焦 振 華
(陜西省水利電力勘測設計研究院, 陜西 西安 710001)
“引漢濟渭”二期輸配水工程是引漢濟渭工程的重要組成部分,承擔著將調入關中地區(qū)的優(yōu)質漢江水輸送至渭河兩岸西安、咸陽、渭南、楊凌4個重點城市、灃西、灃東、空港、秦漢和涇河西咸新區(qū)5個新城,周至、鄠邑、長安、臨潼、華縣、涇陽、三原、高陵、閻良、興平、武功11個縣級城市,以及涇渭工業(yè)園區(qū)、西安渭北工業(yè)園區(qū)共21個受水區(qū)的關鍵任務,對于發(fā)揮引漢濟渭工程總體效益至關重要[1-3]。
“引漢濟渭”二期南干線引水工程黃池溝至西安子午水廠段(見圖1),全長69.53 km,主線由引水隧洞、箱涵組成,共布設箱涵2處,長0.6 km;隧洞1座,引水隧洞長68.93 km,且引水隧洞擬采用鉆爆法施工[4]。

圖1 “引漢濟渭”二期引水骨干線黃池溝至西安子午水廠段線路示意圖
“引漢濟渭”二期南干線黃池溝至西安子午水廠段所在地形在整體上呈西高東低,南高北低的特征,南干線主要經過秦嶺中低山、山前洪積(扇)平原、河谷階地、黃土臺塬(殘塬)四個地貌類型。引水隧洞大部分洞段位于秦嶺北麓中低山中,長隧洞末端及支洞起點段穿越黃土殘塬及山前洪積扇,箱涵、倒虹工程位于山前洪積平原及河谷階地上[5-6],工程線路方案地貌單元分布詳見表1。沿線地層主要由前震旦系寬坪群變質巖、泥盆系上泥盆統(tǒng)變質巖、印支—燕山期花崗巖及第四系松散堆積層組成。
引水隧洞沿線地質構造主要發(fā)育于秦嶺中低山中,主要構造形跡有斷層和裂隙兩類。斷層可分為秦嶺北緣區(qū)域斷裂及一般性斷裂,秦嶺北緣區(qū)域斷裂位于設計主線路以北,線路走向與斷裂走向大致平行(見圖1),距斷層破碎帶南邊界約0.5 km~1.0 km,末端在臺溝村附近以60°的角度斜穿斷裂;大部分施工支洞均大角度穿越該斷裂帶;另有20條一般性斷層與設計線路相交,主要分布于秦嶺中低山內,多以大傾角為主,工程區(qū)內呈東西走向的斷層較為發(fā)育,與秦嶺北緣區(qū)域斷裂走向基本一致,顯示斷層主要受區(qū)域構造控制。一般性斷層及局部裂隙發(fā)育帶特征各不相同。

表1 南干線各線路方案地貌單元分布表
引水隧洞沿線地下水類型可分為裂隙潛水、基巖裂隙承壓水和第四系孔隙潛水三種,地下水位大部分高于設計洞頂。根據(jù)線路沿線水文地質條件,對線路進行富水性分區(qū),秦嶺中低山地貌區(qū),斷層帶屬強富水區(qū),受斷裂影響的區(qū)段及強風化巖體為中等富水區(qū)(泉流量>1 L/s)、弱風化巖體屬弱富水區(qū)(泉流量0.1 L/s~1.0 L/s)、微風化巖體屬極弱富水區(qū)(泉流量<0.1 L/s)。沿線環(huán)境水水化學類型有多種類型,根據(jù)室內水質分析成果,環(huán)境水對混凝土除灃河、滈河水樣具重碳酸型弱腐蝕性,其余水樣均無腐蝕性,環(huán)境水對鋼筋混凝土中的鋼筋均具微腐蝕性,對鋼結構均具弱腐蝕性。
引水隧洞沿線地質災害主要有崩塌、滑坡、泥石流。崩塌主要發(fā)育于秦嶺中低山中較陡斜坡坡腳一帶,共發(fā)現(xiàn)崩塌11處。滑坡主要分布于秦嶺中低山及黃土塬邊緣,根據(jù)現(xiàn)場地質調查,工程區(qū)沿線主要發(fā)育27個滑坡。泥石流溝主要位于秦嶺中低山中,共發(fā)育有4條,分別為馬峪溝、栗峪溝、皂峪溝、黃柏峪。由于大部分線路以隧洞形式通過秦嶺山區(qū),因此這些不良地質作用對引水隧洞線路無影響或影響小。
引水隧洞絕大部分(93.2%)線路距斷裂距離大于500 m,絕大部分支洞及支線起始端穿越斷裂。根據(jù)已成工程隧洞圍巖分布情況,秦嶺北緣斷裂對200 m~300 m范圍內的巖體存在影響,表現(xiàn)為在該范圍內隧洞以Ⅴ類圍巖為主。引水隧洞絕大部分線路距斷裂距離大于500 m,引水隧洞洞室圍巖受斷裂影響不大;且根據(jù)地質勘探成果引水隧洞絕大部分位于弱—微風化巖體中,洞室圍巖縱波波速大于3 000 m/s,洞室圍巖較為完整。引水隧洞軸線雖然避開了秦嶺北緣斷裂帶,但小構造極為發(fā)育,洞室?guī)r體完整性較差;對洞室圍巖穩(wěn)定性有一定的影響。
秦嶺北緣斷裂對隧洞的影響具體表現(xiàn)為:(1) 受區(qū)域斷裂影響,洞室附近可能發(fā)育較多的東西向平行洞室走向的小型斷層,對洞室圍巖穩(wěn)定不利;(2) 受構造影響,部分無斷裂發(fā)育的洞段圍巖級別較低;(3) 穿越區(qū)域斷裂帶的洞段可能存在局部洞室坍塌、涌水、突泥等圍巖穩(wěn)定問題,需要采取相應的支護手段來解決。
引水隧洞總體圍巖類別統(tǒng)計如表2所示。隧洞出口段洞室圍巖為壤土、砂卵石等,巖性復雜,結構不均,且又位于地下水位以下,洞體易坍塌、成洞條件極差。開挖前應采取降水措施,同時開挖時應采取合理的施工方法,加強跟進支護措施,嚴防洞體坍塌。
根據(jù)表2,隧洞圍巖類別有如下特點:(1) Ⅴ類圍巖約占全洞總長的12.8%,Ⅳ類圍巖占全洞總長的32.0%,且主要分布于隧洞進、出口段;(2) Ⅱ類、Ⅲ類圍巖占洞室總長的55.2%,主要分布在花崗巖洞段;(3) Ⅳ類、Ⅴ類圍巖與Ⅱ類、Ⅲ類圍巖呈相間交互分布。隧洞圍巖類別分布如圖2所示。

表2 引水隧洞圍巖類別統(tǒng)計表

圖2 基巖洞段圍巖類別分布示意圖
Ⅴ類圍巖,巖體破碎,圍巖開挖后不能自穩(wěn),初步襯砌后洞段變形破壞嚴重,導致初期支護破壞,對該類圍巖洞段應采取“超前錨桿+剛性支護”措施;Ⅳ類圍巖自穩(wěn)性差,應對潛在的不穩(wěn)定地質體采取“系統(tǒng)錨桿+鋼筋網+噴混凝土及局部鋼拱架”綜合支護措施;Ⅲ類圍巖自穩(wěn)性較好,局部可能產生掉塊現(xiàn)象或小規(guī)模坍塌問題,開挖時應采取“局部錨桿+鋼筋網+噴混凝土”綜合支護措施;Ⅱ類圍巖整體穩(wěn)定,但局部在幾個節(jié)理面組合條件下,有少量巖塊失穩(wěn),應及時進行“噴混凝土+局部錨桿”的支護措施。由松散層、強風化巖體及斷層破碎帶組成的洞室圍巖穩(wěn)定性差,成洞難度大;由弱風化巖體組成的洞室圍巖穩(wěn)定性較差,成洞難度較大。
根據(jù)區(qū)域水文地質條件,采用大氣降水入滲法、裘布依公式法、水文地質比擬法對引水隧洞及施工支洞正常涌水量進行了計算[7-8],計算結果見表3。
相對一般情況下的正常涌水量,集中涌水量難以預測,Ⅱ類、Ⅲ類圍巖的洞段,巖體較完整,地下水以滲水和滴水為主,一般不會產生較大涌水。Ⅳ類圍巖可能在高水頭作用下,影響圍巖穩(wěn)定,Ⅴ類圍巖中斷層破碎帶極易產生涌水、突泥,對隧洞安全施工影響較大,應加強超前排水和支護工作。可能出現(xiàn)集中突水的洞段主要為引水隧洞與斷裂相遇地段,各洞段分布及涌水量計算結果見表4,由表4可知集中涌水點單點可能最大涌水量1 260.6 m3/d~18 166.5 m3/d。對上述洞段應加強地質編錄和超前地質預報工作,同時應注意謹慎施工,加強支護及排水措施[9]。

表3 引水隧洞及施工支洞正常涌水量預測表

表4 引水隧洞單點最大集中涌水量預測表
根據(jù)工程經驗,埋深較大或地應力等級較高的硬質巖洞段容易產生巖爆[10-11],應特別注意。引水隧洞圍巖主要由花崗巖、黑云母斜長片麻巖及云母斜長片麻巖組成。根據(jù)《水利水電工程地質勘察規(guī)范》[12](GB 50487—2008)附錄Q中巖爆的分級及判別,強度應力比>7為不巖爆,4~7為輕微巖爆,根據(jù)地應力回歸分析成果及巖體飽和抗壓強度,隧洞巖爆預測成果如表5所示,試驗結果表明巖石強度應力比均高于7,因此隧洞不存在巖爆問題。
對引水隧洞進行試驗,試驗隧洞圍巖為云母石英片巖,微風化洞段主地應力12.2 MPa,相應強度應力比2.86。監(jiān)測成果顯示:強風化洞段最大變形量21.3 mm,最小為3.2 mm,平均值為12.3 mm;斷層破碎帶最大變形量為190 mm,最小為130 mm,平均值為167 mm,變形量大;弱風化洞段最大變形量7.8 mm,最小為1.6 mm,平均值為4 mm,變形量較小;微風化洞段最大變形量1.6 mm,最小為0.8 mm,平均值為1.1 mm。根據(jù)試驗成果,引水隧洞的云母石英片巖、綠泥石鈉長石陽起片巖的Ⅳ類圍巖基本不會發(fā)生大變形,若受構造影響,斷層發(fā)育,剪切裂隙發(fā)育,地下水的影響,很有可能發(fā)生大變形;Ⅴ類圍巖都有可能發(fā)生輕微的大變形;斷層破碎影響帶存在大變形問題。

表5 長隧洞方案巖爆預測表
“引漢濟渭”二期南干線引水骨干線路工程黃池溝至西安子午水廠段,由引水隧洞、箱涵組成。引水隧洞長68.93 km,大部分隧洞段位于秦嶺北麓中低山;秦嶺北緣斷裂帶對洞室圍巖有一定的影響,斷層破碎影響帶存在大變形問題,但不制約線路方案的成立。引水隧洞Ⅴ類圍巖,長度9.7 km,巖體破碎,圍巖開挖后不能自穩(wěn),可能發(fā)生輕微的大變形;Ⅳ類圍巖,長度23.65 km,圍巖自穩(wěn)性差;Ⅲ類圍巖,長度28.28 km,自穩(wěn)性較好,局部可能產生掉塊現(xiàn)象或小規(guī)模坍塌問題。
可能出現(xiàn)集中突水的洞段主要為引水隧洞與斷裂相遇地段,預測最大涌水量1 260.6 m3/d~18 166.5 m3/d。Ⅴ類圍巖都有可能發(fā)生輕微的大變形;斷層破碎影響帶存在大變形問題。采取必要措施后引水隧洞傍山淺埋地質條件基本可實現(xiàn)成洞。