淦述許
(中鐵十七局集團(tuán)上海軌道交通工程有限公司,上海 200135)
盾構(gòu)掘進(jìn)施工環(huán)境復(fù)雜,施工過(guò)程中會(huì)使地表發(fā)生不同程度的沉降,通過(guò)進(jìn)行同步注漿、二次注漿等有效措施,填充管片與土體之間的間隙,合理有效的控制沉降量,確保盾構(gòu)掘進(jìn)安全、有序地進(jìn)行施工。
蘇州軌道VI-TS-04標(biāo)盾構(gòu)區(qū)間右線長(zhǎng)772.600 m,左線長(zhǎng)775.192 m,區(qū)間設(shè)1處聯(lián)絡(luò)通道兼泵房。區(qū)間隧道頂覆土厚度12.5~19 m,埋深段穿越④2粉砂、⑤1粉質(zhì)粘土、⑥1黏土。區(qū)間隧道縱斷面采用“V”型節(jié)能坡布置,先后下穿大觀花園臨街商鋪C、臨街商鋪B、臨街商鋪A、大觀名園綜合樓,側(cè)穿大觀名園24#樓、大觀名園23#樓、觀園橋,然后下穿西塘河、清塘別墅11#樓、清塘別墅2#樓、清塘別墅會(huì)所、清塘別墅4#樓,側(cè)穿清塘別墅12#樓、清塘別墅3#樓,最后到達(dá)清塘路站,孔隙潛水主要賦存于①2層素填土及③1層粘性土層中,本場(chǎng)地微承壓水含水層為③3粉土和④2粉土、粉砂層,承壓水含水層主要為⑦2粉土夾粉砂層。
沿線側(cè)穿/正穿建筑物密集,基礎(chǔ)形式大多為條形基礎(chǔ),埋深較淺,對(duì)地基沉降較為敏感;區(qū)間穿越西塘河后,全斷面粉土層轉(zhuǎn)為全斷面砂層,地質(zhì)條件變化大,如何控制地面以及周邊建筑物沉降是施工的一個(gè)難點(diǎn);區(qū)間下穿眾多管線,主要為燃?xì)?、給水、雨水、弱電、電力等。在此條件下,在盾構(gòu)掘進(jìn)過(guò)程中對(duì)建筑物及周邊地表的沉降控制提出更高的難題。
地表中心軸線沉降點(diǎn)控制在-15.09(L470環(huán))~4.43 mm(L545環(huán)) 之間,橫斷面地表沉降點(diǎn)控制在-15.09(DBZ470-6)~4.76 mm(DBZ550-3)。盾構(gòu)掘進(jìn)期間對(duì)地表的影響較小,監(jiān)測(cè)點(diǎn)數(shù)據(jù)均未超標(biāo),處于穩(wěn)定狀態(tài)。地表中心軸線沉降曲線如圖1所示,橫斷面地表沉降累計(jì)沉降曲線如圖2所示。
圖1 地表中心軸線沉降
圖2 橫斷面地表沉降累計(jì)沉降
建 筑 物 控 制 在-12.16(JZ11-6) ~4.05 mm(JZ1-7)之間。盾構(gòu)掘進(jìn)期間對(duì)周邊建筑物基本無(wú)影響,監(jiān)測(cè)點(diǎn)數(shù)據(jù)均未超標(biāo),處于穩(wěn)定狀態(tài)。建筑物商鋪C累計(jì)沉降量曲線如圖3所示。
圖3 建筑物商鋪C累計(jì)沉降量曲線圖
(1)沉降控制標(biāo)準(zhǔn)。盾構(gòu)穿越建筑物沉降控制標(biāo)準(zhǔn)如下表1所示。
表1 盾構(gòu)穿越建筑物沉降控制標(biāo)準(zhǔn)
在隧道中存在不可控盾構(gòu),許多因素可以近似盾構(gòu)直徑的大小,一般情況下,盾構(gòu)直徑是動(dòng)態(tài)的,盾構(gòu)的外徑是波長(zhǎng)、盾構(gòu)、波動(dòng)的同波層土壤,作為沉淀池地表沉積物的寬度、深度以相同的比例增加,隧道襯砌的厚度與盾構(gòu)外徑之間存在方向相反的影響,即襯砌厚度越大,外徑越小,地面沉降便越小。
盾構(gòu)的建造涉及多種類型的土層,其中大部分位于中間節(jié)點(diǎn)。不同層的土壤具有不同的物理性質(zhì),在盾構(gòu)施工中表現(xiàn)出來(lái)的旋轉(zhuǎn)現(xiàn)象也有所不同。在軟土層中,通過(guò)砂層的絕緣系數(shù)相對(duì)較低,沉積物較低。由于盾構(gòu)結(jié)構(gòu)的不同,穿越不同土塊時(shí)地面降水的影響也不同。與粘土層相比,砂層具有更低和更寬的沉降系數(shù)。
在隧道施工中,沖蝕導(dǎo)致地下水位下降,盾構(gòu)隧道施工的地基穩(wěn)定性較差,尤其是樁基較大的地基,氣泡形成的物質(zhì)凹陷侵蝕最為嚴(yán)重。地下水、盾構(gòu)、地層波動(dòng)顯著的現(xiàn)象,當(dāng)機(jī)長(zhǎng)做盾構(gòu)時(shí),地下水會(huì)通過(guò)隧道盾構(gòu)達(dá)到挖掘尺寸,使地鐵隧道的方向與水相連。在水的滲透作用下,絕緣層的水平面下降,地下水位的水平面也下降。如果地鐵隧道表面土層松散,密封不好,在盾構(gòu)施工過(guò)程中很容易形成上下連通的水力通道,隨著盾構(gòu)機(jī)的推進(jìn),結(jié)果是地面的壓實(shí)。
在盾構(gòu)隧道施工中,常用的盾構(gòu)注入方法有兩種:同步注入和二次注入。盾構(gòu)端注漿的主要作用是有效控制盾構(gòu)葉片的位移和變形,從而保證掘進(jìn)過(guò)程中路面結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。此外,在盾構(gòu)末端注入漿液可以進(jìn)一步增強(qiáng)隧道本身的抗?jié)B能力,從而減少實(shí)際土壤流失,解決地表沉積問(wèn)題。①灌裝壓力。盾構(gòu)隧道施工過(guò)程中,表層位移與注入壓力密切相關(guān)。如果注入過(guò)程中壓力過(guò)高,盾構(gòu)葉片會(huì)產(chǎn)生瞬時(shí)壓力,從而導(dǎo)致土壤開(kāi)裂。如果壓力低于常壓,注入回填速度不足以及時(shí)完成回填,可能導(dǎo)致土體向隧道方向位移和沉降。大量實(shí)驗(yàn)研究表明,考慮到所有影響因素,注入壓力的值應(yīng)為靜水壓力的1.2倍,即略高于拱頂內(nèi)的土壓力。在最后的盾構(gòu)挖掘階段,可以通過(guò)二次注入控制表面沉積物。②灌裝量。為避免地表下沉,可結(jié)合盾構(gòu)端部距離、地質(zhì)條件和挖掘方法等因素合理確定注入量。由于盾構(gòu)隧道施工中使用的注入材料會(huì)收縮,導(dǎo)致回填不足,實(shí)際注入量應(yīng)大于理論注入量,以免回填不足。掘進(jìn)參數(shù)如圖4所示。圖5為二次注漿現(xiàn)場(chǎng)施工圖。
圖4 掘進(jìn)參數(shù)
圖5 二次注漿
在本工程中,隧道盾構(gòu)施工提高了地表土的穩(wěn)定性,避免了涌入問(wèn)題。另外,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)巖石情況,可采取深注等技術(shù)措施,對(duì)隧道盾構(gòu)前后的巖石進(jìn)行局部加固,以改善隧道盾構(gòu)的特性,從而增加巖石的抵抗力并避免土壤沉積。
地下吸收可以提高盾構(gòu)隧道開(kāi)挖尺寸周圍土壤的阻力,但如果吸收控制不好,可能會(huì)增加沉積量。有鑒于此,施工期間應(yīng)合理控制地下水的取、排。主要采取的技術(shù)措施是噴氣電池、水幕等。必須保證手轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)及時(shí)中斷引流,并通過(guò)注射保證腰部的穩(wěn)定。此外,在盾構(gòu)挖掘過(guò)程中,可以優(yōu)化管狀泥漿的施工參數(shù)并適應(yīng)土壤性質(zhì)。
通常,沉降點(diǎn)設(shè)置在巖石隧道中心線上的地面水平,沉降點(diǎn)之間的距離設(shè)置為5 m左右,每段檢測(cè)5個(gè)沉降點(diǎn)?,F(xiàn)在一個(gè)點(diǎn)固定在隧道的中心線上,點(diǎn)之間的距離是5 m。不同地層的配置點(diǎn)之間的距離有所不同。軟土層必須根據(jù)隧道埋深和周圍地質(zhì)條件進(jìn)行適當(dāng)?shù)拿阑?duì)控制點(diǎn)和斷面進(jìn)行編碼。若隧道上方路面為混凝土路面,可采用兩種布置方式:在巷道中心每20 m處,在巷道表面設(shè)置觀察段,以便更好地觀察路面沉積物;其次,觀測(cè)點(diǎn)位于巷道土層以下,有利于避免巷道硬化引起的觀測(cè)誤差。如圖6為現(xiàn)場(chǎng)地表沉降檢測(cè),表2為建筑物沉降監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)表。
表2 區(qū)間左線盾構(gòu)施工建筑物沉降監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)表
在左隧道的表面應(yīng)變穩(wěn)定后,垂直于隧道軸的橫向應(yīng)變?cè)谧笏淼垒S的兩側(cè)減小。穿越隧道右線和左線后,隧道地表整體塌陷,局部隆起現(xiàn)象明顯;地表變形呈拋物線形,左隧道中心線下垂最大,兩側(cè)依次減小。左隧道整體變形大于右隧道的原因是右隧道對(duì)左層的兩次擾動(dòng)。右側(cè)隧道的整體挖掘速度高于左側(cè)隧道,減少了干擾和土壤沉淀的持續(xù)時(shí)間。單線掘進(jìn)土地變形規(guī)律:穿越左線后,土地變形達(dá)20 m,最大變形點(diǎn)在隧道軸線處。整體沉降曲線隨著層深的增加而增加,但裂縫的影響區(qū)域減少。地表最大沉降為30~50 mm,明顯高于普通軟質(zhì)和沙質(zhì)土壤,說(shuō)明縫隙中的回填很可能受到干擾。雙線開(kāi)挖土地變形規(guī)律:雙線開(kāi)挖后,兩側(cè)地表變形的影響區(qū)域比單線開(kāi)挖略有增加,但最大變形始終位于軸線的軸線上。隧道隨著層深度的增加,整體沉降曲線增加并且狹縫的影響區(qū)域減小。由于直線上的兩次擾動(dòng),左側(cè)線的總墻體沉降增加了約10 mm,導(dǎo)致左側(cè)線的沉降大于右側(cè)線。雙軸沉降類似于兩條高斯W形曲線的疊加。對(duì)單線隧道和雙線隧道變形規(guī)律的分析表明,地基條件是影響隧道變形的最基本因素。首先,隧道的頂層主要由平地構(gòu)成,地基具有很強(qiáng)的壓縮性,其變形難以控制。二是隧道穿越地形以破碎污泥為主,水阻迅速降低;在盾構(gòu)開(kāi)挖中,土質(zhì)松軟,圍巖壓力變化快,難以控制土體壓力平衡。盾構(gòu)挖掘參數(shù)是可控因素,左右傾卸偏差是由于左右挖掘速度差異較大。保持盾構(gòu)推力也是控制隧道前地面高程或沉降的有效方法。影響表面變形的主要因素是盾構(gòu)通過(guò)墻體的條件和盾構(gòu)的速度。然后是盾構(gòu)挖掘參數(shù)、尺寸穩(wěn)定性,以及盾構(gòu)挖掘速度對(duì)環(huán)境的影響。
相關(guān)研究結(jié)果表明,隧道盾構(gòu)施工中,產(chǎn)生附加應(yīng)力的孔隙水基本上都是處于動(dòng)態(tài)變化當(dāng)中,而孔隙水并不是靜止不變的。由于地下水中含水量較為豐富的區(qū)域容易出現(xiàn)緩慢的滲透,此時(shí)盾構(gòu)隧道的周圍地層則會(huì)出現(xiàn)較大的范圍沉降現(xiàn)象,從而使地層間的相互作用和支護(hù)作用都得到進(jìn)一步增強(qiáng)。土體在盾構(gòu)開(kāi)挖的過(guò)程中要比平時(shí)表現(xiàn)得更加軟弱,開(kāi)挖后土體需要一段時(shí)間才能恢復(fù)到最初的穩(wěn)定狀態(tài),采用盾構(gòu)法對(duì)隧道進(jìn)行施工的過(guò)程中,容易引起地表沉降問(wèn)題,為確保隧道開(kāi)挖能夠安全、有序進(jìn)行,應(yīng)當(dāng)采取合理可行的方法和技術(shù)措施,對(duì)地表沉降進(jìn)行控制,從而確保隧道工程能夠按質(zhì)、按量、按時(shí)完成。