張 許 (安徽理工大學(xué)土木建筑學(xué)院,安徽 淮南 232001)
對于城市道路的擁擠,城市隧道建設(shè)成為解決問題的關(guān)鍵,越來越多的地鐵、過街隧道等地下線路正逐漸展示在人們的面前。而頂管技術(shù)和盾構(gòu)技術(shù)由于其效率高和不影響道路正常運(yùn)行的優(yōu)點(diǎn)被廣泛運(yùn)用在地下工程建設(shè)中。在研究不同的地質(zhì)參數(shù)時需要通過室內(nèi)泥漿滲透試驗來達(dá)到最終的目的。
然而在頂管、盾構(gòu)和泥漿試驗中,注漿是最為重要的一個環(huán)節(jié)。頂管注漿可以達(dá)到潤滑目的,降低其頂推力。盾構(gòu)注漿可以降低土體的沉降,并有效形成防水層。針對地下工程注漿的研究,Jefferis通過研究得到頂管注漿后,泥漿在土體中的滲流公式。魏綱得出注漿的作用機(jī)理。葉飛通過大量理論、試驗和真實(shí)案例得到盾構(gòu)壁后注漿泥漿的擴(kuò)散范圍,管片表面的注漿壓力大小。馮志強(qiáng)通過注漿擴(kuò)散模型破碎煤巖體化學(xué)注漿加固的漿液滲流特性。
由于地下工程注漿研究的不便捷性,越來越多的人采用室內(nèi)試驗的方式得到相應(yīng)的研究結(jié)果,本文通過總結(jié)各類地下工程注漿試驗,從而為以后的試驗研究留下有價值的參考。
①劉招偉等設(shè)計了矩形頂管隧道施工泥漿套形成試驗?zāi)P停撛囼炏到y(tǒng)主要有試驗箱、加壓裝置、滑動系統(tǒng)、注漿系統(tǒng)組成。在模型箱中放入研究的土體,加壓系統(tǒng)巧妙地使用了千斤頂,用壓板代替矩形頂管,將千斤頂作用在壓板上,從而模擬來自土體的壓力,在試驗箱下方有滑道,在外力作用下試驗箱勻速滑動,從而模擬矩形頂管頂進(jìn)的過程。注漿系統(tǒng)上安裝氣壓表監(jiān)測注漿壓力,注漿完成后,直接取走壓板,便可直觀地觀察出泥漿套的厚度和擴(kuò)散范圍。通過該試驗,作者主要分析和研究了泥漿與土體接觸后所形成的泥漿套的微觀機(jī)理,以及在形成泥漿套后頂管在頂進(jìn)過程中摩阻力的變化。
②鄧文杰、曹廣勇等設(shè)計了圓形頂管施工模型,分別是由開挖部分、頂管部分、傳動部分、注漿部分、監(jiān)測部分和模型試驗箱體組成,如圖1所示。模型試驗箱按照相似比模擬土體,在試驗箱體兩端開孔,保證頂管可以進(jìn)入,頂管前方的切土部分通過傳動軸和后方的驅(qū)動裝置相連,從而控制其切土速率,在切土裝置下方裝上壓力傳感器,實(shí)時記錄土體壓力,該系統(tǒng)可通過改變刀盤和后方的傳動軸的轉(zhuǎn)動速度來調(diào)整切土速度,從而控制土壓力的大小,并且通過出土量的多少和頂進(jìn)的位移的大小來計算土層損失率。切下的土體通過頂管機(jī)頭下方的螺旋式排土裝置排至土箱外。頂管在限位裝置上通過傳動裝置勻速前進(jìn)模擬頂管頂進(jìn),注漿系統(tǒng)是通過氣體加壓至注漿罐中,通過觀察注漿罐上方的壓力表,實(shí)時地調(diào)整氣體大小,從而按照既定的注漿壓力恒壓注漿。在土體中和試驗箱上方安裝壓力盒和位移觀測裝置,達(dá)到預(yù)定的研究頂管在注漿條件下頂推力和土體位移的變化。

圖1 圓形頂管施工試驗裝置
上述試驗裝置分別模擬了矩形和圓形頂管全過程,頂管施工試驗主要研究在注漿情況下泥漿的擴(kuò)散范圍,泥漿套的形成以及在合理注漿情況下,頂推力的變化趨勢。劉招偉的試驗很好地解決了泥漿擴(kuò)散范圍的觀測問題,方便簡單,與其目的相吻合;另一個試驗則通過整個模擬過程來研究其土位移和頂力的變化。
①梁精華等針對盾構(gòu)注漿壓力變化的研究制作了室內(nèi)模型試驗,該試驗裝置主要分為三個部分,分別為筒體部分、注漿系統(tǒng)和測量部分。筒體部分主要由圓柱形玻璃容器組成,便于觀測泥漿滲透情況,側(cè)部設(shè)置限壓排水管。千斤頂作用在容器頂部,施加壓力從而代替土壓力。在容器中放入所要研究的土樣,為了讓試驗裝置模擬出盾構(gòu)機(jī)的盾尾和管片之間的間隙,所以土體埋深至容器頂部下方一定孔隙處,但是這樣會影響真實(shí)土壓力的大小,所以在這個部分中埋入一定大小的氣袋,來模擬盾構(gòu)尾部與土體的空隙,上面放筒體平蓋,平蓋模擬盾構(gòu)的管片,通過恒壓注漿,同時控制氣袋中氣體的釋放,達(dá)到一定的平衡。注漿系統(tǒng)為了阻止?jié){液的阻塞,設(shè)置了回路導(dǎo)管和清洗導(dǎo)管。注漿罐上部設(shè)置壓力計,實(shí)時觀察注漿壓力。監(jiān)測裝置主要布置土壓力計,分別在土體中和頂蓋上,實(shí)時記錄注漿后土體和管道壓力的變化。
②在特殊地層中盾構(gòu)施工同步注漿的研究問題上,董其昌設(shè)置了圖2的試驗裝置。該裝置主要有土體裝置、盾構(gòu)推力裝置、注漿系統(tǒng)和測量系統(tǒng)構(gòu)成。試驗箱為厚度15mm的有機(jī)玻璃組成。推力裝置用液壓千斤頂和反力支撐架組成,千斤頂支撐在反力架上,按照一定的速率推動盾構(gòu)裝置勻速前進(jìn)。注漿系統(tǒng)由搖柄式鋼支架提供注漿壓力,用金屬帶有孔洞的管道粘貼在模擬盾構(gòu)機(jī)外壁上,注漿系統(tǒng)通過金屬管道進(jìn)行注漿。監(jiān)測裝置用土體位移計監(jiān)測盾構(gòu)施工注漿后土體的沉降,注漿后土壓力用土壓力盒監(jiān)測,實(shí)時記錄數(shù)據(jù),完成后分析結(jié)果。此模擬裝置為全模擬,相比上述試驗,試驗時間更長,但仿真程度更高。

圖2 特殊地層盾構(gòu)施工試驗裝置
③針對盾構(gòu)施工漿液液壓分布,張莎莎設(shè)計了更為復(fù)雜的試驗?zāi)P停撃P陀稍囼炏洹⒛M盾構(gòu)機(jī)、管道推進(jìn)控制系統(tǒng)、注漿系統(tǒng)和量測系統(tǒng)組成,如圖3所示。用一定尺寸鋼套模擬盾構(gòu)機(jī),管套內(nèi)側(cè)用玻璃樹脂套管模擬隧道的管片,注漿管路埋入鋼套中。預(yù)先在土箱中兩側(cè)開孔,方便盾構(gòu)機(jī)的進(jìn)出,然后將管片和模擬盾構(gòu)機(jī)在土箱中固定,將所要研究的土體按照要求填充至土箱中,夯實(shí),加水固結(jié)。根據(jù)實(shí)際工程中土體的密度和土體應(yīng)力,按照一定的相似比,將液壓裝置對其頂部進(jìn)行加壓。打開高精度注漿儀器,然后在推進(jìn)裝置作用下,模擬盾構(gòu)機(jī)勻速向前運(yùn)動,在運(yùn)動的過程中,位移計記錄頂進(jìn)距離和注漿情況下土體位移。在空隙中埋有壓力傳感器和視頻錄像裝置,可以清楚地反饋出漿液壓力分布和擴(kuò)散情況。

圖3 盾構(gòu)施工液壓試驗裝置
通過上述試驗裝置可以看出盾構(gòu)試驗大部分是以實(shí)際工程為背景,用試驗的方式來研究注漿壓力的分布,以及管片的受力變化。梁精華的實(shí)驗裝置用簡單的裝置模擬盾構(gòu)試驗,用氣袋來代替管片與盾尾之間的間隙,用平蓋模擬管片,也可監(jiān)測管片的受力大小,相比其他裝置更為簡單,也可以更加直觀地看出泥漿的擴(kuò)散范圍。另外,兩個試驗裝置更多地需要借用計算機(jī)來觀察漿液擴(kuò)散范圍,精確度也更高。
①林鈺豐等以泥水盾構(gòu)施工穿越砂卵石地層為工程背景,研究泥漿在許多不一樣的地層參數(shù)條件下,其滲透距離的大小。該試驗裝置如圖4所示,該裝置主要用有機(jī)玻璃組成的圓柱形筒體為主要構(gòu)件,為了保證試驗儀器的密封效果,在筒體上下部插入圓環(huán)鋼板凹槽,凹槽鋪設(shè)防水密封圈,可以通過旋轉(zhuǎn)4個螺旋式鋼帽收緊凹槽,將凹槽和防水密封圈緊密粘貼在一起,從而阻止筒體內(nèi)部氣體和液體的流失。在筒體的底部設(shè)有一個透水孔,在注漿和高壓條件下,液體在下部流出,筒體上部設(shè)有2個閥門,這兩個閥門可以起到進(jìn)出氣控制,還有一個壓力計,監(jiān)測壓力變化情況。先將不同地層按序放入筒體,上面倒入泥漿,試驗采用6個不同的壓力,每次加壓3min,最后觀察不同的地層滲透情況。本試驗裝置更為簡單明了,通過該試驗方式可以清晰地看到,在不同的注漿壓力下的泥漿在不同底層的滲透情況。

圖4 不同滲透地層注漿滲透試驗裝置
①頂管試驗主要是全模擬試驗,主要研究泥漿套的形成、土體沉降和頂進(jìn)力的變化。實(shí)驗方案較為復(fù)雜。
②盾構(gòu)試驗大部分以實(shí)際案例為基礎(chǔ),研究泥漿的擴(kuò)散范圍、注漿壓力分布和管片受力情況。
③針對地層加固或者需要研究不同地質(zhì)或材料等影響因素時,需要進(jìn)行注漿滲透試驗,該試驗方案較為簡單便捷。