李權謀,劉勝,雷賽男,潘勇剛
(1.長沙市公路橋梁建設有限責任公司,湖南長沙 410205;2.湖南省交通科學研究院,湖南長沙 410015;3.長沙市軌道交通集團有限公司,湖南長沙 410015)
淺埋暗挖隧道穿越既有地鐵加固方案優(yōu)化分析
李權謀1,劉勝2,雷賽男3,潘勇剛3
(1.長沙市公路橋梁建設有限責任公司,湖南長沙 410205;2.湖南省交通科學研究院,湖南長沙 410015;3.長沙市軌道交通集團有限公司,湖南長沙 410015)
主要針對越來越多的淺埋暗挖隧道近距離下穿既有地鐵工程的加固方案進行優(yōu)化分析。結合某下穿既有地鐵車站區(qū)間隧道工程,為控制隧道施工引起的既有地鐵車站沉降變形,通過有限元方法對新建隧道施工對既有地鐵影響進行預測分析,并對不同加固方案進行對比分析,確定最優(yōu)加固方案。
隧道;淺埋暗挖;地鐵;加固方案;沉降變形
隨著城市地鐵建設速度的加快及地下空間開發(fā)力度的加大,新建地下隧道近距離穿越既有地鐵的情況日益增多。新建淺埋暗挖隧道的施工會引起鄰近既有地鐵隧道結構、軌道結構變形和內力增加,超過其承受能力或允許值時可能引起結構破壞,還可能導致凈空限界不足而影響列車運營安全。因此,新建淺埋暗挖隧道近距離下穿既有地鐵隧道施工時必須根據既有地鐵的保護要求采取措施減小新建隧道周圍土體和既有地鐵結構的變形,確保既有地鐵的安全運營。該文結合某下穿既有地鐵車站區(qū)間隧道工程,對加固方案進行優(yōu)化分析。
某穿越既有地鐵車站的暗挖隧道工程,兩站成十字交叉。既有線為地下兩層端廳式車站,南、北兩端為明挖兩層站廳,底板埋深16.6 m;中部為單層三連拱暗挖段,長28.54 m,斷面總寬度221.0 m,總高度9.9 m,頂部覆土厚度約7.5 m。既有線車站暗挖段預留了新線下穿的條件,底板為厚1.1 m的平板,底縱梁尺寸為(1.3×2.5)m,底板縱向分布鋼筋加強。新建車站需在既有線暗挖段下方穿越既有線車站,兩車站結構凈距0.15 m,其位置關系見圖1。
場地內的土層分為人工堆積層、新近沉積層和第四紀晚更新世沖洪積層三類,從上至下分別為填土、粉細砂、卵石、粉質黏土、細中砂、卵石、黏質粉土和細中砂。不同土層的物理力學參數見表1。

圖1 穿越隧道與既有車站位置示意圖(單位:mm)

表1 巖土的物理力學參數
根據地質縱剖面圖、暗挖隧道與既有車站相對位置關系建立數值模型。模型橫向兩側各留約3倍洞徑,縱向取至兩側明挖豎井,整體模型寬80 m、長35 m、高41.5 m。對不同土層厚度進行適當簡化,地層采用實體單元、摩爾材料模擬;既有車站采用實體單元、線彈性材料模擬;暗挖隧道初期支護采用殼單元、線彈性材料模擬(見圖2)。

圖2 穿越既有地鐵車站的暗挖隧道三維數值分析模型
淺埋暗挖隧道設計支護參數如下:初期支護厚度0.35 m;格柵鋼架間距0.5 m;二次襯砌厚度0.6 m。
新線暗挖隧道開挖面寬度10.1 m,開挖面高度9.3 m,面積77.7 m2,兩洞間凈距3.65 m。開挖施工采用交叉中隔壁法,洞室共分6次開挖,平均每次開挖暴露掌子面面積12.95 m2。每次開挖進尺按0.5 m控制,開挖分部間縱向步長不小于5 m。施工工序見圖3。

圖3 暗挖隧道施工工序示意圖
為控制既有地鐵車站的沉降變形,對暗挖隧道的地層進行注漿加固(見圖4)。
加固體參數取值:設計加固體無側限抗壓強度1.0 MPa,根據不同標號砼彈性模量與抗壓強度的關系、彈性模量與抗拉強度的關系進行擬合插值,得出加固體的彈性模量為1.18 GPa、抗拉強度為95 k Pa。結合經驗,加固體初始參數彈性模量取1.18 GPa,泊松比取0.3,內摩擦角取50°,粘聚力取95 k Pa(參照抗拉強度)。計算模擬時考慮一定的安全系數,根據初始參數進行不同比例折減。

圖4 暗挖隧道全斷面注漿加固示意圖
設計3種加固方案,通過有限元模擬計算進行優(yōu)化分析。方案1:加固范圍為隧道兩側和下部各1.5 m,加固參數根據無側限抗壓強度1 MPa插值取定后按0.2折減;方案2:加固體只取上臺階部分注漿圈和核心土,加固參數根據無側限抗壓強度1 MPa插值取定后按0.2折減;方案3:加固體取整個注漿圈和上臺階部分核心土,加固參數根據無側限抗壓強度1 MPa插值取定后按0.2折減。
4.1既有隧道變形隨開挖步的變化
不同加固方案下淺埋暗挖隧道開挖引起的既有地鐵沉降變形情況見圖5。

圖5 中間監(jiān)測點的沉降變形
由圖5可知:不同加固方案下淺埋暗挖隧道開挖引起的既有地鐵沉降變形基本一致;相比于不加固下既有地鐵車站變形量,3種加固方案都能較好地控制既有地鐵車站的沉降變形,也能達到相關控制標準;采取加固方案3即加固體取整個注漿圈和上臺階部分核心土時,既有隧道沉降變形量最小,該方案下隧道變形的控制效果最好。
4.2土體變形隨開挖步的變化
不同加固方案下淺埋暗挖隧道開挖引起土體沉降槽隨不同開挖步的變化情況見圖6。

圖6 不同加固方案下土體沉降隨開挖步的變化
由圖6可知:相比于不加固下既有地鐵車站變形量,采取加固方案1和方案3都能較好地控制暗挖隧道開挖引起的土體沉降變形,但方案2對土體變形的控制與不加固時相差不大,土體變形控制效果不好;對比方案1和方案3,采取方案3時除對土體變形量的控制效果更好外,還能使不同施工步下土體變形量差異較小,而方案1中左洞左導洞和右洞右導洞上臺階開挖引起的土體變形量比其他開挖步大很多。
(1)既有地鐵車站隧道變形值超過允許值,需采取措施控制地鐵區(qū)間隧道沉降。數值分析表明,適當的暗挖隧道土體加固可控制既有地鐵車站的沉降變形。
(2)綜合比較分析,加固體取整個注漿圈和上臺階部分核心土的方案對土體及既有地鐵車站沉降變形的控制效果最好。
[1] 王占生,張頂立.淺埋暗挖隧道近距下穿既有地鐵的關鍵技術[J].巖石力學與工程學報,2007,26(增刊2).
[2] 張成平,張頂立,吳介普,等.暗挖地鐵車站下穿既有地鐵隧道施工控制[J].中國鐵道科學,2009,30(1).
[3] 孔慶凱,劉化圖.新建隧道穿越施工對既有雙線地鐵隧道的影響[J].地下空間與工程學報,2010,6(增刊1).
[4] 李東海,劉軍,蕭巖,等.盾構隧道斜交下穿地鐵車站的影響與監(jiān)測研究[J].巖石力學與工程學報,2009,28(增刊1).
[5] 董敏,董明星,陽軍生.下穿既有高速公路下隧道施工雙層管棚對土層加固作用有限元數值分析[J].公路工程,2015,39(3).
[6] 丁松波,羅杰峰,傅鵑.盾構隧道近距離穿越群樁基礎的影響分析[J].公路與汽運,2014(6).
[7] 劉國寶.淺埋暗挖隧道穿越既有地鐵施工方案分析[J].山西建筑,2011,37(29).
[8] 李永靖,張旭,閆宣澎,等.淺埋暗挖法地鐵施工引起地表沉降規(guī)律研究[J].廣西大學學報:自然科學版,2013,38(3).
[9] 馬偉斌,付兵先,杜曉燕,等.地鐵隧道下穿鐵路橋施工變形分析及處理措施[J].地下空間與工程學報,2013,9(4).
[10] 陳星欣,白冰.隧道下穿既有結構物引起的地表沉降控制標準研究[J].工程地質學報,2011,19(1).
U455.4
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1671-2668(2016)05-0227-03
2016-07-06