖體完整性較差段落,III級(jí)圍巖分布于隧道洞身巖體完整性好、巖石強(qiáng)度較硬、無不良地質(zhì)、無地質(zhì)構(gòu)造較叉段落。
5 結(jié)語(yǔ)
山區(qū)地形、地質(zhì)條件復(fù)雜,尤其在貴州西南地區(qū),高速公路往往需要建設(shè)長(zhǎng)大隧道,復(fù)雜地質(zhì)條件的隧道圍巖分級(jí)決定了工程項(xiàng)目的造價(jià),對(duì)工程造成極大影響。
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