高文山
(中鐵十八局集團有限公司蘭渝鐵路工程指揮部,甘肅武都 746041)
裂隙巖體節(jié)理面的滑移、張開是隧道失穩(wěn)的關(guān)鍵科學問題,一直是工程界和學術(shù)界關(guān)注的焦點。隨著我國客運專線的快速發(fā)展,隧道穿越地層更加復雜,不可避免穿越節(jié)理破碎的區(qū)域,節(jié)理裂隙的規(guī)模、產(chǎn)狀、間距直接決定圍巖穩(wěn)定性,如果不能正確判斷關(guān)鍵塊體,無法有效和針對性的控制,往往會造成隧道坍塌和失穩(wěn)問題。相關(guān)單位和專家、學者對節(jié)理巖體進行了一些研究,并取得了一定的研究成果[1- 2]。
鄭穎人[3]結(jié)合模型試驗與數(shù)值方法,研究了巖體的節(jié)理傾角、破裂面位置對隧道的破壞狀態(tài)及其安全系數(shù)影響。豆海濤[4]利用數(shù)值模擬,研究了支護體系的滲透規(guī)律,探討不同位置和地下水位條件下結(jié)構(gòu)受力特點。王華牢[5]采用非連續(xù)分析方法,研究了斷續(xù)節(jié)理擴展過程,提出了連拱隧道的受力特性,為隧道施工中的支護加固提供依據(jù)。鄒飛[6]采用破壞性模型試驗,研究巖體節(jié)理間距、傾角對TBM盤形滾刀破巖影響,重點分析了主裂紋擴展能量的發(fā)展規(guī)律。張志強和何本國[7]研究了節(jié)理巖體隧道圍巖穩(wěn)定性判定合理指標,探討了細觀結(jié)構(gòu)機制和宏觀力學行為。李軍[8]采用離散元UDEC程序?qū)λ淼绹鷰r節(jié)理特征進行分析,研究了節(jié)理組數(shù)、傾角、間距對圍巖穩(wěn)定性的影響。
參考國內(nèi)外文獻[9-10],目前學者研究主要集中在研究節(jié)理的力學行為,而且往往都是假定的節(jié)理產(chǎn)狀,而對工作面圍巖信息精細化描述研究比較少,采用優(yōu)勢節(jié)理面的方法研究隧道的關(guān)鍵塊體更少。以新建鐵路蘭渝線中段西秦嶺隧道為依托,進行隧道工作面巖體精細化描述,確定優(yōu)勢節(jié)理面和關(guān)鍵塊體,對節(jié)理巖體隧道的設計、動態(tài)施工具有重要科學意義和工程價值。
西秦嶺特長隧道位于新建鐵路蘭渝線中段,地處甘肅省隴南市武都區(qū)境內(nèi)。隧道的高程主要在1000m到2 400m,最高處和最低處相差約1 400m,隧道的埋深最大處約為1 500m。隧道穿越地層主要為第四系全新統(tǒng)松散層、砂質(zhì)千枚巖,泥盆系灰?guī)r、下元古界變砂巖夾砂質(zhì)千枚巖、砂質(zhì)千枚巖。西秦嶺隧道全長28.236 km,右線出口DIK423+352~DIK403+590,全長19.662 km,采用TBM施工,在羅家理預備洞地段DIK413+388設置雙車道無軌運輸斜井。
對隧道施工過程中工作面和側(cè)壁等區(qū)域出露的巖體節(jié)理,按照國際巖石力學協(xié)會建議的描述標準對其節(jié)理信息進行逐一的采集、編錄。以左線DIK35+505為例,分析走向、傾向、傾角的分布規(guī)律,然后根據(jù)節(jié)理分布密度,確定巖體結(jié)構(gòu)優(yōu)勢節(jié)理面。
從現(xiàn)場觀察看出,圍巖級別為Ⅳ級(勘察報告為Ⅴ級),以強風化灰?guī)r為主,單塊巖石抗壓強度較高,屬較堅硬巖,圍巖節(jié)理裂隙發(fā)育,呈中、薄層狀或碎裂狀,節(jié)理類型以剪節(jié)理為主,具有共軛特征,節(jié)理面張開寬度較大,以泥質(zhì)和砂質(zhì)填充為主,結(jié)構(gòu)面結(jié)合程度差,圍巖自穩(wěn)能力一般,若開挖后不及時支護易出現(xiàn)小掉塊或局部小坍塌,地下水稍發(fā)育,圍巖潮濕。
西秦嶺隧道左線DIK35+505斷面工作面素描,巖體延續(xù)性中等,節(jié)理信息如圖1、表1所示。
圖1 工作面巖體素描
表1 西秦嶺隧道左線DIK35+505斷面節(jié)理信息
從現(xiàn)場看,巖體屬于碎裂結(jié)構(gòu),圍巖變形是結(jié)構(gòu)面與巖石變形共同作用的結(jié)果,結(jié)構(gòu)面相嵌、張開、滑移等力學形態(tài)都影響結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性;碎裂結(jié)構(gòu)隧道破壞形式多為局部破壞和較大坍塌。
天然巖體節(jié)理分布具有一定的規(guī)律性,但是有些節(jié)理具有控制巖體整體穩(wěn)定性的作用。將現(xiàn)場實測的節(jié)理信息進行各種數(shù)據(jù)的處理。根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果,節(jié)理產(chǎn)狀的極點分布如圖2所示。統(tǒng)計該圓內(nèi)不同位置極點數(shù)目占極點總數(shù)的比例,得到極點密度(如圖3所示)。
圖2 節(jié)理產(chǎn)狀極點分布示意
從圖3可以看出,節(jié)理主要集中在三個區(qū)域,以此定義為隧道節(jié)理巖體的優(yōu)勢節(jié)理面,在利用優(yōu)勢節(jié)理面研究隧道掉塊和坍塌的范圍和趨勢。依據(jù)節(jié)理產(chǎn)狀等密度圖,統(tǒng)計得到西秦嶺隧道左線DIK35+505節(jié)理裂隙隧道三組優(yōu)勢節(jié)理面(如表2所示)。
根據(jù)表2中的產(chǎn)狀,得到隧道軸線與優(yōu)勢節(jié)理面的關(guān)系,預測隧道圍巖穩(wěn)定性,并且為隧道有效支護提供科學依據(jù)。
由表2可得出各結(jié)構(gòu)面的產(chǎn)狀,可得出其法向矢量(如表3)。表中:x軸為E向,y軸為N向,z軸為豎直向上。分別表示相應結(jié)構(gòu)面單位法向量。
表3 各結(jié)構(gòu)面法向矢量坐標
根據(jù)式(1)、式(2),得出ni(0,0,-1)時各運動方向坐標(如表4所示)。
表4 各運動方向矢量坐標
再根據(jù)運動方向坐標進行判別關(guān)鍵塊體:脫離巖體運動為式(3)、沿單面滑動為式(4)、沿雙面滑動為式(5),求得其凈滑力F
根據(jù)得到的各塊體凈滑力確定相應的關(guān)鍵塊體,通過以上數(shù)據(jù)對該隧道圍巖做赤平投影,得出巖層產(chǎn)狀與關(guān)鍵塊體關(guān)系(如圖4所示)。
根據(jù)圖4可畫出關(guān)鍵塊體的最大可動區(qū)域,如圖5(a)所示。同時依據(jù)表2中的優(yōu)勢節(jié)理產(chǎn)狀,結(jié)合UNWEDGE軟件,建立了西秦嶺隧道和圍巖塊體的三維模型,進行關(guān)鍵塊體的識別,數(shù)值模擬結(jié)果為圖5(b)。
圖4 巖層產(chǎn)狀與關(guān)鍵塊體關(guān)系
圖5 西秦嶺隧道圍巖關(guān)鍵塊體分布
從圖5可以看出:洞壁沿著節(jié)理面失穩(wěn),隧道拱腰左側(cè)、拱頂處較容易坍塌,解析法和數(shù)值模擬結(jié)果一致,從而驗證方法的正確性。針對失穩(wěn)的關(guān)鍵塊體,建議采用非對稱支護結(jié)構(gòu)進行局部加固,可以有效提高圍巖穩(wěn)定性。同時,加快進度,節(jié)約成本,縮短圍巖裸露時間。
在現(xiàn)場測量西秦嶺隧道左線DIK35+505工作面圍巖信息特征的基礎上,繪制赤平投影,確定優(yōu)勢節(jié)理面,最終找出關(guān)鍵塊體。
(1)對西秦嶺隧道工作面節(jié)理面的自然特征進行精細化描述,測量規(guī)模、產(chǎn)狀、間距、粗糙度等關(guān)鍵參數(shù),獲取巖體工程地質(zhì)性質(zhì)的節(jié)理特征。
(2)根據(jù)現(xiàn)場工作面巖體信息,繪制赤平投影、以及節(jié)理密度圖,在此基礎上,確定隧道工作面巖體的優(yōu)勢節(jié)理面(組數(shù)及傾向、傾角)。
(3)隧道在各結(jié)構(gòu)面切割成塊體的情況下,存在失穩(wěn)坍塌的危險,通過幾何分析和力學計算,使用塊體理論中的赤平投影法對圍巖進行穩(wěn)定性分析,找出隧洞斷面上的關(guān)鍵塊體,解析法和數(shù)值模擬結(jié)果一致,從而驗證方法的正確性。
(4)根據(jù)工作面節(jié)理發(fā)育情況對開挖時可能出現(xiàn)不穩(wěn)定塊體掉落的位置做出快速判斷,并對其穩(wěn)定性進行判別,做到提前預防。針對失穩(wěn)的關(guān)鍵塊體,建議采用非對稱支護結(jié)構(gòu),進行局部加固,可以有效提高圍巖穩(wěn)定性;同時,加快進度,節(jié)約成本,縮短圍巖裸露時間。
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