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    節(jié)理密集地層輸水隧洞支護參數(shù)優(yōu)化研究

    2024-03-01 03:16:52張崢龍敏長江勘測規(guī)劃設(shè)計研究有限責(zé)任公司湖北武漢430000
    安徽建筑 2024年2期
    關(guān)鍵詞:圍巖施工

    張崢,龍敏 (長江勘測規(guī)劃設(shè)計研究有限責(zé)任公司,湖北 武漢 430000)

    0 引言

    隨著我國基礎(chǔ)建設(shè)快速發(fā)展,目前國內(nèi)采用敞開式TBM 修建的隧洞數(shù)量越來越多。當敞開式TBM 穿越不良地質(zhì)體時,圍巖穩(wěn)定性是施工中必須重視的問題之一[1]。節(jié)理密集地層作為一種典型的不良地質(zhì),TBM 在此類地層中施工容易出現(xiàn)圍巖掉塊、塌方、卡機等問題[2-6],給隧洞施工與建設(shè)帶來了極大的挑戰(zhàn)。

    本文依托東北地區(qū)某輸水隧洞TBM 掘進段,采用正交試驗與數(shù)值模擬手段,研究節(jié)理密集地層隧洞TBM 施工圍巖穩(wěn)定性影響因素,并對支護參數(shù)進行了優(yōu)化探討。研究可為類似工程提供參考。

    1 工程概況

    東北地區(qū)某輸水隧洞設(shè)計為無壓輸水隧洞,全長18.531km,最大埋深約248m。隧洞采用TBM 與鉆爆法聯(lián)合施工,TBM 掘進段總長16.836km,鉆爆法段長1.695km。隧洞進口端圍巖主要穿越侏羅系中統(tǒng)呼日格組(J2h)凝灰?guī)r,呈灰色~灰褐色,中硬巖,塊狀結(jié)構(gòu)。洞身圍巖主要為Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ類圍巖,Ⅲ類圍巖占比較高。巖體節(jié)理裂隙較發(fā)育,裂隙面起伏粗糙,裂隙多閉合、少量微張方解石充填,巖體較完整,洞壁干燥,無明顯滲水。

    2 TBM掘進段支護設(shè)計及施工情況

    TBM 掘進段采用敞開式TBM 進行施工,隧洞采用圓形斷面,設(shè)計開挖直徑為4.72m。TBM 掘進段采用復(fù)合式襯砌結(jié)構(gòu)進行支護,由于洞內(nèi)施工空間受限,施工期間隧洞僅施作初期支護,待隧洞貫通后施工二襯。

    2.1 隧洞支護參數(shù)

    Ⅲ類圍巖段初期支護參數(shù):頂拱180°范圍,局部掛設(shè)Φ8@200×200mm鋼筋網(wǎng);局部L=1.5m,Φ22@1000mm砂漿錨桿;噴射10cm 厚C25 混凝土;二襯均為C30 鋼筋混凝土,上半圓180°和下半圓180°厚度分別為31cm、41cm。

    Ⅳ類圍巖段初期支護參數(shù):頂拱180°范圍,掛設(shè)Φ8@150×150mm 鋼筋網(wǎng);L=1.5m,Φ22@900mm 砂漿錨桿;全環(huán)HW150鋼拱架,間距1.8m;二襯均為C30 鋼筋混凝土,上半圓240°和下半圓120°厚度分別為31cm、41cm。

    Ⅴ類圍巖段初期支護參數(shù):頂拱180°范圍,掛設(shè)Φ8@150×150mm 鋼筋網(wǎng);L=1.5m,Φ22@900mm 砂漿錨桿;全環(huán)HW150鋼拱架,間距0.9m;二襯均為C30 鋼筋混凝土,上半圓240°和下半圓120°厚度分別為31cm、41cm。

    圖1 Ⅳ級圍巖初期支護示意圖

    2.2 現(xiàn)場施工情況

    TBM 掘進段進口端500m 施工揭示,圍巖為弱風(fēng)化凝灰?guī)r,圍巖以Ⅲ類圍巖為主,巖體節(jié)理裂隙發(fā)育,傾角為30°~50°,裂隙微張巖屑充填,完整性較差,洞壁略潮濕。在Ⅲ類圍巖段落施工過程中,圍巖存在一定自穩(wěn)能力,局部也存在圍巖剝落、掉塊現(xiàn)象。圖2 為Ⅲ類圍巖段某斷面洞壁圍巖圖像。

    圖2 Ⅲ類圍巖段典型斷面洞壁圍巖圖像

    輸水隧洞TBM 掘進段進口端局部存在Ⅳ、Ⅴ類圍巖,局部穿越節(jié)理密集地層,巖體節(jié)理裂隙發(fā)育,圍巖被節(jié)理裂隙切割后完整性較差,施工過程中可能出現(xiàn)嚴重的剝落、掉塊等破壞情況,影響施工安全與進度。

    3 節(jié)理巖體穩(wěn)定性影響因素分析

    為了更好地應(yīng)對節(jié)理密集地層TBM 施工,采用正交試驗方法,通過數(shù)值模擬計算,對節(jié)理密集地層隧洞TBM施工圍巖穩(wěn)定性影響因素進行探討和分析。

    3.1 正交試驗設(shè)計

    3.1.1 圍巖穩(wěn)定性評價指標選取

    剪切滑移區(qū)是圍巖節(jié)理面出現(xiàn)相互錯動的區(qū)域,是誘發(fā)圍巖漸進性破壞的主因,該指標能夠定量化評價圍巖穩(wěn)定程度[7]。因此,試驗選擇巖體剪切滑移區(qū)作為圍巖穩(wěn)定性的評價指標。

    3.1.2 試驗方案

    為研究節(jié)理密集地層隧洞圍巖穩(wěn)定性的影響因素,考慮巖塊與節(jié)理面的力學(xué)參數(shù),選用L16(43)正交表開展正交試驗。結(jié)合類似工程經(jīng)驗,巖塊參數(shù)選取彈性模量和粘聚力,節(jié)理面參數(shù)選擇節(jié)理傾角和節(jié)理內(nèi)摩擦角,每個因素安排4 個水平值。表1、表2 分別為正交試驗參數(shù)表和正交試驗設(shè)計表。

    表1 節(jié)理巖體綜合性質(zhì)因素水平參數(shù)

    表2 節(jié)理巖體綜合性質(zhì)正交試驗表

    建立節(jié)理密集地層隧洞開挖平面應(yīng)變數(shù)值模型,圍巖采用遍布節(jié)理本構(gòu)模型進行模擬,隧洞埋深設(shè)置為150m,其余力學(xué)參數(shù)取為定值。在設(shè)置邊界條件后,隧洞采用全斷面一次開挖,探討各試驗中隧洞在無支護情況下的圍巖剪切滑移區(qū)特征。

    3.2 結(jié)果分析

    限于篇幅,僅列出試驗5 的圍巖剪切滑移云圖(圖3),深色部分為剪切滑移區(qū)。通過內(nèi)置FISH 語言編制數(shù)據(jù)提取代碼,獲得各試驗工況下圍巖剪切滑移區(qū)面積。以圍巖的剪切滑移區(qū)面積作為評價指標進行極差分析,各因素極差結(jié)果見表3。

    表3 極差分析表

    圖3 試驗5圍巖剪切滑移云圖(節(jié)理傾角20°)

    由表3 可知,在節(jié)理密集地層中,圍巖性質(zhì)對于圍巖穩(wěn)定性影響程度的排序為節(jié)理內(nèi)摩擦角>節(jié)理傾角>巖塊粘聚力>巖塊彈性模量。其中,節(jié)理內(nèi)摩擦角和節(jié)理傾角的極差相近,且遠大于巖塊彈性模量和巖塊粘聚力的極差。說明在節(jié)理密集地層隧洞中,節(jié)理面性質(zhì)對圍巖穩(wěn)定性起控制作用,即圍巖失穩(wěn)破壞一般都是由節(jié)理面變形破壞引起的。

    4 支護參數(shù)優(yōu)化分析

    4.1 計算工況設(shè)置

    結(jié)合節(jié)理巖體穩(wěn)定性影響因素分析結(jié)果,借鑒節(jié)理巖體鉆爆法施工經(jīng)驗,考慮超前加固、提升初期支護剛度、調(diào)整錨桿布置形式等手段,對該輸水隧洞節(jié)理巖體地層支護參數(shù)進行優(yōu)化研究。同時,由于TBM 上的噴射混凝土設(shè)備距離護盾較遠,施工過程中噴射混凝土常滯后施工。因此在優(yōu)化中考慮在盾尾進行應(yīng)急噴射混凝土支護,即在盾尾先噴射一定厚度混凝土,在噴射混凝土設(shè)備區(qū)域復(fù)噴至設(shè)計厚度。

    選取Ⅳ類圍巖典型開展支護參數(shù)優(yōu)化研究,共設(shè)置2 個計算工況,具體見表4。

    表4 模型力學(xué)參數(shù)表

    4.2 數(shù)值模型的建立

    為降低邊界效應(yīng)對計算結(jié)果的影響,左右邊界至隧道距離取3~5 倍洞徑,下邊界至仰拱底部距離取3~5 倍洞徑,上邊界距隧道頂部取為27.625m,模型尺寸整體為50m×40m×1.8m。計算斷面隧道埋深約為150m,地應(yīng)力通過在頂部邊界上施加應(yīng)力實現(xiàn)。計算模型邊界條件示意圖見圖4。

    圖4 計算模型邊界條件示意圖

    為了較好地模擬節(jié)理巖體,模型中采用遍布節(jié)理模型來模擬圍巖,圍巖采用實體單元進行模擬,節(jié)理傾角設(shè)置為40°。模型中不考慮二襯的支護作用,初支噴射混凝土采用彈性實體單元,鋼拱架、錨桿分別通過Beam、Cable 單元進行模擬。結(jié)合現(xiàn)場資料及類似工程經(jīng)驗,模型物理力學(xué)參數(shù)如表5、表6所示。

    表5 模型力學(xué)參數(shù)表

    表6 巖體節(jié)理面參數(shù)表

    4.3 計算結(jié)果

    4.3.1 圍巖豎向變形

    圖5 為兩種工況下的圍巖豎向變形云圖,可見在節(jié)理傾角(40°)的影響下,圍巖豎向變形呈現(xiàn)出非對稱的特征,其拱頂沉降最大值位于拱頂左側(cè)。其中,采用原設(shè)計支護時,隧洞拱部沉降最大值為12.834mm,優(yōu)化設(shè)計后拱部沉降最大值為8.210mm,較少幅度為36.03%,拱部沉降變形得到一定控制。

    圖5 圍巖豎向變形云圖(單位:m)

    4.3.2 圍巖水平變形

    圖6 為兩種工況下的圍巖水平變形云圖。圖中隧洞上半圓區(qū)域水平變形小于下半圓區(qū)域,這是因為初期支護噴射混凝土支護范圍為上半圓240°,導(dǎo)致下半部分初期支護剛度較小,從而引起變形增大。其中,采用原設(shè)計支護時,隧洞下半圓水平收斂值為22.578mm,采用優(yōu)化設(shè)計后,水平下半圓收斂值為19.138mm,減少幅度為15.24%,圍巖水平收斂值也得到了一定控制。

    圖6 圍巖水平變形云圖(單位:m)

    4.3.3 圍巖剪切滑移區(qū)

    由圖7 可知,在采用優(yōu)化設(shè)計后,圍巖剪切滑移區(qū)分布特征出現(xiàn)了兩方面明顯的變化。①剪切滑移區(qū)面積得到了控制。采用原設(shè)計支護時,其圍巖剪切滑移區(qū)面積為109.88m2,而優(yōu)化設(shè)計后的面積為82.34m2,減少幅度為25.06%。②剪切滑移區(qū)分布特征出現(xiàn)了變化。在采用優(yōu)化設(shè)計支護后,圍巖剪切滑移區(qū)范圍減小,且原設(shè)計支護拱頂上方處的剪切滑移區(qū)域消失,圍巖穩(wěn)定性也得到了一定的控制。

    圖7 圍巖剪切滑移區(qū)云圖

    數(shù)值模擬結(jié)果表明,在節(jié)理密集地層中,隧洞開挖容易出現(xiàn)較大的圍巖變形和剪切滑移區(qū),現(xiàn)場施工中如果同時遭遇其他不良地質(zhì),可能出現(xiàn)局部塌方等異?,F(xiàn)象,影響施工安全。在節(jié)理密集地層隧洞TBM 施工過程中,可以考慮采用超前加固、調(diào)整鋼拱架間距、錨桿非對稱布置、及時施作噴射混凝土等措施對支護參數(shù)進行優(yōu)化,提高圍巖穩(wěn)定性,保證施工安全。

    5 結(jié)論

    在節(jié)理密集地層中,圍巖性質(zhì)對于圍巖穩(wěn)定性影響程度的排序為節(jié)理內(nèi)摩擦角>節(jié)理傾角>巖塊粘聚力>巖塊彈性模量,節(jié)理面性質(zhì)對圍巖穩(wěn)定性起控制作用。

    數(shù)值模擬結(jié)果表明,在節(jié)理密集地層隧洞TBM 施工中,采用超前加固、調(diào)整鋼拱架間距、錨桿非對稱布置、及時施作噴射混凝土等措施,能夠控制圍巖變形和圍巖剪切滑移區(qū),保證圍巖穩(wěn)定性,保證施工安全。

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