郭藝輝 劉曉龍 吳崗 王勇

摘要:隧道施工過程中的變形監(jiān)測是保障施工安全的重要環(huán)節(jié)。本文以楊真隧道為例,介紹雙連拱隧道再施工過程中通過洞內外地質和支護工程、地表及周邊位移、拱頂?shù)茸冃斡^測,過程中進行變形分析,并指定變形控制措施,為雙連拱隧道的安全施工提供保障具有重要意義。
關鍵詞:雙洞拱隧道;變形監(jiān)測;變形控制技術
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隨著山嶺地區(qū)公路建設的不斷發(fā)展和公路等級的不斷提高,公路隧道的建設規(guī)模和數(shù)量日益增多[1~2]。連拱隧道因在短隧道中避免洞口分幅,洞口占地面積較少:可保持路線線型流暢:城市中連拱隧道可以大大減少拆遷,降低工程造價,在城市道路中已有多處應用的實例[3~5]。但由于隧道結構復雜,施工工序多,且多處于城市中,周邊構筑物一般較多,埋深也較淺,增加了隧道施工過程中變形和穩(wěn)定控制的難度[6~7]。所以在施工過程中通過現(xiàn)場監(jiān)控量測并結合現(xiàn)場綜合地質信息,對圍巖穩(wěn)定性做出判斷,并及時調整設計,對保障隧道施工和周邊環(huán)境的安全,具有現(xiàn)實意義和實際應用價值。
以楊真隧道為例,根據楊真隧道圍巖組成特點,選擇地質及支護狀態(tài)觀測.周邊位移量測.拱頂下沉量測.地表下沉量測等,同時開展圍巖內部位移.圍巖壓力.鋼支撐內力及外力.噴射混凝土軸向應力.復合式襯砌圍巖壓力及接觸壓力監(jiān)測等??偨Y本工程出不良地層區(qū)段圍巖變形基本規(guī)律.揭示圍巖變形機理,選擇二次襯砌施作時機,提出楊真隧道穿越不良地質段圍巖最終穩(wěn)定性判據,同時對現(xiàn)場應力測試數(shù)據進行分析,評判圍巖及支護體系的變形及受力狀況,反饋于施工過程及支護體系設計,為實際施工提供同步或超前信息。
1 工程概況
楊真隧道位于南平市延平區(qū),北起內環(huán)路與馬坑路交叉口處,南至環(huán)城路(市拖拉機廠附近)彎道處,里程為K0+070-K0+270。隧道為雙洞連拱布置,明洞采用整體式襯砌,暗洞采用復合式襯砌,隧道長200m。隧道采用雙洞,單個洞寬度12.75m,隧道最大埋深45.6m。洞門型式為端墻式。
楊真隧道場址屬于丘陵地帶,區(qū)內海拔標高一般在80-200米之間,地形坡度在15-35。之間,植被發(fā)育,為人工雜木林和灌木及菜地。根據野外鉆探揭露巖土芯鑒別,結合現(xiàn)場原位標準貫人試驗與取樣進行室內試驗結果,隧址區(qū)地層主要有第四系人工填土層(04ml);雜填土:二疊系翠屏山組(炭質):粉砂層。隧道區(qū)地下水主要為雜填土中的孔隙潛水及風化巖中的孔隙裂隙水。
隧道開挖和施工順序見圖3,中導洞和左.右側導洞超前開挖,初期支護緊跟。結構設計為復合襯砌,以錨桿濕噴混凝土.鋼筋網等為初期支護,并輔以管棚.鋼支架.超前小導管等支護措施。由于該隧道開挖跨度大,施工工序轉換復雜,特別是受工期影響,中導洞和左.右側導洞一起掘進,圍巖不穩(wěn)定性因素大大增加。為此,對隧道施工和周邊環(huán)境進行了全過程的變形現(xiàn)場監(jiān)測,并及時反饋信息以指導施工。
2 監(jiān)控量測方案與布置
1. 洞內外地質和支護狀況觀測
洞內主要觀察工作面狀態(tài).圍巖變形.風化變質情況.節(jié)理裂隙.斷層分布和形態(tài).地下水情況以及初期支護效果。觀察后及時繪制地質素描圖,填寫工作面狀態(tài)記錄表和圍巖類別判定卡。對已施工區(qū)段噴碎.錨桿.鋼架的狀況每天至少觀察一次:洞外觀察包括對洞口地表情況.地表沉陷.邊坡及仰坡的穩(wěn)定以及地表水滲透等的觀察。
2. 地表沉降觀測
隧道洞頂?shù)乇沓两翟谒淼郎形撮_挖前就開始進行,借以獲得開挖過程中全位移曲線。地表沉降監(jiān)測可采用普通水平儀,配合水平尺進行,測點和拱頂下沉量測布置在同一斷面上。地表下沉量測斷面布置詳見圖4。
③周邊位移.拱頂下沉觀測
周邊位移選用Jss30—10/15A型數(shù)顯式收斂儀及專用測點量測,拱頂下沉量測采用精密水準儀配合水準尺.鋼尺進行,兩者在同一量測斷面內進行,測線具體布置見圖5。
量測斷面布置間距及量測頻率一般情況按設計要求辦理,洞口段.斷層破碎帶或圍巖發(fā)生變化處,加密布置。測點在避免爆破破壞的前提下,盡可能靠近工作面布置,一般為0.5C2m,并在下次爆破循環(huán)前獲得初始數(shù)據。
3 量測數(shù)據處理與分析
通過對隧道拱頂下沉位移及水平收斂位移的分析,變形位移與圍巖類別.穩(wěn)定時間有一定的對應關系,可以看出∶圍巖位移基本上是連續(xù)的,拱頂下沉量大于水平收斂位移量,圍巖位移沒有產生突變現(xiàn)象,圍巖類別越高,收斂位移越小。位移在前期隨時間增長而迅速加大,位移速率逐漸減低。當?shù)竭_一定時間后,位移趨向穩(wěn)定。
變形大體經歷了三個階段即∶增長和急劇增長階段,其持續(xù)時間大約為20C40c,此階段變形量約占趨向穩(wěn)定時總變形量的80%左右:慢增長階段,持續(xù)時間大約20C30c:以后是開始趨向穩(wěn)定階段。穩(wěn)定時間基本按Ⅳ—Ⅲ—Ⅱ類圍巖的次序遞增,這是因為圍巖越穩(wěn)定,位移穩(wěn)定時間就越快。到緩慢增長變形階段,變形已釋放程度達90%以上,基本趨于穩(wěn)定狀態(tài)。
4 變形控制措施
為避免施工過程中中導洞和側導洞發(fā)生較大的變形,初期支護結構出現(xiàn)裂縫甚至局部破壞,特別是在隧道出洞口段。通過現(xiàn)場監(jiān)測資料的反饋信息,施工中采取了以下工程措施達到了控制大變形的效果∶
(1)針對出洞口段導洞開挖過程中變形比較大的情況,對洞周2C3m內圍巖用水泥_水玻璃雙液漿進行系統(tǒng)徑向注漿加固,并在大管棚基礎上,再用超前小導管加固工作面前方圍巖,以改善支護的受力條件,限制過大變形。
(2)嚴格控制每循環(huán)進尺和臺階長度,施工中盡量減少對圍巖的擾動,采用掘進機或人工開挖的方式進行。
(3)在鋼架拱腳處采用注漿錨管進行加固。
(4)開挖成形后及時進行初期支護,扣緊工序銜接,盡早施作仰拱,形成封閉環(huán)。封閉支護結構是改善結構受力.抑制隧道變形的有效途徑。
仰拱及時封閉是隧道施工安全的保證,監(jiān)測資料表明∶在施工完成二次襯砌到仰拱封閉前,下沉量比較大,仰拱封閉后達到基本穩(wěn)定。
(5)根據監(jiān)測反饋信息,為了更好地保護洞頂建筑物,采取了地面加固和洞內加強的工程措施,對地表進行注漿加強,洞內拱頂設置超前小導管注漿預支護。
5 結束語
現(xiàn)場監(jiān)控量測是判斷圍巖和隧道的穩(wěn)定狀態(tài).保證施工安全.指導施工生產.進行施工管理和提供設計信息的重要手段。
本文根據以往類似隧道施工經驗,結合設計文件,在施工過程中,按照《城市軌道交通設施運營監(jiān)測技術規(guī)范第3部分∶隧道》(CB/T39559.3-2020)的要求進行監(jiān)控量測,以量測資料為基礎及時修正支護參數(shù),使支護參數(shù)與地層相適應并充分發(fā)揮圍巖的自承能力,圍巖與支護體系達到最佳受力狀態(tài),并在施工中進行信息化動態(tài)管理,達到確保工程質量.施工安全和進度,合理控制投資的目的:同時根據掌握圍巖和支護的動態(tài)信息并及時反饋到施工作業(yè),對圍巖和支護的變位.應力量測,及時提供準確數(shù)據和可靠預測,修改支護系統(tǒng)設計:對已開挖.支護段的力學狀態(tài)進行評價,在有險情時及時采取必要補救措施,可確保隧道安全.經濟.快速地施工。
參考文獻
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