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泥炭土層盾構(gòu)施工地表沉降控制措施

2022-07-08 15:47:18孟小榮
陜西水利 2022年6期
關(guān)鍵詞:建筑施工

孟小榮

(西安市長安區(qū)大峪灌區(qū)管理站,陜西 西安 710103)

1 引言

盾構(gòu)施工法是當(dāng)前我國各大城市地鐵施工的主要方法,而土壓平衡盾構(gòu)相較于泥水平衡盾構(gòu)方法具有施工噪音小,施工環(huán)境好,安全性高等諸多優(yōu)點(diǎn),逐漸成為各地區(qū)地鐵施工主要采用的施工方法,尤其適用于黏土、軟土、泥炭土等軟質(zhì)土層施工。昆明地鐵6 號線主要穿越泥炭土地層,土壓平衡盾構(gòu)施工當(dāng)然成為首選施工方法。泥炭質(zhì)土由于其富含有機(jī)質(zhì)以及高孔隙比、高含水率、高壓縮性的物理特性給土壓平衡盾構(gòu)施工帶來前所未有的挑戰(zhàn)。各種地下隱伏工程施工所帶來的主要問題就是由于施工對原狀土層的擾動(dòng)造成地表的不均勻沉降而對地表各種建筑的穩(wěn)定產(chǎn)生影響,現(xiàn)實(shí)生活中,常見地鐵穿越區(qū)域上方道路出現(xiàn)坑陷,即是這種影響的常見表觀體現(xiàn)。研究土壓平衡盾構(gòu)施工所造成的地表不均勻沉降對上方道路和臨近建筑產(chǎn)生的影響是當(dāng)前研究重點(diǎn),國內(nèi)外也取得了不少重要成果[1-4]。探明在泥炭土層中進(jìn)行土壓平衡盾構(gòu)掘進(jìn)施工的地表沉降的有效控制措施,能為今后在該類土層中進(jìn)行土壓平衡盾構(gòu)施工提供經(jīng)驗(yàn)以供參考。

本文利用Plaxis3D 數(shù)值模擬軟件開展了針對土壓平衡盾構(gòu)隧道掘進(jìn)過程中,同步注漿層(等代層)力學(xué)性質(zhì)和二次注漿加固對地表沉降的影響,同時(shí)通過變換縱向掘進(jìn)坡度,獲得昆明地區(qū)泥炭土掘進(jìn)施工普遍適宜的等代層力學(xué)性質(zhì)指標(biāo)及下穿臨近建筑物時(shí)應(yīng)采取的施工措施。

2 土壓平衡盾構(gòu)和Plaxis3D

土壓平衡盾構(gòu)施工通過盾構(gòu)機(jī)前方刀盤旋轉(zhuǎn)切削土體,千斤頂不斷頂進(jìn)向前掘進(jìn)施工,刀盤直徑大于盾殼直徑,由此造成的土體和殼體之間的間隙通過同步注漿方式進(jìn)行填充,從而使隧道上方底層不至于產(chǎn)生過大沉降變形,避免對地表各類建筑帶來安全隱患。掘進(jìn)時(shí),由于刀盤旋轉(zhuǎn)擾動(dòng)土層,常使盾構(gòu)上方土體發(fā)生塌方,造成單環(huán)掘進(jìn)時(shí),出土方量過大,而使該環(huán)上方出現(xiàn)較大空腔,工程師通常通過對各環(huán)掘進(jìn)時(shí)出土方量的判斷而決定是否采取二次注漿對改環(huán)上方形成的土層進(jìn)行加固。也即同步注漿和二次注漿是土壓平衡盾構(gòu)掘進(jìn)施工中控制地表沉降的主要措施。

Plaxis3D 的有限元計(jì)算基本步驟見圖1。

圖1 計(jì)算基本步驟

3 模型構(gòu)建

根據(jù)對工程穿越地層的勘探資料,模擬時(shí)構(gòu)建65 m×50 m×25 m(長×寬×高)的模型,底部與側(cè)面邊界施加全約束,上邊界自由,模擬實(shí)際地表。模型從上到下包含三個(gè)地層,一次為素填土、粉質(zhì)粘土與泥炭土。各層厚度為3 m、4 m、8 m,模型中各土層分布見圖2。

圖2 模型土層分布

設(shè)計(jì)隧道洞徑6 m,掘進(jìn)長度為50 m,左右洞中心間距為14 m,隧道在泥炭土層中掘進(jìn),隧頂埋深為6 m。設(shè)計(jì)每環(huán)混凝土管片含有16 個(gè)同步注漿孔,注漿管的直徑為3.2 cm,假設(shè)設(shè)計(jì)采用的同步注漿壓力足夠大,能夠壓開每個(gè)注漿孔確保每個(gè)注漿孔都能有效注漿。采用廣泛使用的水泥漿作為同步注漿漿液,水灰比設(shè)計(jì)變化區(qū)間0.6~1.0,注漿壓力為0.2 MPa~0.5 MPa。模擬中,按照實(shí)際施工中的管片寬度設(shè)計(jì),每環(huán)管片掘進(jìn)1.5 m,沿洞軸方向向前掘進(jìn)開挖,共掘進(jìn)33 次。設(shè)計(jì)地表三種工況模式進(jìn)行計(jì)算:(1)隧道上方無建筑;(2)隧道右側(cè)有建筑;(3)隧道正上方有建筑。

4 計(jì)算結(jié)果

(1)隧道上方無建筑

設(shè)計(jì)土壓平衡盾構(gòu)掘進(jìn)施工分別采用0‰、10‰、20‰和30‰的縱向掘進(jìn)坡度。賦值材料力學(xué)特征屬性,施加邊界約束條件后計(jì)算至平衡生成初始地應(yīng)力場,使土體在自重作用下達(dá)到力學(xué)平衡狀態(tài)。按照設(shè)計(jì)的每環(huán)掘進(jìn)1.5 m,開挖掘進(jìn)第一環(huán),模擬掘進(jìn)過程中,在前方掌子面處施加支護(hù)壓力,支護(hù)壓力大小由計(jì)算獲得,以模擬盾構(gòu)機(jī)前方刀盤對土體的支護(hù)作用,隧道管片及同步注漿層采用板單元,左右兩環(huán)同時(shí)向前依次掘進(jìn)33 環(huán)。隧道中心線正上方地表每間隔5 m設(shè)置一監(jiān)測點(diǎn),監(jiān)測隧道掘進(jìn)過程中的地表沉降。結(jié)果見圖3。

圖3 盾構(gòu)不同掘進(jìn)坡度下的豎向位移云圖

經(jīng)過模擬計(jì)算,土壓平衡盾構(gòu)掘進(jìn)施工下穿空地時(shí)各縱向掘進(jìn)坡度的地表沉降數(shù)值模擬計(jì)算結(jié)果見圖4。縱向掘進(jìn)坡度為0‰時(shí),隨著盾構(gòu)機(jī)不斷向前掘進(jìn),地表產(chǎn)生的最大沉降值為4.83 mm,能夠滿足沉降控制要求,縱向掘進(jìn)坡度為10‰時(shí),隨著盾構(gòu)機(jī)不斷向前掘進(jìn),地表產(chǎn)生的最大沉降值為6.24 mm,也能夠滿足沉降控制要求,縱向掘進(jìn)坡度為20‰時(shí),隨著盾構(gòu)機(jī)不斷向前掘進(jìn),地表產(chǎn)生的最大沉降值為7.12 mm,同樣能夠滿足沉降控制要求,縱向掘進(jìn)坡度為30‰時(shí),隨著盾構(gòu)機(jī)不斷向前掘進(jìn),地表產(chǎn)生的最大沉降值為8.27 mm,同樣能夠滿足沉降控制要求,由此可見,當(dāng)?shù)乇砩戏綗o建筑時(shí),通過同步注漿方式形成等代層填充盾構(gòu)機(jī)殼體和土層之間的空腔,該方式產(chǎn)生的作用能夠有效控制地表沉降,使地表沉降滿足沉降控制要求。

圖4 隧道軸向沉降曲線

(2)隧道右側(cè)有建筑

根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際,盾構(gòu)隧洞其建筑樁基與隧道右洞最小距離僅為152 mm,施工擾動(dòng)大,而更具有挑戰(zhàn)的是掘進(jìn)過程中盾構(gòu)刀盤與樁基最小凈距僅為12 mm,見圖5。模擬時(shí),初始地應(yīng)力場與地表上方無建筑時(shí)顯然不同,經(jīng)過計(jì)算,建筑整體傳遞至基底荷載為90 kN/m2。根據(jù)其樁基布置形式和樁的直徑,以及摩擦樁樁側(cè)阻力的分布特征,計(jì)算獲得樁底最大摩阻力為500 kN/m,樁頂摩阻力為200 kN/m,隧道設(shè)計(jì)圖見圖5,所構(gòu)建數(shù)值模擬模型見圖6。樁基為素混凝土樁。掘進(jìn)施工過程同地表無建筑時(shí)的掘進(jìn)施工過程,而控制地表沉降措施除采用同步注漿外,還采用二次注漿加固方式,設(shè)計(jì)二次注漿厚度為0 m、1.5 m、2.4 m 和3 m,盾構(gòu)掘進(jìn)坡度按實(shí)際控制,設(shè)置為28.33‰。

圖5 市麗康時(shí)裝廠與隧道結(jié)構(gòu)相對位置示意圖

圖6 盾構(gòu)施工下穿建筑模擬模型示意圖

隧道下穿地層上方有臨近建筑,且盾構(gòu)機(jī)向前掘進(jìn)時(shí)距離臨近建筑越近,地表沉降將越大[5],故在盾構(gòu)掘進(jìn)距建筑基礎(chǔ)最近處,即設(shè)計(jì)掘進(jìn)25 m 處,并在此處設(shè)置監(jiān)測剖面。二次注漿層厚度分別為0 m、1.5 m、2.4 m 和3 m 的數(shù)值模擬計(jì)算結(jié)果見圖7,有圖可知,二次注漿層厚度為0 m 時(shí)地表最大豎向位移為-6.32 mm,二次注漿層厚度為1.5 m 時(shí)地表最大豎向位移為-3.16 mm,二次注漿層厚度為2.4 m 時(shí)地表最大豎向位移為-2.2 mm,二次注漿層厚度為3 m 時(shí)地表最大豎向位移為-1.8 mm,可見,隨著二次注漿層厚度不斷增大,地表最大豎向位移逐漸增大,同時(shí),由模擬結(jié)果可知沉降暈向建筑一側(cè)擴(kuò)散但未超出控制范圍,可知經(jīng)過同步注漿和二次注漿加固后地表沉降控制情況良好。

圖7 不同二次注漿圈層厚度下的豎向位移云圖

(3)隧道正上方有建筑

根據(jù)設(shè)計(jì),隧道右洞上方有冶金技校住宅樓,且左洞掘進(jìn)造成的地表沉降同樣會(huì)影響該冶金技校住宅樓,相對位置關(guān)系圖見圖8。與工況(2)相比,由于住宅樓位于隧道正上方,因此上覆荷載更大,隧道掘進(jìn)擾動(dòng)對地表沉降影響更大[6]。此外,由于隧道埋深淺,隧道斷面與建筑樁基相交,掘進(jìn)時(shí)破樁掘進(jìn),對建筑產(chǎn)生直接剛性接觸擾動(dòng),無論對地表沉降還是建筑本身都會(huì)造成不可估量的不利影響。模擬過程中,在隧道正上方,垂直于隧道軸線方向監(jiān)測點(diǎn)。模擬工況分別為二次注漿厚度為0 m、1.5 m、2.4 m 和3 m,地表沉降位移云圖見圖9。有圖可知,二次注漿層厚度為0 m 時(shí)地表最大豎向位移為-11.54 mm,二次注漿層厚度為1.5 m 時(shí)地表最大沉降值為-10.51 mm,二次注漿層厚度為2.4 m 時(shí)地表最大沉降值為-8.74 mm,二次注漿層厚度為3 m 時(shí)地表最大沉降值為-4.3 mm??梢? 隨著二次注漿層厚度不斷增大, 地表最大豎向位移逐漸增大, 同時(shí), 由模擬結(jié)果可知二次注漿層厚度小于1.5 m 時(shí),不滿足地表沉降控制要求。當(dāng)二次注漿層厚度為2.4 m與3 m時(shí),滿足地表沉降控制要求。

圖8 冶金技校住宅樓與隧道結(jié)構(gòu)相對位置示意圖

圖9 盾構(gòu)施工臨近建筑剖面豎向位移云圖

由以上盾構(gòu)下穿市麗康時(shí)裝廠、冶金技校住宅樓模擬計(jì)算結(jié)果可知,當(dāng)隧道上覆地層存在臨近建筑,采用沿洞壁管片外注漿結(jié)合同步注漿對土層進(jìn)行加固是防止地表沉降值過大的一種有效方式,且結(jié)果呈現(xiàn)出隨著二次注漿層圈的加厚,盾構(gòu)下穿建筑時(shí)的地表沉降值逐漸減小的趨勢。綜合兩次模擬結(jié)果,建議采用注漿圈層厚度2.4 m。

5 結(jié)論

經(jīng)過模擬計(jì)算,得出如下結(jié)論:

(1)當(dāng)隧道穿越泥炭土層上方無建筑時(shí),可以單純采用同步注漿的方式對地層進(jìn)行加固,采用凈漿材料摻入比>90%時(shí),同步注漿層壓縮模量>7.34 MPa,為同步注漿層改良指標(biāo)。

(2)當(dāng)隧道穿越泥炭土層上方無建筑時(shí),地表沉降與盾構(gòu)掘進(jìn)縱坡呈正比。

(3)當(dāng)隧道穿越泥炭土層上方有臨近建筑時(shí),建議采用同步注漿結(jié)合二次注漿方法加固土層,二次注漿層厚度建議采用3 m。

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