劉曉龍,吳 飛
(中建四局貴州投資建設有限公司,貴州貴陽 550081)
秀山(黔渝界)至印江高速公路PPP 項目第五分部,起訖里程樁號K43+641-K53+122.307,路線全長9.481km,設計速度80km/h,路基標準寬度24.5m。項目位于印江縣境內,起點位于打鐵坳村張家寨隧道入口,經川巖村、付家寨、塘池村,終點接杭瑞高速公路。張家寨隧道為本隧道控制性工程,按高速公路雙向四車道標準設計,為小凈距+分離式隧道,設計速度80km/h;建筑界限凈寬10.25m、凈高5.0m;設計荷載為公路Ⅰ級,為高瓦斯特長隧道。左幅隧道起訖樁號ZK43+694.3-ZK47+582,長度為3887.7m,右幅隧道起訖樁號K43+698-K47+598,長度為3900m,隧道最大埋深約552.5m。隧道共設置人行橫通道10 個,車行橫通道4 個。隧道為上坡隧道,左幅縱坡為-2%、-2.95%;右幅縱坡為-2%、-2.95%。隧道防水等級為二級,二襯混凝土抗滲等級P8,主體結構設計使用年限100 年,其他結構設計使用年限30 年。
基坑開挖前,在主洞邊墻I20b 型鋼拱架底部,每榀工字鋼設置2 根φ42*4mm 無縫鋼管作為鎖腳小導管,L=6.0m,縱向間距50cm,注漿采用1:1 水泥漿。
K45+027-K45+046 段為垂直開挖段,由于溶洞處需要垂直開挖拱座暗挖施工工作面,施工時必須避免對初期支護、底部圍巖產生過大擾動,為了防止基坑垂直開挖過程中發生坍塌,向下開挖時采用挖掘機放坡分層開挖,坡比1:0.5,同時對坡面采用10cm C25 噴射混凝土臨時防護,保證在支護垂直開挖基坑側面初期支護前有穩定的支撐面。首先開挖Ⅰ部位,縱向開挖長度按照3m 控制,開挖完成后,工人采用風鎬再向縱向開挖Ⅱ部位,每循環開挖50cm,嚴禁超挖欠挖,隨后安裝一榀工字鋼,施工系統錨桿,并且噴射20cm 厚C25 噴射混凝土進行支護,然后進入下一道循環。
垂直開挖過程中,兩側型鋼拱架頂部必須與已施工拱架接觸良好,同時型鋼拱架底部必須支墊在巖石接觸面上,嚴禁懸空,拱架長度按照支護長度加工制作安裝,焊縫飽滿,螺栓連接面無間隙。

圖1 開挖大樣圖
(1)拱橋及拱座施工時,先采用垂直開挖基坑,同時做好支護,為拱橋拱座暗挖段施工洞室提供工作面。①暗挖段采用環形開挖預留核心土法施工,施工過程中先開挖左側Ⅰ,施工初期支護;②開挖右側Ⅱ,施工初期支護;③開挖斷面Ⅲ,施工初期支護,最后開挖核心土Ⅳ;開挖過程中,每循環開挖長度一般控制在0.5~0.8m,嚴禁單次開挖長度超過1.0m,施工過程中需加強監控量測,當實際情況與設計不符時應及時調整支護參數,加強支護。
K45+024-K45+027 段和K45+050-K45+056 段為隧道底部拱橋拱座施作洞室段,采用環形開挖預留核心土法進行作業,逐榀開挖、逐榀支護,開挖后及時施工相應的初期支護,同時臨時豎向支撐Ⅰ20b 工字鋼入巖深度不小于50cm(人工開鑿,避免擾動基礎圍巖)。
(2)施工期間,加強洞室監控量測及超前地質預報,工字鋼拱架以現場實際工程量為準,施工期間相關單位現場確認。
(3)超前支護。
拱座開挖前拱部施作超前支護,采用φ42mm,壁厚4mm 的熱軋無縫鋼管加工制成的超前小導管進行超前支護,長度為4.0m,環向間距40cm,縱向排距120cm。鋼管前端加工成雛形,尾部焊接A6 鋼筋加勁箍,管壁四周鉆A6mm 注漿孔,鋼管以10°~15°外插角打入圍巖。

圖2 開挖工藝流程
(4)注漿。
超前小導管尾端固定在鋼拱架上,保證注漿質量。注漿采用水泥漿液通過注漿機注漿,可參入水玻璃調節凝結時間。注漿系數:水泥漿水灰比1:1,注漿壓力為0.5~1.0MPa,水泥標號采用P.O 42.5。
(5)初期支護。
初期支護采用26cm 厚的C25 氣密性噴射混凝土。采用濕噴工藝進行施工,出碴及清理巖面后后立即初噴,然后進行鋼支撐、錨桿和鋼筋網支護,最后復噴至設計厚度。
鋼筋網采用φ6.5 鋼筋制作,鋼筋網襯砌網格之間的間距為20cm×20cm。

圖3 拱座暗挖支護
(6)加強臨時支撐:由于拱座洞室上方已經施工主洞初期支護、二次襯砌、仰拱,拱座暗挖段施工期間避免發生異常變形,安裝臨時支撐前,必須對開挖的松石進行清理,臨時支撐必須安裝在堅實的基礎上面,確保臨時支撐及初期支護的穩定性,確保拱座施工及主洞安全。

圖4 臨時支撐大樣
(7)為了確保施工安全及主洞安全,除妨礙拱座施工需要拆除外,臨時支撐不拆除。
拱座基坑開挖到設計標高及設計尺寸后,組織監理工程師進行驗收,驗收合格進入下一道工序施工。本工程拱座除靠近溶洞側設置側模外,其余三側面均采用原槽澆筑。
混凝土澆筑過程中嚴格控制混凝土出廠溫度。
側墻混凝土澆筑完成后,應及時覆蓋土工布或麻袋養護,24h后開始灑水養護,養護時間不得少于14d。
拱圈采用實腹式等截面懸鏈線無鉸拱。跨徑24m,矢跨比1/6,拱圈厚度150cm。拱座拱圈均采用C40 混凝土澆筑;拱上填料:拱上填料采用C30 混凝土。
根據設計圖紙要求,采用支架法施工拱圈,由于該段位于溶洞上方,無法搭設落地式腳手架,項目部采用工字鋼拱架施工拱圈,機械配合人工吊裝。
縱向主工字鋼采用Ⅰ20b 工字鋼,橫向搭設間距0.3m,按照拱圈參數加工弧度,由于拱架工字鋼拱架采用拼接搭設,拱架長度23.84m,采用三段拼接而成,各拱架單元底部焊接在14cm 的鋼板上,現場安裝采用φ25mm 高強度螺栓連接。拱架在拱座處與預埋鋼板連接,安裝位置必須準確。橫向采用Ⅰ16b 工字鋼與Ⅰ20b 工字鋼連接,焊接必須飽滿牢固,2m 設置一道,橫向連接工字鋼不少于10 道,確保工字鋼在整體受力,工字鋼搭設必須有專人指揮。
型鋼拱架連接時須連接牢固,連接鋼板之間不得留空隙,支架拱腳必須放在牢固的預埋鋼板上,并且安裝水平整齊。
拱座施工時,在拱圈拱腳下方預埋一塊20mm 厚鋼板及φ25高強度螺栓,并且對預埋鋼板處設置加強鋼筋,支架搭設時與Ⅰ20b 工字鋼底部連接鋼板連接。在工字鋼拱架上部鋪設10cm×10cm 方木,間距20cm,主拱圈底模、側模采用15mm,122cm×244cm 竹膠板加工而成。
2.5.1 支架搭設
(1)支架基礎預壓荷載不應小于支架基礎承受的混凝土結構恒載與支架、模板重量之和的1.2 倍。按預壓荷載的60%、80%、100%、120%依次進行。
單個拱圈荷載為513.6×26=13353.6kN,拱圈受力面積為12.65m2×28.65m2=362.4m2,模板忽略不計,工字鋼荷載為516.6kN,預壓荷載為16644.2kN,施工現場預壓荷載按60%、80%、100%、120%加載依次進行。
(2)由于隧道內場地受限,支架預壓范圍不應小于施工的混凝土結構物實際投影面寬度。
2.5.2 加載與卸載
(1)預壓荷載應按預壓單元沿混凝土結構縱橫向對稱進行加載,加載宜采用多次加載,加載過程由拱腳對稱向拱頂進行。
(2)卸載過程可一次性卸載,從拱頂開始向兩側開始,并宜沿混凝土結構縱橫向對稱進行。
2.5.3 監控監測
(1)基礎預壓的監測應包括下列內容:
①加載之前監測點標高;
②每次加載后監測點標高;
③加載至120%后每間隔24h 監測點標高;
④卸載6h 后監測點標高。
(2)沿混凝土結構縱橫向設置監測斷面;每個監測斷面上的監測點不宜少于5 個,并應對稱布置。對于支架基礎沉降監測,在支架基礎條件變化處應增加監測點。
(3)支架沉降監測點應在支架頂部和底部對應位置上分別 L/8、L/2、7L/8(L 為跨徑)設置觀測點,如圖5 所示。
由于場地限制拱圈施工后,無法對拱圈支架進行拆除,因此本工程拱圈支架不拆除,當拱圈混凝土強度達到設計要求,方可進行下一道工序施工。
拱圈澆筑后待混凝土強度達到設計強度的100%后,按照設計圖紙采用C30 混凝土進行回填,回填混凝土施工前先對拱圈混凝土施工界面要鑿毛沖洗、充分潤濕,使新舊混凝土結合密貼[1]。

圖5 監測點布置
側墻混凝土澆筑完成后,應及時覆蓋土工布或麻袋養護,24h后開始灑水養護,養護時間不得少于14d。
回填混凝土頂面高程要嚴格控制,以免影響隧道二襯厚度,仰拱混凝土強度達到設計強度100%后方可允許車輛通行。
本文詳細研究溶洞施工技術的處理措施,同時對注意事項也進行說明,進一步得出該施工方法是可行和科學的,可以為類似工程提供參考依據。