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山區高速公路沉積砂巖隧道塌方原因分析與處治研究

2021-07-31 03:16:04何如來
西部交通科技 2021年5期
關鍵詞:圍巖變形混凝土

何如來

(廣西蒙山公路養護中心,廣西 梧州 546700)

0 引言

隨著交通強國、西部大開發、北部灣一體化以及脫貧攻堅等國家戰略不斷深化推進,近年廣西壯族自治區開展了大量的山區高速公路建設。然而,山區高速公路建設不可避免出現深埋隧道、大跨徑橋梁、高填深挖路基等工程設計,由此會帶來地質環境破壞,從而引發各類工程地質問題,若處理不當將增加工程設計投資,影響工程建設進展,甚至給后期運營留下安全隱患。由于山區地形地質條件復雜,因此高速公路建設中的隧道災害問題尤為突出,其中,砂巖區隧道塌方災害問題也越來越多。

針對各種類型隧道塌方處治,眾多學者做了大量工作,左清軍等[1]總結隧道宏觀變形演化歷史,分析跨越斷層富水軟巖隧道塌方的影響因素及圍巖失穩破壞模式,據此提出針對性的處治措施;羅治國等[2]通過有限元軟件邁達斯GTS NX模擬隧道塌方段圍巖穩定性,對隧道塌方機理進行了分析,并提出相應治理措施;焦艷彬等[3]通過喀斯特巖溶地區鳳凰隧道塌方冒頂實例,對該隧道塌方冒頂的經過與原因進行了分析,提出了處置巖溶地區塌方冒頂的實施方案;劉宇峰等[4]以貴州省黔東南州某隧道水平層狀薄層板巖坍塌為背景,分析了水平層狀薄層板巖的力學特性、失穩機理及破壞形式,并根據現場實際情況提出了相應的處治措施,采用洞內鋼花管注漿及增設鋼拱架加固后,采用短臺階法開挖拆換,成功地處治了該坍塌病害。盡管眾多研究人員及設計工作者做了大量工作[5-7],但因各個隧道地形、地質條件及開挖方式等不同,層狀砂巖隧道塌方案例依舊突出。

本文以云貴高原西南麓某山區高速公路沉積砂巖隧道為例,通過豐富的工程勘察手段如地質調繪、物探、監控量測等基本查明隧道水文地質條件,并分析地質情況及監控量測資料,推斷出引起隧道塌方的基本原因,得出隧道塌方區范圍、塌方區分布情況、初支侵陷變形情況、變形規律等,運用工程類比方法并結合施工安全、質量控制、投資控制、施工工期等因素綜合考慮確定治理方案,為后期類似地質條件隧道塌方治理提供借鑒和參考。

1 隧道工程概況

那峨隧道樂業端洞口位于樂業縣新化鎮皈里村那峨屯南面約500 m處,百色端洞口位于樂業縣新化鎮林立村復興屯東面約1 800 m處。該隧道為分離式隧道,左右線起訖樁號為:左線,ZK76+220~ZK78+089,長1 869 m,最大埋深為238.50 m;右線,YK76+240~YK78+910,長1 860 m,最大埋深為239.10 m。呈曲線形展布,總體軸線方向約為155°~164°~179°。

1.1 工程地質概況

隧道區地形起伏較大,地貌類型為:中低山峰林地貌。中線高程為651.2~899.8 m,其中最大高差約248.6 m。洞身段地質構成主要為三疊系中統砂巖夾頁巖,其山坡較陡,地表呈波狀起伏,分析原因是長期受風化剝蝕切割作用,丘陵地形切割較深。隧道樂業端洞口自然斜坡坡度為25°~35°,斜坡表面一般為第四系地層覆蓋,局部見強風化巖出露,山體上植被較發育,穩定性較好,主要植被有茶籽樹、杉樹、八角樹等。百色端洞口坡度大致為30°~40°,相對較陡,主要為第四系地層覆蓋,未見基巖出露,山體上主要分布杉樹、八角樹及雜樹等,植被較發育。

2 塌方過程

3 塌方原因分析

現場開挖揭露圍巖情況與原設計不符,施工過程中進行了動態調整,原設計與調整后圍巖及支護參數如下:

(1)原設計圍巖情況:中風化砂巖,巖體節理裂隙不發育,巖質較硬,巖體較完整,圍巖自穩能力較好,無支護時拱部可能產生小型坍塌,側壁可能掉塊。集中降雨狀態下洞室內呈潮濕狀出水。設計建議采用全斷面或臺階法開挖,支護參數見表1。

表1 支護參數表

(2)現場開挖圍巖情況:掌子面圍巖呈薄層狀分布,節理裂隙發育,巖體完整度較差,拱頂無支護時易產生大塌方,側壁可能掉塊。開挖期間呈點滴狀出水,調整支護參數見表2。

表2 調整支護參數表

開挖揭示圍巖變化情況較大,在強降雨影響下,掌子面及掌子面后方出水量較大,設計調整支護參數偏弱,圍巖富水重力增加,巖體力學指標降低,自穩能力下降,初支受力變形,導致拱頂出現垮塌,這是引起塌方的重要因素。同時經核查,部分鎖腳錨桿施工不規范,二襯未及時封閉成環等也對塌方有較大影響。

通過分析監控量測數據得到YK77+360~YK77+300段初支受到不同程度侵陷,距離掌子面越近,變形越大;從斷面上看,拱腰及拱頂變形較大,邊墻影響小,破壞和變形不大;坍塌主要發生在拱部,坍塌區呈漏斗狀分布,坍塌物主要為碎塊狀松散體。經查地表未出現裂縫,隧道埋深160~175 m,左右洞間距約40 m,右洞隧道塌方對左幅隧道施工影響不大。

經施工實際處治后確定,隧道坍塌段落為YK77+300~YK77+240段,長60 m,初支侵陷段為YK77+360~YK77+300,長60 m。

4 塌方綜合處治措施

(1)對YK77+360~YK77+300段出現拱架扭曲、初支開裂的長度70 m段落進行換拱處理。

(2)換拱前先增設單層超前小導管進行輔助施工。

輔助施工參數:

①采用φ42×4 mm的熱軋無縫鋼管制作。

②長4 m,環向間距40 cm,縱向排距2.4 m,每環設31根,如圖1所示。

圖1 超前支護設計圖

③管內采用1∶1的水泥漿液進行注漿處理,注漿壓力為0.5~1.0 MPa。

(3)待漿液固結達到一定強度后進行如下處理:

①采用人工持風鎬鑿除噴射混凝土,拆除原初期支護鋼架后立即對巖面進行初噴。

②初噴后架設新鋼架,鋪鋼筋網片,同時利用注漿的小導管將鋼架與鋼筋網焊接固定。

③完成后立即進行C25噴混凝土作業。

(4)第一輪換拱完成,將進行下一循環開挖,前提條件是噴混凝土強度達到設計強度。

(5)對YK77+300~YK77+240坍塌段進行反壓回填,采用三臺階預留核心土開挖法進行施工,并對坍塌面進行噴射混凝土封閉。

(6)坍塌段施工要求:

①每次開挖進尺嚴格控制在0.5 m以內。

②開挖后立即噴混凝土封閉。

③封閉后架設I20 b工字鋼,間距為50 cm,同時掛雙層鋼筋網。

④安裝鋼拱架時,采用鎖腳小導管固定,上、中、下三臺階兩側鋼拱架底腳分別加固,采用φ42小導管,長度為3.5 m,共設3組,每組2根,如圖2所示。管內注漿處理采用1∶1的水泥漿液。

圖2 鎖腳導管布置示意圖

⑤然后噴射C25混凝土。

(7)初期支護施工完成后,預埋φ108泵送管,長度為2 m,縱向間距為5 m,對拱頂塌腔采用C15混凝土分次回填,C15混凝土回填厚度為2 m。

5 處治效果評價

塌方治理結束后,對YK77+300、YK77+280、YK77+260、YK77+240四個斷面的水平收斂及拱頂沉降進行監控量測,如圖3~6所示。

圖3 YK77+300斷面收斂及沉降監測數據曲線圖(mm)

圖4 YK77+280斷面收斂及沉降監測數據曲線圖(mm)

圖5 YK77+260斷面收斂及沉降監測數據曲線圖(mm)

圖6 YK77+240斷面收斂及沉降監測數據曲線圖(mm)

通過分析圖3~6的監測結果得到,在初期20 d,位移速度較大,水平收斂及拱頂沉降呈增長趨勢。一定時間后拱頂沉降和水平收斂速度逐漸變小,水平收斂值達到109 mm后趨于穩定,拱頂沉降值達到107 mm后趨于穩定,這是重力重分布穩定和初期支護結構功能共同發揮作用的結果。開挖斷面預留形變量為40 cm,實際最大變形量在預留變形量范圍之內。監控量測結果表明,塌方綜合處治措施可行,治理效果良好。

6 結語

層狀砂巖受水影響較大,圍巖富水降低了巖體力學指標,巖體自重增大,自穩能力下降,此時層面和節理面為主要控制結構面。層狀砂巖初支侵陷拱腰及拱頂變形較大,邊墻影響小,破壞和變形不大,坍塌主要發生在拱部,坍塌區呈漏斗狀分布。塌方處治后監控量測結果表明,塌方綜合處治方案可行,治理效果良好。

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