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      TSP203超前地質(zhì)預報系統(tǒng)在花油山隧道中的應用

      2013-11-12 07:01:58
      鐵道運營技術 2013年1期
      關鍵詞:巖溶隧道施工

      楊 聰

      (南寧鐵路局工程管理所,工程師,廣西 南寧 530029)

      TSP203 超前地質(zhì)預報系統(tǒng)是國外專門為隧道及地下工程施工超前地質(zhì)預報而研發(fā)的,是該領域目前國內(nèi)外最先進的科研成果。它能準確預報隧道掌子面前方及周圍臨近區(qū)域的地質(zhì)變化情況,對確保隧道安全施工、加快進度、避免事故、節(jié)約投資等具有重大的社會和經(jīng)濟效益。因此,該系統(tǒng)在我國鐵路隧道及地鐵施工中被廣泛應用。

      根據(jù)隧道設計原勘測的地質(zhì)資料可知,南寧鐵路樞紐工程花油山隧道整體埋藏較淺,工程地質(zhì)條件差,局部易發(fā)生涌水、突泥、塌方、冒頂?shù)葹暮Γ┕るy度大。為確保施工安全和提前貫通的工期目標,決定采用TSP203超前地質(zhì)預報系統(tǒng)對該隧道的不良地質(zhì)體進行探測預報。

      1 系統(tǒng)應用的必要性

      1.1 隧道建設規(guī)模大 花油山隧道位于廣西南寧市江南區(qū),隧道起訖里程為DK25+630~DK31+030,全長5 400 m,為雙線長大隧道,斷面開挖面積達116 m2,大部分埋深在20~70 m。隧道設計有進、出口和5個斜井,施工組織安排12個工作面同時展開施工,建設規(guī)模大,技術標準高。而且,隧道進口端下穿城市主要干道(銀海大道),該段屬淺埋地段施工,而施工期間又不能影響城市交通,施工難度高。因此,需要應用先進的科技來指導施工。

      1.2 隧道地層巖性與地質(zhì)構造復雜 根據(jù)隧道設計原勘測資料判斷,該隧道所處山體屬剝蝕構造低山丘陵地貌,地形連綿起伏,地表上覆第四系全新統(tǒng)坡洪積層(Q4dl+pl)軟土、粉質(zhì)黏土、坡殘積層(Q4dl+el)粉質(zhì)黏土;隧道洞身穿越的地層為下第三系(E)含礫砂巖、泥質(zhì)砂巖、泥巖夾砂礫巖,成巖性差,巖質(zhì)較軟,自穩(wěn)性差,圍巖以V 級圍巖為主;石炭系上統(tǒng)(C3)灰?guī)r、角礫狀灰?guī)r,巖質(zhì)較堅硬,節(jié)理裂隙發(fā)育,巖溶發(fā)育。該2 套地層接觸關系為角度不整合,不整合面起伏較大。不良地質(zhì)為巖溶、順層偏壓,軟土及膨脹(巖)土等。隧道地質(zhì)復雜,不良地質(zhì)地段較多。因此,需采用該系統(tǒng)進行超前預報,及時發(fā)現(xiàn)不良地質(zhì)體的分布位置、性質(zhì)和異常情況,為有效指導隧道施工提供安全技術保障。

      1.3 水文地質(zhì)特征突出 山體地表水雖然不發(fā)育,但地下水類型豐富。主要以孔隙水、裂隙水和巖溶水為主。巖溶水主要賦存于可溶巖的溶孔、溶蝕裂隙中,處于垂直水平交替帶。洞身穿越的石炭系上統(tǒng)(C3)的可溶巖,可能會遇到較大巖溶水,在隧道施工期間發(fā)生水害的可能性大。因此,需要采用預報系統(tǒng)進行詳細探明,并提前采取有效措施應對和加強監(jiān)測。

      2 系統(tǒng)應用的準備工作

      2.1 系統(tǒng)原理及作用 TSP203系統(tǒng)是根據(jù)地震波的回波原理制成,是利用地震波在不良地質(zhì)體中產(chǎn)生的反射特性來預報隧道掌子面前方100~150 m及周圍臨近區(qū)域的地質(zhì)(如斷層破碎帶、軟弱巖層及其它不良地質(zhì)地段)變化情況,為正確選擇開挖斷面、支護設計參數(shù)和優(yōu)化施工方案提供依據(jù),能有效預防隧道涌水、突泥、坍塌、巖爆和有害氣體等災害性事故的發(fā)生。若在一定間隔距離內(nèi)連續(xù)多次采用該系統(tǒng),現(xiàn)場技術人員結合原勘察的相關地質(zhì)資料,就可以準確地預知掌子面前方及周圍地質(zhì)變化狀況,掌握地質(zhì)力學參數(shù),從而有效地提前制定各種復雜地質(zhì)條件下的施工方案和應對措施。

      2.2 系統(tǒng)的準備與安裝 根據(jù)原隧道設計勘察的地質(zhì)資料,首先,在花油山隧道中選擇一段地質(zhì)比較復雜的地段,在距隧道底部約1 m 高的左或右側邊墻上用孔徑為Φ42 mm的鉆頭鉆24(s1~s24)個炮孔作為激發(fā)孔激發(fā)地震波,按孔距1.5 m,孔深1.5 m,孔向下傾斜10°~15°進行布置;其次,在距最后一個激發(fā)孔16~18 m的兩側邊墻等高處用Φ50 mm的鉆頭各鉆1個深2 m,傾角向上5°~10°的地震波接收孔,將預報系統(tǒng)的2個接收器用環(huán)氧樹脂錨固在邊墻上;第三,逐個向激發(fā)孔裝填100 g 炸藥量;第四,引爆激發(fā)孔的炸藥,使地震波在巖體內(nèi)傳播。系統(tǒng)具體安裝布置見圖1。

      圖1 TS P203安裝布孔示意圖

      3 對典型不良地質(zhì)體的解譯和預報

      TSP203 系統(tǒng)在花油山隧道的正洞洞身和斜井開挖過程中先后被采用了23次,探測預報累計長度約2 500 m。系統(tǒng)探明和預報了20 處規(guī)模不一、類型不同的不良地質(zhì)體,所預報的不良地質(zhì)體中與實際工程地質(zhì)對比基本吻合。其中,系統(tǒng)探測預報的幾種典型不良地質(zhì)體的深度偏移、反射層、二維成果(2D)圖等探測成果資料表明,該地段存在斷層破碎帶、巖溶和軟弱巖層。

      3.1 探明存在斷層破碎帶 結合原設計勘探的地質(zhì)資料,對隧道進口端DK26+700~DK27+800 應用預報系統(tǒng)探測。經(jīng)系統(tǒng)軟件處理過的花油山隧道深度偏移剖面圖(見圖2),圖中X 代表隧道軸線方向上距檢波器的距離,R 代表在測線水平面上偏離隧道軸線的距離,圖中紅色(深色)部分代表相對強反射界面,藍色(淺色)代表相對弱反射界面。由深度偏移圖可以判斷該地段存在5 處(段)斷層破碎帶和,破碎帶累計長度達90 m,節(jié)理裂隙發(fā)育,巖體破碎,富含裂隙水,且含水量大,圍巖條件較差,易發(fā)生大的坍塌和失穩(wěn)。如果施工組織不當,在施工過程中就有可能會發(fā)生涌水、突泥等現(xiàn)象,甚至會造成人員傷亡和財產(chǎn)損失等事故。

      圖2 花油山隧道深度偏移圖

      施工建議及措施:應短進尺、弱爆破開挖,加強超前支護,開挖后及時初支,及時施作仰拱和二襯,使結構受力均衡;及時排出掌子面積水;加強監(jiān)控量測,實時調(diào)整支護參數(shù),確保安全。

      3.2 探明存在巖溶 針對原隧道設計勘探的地質(zhì)資料,對隧道DK28+200~DK29+600 以及2 號斜井與正洞相接處進行系統(tǒng)探測預報,花油山隧道該段測點所提取的反射層圖(見圖3)是由深度偏移圖通過地震波在傳播中能量擴散損失、吸收作用及對波形軌跡掃描等一系列處理后提取及計算相對強、軟反射界面位置所得。探明溶洞有6 處,分布在洞身穿越的下部、邊墻及洞頂?shù)炔煌课?,其中對施工影響較大的是DK28+355 處的空腔(巖溶),該空腔處在洞身下方,腔穴東北走向展布,長約8 m,深約14 m,洞底部地下河由北折向東南。如果不及時探明和采取加強控制措施,則在施工過程中會引發(fā)巖溶充填物圍巖變形失穩(wěn)塌方、地表塌陷及水源流失和枯竭、地表生態(tài)破壞等災害。

      圖3 花油山隧道提取的反射層圖

      施工建議及措施:及時探明巖溶發(fā)育程度、分布、形狀及規(guī)模等情況;選擇合適的填充物(片石、塊石土、混凝土等)分層回填;對接近溶洞頂部進行鉆孔、注漿加固;對超挖邊墻進行嵌補;加強回填后的沉降觀測。

      3.3 探明存在軟弱巖層 在對隧道出口端DK29+900~DK30+900 范圍進行探測時,從地震波記錄情況及結合原設計勘探地質(zhì)資料上分析的得出隧道巖性參數(shù)圖及二維成果圖(見圖4)。

      圖4 花油山隧道預報的2D 圖

      該圖上部的巖性參數(shù)圖自上而下分別表示縱波、橫波波速比(Vp/Vs)、泊松比δ及巖石密度;下部的二維成果圖由俯視圖和側視圖組成,圖中X 和R的含義和深度偏移圖中一致,三角符號代表的是通過縱波提取的,紅色(深色)、藍色(淺色)分別代表相對強、弱反射界面,灰色粗線部分為掌子面至檢波器段的隧道示意圖??v波初至在5~10 ms間,計算可得巖體縱波速度約為4 083 m/s,波形清晰,同相軸易于識別,有明顯的從右至左呈“負速度”的異常反射信號。由此可綜合判斷:該范圍內(nèi)的圍巖為Ⅴ級,屬軟弱巖層。軟弱巖層走向與洞身走向基本接近,累計長度約360 m。如果施工支護措施不當,則容易發(fā)生流砂、突泥、塌方等現(xiàn)象。

      施工建議及措施:該不良地段按Ⅴ級圍巖加強施工,在開挖該軟弱地質(zhì)體前,應采取超前小導管支護;三級臺階法開挖,且上臺階預留核心土;預留足夠開挖變形量,加強觀測,加大監(jiān)控量測頻次。

      4 結束語

      TSP203 超前地質(zhì)預報系統(tǒng)在花油山隧道的應用效果表明,該系統(tǒng)能有效探測掌子面前方約100 m范圍內(nèi)的地質(zhì)情況,預報準確率達87%~96%。由于預報準確率較高,所以在整個隧道施工期間,沒有發(fā)生一起因地質(zhì)情況探測不明而引起的施工安全和工程質(zhì)量事故;并且加快了施工進度,縮短了30%的工期,為該隧道順利開挖和貫通提供了可靠技術參數(shù)。

      在廣西許多隧道工程招標文件中明確要求將TSP203 超前地質(zhì)預報作為隧道施工工序的重要組成部分以及施工安全和工程質(zhì)量的重要科技手段。據(jù)了解和統(tǒng)計,該系統(tǒng)在廣西境內(nèi)隧道的施工應用中效果良好,能大大減少施工的盲目性,既防止了安全事故的發(fā)生,也加快了施工進度,縮短了工期,節(jié)約了投資成本,在隧道工程界得到廣泛的認同和應用。

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