肖 先
(中鐵二十局集團第四工程有限公司,山東 青島 266061)
山嶺隧道埋深大、長度長,地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,隧道在施工中穿過溶腔、暗河,造成溶腔、暗河內(nèi)大量積水和泥打破原有高壓平衡,大量水及泥瞬間涌入隧道,形成突水突泥。隧道突水突泥在喀斯特山嶺隧道施工中容易出現(xiàn),目前對山嶺隧道突水突泥現(xiàn)象研究較多,各種致災(zāi)原因分析較為透徹。城市地鐵由于埋深較淺,勘測較細,地質(zhì)分析及風(fēng)險等級劃分更接近實際,在施工中又利用監(jiān)控量測數(shù)據(jù)及超前地質(zhì)預(yù)報,大量施工風(fēng)險被提前發(fā)現(xiàn)并得到有效處置。近幾年地鐵施工出現(xiàn)地表塌陷較多,特別是富水砂層引起的坍塌占主要部分。城市地鐵在暗挖過程中出現(xiàn)大量突水突泥現(xiàn)象十分罕見,并沒有引起設(shè)計、施工重視,對在城市淺埋地段的隧道開挖突水突泥致災(zāi)研究較少。
本文以地鐵突水突泥為背景,從隧道地質(zhì)結(jié)構(gòu)構(gòu)成、巖性、周邊環(huán)境、地下水、海水、爆破方面全面分析造成淺埋地鐵隧道突水突泥的原因,并針對突水突泥提出安全有效的技術(shù)方案,為同類工程提供指導(dǎo)。
隧道開挖面三面環(huán)山,瀕臨黃海,屬于坡前溝斷裂帶,隧道圍巖位于火山噴出巖區(qū),軟硬巖體交界面十分不規(guī)則。該區(qū)域地表位于車行和綠化帶交接處,地表有樹木、路燈桿、管線等附著物。管線有通信管線,污水DN300 HDPE管,雨水DN1 000混凝土管,管線埋深約0.5~2m。開挖掌子面地層為強風(fēng)化凝灰?guī)r,拱頂埋深19.8m,自上而下分別為:6.4m厚素填土,0.8m厚粉質(zhì)黏土,7.1m厚中粗砂層,4.9m厚粉質(zhì)黏土,0.6m厚強風(fēng)化凝灰?guī)r。突水突泥段地質(zhì)構(gòu)造如圖1所示。地下水類型主要為第四系潛水和基巖裂隙水,其中第四系潛水向下補給基巖裂隙水。整個地質(zhì)構(gòu)造呈V形分布,圍巖設(shè)計等級為V級。該段采用鉆爆法施工,采用上下臺階法開挖,初期支護在拱部120°范圍內(nèi)設(shè)19根3.5m單排超前小導(dǎo)管,間距0.4m,搭接1.5m,傾角15°,邊墻設(shè)長度為3.0m中空注漿系統(tǒng)錨桿,1.0m×1.0m梅花形布置;格柵鋼架間距0.5m,C25噴射混凝土厚300mm,掛200mm×200mm雙層鋼筋網(wǎng)片。
圖1 突水突泥地段地質(zhì)構(gòu)造示意
在開挖至強風(fēng)化凝灰?guī)r最下端位置,掌子面局部有滲水,安裝好拱架并噴射混凝土完成后,發(fā)現(xiàn)掌子面局部出水、掉塊,現(xiàn)場立即組織支護加固和掌子面掛網(wǎng)噴射混凝土封閉。加固完成10min后,掌子面突然出現(xiàn)大面積突水突泥,瞬間沖垮剛封閉的掌子面,地表電桿、雨水管、樹木等地面地下附著物涌入洞室,塌陷后地表及洞內(nèi)現(xiàn)狀如圖2所示。隨后塌坑周圍飽和水夾帶雜填土、中粗砂、粉質(zhì)黏土將孔瞬間擴大,突出大量泥砂沖入洞內(nèi),將前方進入洞內(nèi)的泥砂、水管、電桿、樹木及洞內(nèi)機械設(shè)備等沖入橫通道交叉口附近,至停止擴散,現(xiàn)場實測塌陷區(qū)域長 30.6m,寬 25.5m,突水突泥量達7 000m3。
圖2 隧道塌陷后現(xiàn)狀
3.1.1地表沉降分析
根據(jù)地表沉降速率預(yù)警值不超過±3mm/d,累積預(yù)警值(-30~10mm)要求,對突水突泥前7d掌子面前方地表沉降監(jiān)控量測數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,地表沉降如圖3所示。從圖3可見,5,6號點在第4天地表沉降速率>3mm/d,其他監(jiān)控量測數(shù)據(jù)顯示每天沉降量、累積沉降量均在正常變化范圍內(nèi),監(jiān)控過程中出現(xiàn)地表沉降速率超標現(xiàn)象,證明地下水的流失對地表沉降有一定的影響,隨著地下水流失被注漿封堵以及地下水補充平衡后,地表沉降趨于穩(wěn)定。穩(wěn)定后隧道爆破開挖對地表沉降影響較小。
圖3 掌子面前方地表累積沉降監(jiān)測結(jié)果
3.1.2拱頂下沉及周邊收斂分析
掌子面后方拱頂沉降和周邊收斂監(jiān)測結(jié)果如圖4所示。由圖4可見,單日最大拱頂沉降值0.5mm,累計26mm;單日隧道周邊收斂最大值0.3mm,累計最大2mm。經(jīng)過數(shù)據(jù)分析,周邊收斂速度<0.15mm/d,拱頂沉降<0.1mm/d,說明周邊收斂和拱頂下沉已趨于平穩(wěn),分析表明已開挖段的支護效果明顯,圍巖自穩(wěn)能力較強,開挖后的隧道處于安全狀態(tài)。
圖4 拱頂沉降及隧道周邊收斂監(jiān)測結(jié)果
3.1.3超前地質(zhì)預(yù)報分析
超前地質(zhì)預(yù)報采用地質(zhì)雷達法結(jié)合加長炮眼進行,加長炮眼長度5m,分別布置在拱頂及兩側(cè)拱腰位置,均向隧道輪廓線外側(cè)施工;地質(zhì)雷達沿隧道掌子面布置一條測線,探測縱向距離為30m,橫向距離5m。加長炮孔在施工過程中未發(fā)現(xiàn)異常,地質(zhì)雷達預(yù)報結(jié)論為掌子面前方0~30m范圍內(nèi)雷達呈低能反射,無明顯的反射界面。推測該段圍巖巖體特征無大的變化,基本維持與掌子面類似的特征,預(yù)報地質(zhì)與設(shè)計地質(zhì)基本吻合。
隧道穿過地層為上軟下硬交界處,強風(fēng)化凝灰?guī)r在此形成“漏斗”,“漏斗”底層為強風(fēng)化凝灰?guī)r,兩側(cè)應(yīng)力向中間集中,尤其在“漏斗”底部更加明顯。而漏斗內(nèi)部則以粉質(zhì)黏土、中粗砂填充,填充物分層明顯。從開挖掌子面分析,掌子面處存在3組節(jié)理或構(gòu)造的不合理組合:一組斜傾向掌子面后方,傾角30°,延伸較短的節(jié)理;一組與洞軸線大角度相交,延伸較長;一條與洞軸線斜交的陡傾斷層破碎帶。節(jié)理之間互相切割導(dǎo)致巖石非常破碎,所以在上層巨大的圍巖壓力下,不斷產(chǎn)生蠕滑損傷,最終導(dǎo)致掌子面突然失穩(wěn)、上層漏斗內(nèi)飽和泥水突進隧道,形成突水突泥。
隧道上導(dǎo)洞掌子面左側(cè)圍巖為強風(fēng)化~中風(fēng)化凝灰?guī)r,右側(cè)大部分為全風(fēng)化凝灰?guī)r,左側(cè)需要采用鉆爆法開挖,而爆破振動和應(yīng)力波不可避免要向右側(cè)存在的軟弱結(jié)構(gòu)面的軟弱圍巖進行傳播,導(dǎo)致既有微裂縫加大和圍巖更加松散,使軟弱結(jié)構(gòu)面更加有利于形成地下水突涌的通道。
根據(jù)GB 6722—2014《爆破安全規(guī)程》薩道夫斯基公式計算爆破振動速度:
(1)
式中:v為安全允許的質(zhì)點爆破振動速度(m/s);K為場地系數(shù);α為振動衰減系數(shù);Q為單段最大裝藥量(kg);R為測點與爆破位置距離(m)。
可以計算凝灰?guī)r地質(zhì)在爆破情況下的損傷范圍[7-9]。
根據(jù)靜沙區(qū)間地質(zhì)勘察報告,Ⅴ級凝灰?guī)r密度ρr=2 600kg/m3,縱波速度Cp=3 210m/s,根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)回歸分析得出爆破振動衰減指數(shù)α=β=1.9。炮孔直徑為0.042m,長度為2.1m;藥卷直徑0.032m,周邊孔眼裝藥長度0.2~0.3m。2號巖石乳化炸藥密度ρ0=1 000kg/m3,爆轟速度D=3 200m/s。
炸藥的爆轟壓:
(2)
式中:ρ0為炸藥密度(kg/m3);D為炸藥爆轟速度(m/s)。
以周邊孔眼為例進行計算得:
可進一步計算周邊眼孔壁平均壓力:
P0=103.5MPa
周邊孔眼壁上質(zhì)點峰值振速:
式中:ρr為巖體密度(kg/m3);Cp為巖體縱波速度(m/s)。
根據(jù)爆破損傷質(zhì)點峰值振動速度經(jīng)驗值,完整巖石不會致裂,從而取臨界振速v=25cm/s,計算周邊孔眼爆破損傷范圍:
理論計算得出的周邊孔眼爆破損傷范圍偏于安全。
3.4.1海水潮汐影響分析
事故掌子面高程-15.000m,位于海平面以下,隧道附近有一條流向大海的河流,漲潮時河水上漲,阻止地下水向河流排放,抬升的河水對周邊地層進一步浸濕。事后對突水突泥段地下水進行了化驗,其氯含量高出其他地方地下水15倍,證明了海水對圍巖及地下水的影響。潮汐使巖體隨時間不斷劣化損傷和流變,無形中增加了災(zāi)害發(fā)生的概率,但不是主要因素。
3.4.2地下水誘發(fā)因素分析
地下水的存在及其活動狀態(tài)會對地下洞室圍巖中的應(yīng)力狀態(tài)和巖體的強度產(chǎn)生影響。在干燥條件下,即使隧道工程通過含軟弱或破碎帶的巖層,圍巖也仍然能保持較好的穩(wěn)定性,地下水對圍巖穩(wěn)定性的危害微弱。然而,當(dāng)圍巖含水量較多或者透水性較好時,隧道圍巖表現(xiàn)為滲水或者潮濕現(xiàn)象,此時地下水對圍巖穩(wěn)定性的影響就比較顯著,這種作用主要表現(xiàn)為靜水壓力作用、動水壓力作用、軟化作用和溶解作用、溶蝕作用及潤滑作用等。同時,由于靜水壓力作用會使巖體的結(jié)構(gòu)面張開,減少了巖塊之間的摩擦力,大大增加了圍巖塌落的幾率。而在動水壓力的作用下,巖塊會發(fā)生沿著水流方向的位移,并且存在于裂隙中的礦物顆粒也會因流水的沖刷而流失,很大程度上降低了圍巖的強度。
在地下水的溶解和軟化作用下,巖體的強度也會降低。由于事故發(fā)生位置從地質(zhì)構(gòu)造而言為“漏斗狀”形態(tài),地下水位0.5~3m,漏斗周邊為中風(fēng)化和弱風(fēng)化凝灰?guī)r形成封閉狀態(tài)。雨水和村民灌溉用水均進入“漏斗”內(nèi),同時隧道平面位置為三面環(huán)山,地層裂隙水也匯積進入,中粗砂層滲透性極好,可以推測突水突泥前中粗砂處于飽水狀態(tài)。中粗砂下層的粉質(zhì)黏土長期被水浸泡,已處于軟化狀態(tài),強度較低,自承能力很差。凝灰?guī)r在無水狀態(tài)下,強度較高,自承能力較強,但凝灰?guī)r的主要成分為高嶺土,高嶺土為親水礦物,遇水飽和后強度極低。由于隧道頂部強風(fēng)化凝灰?guī)r厚度為0.6m,在爆破振動作用下,形成細小裂隙,強度進一步降低,當(dāng)隧道掌子面不能承受上部“漏斗”內(nèi)飽水圍巖自重后,造成掌子面開裂、掉塊,最終形成突水突泥。
隧道突水突泥造成地面塌陷,在施工處理時采取治塌先治水的原則,首先對塌陷坑進行回填,防止?jié)B水造成塌陷范圍繼續(xù)擴大,再對塌陷周圍采取堵水加固,防止周邊地下水向隧道滲流,最后對洞內(nèi)圍巖進行加固處理,確保不發(fā)生次生事故,不留隱患[10-12]。
洞內(nèi)突水突泥后,地表塌腔不斷擴大,周圍砂層含水,雨水、污水管積水不斷向洞內(nèi)補充,為了防止災(zāi)害進一步擴大,在切斷雨水管、污水管水流補充的同時,對塌腔和地表進行技術(shù)處理。
4.1.1塌腔回填處置
采用3臺混凝土輸送泵車向洞內(nèi)澆筑混凝土,為加快澆筑速度,同時降低混凝土水化熱,減輕塌腔內(nèi)加固物體的質(zhì)量,在澆筑混凝土的同時向腔內(nèi)拋填建筑砂磚及少量鋼架。混凝土澆筑至距地面1.5m的雨、污水管底部時停止?jié)仓?。在混凝土終凝后安裝雨、污水管,回填中粗砂,恢復(fù)路面。
4.1.2地表鋼花管+袖閥管+水泥攪拌樁加固
地表加固范圍及深度由設(shè)計根據(jù)地質(zhì)勘察資料確定。
1)采用2排直徑30cm、間距1.5m鋼花管對已開挖隧道掌子面前方及左右兩側(cè)注漿防護,阻止地下水進入洞內(nèi),防止洞內(nèi)發(fā)生次生災(zāi)害,鋼花管鉆孔深度為超過隧道底部1m,由于該范圍內(nèi)無管線及其他建筑物,注漿壓力保持2MPa,通過充分注漿,對隧道周邊形成保護層,防止地下水進入。
2)采用φ50mm袖閥管注漿,間距1.5m,注漿范圍為鋼花管外圍區(qū)域。在初期支護已形成段,注漿壓力控制在2MPa;對未開挖段,由于地下管線較多,注漿壓力控制在0.5MPa以內(nèi),注漿采用水泥-水玻璃漿液。
由于地下管線較多,為減小地表隆起破壞管線,注漿壓力設(shè)置較小,漿液在地下水流影響下不能有效對孔間距進行填充,對已注漿地段進行鉆芯取樣,發(fā)現(xiàn)袖閥管注漿效果不明顯。為了確保加固效果,經(jīng)過方案對比,確定采用水泥攪拌樁進行加固處理,采用φ600mm@1 000mm水泥攪拌樁。
4.2.1洞內(nèi)淤泥固結(jié)
突入洞內(nèi)的水和泥通過橫通道內(nèi)泥漿泵進行抽排,剩余淤積土逐漸沉淀于洞內(nèi)。由于淤積土具有很強的流塑性,施工安全風(fēng)險較高,為防止開挖過程中前方淤積土涌入后方,施工時采用分段固結(jié)、分段開挖的方式進行,每30m高壓注入水泥漿固結(jié)一段,固結(jié)長度為5m。由于淤積土含水量大,承載力較小,不能確保人員及設(shè)備在上方施工,為確保施工人員通行安全,采用3個廢舊輪胎,其上鋪設(shè)竹膠板聯(lián)結(jié)成整體,逐步向前鋪設(shè)。注漿完成一段,開挖一段。
4.2.2管棚支護
在地表注漿、洞內(nèi)清理完成后,采用φ108mm管棚進行超前支護,管棚長42m,間距35cm,每環(huán)布置29根,按2環(huán)布置,搭接長度5m,外插角3°。在原有隧道內(nèi)增加管棚施工,需對原初期支護結(jié)構(gòu)進行拆除并擴建管棚工作室,初期支護擴除范圍為距掌子面8m范圍以內(nèi),加寬寬度為1m。初期支護拆除的方向為掌子面遠端向掌子面方向,每次拆除1榀,拆除后采取淺孔爆破加寬圍巖,初噴混凝土,施工3m長徑向錨桿對圍巖進行加固,安裝I25型鋼拱架,依次換拱至掌子面。采用管棚鉆機鉆孔,按設(shè)計要求安裝φ108mm管棚并注漿。
此次突水突泥的發(fā)生是由于漏斗形地質(zhì)條件下雨水匯積形成外壓水,不良地質(zhì)的富水深厚中粗砂層、3組以上節(jié)理或構(gòu)造的不利組合,凝灰?guī)r和爆破振動等多重不利因素疊加導(dǎo)致的。突水突泥的地質(zhì)構(gòu)造及水文地質(zhì)條件復(fù)雜,突水突泥規(guī)模大、突發(fā)性強,具有不可預(yù)見性。后期經(jīng)過地表注漿,洞內(nèi)注漿加固,采用管棚伸入前方弱風(fēng)化凝灰?guī)r,確保了隧道施工安全通過突水突泥段。