吳 凱 劉雨欣
(湖北省神龍地質(zhì)工程勘察院有限公司,湖北 武漢 430000)
城市地鐵下穿湖底施工往往是一項極具挑戰(zhàn)性的工程,其難度在于水下環(huán)境惡劣、湖底地質(zhì)條件復(fù)雜、施工安全較難保障、施工工藝復(fù)雜和施工過程中技術(shù)難度極大等[1]。而凍結(jié)法可以適用于多種地質(zhì)條件下的隧道施工,包括沙土層、黏土層、泥巖、砂礫巖等多種地質(zhì)環(huán)境。同時,在施工過程中既能控制水位,防止涌水,也能保證隧道結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,提高施工質(zhì)量和效率。此外,由于凍結(jié)法不需要大面積開挖和施工,所以可減少施工現(xiàn)場對周圍環(huán)境和建筑物的影響,減少施工噪聲和震動[2]。
目前,凍結(jié)法已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于隧道工程中,并且研究也在不斷深入,主要研究方向包括以下幾個方面[3-6]。一是對凍結(jié)材料和冷源的研究。凍結(jié)法的施工需要大量的冷源和凍結(jié)材料。目前研究主要集中在提高冷源和凍結(jié)材料的效率,降低其對環(huán)境的影響。二是對凍結(jié)過程中水流和熱傳遞機(jī)理的研究。研究凍結(jié)法中冷卻水的流動特性和熱傳遞機(jī)理,對預(yù)測凍結(jié)過程中溫度、壓力和水位等變化的控制具有重要意義。三是對凍結(jié)環(huán)境下的巖石/土壤力學(xué)特性的研究。凍結(jié)法環(huán)境下的巖石、土壤力學(xué)等物理特性研究,對施工安全預(yù)警和支護(hù)設(shè)計優(yōu)化具有重要意義。四是對凍結(jié)環(huán)境下的隧道支護(hù)技術(shù)的研究。凍結(jié)法雖然具有支護(hù)簡單、成本低等優(yōu)點,但是其支護(hù)方式也需要進(jìn)行深入研究和優(yōu)化,以提高支護(hù)的穩(wěn)定性和可靠性。五是對安全風(fēng)險評估的研究。其是凍結(jié)法研究中的重要方向,目前研究者們正在積極探索可行的安全管理方法。
本研究以某地鐵區(qū)間跨湖段2#聯(lián)絡(luò)通道工程為例,針對其特殊地質(zhì)環(huán)境,分析在該種施工環(huán)境下凍結(jié)法施工技術(shù)要點,以期為類似工程提供參考。
某地鐵6 號線車城東路站~江城大道站全程2103.717 m。區(qū)間線路寬度13.00~16.20 m,區(qū)間埋深9.50~17.86 m,下穿南太子湖,采用盾構(gòu)法施工。為了滿足區(qū)間防火疏散的要求,在里程右K2+700.000(左K2+690.640)設(shè)置2#聯(lián)絡(luò)通道(與排水泵房合建),線中心間距13.00 m。2#聯(lián)絡(luò)通道采用礦山法施工,結(jié)構(gòu)由通道門洞門與水平通道組成,采用復(fù)合型襯砌,初期支護(hù)采用格柵鋼架間距500 mm+雙層鋼筋Φ8(150 mm×150 mm)+250 mm厚C25,P6 網(wǎng)噴混凝土支護(hù);二襯厚度為側(cè)墻和拱頂厚度400 mm、拱底500 mm,采用C40、P10模筑鋼筋混凝土。
廠區(qū)經(jīng)過太子湖區(qū)域,水位變動幅度較小,最高控制洪水位為19.1 m,正常控制水位為18.6 m。
地下水主要有上層滯水、孔隙承壓水和基巖裂隙水。上層滯水賦存于人工填土中,主要接受太子湖湖水側(cè)向入滲補(bǔ)給,水位高程基本與太子湖水面高程持平;孔隙承壓水和基巖裂隙水主要賦存于強(qiáng)~中等風(fēng)化基巖和角礫層中,與上部角礫層中的地下水連通。鑒于強(qiáng)風(fēng)化基巖基本風(fēng)化呈黏土狀,而中等風(fēng)化基巖裂隙不發(fā)育,偶見近水平向,故基巖裂隙水的水量不大。
區(qū)間2#聯(lián)絡(luò)通道位于南太子湖湖底,頂部覆土厚度約為12.3 m,洞身位于10-1c 含角礫黏性土、10-2 角礫、15a-1 強(qiáng)風(fēng)化泥質(zhì)粉砂巖中。其地質(zhì)情況如圖1所示。
圖1 區(qū)間2#聯(lián)絡(luò)通道地質(zhì)情況
該通道采用人工開挖。在施工過程中,利用凍結(jié)加固方法,對通道周圍土體進(jìn)行加固處理,再將洞口的鋼管片拆下,通過井下施工方法進(jìn)行開挖。在施工過程中,通過人工挖方,并及時進(jìn)行支護(hù)處理,使施工面盡快閉合,同時采取短進(jìn)尺、強(qiáng)支護(hù)、盡早封閉成環(huán)的措施,以便有效地控制接觸面周邊的變形。
在凍結(jié)需冷量計算時,采用公式(1)。
式中:Q結(jié)、Q排分別為凍結(jié)管和冷凍排管的需冷量;d結(jié)、d排分別為凍結(jié)管和冷凍排管的直徑,Φ89 mm、Φ45 mm;L結(jié)、L排分別為凍結(jié)管和冷凍排管的直徑,分別為Φ89 mm、Φ45 mm;K為凍結(jié)管散熱系數(shù),Kcal/m2h。
經(jīng)計算2#聯(lián)絡(luò)通道凍結(jié)站最大需冷量約為5.1×104Kcal/h。
根據(jù)該工程特點及所處地層的特性,結(jié)合相關(guān)經(jīng)驗,在隧道內(nèi)采取“隧道內(nèi)橫向凍結(jié)土體加固,礦山法掘進(jìn)”的施工方法。其主要內(nèi)容是:采用水平鉆孔、局部鉆孔等方法,對連接通道周邊的土壤進(jìn)行凍融,從而形成具有較高強(qiáng)度、較好密封性的凍融帷幕。在凍土條件下,以礦井法為基礎(chǔ),對地下聯(lián)絡(luò)通道進(jìn)行施工。
車城東路站~江城大道站區(qū)間2#聯(lián)絡(luò)通道凍土帷幕有效厚度初支結(jié)構(gòu)外側(cè)不小于2.2 m,帷幕示意如圖2 所示,其抗壓強(qiáng)度和抗剪強(qiáng)度設(shè)計值分別不小于5.0 MPa、2.0 MPa。設(shè)計凍結(jié)壁平均溫度不大于-10 ℃。
圖2 聯(lián)絡(luò)通道凍結(jié)帷幕示意(單位:mm)
2#聯(lián)絡(luò)通道采取上下行線隧道凍孔兩邊排布的方法,共設(shè)置了48 個凍結(jié)孔;在隧道中間開兩個穿孔口,為對面隧道需要冷卻的排管口。聯(lián)絡(luò)通道上設(shè)置6 個測溫孔,目的是通過對凍結(jié)帷幕區(qū)域內(nèi)各部分的溫度變化情況進(jìn)行監(jiān)測,從而采取相應(yīng)的控制措施,保證工程的安全性。
在凍結(jié)帷幕左右行線封閉區(qū)域內(nèi)布置了4 個卸壓孔,卸壓管道采用2 m 長、32×3 m 長的鋼管,管道前端是敞開的,在入土段的管壁上鉆部分孔,呈“梅花”形分布,以保證凍結(jié)帷幕內(nèi)部壓力的高效傳導(dǎo)。將壓力計安裝在泄壓孔上,以便非常直觀地對凍結(jié)帷幕內(nèi)部的壓力進(jìn)行監(jiān)控。通過日常的觀察,可以對凍結(jié)帷幕的成型過程及時做出判斷,也可以將凍脹力直接釋放出來。
為保證施工順利進(jìn)行,減小事故發(fā)生率,需要合理調(diào)整凍結(jié)孔的施工順序。根據(jù)預(yù)先施工的穿透孔的偏差結(jié)果來調(diào)整和優(yōu)化鉆孔參數(shù),再結(jié)合實際孔位布置圖,從上至下逐步進(jìn)行施工,以避免擾動對地層穩(wěn)定造成較大影響。
凍結(jié)孔孔位布置應(yīng)與管片配筋圖以及鋼管片加強(qiáng)筋位置相互協(xié)調(diào)配合,選用金剛石鉆機(jī)進(jìn)行開孔。取出的巖心應(yīng)用最少4 個固定點將其固定在管片上,之后安裝孔口密封裝置,如圖3所示。
圖3 凍結(jié)孔開孔及鉆孔
正常情況下,鉆進(jìn)時采用無水鉆進(jìn)至設(shè)計深度后,對凍結(jié)管端部進(jìn)行密封,在此過程中應(yīng)對孔斜進(jìn)行嚴(yán)密的監(jiān)控,如果出現(xiàn)了偏斜,要立即進(jìn)行糾正。在下完凍結(jié)管之后,應(yīng)對凍結(jié)管的長度重新進(jìn)行測量,之后用燈光測斜儀對其進(jìn)行測斜,并畫出鉆孔的偏斜圖。
積極凍結(jié)是指在隧道開挖前,冷凍機(jī)將冷凍液注入到隧道開挖輪廓線以外一定范圍內(nèi)的地層中,進(jìn)行冷凍凍結(jié)。冷凍液會將地層中的水分抽出,使地層形成凍結(jié)層,從而增強(qiáng)土體的強(qiáng)度和穩(wěn)定性。該工程設(shè)計凍結(jié)時間為45 d,凍結(jié)孔單孔流量不小于6 m3/h。若達(dá)不到此設(shè)計要求,應(yīng)適當(dāng)延長積極凍結(jié)時間。
維護(hù)凍結(jié)是指在凍結(jié)段隧道周圍一定范圍內(nèi)設(shè)置排水孔,定期排水,防止凍結(jié)層出現(xiàn)積水,導(dǎo)致凍結(jié)土體與原土體之間產(chǎn)生滑坡等危險情況。兩次凍結(jié)期間應(yīng)持續(xù)對各結(jié)構(gòu)溫度進(jìn)行測量和監(jiān)控,適時調(diào)整相關(guān)施工方法。
由于土體已經(jīng)凍結(jié)加固,其承載力和強(qiáng)度均顯著提高,因此可采用礦山法全斷面暗挖技術(shù)進(jìn)行施工。施工過程按照分區(qū)分層分階段進(jìn)行,為確保施工安全,應(yīng)及時根據(jù)開挖土體凍結(jié)效果和監(jiān)測信息調(diào)整施工進(jìn)度。由于凍土具有較高的強(qiáng)度和韌性,因此需要使用風(fēng)鎬。對風(fēng)鎬尖端進(jìn)行硬化,可以有效提高其工作效率。隧道貫通后,采用兩次支護(hù)方式(鋼支架加鋼筋網(wǎng)片+現(xiàn)澆鋼筋混凝土),以控制開挖導(dǎo)致地層中應(yīng)力重分布產(chǎn)生的位移變形和凍結(jié)帷幕因新增附加荷載而產(chǎn)生的蠕變。
注漿施工可以有效控制地表及隧道的沉降變形。由于周邊地表條件較好,擬采用自然解凍的方式,并通過信息化監(jiān)控系統(tǒng)對土體溫度及沉降變化進(jìn)行實時監(jiān)控,并采用淺部及深部兩種不同的注漿管進(jìn)行密實灌漿,按照監(jiān)測結(jié)果對灌漿過程進(jìn)行實時監(jiān)控。根據(jù)凍融條件,進(jìn)行分區(qū)注漿,依托空間整體工作原理,避免尚未注漿的土體發(fā)生沉陷。注漿以少量多次為原則,淺部注漿采用惰性漿液,對各成分重量進(jìn)行嚴(yán)格配比,并根據(jù)實際施工情況進(jìn)行靈活調(diào)整,注漿壓力小于2 倍靜水壓力;深部注漿采用雙液漿,其主要成分為水泥和水玻璃混合料,注漿方法采用先深后淺、由上至下的方式。注漿孔布置剖面如圖4所示。
圖4 聯(lián)絡(luò)通道注漿孔布置剖面(單位:mm)
風(fēng)險1:該工程聯(lián)絡(luò)通道為湖底通道,其地層主要為強(qiáng)風(fēng)化砂巖和角礫巖,故鉆孔時由于土體擾動易出現(xiàn)突涌等現(xiàn)象,造成水土流失,使鉆孔質(zhì)量下降和地表沉降過大。
應(yīng)對措施:在凍結(jié)孔施工前應(yīng)預(yù)先進(jìn)行探孔,對地層穩(wěn)定性進(jìn)行判斷評估。此外,可分兩次對凍結(jié)孔進(jìn)行開孔施工。在施工過程中嚴(yán)格控制水土流失,若存在流失過多的情況,可采用單液水泥漿對土體進(jìn)行注漿加固。
風(fēng)險2:凍結(jié)過程中,若凍結(jié)管供冷不均衡、鹽水發(fā)生泄漏以及土體的凍脹作用都會使凍結(jié)帷幕出現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié),對凍結(jié)施工造成影響,甚至造成凍結(jié)失敗。
應(yīng)對措施:工程施工供電采用雙電源供電模式,按二級負(fù)荷考慮施工用電,同時多備用一臺冷凍機(jī)組,以保證在發(fā)生故障時不影響凍結(jié)施工,并加強(qiáng)對設(shè)備的管理和維護(hù)及鹽水箱液面的測量,若發(fā)現(xiàn)異常,應(yīng)立即報告。若鹽水滲出凍土外,則可視情況及時進(jìn)行修補(bǔ),然后重新開始凍土。當(dāng)鹽水滲漏到凍土體中時,通過排除法,進(jìn)一步判斷出問題組,最終確定到某一凍結(jié)管,通過下套管,重新進(jìn)行凍結(jié)。
風(fēng)險3:土體開挖必然會對原始地層應(yīng)力狀態(tài)造成破壞,應(yīng)力重分布后地層會產(chǎn)生新的位移和附加荷載,使已建好的凍結(jié)帷幕在新的應(yīng)力作用下產(chǎn)生新的變形,若變形過大,相關(guān)結(jié)構(gòu)會被破壞,導(dǎo)致凍結(jié)無法進(jìn)行。
應(yīng)對措施:在凍結(jié)孔施工前,應(yīng)預(yù)先對薄弱部位進(jìn)行探孔,對地層穩(wěn)定性進(jìn)行判斷評估。施工過程中可通過凍結(jié)壁溫度變化對帷幕變形情況進(jìn)行判斷,根據(jù)實際情況對施工安排進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。在出現(xiàn)較大變形的情況下,應(yīng)加大凍結(jié)力度,并在縮小通道開挖步距的同時,縮短通道的臨時支撐間距。施工中一旦出現(xiàn)漏沙、涌水的情況,要立即使用緊急沙袋和其他救援材料進(jìn)行充填,以防止事故擴(kuò)大。在無法進(jìn)行有效控制的情況下,應(yīng)及時關(guān)閉緊急出口,并對隧道進(jìn)行充氣或注滿水,以保證隧道不發(fā)生塌方。
本研究以實際地鐵聯(lián)絡(luò)通道工程為例,對工程概況及特殊地質(zhì)環(huán)境進(jìn)行詳細(xì)分析,提出采用凍結(jié)法對土體進(jìn)行加固處理,以提高土體強(qiáng)度及穩(wěn)定性,對主要施工方法及工藝進(jìn)行深入研究,并對施工風(fēng)險進(jìn)行分析和解決。本工程已正式投入使用,施工過程中未出現(xiàn)結(jié)構(gòu)破壞、涌水涌沙、結(jié)構(gòu)坍塌等問題。研究成果為凍結(jié)法在類似工程中的施工提供了一定的參考。