張永強(qiáng)
(成都理工大學(xué)環(huán)境與土木工程學(xué)院,四川 成都610059)
我國是一個產(chǎn)煤大國,經(jīng)過建國后近70年的煤炭資源開發(fā),在取得巨大經(jīng)濟(jì)效益的同時,每年幾十億噸煤炭從地下開采,引發(fā)的地表沉陷問題也日益突出[1]。對于經(jīng)過開采沉陷區(qū)的交通運輸線,無論是采煤過程中地表的動態(tài)移動變形還是采空區(qū)形成以后地表殘余變形的消減,都給鐵路、公路等的安全運行帶來了威脅。而橋梁作為公路或鐵路的重要組成部分,由于其特殊的結(jié)構(gòu),更容易受到地下采煤的擾動影響,從而產(chǎn)生病害且難以修復(fù)。
對于采空區(qū)引發(fā)橋梁變形的工程問題,國內(nèi)外學(xué)者主要應(yīng)用開采沉陷學(xué)、地基基礎(chǔ)學(xué)、巖土體力學(xué)、結(jié)構(gòu)力學(xué)等知識,采用理論計算[2]、數(shù)值計算[3],同時結(jié)合現(xiàn)場變形觀測[4]等手段,從不同角度對其進(jìn)行研究。本文以某采空區(qū)上覆受損橋梁段為例,通過橋梁現(xiàn)場沉降觀測,結(jié)合煤礦開采沉陷學(xué),分析其在時間與空間上變形特征,為橋梁安全評價提供依據(jù),并為其他類似工程提供參考。
該段橋梁整體呈東西向延伸,全長約600m,橋梁為簡支梁橋,可簡單劃分為1號大橋、2號大橋和部分路基,其中1號橋包括1#~7#橋墩及8#橋臺。據(jù)調(diào)查,該段橋梁正下方存在形狀大致為400m×320m矩形采空區(qū),采空區(qū)平均埋深456m,平均采厚1.6m。采空區(qū)上覆巖層為主要為砂巖、砂質(zhì)泥巖、泥巖,橋梁受下伏采空區(qū)影響產(chǎn)生了嚴(yán)重的變形破壞跡象。
為準(zhǔn)確判斷橋梁沉降現(xiàn)狀,在該橋梁沿線相對穩(wěn)定位置處布設(shè)沉降觀測基準(zhǔn)點,編號為LD01,在橋面左幅從東向西依次布置13個測點,編號為L01~L13,除L08和L09兩測點間距25m外,其余相鄰測點均為50m,且L04~L07四個測點分別與1號橋的0#墩、2#墩、4#墩、6#墩、8#橋臺對應(yīng),由此對橋面及路面進(jìn)行沉降觀測。
以最后一次觀測數(shù)據(jù),繪制橋梁各測點累計沉降量直方圖,見圖2。從空間上分析,橋梁沿線形成了以1號橋6#墩為沉降中心點,然后向東西兩側(cè)逐漸減小的空間特征。據(jù)調(diào)查,1號橋6#墩基本位于該采空區(qū)的中心處,故受采空區(qū)的沉降變形影響最大,累計沉降量達(dá)470.3mm,其次是8#橋臺,沉降量達(dá)403.0mm,位于路基上的測點L01和L13沉降量也達(dá)到了19.4mm和33.0mm。整體上,在采空區(qū)的影響下,橋梁產(chǎn)生了巨大的沉降變形,已經(jīng)大大超出了相關(guān)規(guī)范[5]的限值。
從時間上分析,以沉降值最大的點L07點,即1號橋6#墩為特征點繪制沉降速率及沉降量曲線圖,見圖3。分析可知,沉降共經(jīng)歷了以下四個變形階段:
第Ⅰ階段:即從觀測開始到第27天,該階段橋梁沉降速率呈增大趨勢,L07測點沉降速率最大達(dá)6.5mm/d,沉降量達(dá)117mm;第Ⅱ階段:即從第27天到第55天,橋梁沉降速率呈明顯減緩趨勢,L07測點沉降速率減小到1mm/d以下,該階段L07沉降量為30mm。第Ⅲ階段:即從第55天到第152天,該階段橋梁沉降變形處于活躍期,橋梁沉降速率出現(xiàn)了明顯的最大下沉速度點,且沉降速度存在高低交替變化的反彈現(xiàn)象,L07測點沉降速率最大時達(dá)8mm/d,該階段沉降量達(dá)273mm。橋梁沉降變形活躍可能跟該時間段內(nèi)橋上及橋下所進(jìn)行的加固措施導(dǎo)致采空區(qū)上方荷載增大有關(guān)。一方面,外荷載的作用會加速橋墩沉降,另一方面在外荷載效應(yīng)作用下可能引起采空區(qū)覆巖變形移動過程中某一主關(guān)鍵層的破斷。當(dāng)主關(guān)鍵層破斷時,主關(guān)鍵層與地表下沉速度都會明顯增大[6],且沉降速度高低交替變化與這一關(guān)鍵層不同時間段內(nèi)的沉降量大小控制有關(guān);第Ⅳ階段:即第152天以后,橋梁沉降變形趨于穩(wěn)定階段,沉降值和沉降速率都比較小,L07測點平均沉降速率在0.1mm/d左右。

圖2 橋梁各測點累計沉降量直方圖

圖3 L07測點沉降速率及沉降量曲線
結(jié)合橋梁變形現(xiàn)狀,在沉降觀測之前橋梁已經(jīng)發(fā)生了較大沉降,而這部分沉降量并未捕捉到,同時考慮到采空區(qū)埋深較大,采厚較小的特點,可基本判定采空區(qū)所引發(fā)的地表主沉降已完成,但采空區(qū)的地表殘余變形并為完全停止,并且將持續(xù)很長一段時間。
當(dāng)?shù)叵旅簩娱_采后,上覆巖層的原始平衡狀態(tài)遭到破壞,周圍巖體產(chǎn)生應(yīng)力集中、移動變形、離層、裂縫、甚至垮落,巖層的移動和變形從采區(qū)向周圍擴(kuò)展,巖層移動傳播到地表,產(chǎn)生地表移動和變形,巖層和地表的移動變形過程將持續(xù)發(fā)展到所有被采動巖層都達(dá)到新的力學(xué)平衡為止,這個過程稱為“礦山開采沉陷”[7]。采空區(qū)引發(fā)的地表變形是一個動態(tài)的、長時間的變化過程。開采過程中,隨著采空區(qū)的面積越來越大,地表變形越來越明顯,導(dǎo)致橋梁地基產(chǎn)生嚴(yán)重的沉降,并且是不均勻的。采空區(qū)形成以后,受地表殘余變形的影響,會進(jìn)一步加劇橋梁的沉降變形。同時,研究區(qū)內(nèi)地層巖體比較破碎,節(jié)理裂隙結(jié)構(gòu)面比較發(fā)育。在采空區(qū)沉陷過程中會進(jìn)一步弱化巖土體強(qiáng)度參數(shù),地基承載力降低,這也是橋梁地基產(chǎn)生沉降變形的一個重要原因。
另外,研究區(qū)降雨較多,雨水會順著采空區(qū)形成的地表裂縫加速流動,軟化節(jié)理裂隙面,降低裂隙巖體的強(qiáng)度[8],土體發(fā)生壓縮變形,加速地表沉降。
(1)采空區(qū)上覆橋梁沉降觀測表明,空間上,橋梁沿線呈現(xiàn)以沉降量最大的1號橋6#墩為中心點,然后向兩側(cè)方向逐漸減小的典型采空區(qū)地表沉降空間特征;時間上,橋梁觀測期內(nèi)大致經(jīng)歷了沉降加速、減速、再加速,最終趨于穩(wěn)定四個變形階段。
2、采空區(qū)引起地表變形是橋梁下沉的主要因素,但上覆巖層特性及降雨等因素也會影響橋梁沉降的速率及下沉量。
3、受采空沉降影響,橋梁沉降變形值已經(jīng)超出了相關(guān)規(guī)范的允許值,橋梁處于不安全的狀態(tài),因此,需對橋梁進(jìn)行必要的工程治理。