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淺埋洞樁法地鐵暗挖車站注漿加固技術研究

2021-06-20 07:04:04王云博崔建娜
運輸經理世界 2021年26期
關鍵詞:效果施工

王云博、崔建娜

[1.濟南市市政工程設計研究院(集團)有限責任公司,山東 濟南 250000;2.山東三箭建設工程股份有限公司,山東 濟南 250000]

0 引言

目前,全國各大城市都將公共交通基礎設施作為衡量城市發展的重要指標,地鐵也憑其突出的優勢,成為城市公共交通系統的主體,也是城市居民生活中不可或缺的出行工具。通過中國城市軌道交通協會的年報可以看出,未來幾年正是地鐵高速發展的時期,各大城市都在加緊建設地鐵。地鐵線路主要分布在市區的主要干道下方,周邊環境復雜,若采用明挖法施工,會極大影響公共交通秩序,且帶來的噪聲和環境污染較為嚴重,所以,一般都會采用暗挖法施工。但是,暗挖法對地質條件的要求較高,若是地層土質松散,整體性和穩定性較差,將直接給施工帶來高風險,容易發生安全事故,這就需要對地層進行加固處理。目前,注漿加固是最常用的處理方法。

北京地鐵10號線蘇州街站暗挖車站工程中,在卵石層施工中使用了注漿加固技術[1]。經過整理監測數據可知,該工程中的加固措施已經起到了作用,沉降從未超標,證明注漿加固可以保證施工安全。

為解決在富水卵石的地質條件下注漿困難的問題,技術人員通過室內試驗和現場實踐改進了注漿工藝,經檢驗,改進的注漿工藝在富水卵石地質條件下也有較好的注漿效果[2]。對于在富水砂質層條件下修建隧道時可能出現的問題,技術人員通過理論分析,結合數值模擬的方法,對注漿加固進行了優化[3]。技術人員還對注漿漿液進行了力學特征試驗,研究了漿液對加固土體的影響,并給出了不同期齡,漿液產生的注漿壓力[4]?;跐{液的擴散理論,技術人員建立了漿液擴散的控制方程,并進行了算例分析,驗證了其可行性和正確性,而后結合實際工程進行了漿液擴散的數值模擬,結果證明注漿形成的帷幕質量很好[5]。基于砂卵層盾構工程,技術人員結合數值模擬和現場監測數據,證明了注漿加固技術可有效控制路基沉降,還證明了在卵石層地質下,鋼花管地層注漿具有很好的加固效果[6]。

文章依托北京某地鐵車站施工時采用的注漿加固措施,對注漿參數、注漿工藝流程等進行了詳細介紹,并通過現場揭示了掌子面驗證和實際檢測數據,證明了注漿的效果,旨在為類似的工程提供借鑒經驗。

1 工程概況

北京某新建地鐵車站密貼下穿既有車站工程,兩車站平面位置見圖1。新建車站埋深約12m,下穿段采用8導洞PBA施工方法,總長度50m,隧道斷面形式為矩形,尺寸約為23m×14m,車站主體結構的頂板、側墻和底板的厚度分別是1200mm、900mm和1000mm,均采用C40混凝土進行澆筑。既有車站建成于1966年,尺寸為30m×7m,車站主體結構的頂板、側墻和底板的厚度大致均為1m。目前,車站處于正常運營狀態,為了避免影響既有車站的運營和安全,施工時需要將既有車站的沉降穩定在3mm之內。

根據現場鉆探的結果可知,在施工區域內的地質分布情況從上至下分別為雜填土、粉土填土、卵石層、粉質黏土和砂巖,新建車站的頂板位于卵石5層,底板位于卵石9層。由于新建車站采用的是PBA施工方法,因此為防止在開挖土體時既有車站產生較大沉降,影響正常使用,需使用深孔注漿技術,對受開挖影響的區域進行超強注漿加固,加固完畢后方可進行正常的導洞施工。在導洞開挖時,首先應開挖下部左、右兩側的導洞,待兩導洞掘進6m后,開始同步開挖上部左、右兩側的小導洞;當上部左、右兩側的小導洞掘進10m時,開挖下部中間的兩個小導洞,同樣掘進10m后,開挖上部中間的兩個小導洞。待所有小導洞全部貫通后,便施作導洞內的條形基礎和底縱梁,然后在條形基礎和底縱梁上采用人工挖孔的方式施作邊樁和鋼管樁。為了進一步穩定邊樁和鋼管樁,需要分別在上面施作樁頂冠梁和縱梁。而后,便需要開挖各小導洞之間的土體,同時要及時施作初支,待結構穩定后再拆除初支,并施作二襯和防水層。

2 深孔注漿控制技術

為了防止注漿時有漿液泄露,進而導致注漿效果不顯著,甚至不起作用,需要在注漿前將注漿區域用止漿墻圍起來,止漿墻由鋼筋網噴射混凝土構成。止漿墻施工結束后搭設施工平臺,平臺使用鋼管腳手架支撐體系,采用φ48×3.0mm鋼管。為方便施工及工人安全,可在上面鋪設硬木板并設置警示標語。為確保注漿效率及準確率,需要提前測量每個注漿孔的位置,方便注漿。后退式注漿采用TXU-200型鉆機泥漿鉆進,管幕鉆機采用空氣潛孔錘(氣動沖擊器)鉆進。TXU-200型鉆機鉆孔孔徑為φ42mm,管幕鉆機鉆孔孔徑為φ76mm。將鉆機鉆頭對準鉆孔后不可移動,直至鉆好一個孔后,才能移動到下一個鉆孔位置。若在鉆進過程中出現溢水,需要及時停止鉆進,直至排除問題。

全部注漿口鉆進完成后,即可進行注漿,每個注漿孔的注漿量按下式(1)進行估算:

式(1)中:R為漿液擴散半徑,取R=0.6L;L為注漿長度;n為地層孔隙率;α為地層填充系數,一般取0.8;β為漿液消耗系數,一般取1.15。

注漿材料的選擇需要依地質情況而定,一般情況下,可使用水泥和水玻璃組成的雙液漿。水泥-水玻璃的作用機理為:單一的水泥漿液凝結時間過長,會造成工期的延誤,且膠結效果較差,不能很好地加固地層,而加入水玻璃后組成的雙漿液,可以大大縮短凝結時間,且膠結效果顯著,能夠達到100%的結石率,從而起到加固作用。如果是富水地層,注漿時會因無法控制地下水導致加固失敗,可使用硫鋁酸鹽水泥漿化學漿液。不同注漿漿液的優勢及劣勢見表1。

表1 漿液性能對比

注漿過程中,必須嚴格遵守相應的標準,注漿量需經過計算、確認后,由專業的技術人員進行操作,全過程應確保注漿壓力不能過大或過小。若在注漿過程中出現漿液溢出,或注漿壓力出現不合理的變化,必須立刻停止并檢查問題,解決問題后方可繼續操作,一定要保證注漿量達到設計要求。操作完成后,需要馬上堵住注漿孔,防止跑漿。

根據工程的特點和難點以及地下工程的不可預見性,在施工過程中,還應采取如下措施:加強對風險源的監控,確保及時反饋信息,以便能隨時根據現場施工情況做出相應調整,保證施工安全;開挖過程中,應加強對前方的探水,發現問題及時采取小導管工藝進行補救;在初支施工過程,預留一定數量的注漿漿液,可以在沉降過大時補償注漿,保證結構安全;應著重注意沉降量,通過沉降數據的變化可以看出注漿的控制效果。

3 注漿效果驗證

在深孔注漿控制技術實施過程中,通過現場開挖記錄的注漿參數和實際檢測數據,證明注漿的效果。在小導洞開挖期間,根據施工掌子面揭示情況,把握現場的注漿效果,如果掌子面無滲水也無空隙,漿脈與膠結效果十分明顯,直立性能也得到顯著增加,則說明注漿效果良好,已經達到預期效果,可按施工計劃執行下一步施工步驟,注漿效果如圖2所示。

為了進一步驗證注漿效果,防止在施工過程中注漿不均勻而導致掌子面坍塌,同時也可通過實際沉降監測數據來檢驗注漿效果,提取在隧道上方布置的沉降觀測點的沉降數據,并整理、繪制成沉降曲線進行分析,沉降曲線如圖3所示。

由圖3可知,各測點在注漿之后的沉降速率均較注漿前有明顯減小。未作任何處理前,隧道頂部的沉降速率峰值達到了0.8mm/d,其次是邊墻處,沉降速率峰值達到了0.5mm/d,且各點的沉降量也一直處于單調增長的趨勢,如果不采取任何加固措施,最終的沉降量可能超過沉降控制標準。在進行深孔注漿處理后,無論是隧道頂部還是邊墻,其沉降速率峰值都已被控制在0.1mm/d內,且已經停止了沉降增加的趨勢。這說明,注漿已經起到了改善地層的作用,可有效增加地層承載力,提高施工時的安全程度,也可以保證既有車站的沉降在控制范圍內,符合施工質量控制標準。

4 結語

在導洞開挖前,為防止因為土質疏松、富水等原因影響施工安全,可以通過深孔注漿對受開挖擾動的地層進行加固處理。其原理是將漿液注入土體,漿液在土體中的流動過程,會將土體間的氣泡和地下水擠走,待漿液凝固后,便會將較松散的土層黏結起來,從而大大提高土體的強度、穩定性以及承載能力。

針對不同的地質情況,需采用不同的注漿漿液。對于滲透系數較大的地層,比如卵石層,可采取水泥-水玻璃雙漿液進行注漿加固;對于滲透系數較小的地層,比如未受擾動的細粉砂層,可使用硫鋁酸鹽化學漿進行注漿加固。兩種注漿漿液均具有凝結時間可控、注漿早期強度較高的優點。

在導洞開挖過程中,可以通過掌子面揭示的注漿效果,隨時對注漿參數、注漿量以及注漿工藝進行調整,以期達到最好的注漿效果。注漿結束后,通過實際工程中的沉降監測數據,對比注漿前、后不同監測點的沉降速率,可以明顯看出,注漿后的沉降速率較未作任何加固措施前的沉降速率大大減小,且沉降趨勢逐漸平穩,證明注漿可以起到改善地層的作用,可有效增加地層承載力,提高施工安全。

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