羅選紅
(中鐵第一勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司, 陜西西安 710054)
在進(jìn)行隧道設(shè)計(jì)時(shí),盡管進(jìn)行了地質(zhì)勘探,但是由于隧道工程圍巖狀況的復(fù)雜多變以及理論上的不完善,對圍巖性質(zhì)事先難以完全掌握。在施工過程中暴露出的圍巖才是真實(shí)的圍巖,原設(shè)計(jì)往往不盡合理。另一方面,設(shè)計(jì)階段地質(zhì)工作的精度難以達(dá)到施工階段地質(zhì)工作所能達(dá)到的精度,對圍巖級別的劃分是粗略的,還可能出現(xiàn)圍巖級別設(shè)計(jì)失誤的現(xiàn)象。因此,在隧道施工期間,應(yīng)進(jìn)一步對隧道圍巖的穩(wěn)定性進(jìn)行評價(jià),對圍巖級別進(jìn)行準(zhǔn)確鑒定,并依據(jù)圍巖的地質(zhì)條件提出恰如其分的施工建議,特別是預(yù)支護(hù)建議。
隧道施工過程中的圍巖穩(wěn)定性評價(jià),即圍巖級別的鑒定采用類比法,依據(jù)隧道圍巖級別分級表,并充分考慮圍巖地下水和地應(yīng)力特征下進(jìn)行。首先通過圍巖的工程地質(zhì)特征、圍巖結(jié)構(gòu)完整狀態(tài)的分析,依據(jù)隧道圍巖分級表初步確定圍巖級別,再依據(jù)地下水情況和地應(yīng)力特征,以及毛洞開挖后圍巖的穩(wěn)定程度三項(xiàng)指標(biāo)最終確定圍巖級別[1]。
包西鐵路通道大保當(dāng)至張橋段北起神延鐵路的大保當(dāng)車站,南至西延鐵路的張橋車站,縱貫陜西省北部,線路全長561.6 km,共有隧道93座,總延長151.4 km;其中大保當(dāng)至延安段增建二線,速度目標(biāo)值160 km/h,共有單線隧道28座,總延長49.3 km,延安至張橋段,為新建速度目標(biāo)值200 km/h的雙線隧道,共計(jì)65座,總延長102.0 km。隧道主要分布在陜北黃土高原梁峁溝壑區(qū)。
本地區(qū)在地質(zhì)構(gòu)造上位于穩(wěn)定的陜北臺(tái)凹,陜北臺(tái)凹是鄂爾多斯地臺(tái)的一部分。鄂爾多斯地臺(tái)自古生代以來就一直是穩(wěn)定的地臺(tái),雖然也曾有過地殼升降的歷史,但也只是盆地的中心有所偏移,盆地的整體結(jié)構(gòu)并未遭到嚴(yán)重的破壞,盆地中心顯示出地層較為水平的格局,地層平緩,呈微傾向北和北西的單斜地層,傾角北段一般為3°~7°,南段5°~10°,局部波狀起伏。巖體主要發(fā)育兩組構(gòu)造垂直節(jié)理,大致為東西向和南北向,東西向節(jié)理間距0.5~1.5 m,連通性較好,南北向較稀,間距2~3 m。局部巖層受斷裂構(gòu)造影響發(fā)生扭曲。沿線隧道穿越的巖層主要為侏羅系(J),三疊系(T),二疊系(P)的砂巖夾頁巖、頁巖夾砂巖、砂巖夾泥巖,部分隧道淺埋段通過紅黏土、黃土或奧陶系(O)灰?guī)r地段。
隧道圍巖穩(wěn)定性取決于多種因素的綜合影響,這些因素主要有圍巖的工程地質(zhì)特征、圍巖的結(jié)構(gòu)完整程度、受地質(zhì)構(gòu)造的影響程度、地下水的影響、巖體所受的靜動(dòng)力荷載、隧道幾何尺寸及施工方案的選擇[2]。
包西線水平巖層區(qū)隧道圍巖穩(wěn)定性的影響因素主要有三種類型。工程地質(zhì)因素:包括巖體物理力學(xué)性質(zhì)、巖體結(jié)構(gòu)狀態(tài)、地下水影響及其受構(gòu)造影響因素;工程因素:包括隧道斷面的大小和形狀;施工因素:包括隧道施工的方法手段,支護(hù)時(shí)間和支護(hù)手段等。其中地質(zhì)因素是影響圍巖穩(wěn)定性的最主要的因素。
(1)圍巖的力學(xué)特性
圍巖的力學(xué)特性是指它的強(qiáng)度和屈服值,巖體受力后變形和破壞的發(fā)展過程中,巖塊的強(qiáng)度是巖塊變形的抵抗能力,實(shí)際反映巖塊的物理力學(xué)性質(zhì)。本區(qū)隧道工程涉及的侏羅系,二疊系,三疊系水平狀砂巖夾頁巖、頁巖夾砂巖、砂巖夾泥巖,巖體力學(xué)性質(zhì)相對較弱,不能承受或僅能承受很小的拉應(yīng)力,這是隧道拱部穩(wěn)定性較差的物質(zhì)因素。
(2)圍巖的巖體結(jié)構(gòu)特征
結(jié)構(gòu)面的存在破壞了巖體的完整性,成為巖體中強(qiáng)度薄弱的部位。本區(qū)發(fā)育的水平層狀圍巖一般以砂巖夾頁巖、砂巖夾泥巖、頁巖夾砂巖為主,泥巖及頁巖一般以泥質(zhì)為主,巖質(zhì)相對較軟,砂巖以鈣質(zhì)為主,巖質(zhì)相對較硬,巖性軟硬相間,層間黏結(jié)力相對較差,節(jié)理發(fā)育,圍巖完整性較差,且在隧道開挖后圍巖應(yīng)力調(diào)整時(shí)間較長,是拱部易塌方的主要原因之一。
(3)地下水影響
包西鐵路隧道洞身通過地層大部分地下水不發(fā)育。根據(jù)目前隧道開挖揭示的實(shí)際情況,隧道內(nèi)地下水一般為點(diǎn)狀或面狀滲水,大部分隧道揭示沒有發(fā)現(xiàn)涌水,但這些少量的地下水致使圍巖層間或結(jié)構(gòu)面結(jié)合力降低,進(jìn)而影響拱部圍巖的穩(wěn)定性。在大雨后或因其他原因地表水入滲,特別在隧道通過溝谷位置,地下水對圍巖穩(wěn)定性的影響較大,水使泥巖等軟弱巖體軟化,強(qiáng)度降低,增加動(dòng)水靜水壓力,影響了圍巖的強(qiáng)度和結(jié)構(gòu)面的抗剪強(qiáng)度。
主要為隧道的斷面大小和形狀,包西線雙線隧道開挖標(biāo)準(zhǔn)斷面為127.8 m2,為大跨度隧道,洞形更為扁平,這些因素雖不能決定圍巖質(zhì)量的好壞,但能給圍巖穩(wěn)定性帶來不可忽視的影響。包西隧道單線隧道斷面小,比雙線隧道穩(wěn)定性要強(qiáng)。
包括開挖方法、炸藥用量、支護(hù)方式等。水平層狀圍巖邊墻穩(wěn)定較好,一次開挖高度可適當(dāng)增大,避免放炮震動(dòng)造成頂部巖板層間強(qiáng)度明顯降低。應(yīng)盡量減少開挖擾動(dòng)次數(shù),對Ⅲ級水平圍巖,軌面以上部分一次爆破成形,落地采用跳挖法橫向一次挖成。爆破宜采用短進(jìn)尺淺孔爆破,周邊鉆孔的外插角、開口位置容易控制,可有效減少超欠挖。同時(shí)采用小直徑藥包連續(xù)裝藥,采用“等差”雷管,控制相鄰段位炮孔起爆時(shí)差不小于50 ms,避免爆破振動(dòng)波疊加,控制爆破振動(dòng)速度小于50 cm/s,減少對噴混凝土早期強(qiáng)度的影響,達(dá)到安全經(jīng)濟(jì)的合理要求。支護(hù)方式及支護(hù)時(shí)機(jī)的選擇等,都對水平圍巖穩(wěn)定有較大的影響,水平層狀圍巖拱部開挖后應(yīng)力調(diào)整時(shí)間較長,塌方易發(fā)生在工作面后方,所以應(yīng)盡快緊跟仰拱和二次襯砌施工。
圍巖穩(wěn)定性是指隧道開挖后在無支護(hù)條件下的自穩(wěn)能力,主要表現(xiàn)在圍巖的變形和破壞兩個(gè)方面。圍巖的穩(wěn)定性對隧道的安全施工和運(yùn)營起著至關(guān)重要的作用,分析和研究圍巖的變形破壞機(jī)制和圍巖穩(wěn)定性的影響因素,采取提高圍巖穩(wěn)定性的有效措施,對隧道安全快速建設(shè)將起到重要的作用。
依據(jù)包西鐵路隧道開挖后揭露的圍巖結(jié)構(gòu)特征,把巖體結(jié)構(gòu)特征劃分為塊狀結(jié)構(gòu)、碎石狀鑲嵌結(jié)構(gòu)、層狀結(jié)構(gòu)、散體結(jié)構(gòu)四大類。
(1)塊狀結(jié)構(gòu)
是指未受或受輕微構(gòu)造影響的厚層水平沉積砂巖、泥巖,這種巖體節(jié)理發(fā)育較少,不貫通,主要結(jié)構(gòu)面是層面,層間結(jié)合緊密,層面間距大,巖層多為水平狀或緩傾斜狀。砂巖巖體抗壓強(qiáng)度大,抗變形能力大,巖體整體性強(qiáng),巖體完整,開挖后對拱部錨噴,圍巖穩(wěn)定好;厚層泥巖抗壓強(qiáng)度較小,易發(fā)生塑性擠出變形及破壞,圍巖穩(wěn)定差,拱部易發(fā)生滯后塌方。
(2)塊石(碎石)狀鑲嵌結(jié)構(gòu)
一般為遭受中等構(gòu)造變動(dòng)或臨近洞口卸荷松動(dòng)的中厚層水平巖層,這種結(jié)構(gòu)的節(jié)理或小斷層發(fā)育,節(jié)理相互切割,與層面形成塊體。這種塊體與圍巖聯(lián)系很弱,在自重和圍巖應(yīng)力下有向臨空運(yùn)動(dòng)的趨勢,逐漸形成塊體運(yùn)動(dòng)的失穩(wěn)方式。這種圍巖穩(wěn)定受結(jié)構(gòu)面控制,結(jié)構(gòu)面與臨空面形成不利組合時(shí),拱頂易于塌落,圍巖穩(wěn)定性較差。這種結(jié)構(gòu)的巖體主要破壞形式為碎裂松動(dòng)(如圖1)。

圖1 塊石(碎石)狀鑲嵌結(jié)構(gòu)巖體
(3)層狀結(jié)構(gòu)
是受構(gòu)造影響較輕的中薄層狀沉積巖體,大多由砂巖夾泥巖、砂巖夾頁巖、頁巖夾砂巖或者互層組成。層間常有層間錯(cuò)動(dòng),頁巖泥巖較軟弱,層間連接力較差,受兩組結(jié)構(gòu)面切割,其破壞形式為拱頂彎曲下沉和產(chǎn)生剝落,當(dāng)下沉量較大時(shí)產(chǎn)生彎折破壞(如圖2)。當(dāng)在成層性好,軟弱夾層發(fā)育,產(chǎn)狀平緩的層狀巖體中開挖雙線大跨度隧道,洞頂圍巖易發(fā)生張裂塌落。

圖2 水平層狀巖體彎折破壞
(4)散體結(jié)構(gòu)
散體結(jié)構(gòu)巖體是受構(gòu)造影響強(qiáng)烈的斷層帶及與水平巖層的接觸帶,一般是由斷層泥和壓碎的巖石碎屑、碎塊組成,往往出現(xiàn)斷層交匯處,形成破碎帶,這種圍巖往往沒有自穩(wěn)能力,自穩(wěn)時(shí)間短,需要超前支護(hù),拱頂易出現(xiàn)冒頂破壞(如圖3)。

圖3 閻家村隧道松散結(jié)構(gòu)巖體坍塌冒頂
(1)彎折折斷
這是水平巖層區(qū)中薄層狀巖體主要的破壞形式,隧道開挖使巖體卸載,隧道頂部巖體失去支撐,產(chǎn)生向洞內(nèi)的位移。由于層間黏結(jié)力不足,層狀巖體的抗彎能力不強(qiáng),不能承受或只能承受較小的應(yīng)力,圍巖受重力的影響,導(dǎo)致巖層向洞內(nèi)變形,從而使巖體各層處于離層狀態(tài)。各層巖體均相當(dāng)于獨(dú)立的處于受彎剪狀態(tài)的懸臂梁,層狀巖體在重分布應(yīng)力下進(jìn)而彎曲折斷并坍塌。這種變形破壞是水平層狀,尤其是夾軟弱夾層的互層狀巖體所特有的,在邊墻部位圍巖較穩(wěn)定。
(2)張裂塌落
張裂塌落通常發(fā)生在層狀或塊狀巖體內(nèi)的洞室頂拱。當(dāng)頂拱產(chǎn)生拉應(yīng)力集中,且其值超過了圍巖的抗拉強(qiáng)度時(shí),頂拱圍巖就將發(fā)生張裂破壞,尤其發(fā)育有近垂直的構(gòu)造裂隙時(shí),即使產(chǎn)生的拉應(yīng)力很小也可以使巖體拉開產(chǎn)生垂直的張性裂縫。被垂直裂縫切割的巖體在自重作用下變得很不穩(wěn)定,特別是當(dāng)有水平方向的軟弱結(jié)構(gòu)面發(fā)育,巖體在垂直方向的抗拉強(qiáng)度較低時(shí),往往造成頂拱的坍落。
(3)碎裂松動(dòng)
當(dāng)層狀巖體受顯著的軟弱結(jié)構(gòu)面切割,形成鑲嵌結(jié)構(gòu)塊體,這種塊體與圍巖的聯(lián)系較弱,隧道開挖后,如果圍巖的應(yīng)力超過了圍巖的屈服強(qiáng)度,這類圍巖就會(huì)沿多組已有的結(jié)構(gòu)面發(fā)生剪切錯(cuò)動(dòng)而松動(dòng),并圍繞洞室形成一定的碎裂松動(dòng)圈,特別是有地下水活動(dòng)時(shí),極易導(dǎo)致頂拱及邊墻的坍塌。為了防治這類圍巖變形和破壞的發(fā)展,必須及時(shí)采取支護(hù)措施。
(4)塑性擠壓破壞
軟巖或含泥質(zhì)厚層巖體,因其力學(xué)強(qiáng)度低,穩(wěn)定性差,隧道開挖后,圍巖中的應(yīng)力重分布,造成圍巖中局部應(yīng)力增加,當(dāng)所受應(yīng)力超過巖體強(qiáng)度時(shí),就會(huì)使巖體應(yīng)力達(dá)到屈服強(qiáng)度時(shí)圍巖產(chǎn)生塑性變形。此時(shí)巖體向隧道內(nèi)部產(chǎn)生形變,造成隧道斷面收縮,進(jìn)而引發(fā)支撐系統(tǒng)變形破壞,在支護(hù)不力的情況下,圍巖就發(fā)生坍塌破壞。另一種情況,軟巖本身強(qiáng)度低,蠕變性強(qiáng),在隧道開挖一段時(shí)間后發(fā)生擠壓破壞(如圖4),造成拱部滯后塌方。

圖4 水平厚層狀泥巖擠壓破壞(拱部滯后塌方)
(5)重力坍塌
受斷層影響的破碎松散的水平層狀巖體在重力作用下發(fā)生塌方,可分為局部塌方和拱形塌方。在水平層狀圍巖中或碎塊狀巖體中,多發(fā)生在拱部,由于巖體被結(jié)構(gòu)面切割后構(gòu)成不同形狀的不穩(wěn)定結(jié)構(gòu)體,洞室開挖后,不穩(wěn)定塊體之間的摩擦力不足,導(dǎo)致向洞內(nèi)滑移而發(fā)生坍塌。
圍巖的變形破壞形式常常相互聯(lián)系,有時(shí)難以區(qū)分,但是對于不同形式的變形,應(yīng)采取不同的評價(jià)分析方法和處理方法,對層狀巖體應(yīng)抓住層面特征、圍巖結(jié)構(gòu)完整狀態(tài)進(jìn)行評價(jià)。在隧道開挖與支護(hù)設(shè)計(jì)中,應(yīng)注意到不同圍巖潛在的變形破壞基本特征,選擇合理的開挖與加固處理方案,特別注意對潛在破壞的薄弱部位進(jìn)行及時(shí)加固,防止圍巖變形破壞向深部發(fā)展,確保圍巖的原始強(qiáng)度和自承能力[2]。
施工期圍巖穩(wěn)定性評價(jià)和圍巖級別的鑒定工作,是在設(shè)計(jì)圖的基礎(chǔ)上,分兩個(gè)步驟進(jìn)行。
(1)初步鑒定
在隧道開挖面或者各類導(dǎo)洞中,對揭露的巖石準(zhǔn)確定名,依據(jù)軟硬巖的代表性巖石確定硬巖還是軟巖;詳實(shí)觀測巖層的產(chǎn)狀,有無褶皺、斷層及其發(fā)育情況,確定研究區(qū)段受構(gòu)造影響的級別;詳實(shí)觀測巖體內(nèi)節(jié)理組數(shù)、密度、閉合度和充填物特征,研究節(jié)理發(fā)育情況及其級別;觀測巖性及其巖層組合特征,確定巖體結(jié)構(gòu);在上述觀測的基礎(chǔ)上,依據(jù)中國鐵路隧道圍巖分級表[4]初步確定圍巖級別。
(2)最終鑒定
依據(jù)地下水對圍巖級別影響的一般原則,細(xì)致調(diào)查毛洞開挖后的穩(wěn)定狀態(tài),最終確定圍巖級別。
根據(jù)前述的包西線水平巖層的工程地質(zhì)特征和穩(wěn)定性影響因素,結(jié)合圍巖開挖后的穩(wěn)定狀態(tài),對各類水平巖層組合特征的圍巖評價(jià)和支護(hù)建議列于表1。

表1 包西線隧道圍巖類別、破壞模式及支護(hù)措施
包西鐵路水平層狀巖體主要結(jié)構(gòu)形式為塊狀結(jié)構(gòu)、鑲嵌結(jié)構(gòu)、層狀結(jié)構(gòu)及散體結(jié)構(gòu),不同的水平軟硬巖層組合在隧道開挖后有彎折折斷、碎裂松動(dòng)、張裂坍塌、塑性擠出、重力坍塌等坍塌模式。針對不同的水平巖石組合特征、潛在的破壞模式及圍巖穩(wěn)定影響因素,準(zhǔn)確評價(jià)圍巖級別,為合理支護(hù)提供依據(jù)。
水平巖層軟硬相間,層間黏結(jié)力較差,隧道開挖后拱頂圍巖穩(wěn)定性較差,拱頂失穩(wěn)幾率較大,邊墻圍巖相對較穩(wěn)定,應(yīng)加強(qiáng)拱頂圍巖的穩(wěn)定性保護(hù)和支護(hù)措施的施工對策。
針對軟硬互層水平圍巖,施工中采取小間距光爆技術(shù),減少爆破對層狀圍巖的擾動(dòng),并減少開挖爆破震動(dòng)次數(shù),減少施工超欠挖量,避免形成應(yīng)力集中,影響圍巖穩(wěn)定。
根據(jù)現(xiàn)場施工情況,仰拱緊跟地段,石質(zhì)隧道很少出現(xiàn)塌方。建議嚴(yán)格控制施工工序,仰拱距開挖面距離應(yīng)進(jìn)一步縮短,控制在50~60 m,二次襯砌距開挖面的距離控制在120~150 m,盡快緊跟仰拱和二次襯砌施工。
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