許晶晶
重慶地鐵六號線二期銅鑼山隧道全長5633.4m,是目前國內(nèi)城市軌道交通工程領域擬建和在建隧道工程中最長山嶺隧道,地質(zhì)條件極為復雜,施工難度極大。采用雙洞分離式隧道結構設計形式,并通過復合式TBM和鉆爆法分段施工,隧道具有高壓地下水、腐蝕性地下水、瓦斯、煤層、溶洞、石膏巖、采空區(qū)、斷層、破碎帶等多種不良地質(zhì)條件[1]。
銅鑼山隧道進口開挖至DK9+500掌子面出砟時,施工人員聞到刺鼻的煤油味道,現(xiàn)場人員持便攜式瓦斯檢測儀未檢測到瓦斯氣體。對掌子面左側超前水平鉆孔進行瓦斯檢測時,發(fā)現(xiàn)存在瓦斯氣體,含量為0.35%。經(jīng)連續(xù)檢測,水平鉆孔內(nèi)瓦斯含量為0~2%不等。
隨后,設計單位聯(lián)系委托湖南省煤炭地質(zhì)勘察院,對隧道涌出的不明油、氣進行專項勘察。隧道掌子面空氣中檢測不到瓦斯,但在工作面一些炮眼內(nèi)檢測到瓦斯?jié)舛仍?.18%~10%以上,可聞到煤油味道,但巖壁及鉆孔內(nèi)未發(fā)現(xiàn)有油漬逸出。
設計單位勘察人員至隧道現(xiàn)場測試,經(jīng)檢測,隧道內(nèi)掌子面附近空氣中不論是停風狀態(tài)還是正常通風狀態(tài)下都檢測不到瓦斯?jié)舛?,隧道?nèi)瓦斯絕對涌出量為微量(無法測出)。
在隧道掌子面中部與地層走向垂直方向進行地質(zhì)勘探鉆孔,終孔深度為30m,在鉆孔進尺16~17m、24~25m,29~30m段各取一個巖石芯樣,采用目前國內(nèi)最先進的高精度水浴溫度控制含氣量解析儀對巖芯進行現(xiàn)場氣體解吸測定,并將巖樣送專業(yè)實驗室進行殘余氣體量測試,測試結果顯示其巖樣平均含氣量為0.038m3/t。同時對瓦斯壓力進行測試,得到結果為孔內(nèi)瓦斯壓力為0。
(1)銅鑼山隧道涌出氣體是以甲烷為主的瓦斯氣,包含有一氧化碳、二氧化碳氣體成分,其中最高鉆孔中瓦斯?jié)舛葴y試值超過10%,大大超過規(guī)范規(guī)定的標準值,存在一定的爆炸危險性;
(2)瓦斯的來源主要是二疊系下統(tǒng)棲霞組古油氣床,隨著地層結構破碎帶上升位移而儲存在巖層裂隙內(nèi),受隧道爆破施工的影響造成瓦斯不斷涌出。目前銅鑼山隧道內(nèi)瓦斯絕對涌出量為微量,小于規(guī)定的0.5m3/min,本次暫且定性該隧道為低瓦斯隧道;
(3)銅鑼山隧道內(nèi)棲霞組段灰?guī)r瓦斯含量為0.038m3/t,小于規(guī)范規(guī)定的0.5m3/t,目前隧道內(nèi)發(fā)現(xiàn)油漬逸出,則本次將隧道通過的二疊系下統(tǒng)棲霞組地層瓦斯地段等級暫定為三級。
本隧道有害氣體主要以甲烷為主的瓦斯氣,蘊藏在地下多孔隙巖層中,比重約0.65,比空氣輕,具有無色、無味、無毒之特性,易積聚在坑道頂部,滲透性高,擴散速度大,約為空氣的1.6倍,容易透過裂隙發(fā)達,結構松散的巖石。其中甲烷占絕大多數(shù),另有少量的一氧化碳,此外一般還含有硫化氫、二氧化碳、氮和水氣,以及微量的惰性氣體。
根據(jù)銅鑼山隧道進口油氣專項勘察結果,該隧道進口定性為低瓦斯隧道,DK9+550~DK9+850段瓦斯地段等級為三級。
根據(jù)油氣專項補勘結果,對照瓦斯規(guī)范相關規(guī)定,本隧道進口工區(qū)為低瓦斯工區(qū),瓦斯等級為三級,同時考慮瓦斯具有滲透擴散的特點,結構設計段落向瓦斯段兩端各延伸50m,對隧道DK9+500~DK9+900段共計400m襯砌結構進行加強設計。
(1)DK9+500~DK9+850段圍巖級別維持原設計Ⅲ級,DK9+850~DK9+900段圍巖級別由原設計Ⅱ級變更為Ⅲ級,該段按三級瓦斯地段設計,圍巖級別及段落長度根據(jù)實際揭示巖性及圍巖進行動態(tài)調(diào)整。
(2)瓦斯地段襯砌結構加強原則。
①根據(jù)瓦斯規(guī)范:“4.2.4含瓦斯地段的噴射混凝土厚度不應小于15cm,模筑混凝土襯砌厚度不應小于40cm”的要求,對Ⅲ級襯徹支護參數(shù)進行修正。
②考慮到瓦斯具有從壓力高地段向壓力低地段滲透擴散的特點,結構封閉措施在瓦斯、非瓦斯工區(qū)分界處,向非瓦斯工區(qū)延伸不小于50m。
③噴混凝土及摸筑混凝土中需摻加氣密劑。要求摻用氣密劑后,噴混凝土中透氣系數(shù)不應大于10-10cm/s,模筑混凝土中透氣系數(shù)不應大于10-11cm/s。
④考慮后期運營安全,為隔離瓦斯或減少瓦斯溢出,隧道開挖后,全斷面采用徑向注漿。
(3)具體措施。
①DK9+500~DK9+850段350m,襯砌支護類型采用Ⅲw-qfb-2型(見表1);全斷面采用徑向注漿封堵瓦斯。
②DK9+850~DK9+900段50m,襯砌支護類型采用Ⅲw-qfb-1型(見表1);全斷面采用徑向注漿封堵瓦斯。
表1 瓦斯隧道襯砌支護參數(shù)表
③DK9+895左側專用洞室采用初期支護及二次襯砌混凝土摻加氣密劑,同正洞。
④瓦斯里程范圍應根據(jù)現(xiàn)場施工檢測結果動態(tài)調(diào)整;圍巖級別根據(jù)實際揭示確定。
⑤原已部分施做完畢的部位(如仰拱、下臺階等部位)維持現(xiàn)狀,及時施做徑向注漿措施。
隧道內(nèi)瓦斯絕對涌出量雖為微量,但經(jīng)采用徑向注漿措施后可進一步減少瓦斯溢出,隧道排水系統(tǒng)維持原設計,防水、氣措施如下:
(1)DK9+500~DK9+900段隧道環(huán)、縱向施工縫處在原設計中埋止水帶+背貼止水帶的復合措施基礎上,增加雙組份聚硫密封膏嵌縫氣密性處理,其封閉瓦斯性能不應小于襯砌本體,如圖1、2所示。
圖1 縱向施工縫氣密防水處理構造圖
圖2 拱墻環(huán)向施工縫氣密防水處理構造圖
(2)在瓦斯段與非瓦斯段交界處(DK9+500~DK9+900)端頭初支與二襯之間全環(huán)向設置20cm寬雙組份聚硫密封膏,防止有害氣體從瓦斯地段向非瓦斯地段滲透擴散[2],如圖3所示。
圖3 仰拱環(huán)向施工縫氣密防水處理構造圖
根據(jù)現(xiàn)行《鐵路瓦斯隧道技術規(guī)范》、《煤礦安全規(guī)程》有關規(guī)定進行施工,為確保施工安全,瓦斯工區(qū)的鉆爆作業(yè)應滿足《鐵路瓦斯隧道技術規(guī)范》(5鉆爆作業(yè))的基本要求,瓦斯隧道施工堅持“多打眼、少裝藥、短進尺、快噴錨、強支護、勤檢測”的原則[3]。
經(jīng)過計算,現(xiàn)場通風設備能滿足臺階法施工的風速要求,因而現(xiàn)場采用臺階法施工,開挖循環(huán)進尺控制在2~3.0m??刂崎_挖循環(huán)進尺為短進尺,以保證開挖面積較小,開挖輪廓能迅速得到支護,減短有害氣體溢出時間,減少溢出量。同時要求工序間隔盡量縮短,盡快施做二襯封閉瓦斯地段。瓦斯隧道施工工藝流程圖見圖4,各工作面施工最小步距如圖5所示。
3.2.1 開挖方法
(1)瓦斯隧道鉆爆原則。
低瓦斯工區(qū)需使用安全等級不低于二級的煤礦許用炸藥,采用煤礦許用電雷管進行起爆,最后一段的延期時間不得大于130ms。爆破采用光面爆破技術,炮泥封堵,炮泥采用水炮泥和黏土炮泥。爆破網(wǎng)路和連線采用串聯(lián)方式,連接接頭相互扭緊,明線部分包裹絕緣層并懸空,母線與電纜、電線、信號線分別掛在巷道兩側;若同側,母線需掛在電纜以下不小于0.3m。
圖4 瓦斯隧道施工工藝流程圖
圖5 各工作面施工最小步距示意圖
母線采用絕緣母線單回路爆破,嚴禁將瞬發(fā)電雷管與毫秒電雷管在同一串聯(lián)網(wǎng)絡中使用[4]。
鉆爆參數(shù):通過爆破試驗確定爆破參數(shù),試驗時參照表2選擇。
掏槽方式:采用大面積深孔楔形掏槽。
Ⅲ級圍巖臺階法鉆爆設計,爆破網(wǎng)絡示意圖如圖6。
(2)鉆爆作業(yè)。
表2 光面爆破參數(shù)表
圖6 Ⅲ級圍巖炮眼布置圖
采用光面爆破,減少巖面坑洼不平造成局部瓦斯積聚。瓦斯工區(qū)鉆孔作業(yè)必須采用濕式鉆孔,作業(yè)點附近20m范圍內(nèi)瓦斯?jié)舛冗_到1%時,必須停止鉆孔作業(yè)。
瓦斯工區(qū)裝藥與爆破作業(yè)應符合下列規(guī)定:
爆破地點20m內(nèi),風流中瓦斯?jié)舛缺仨毿∮?%;爆破地點20m內(nèi),運輸車、碎石、碴堆等物體阻塞開挖斷面不得大于1/3;通風應風量足,風向穩(wěn),局部無循環(huán)風;炮眼內(nèi)巖粉應清除干凈;炮眼封泥不足或不嚴,不應進行爆破,瓦斯工區(qū)的爆破作業(yè)必須采用煤礦許用炸藥。
(3)爆破效果檢查及優(yōu)化。
超欠挖檢查;開挖輪廓圓順,開挖面平整檢查;爆破進尺是否達到爆破設計要求;爆出石碴塊是否符合裝碴要求;炮眼痕跡保存率,硬巖≥80%,中硬巖≥60%,并在開挖輪廓面上均勻分布;兩次爆破銜接臺階不大于10cm。
每次爆破后檢查爆破效果,及時修正爆破參數(shù),提高爆破效果,改善技術經(jīng)濟指標;根據(jù)巖層節(jié)理裂隙發(fā)育、巖性軟硬情況,修正眼距,用藥量,特別是周邊眼;根據(jù)爆破后石碴的塊度修正參數(shù)。根據(jù)爆破振速監(jiān)測,調(diào)整單響起爆炸藥量及雷管段數(shù);根據(jù)開挖面凹凸情況修正鉆眼深度,爆破眼眼底基本落于同一斷面上。
3.2.2 初期支護與襯砌
(1)初期支護施工。
開挖后及時初噴封閉掌子面,防止氣體外泄,噴射混凝土采用C25氣密性混凝土,厚5cm。有鋼架地段及時安裝鋼架,鋼架在洞外加工時,增加鎖腳錨桿聯(lián)接鋼板,在洞內(nèi)采用螺母固定鎖腳錨桿,嚴禁焊接;無鋼架地段,及時埋設厚度標識,確保噴射混凝土厚度滿足設計要求。
氣密性C25噴混凝土,要求其透氣系數(shù)不得大于10-10cm/s;氣密性噴混凝土配合比應根據(jù)現(xiàn)場采用的膠凝材料、骨料特性及氣密性混凝土的技術要求進行調(diào)整配置,并取樣檢驗,氣密劑選用非引氣型?;炷翑嚢钑r注意:水泥、氣密劑及砂先干拌1.5~2min,再加入碎石、水攪拌1.5~2min。隧道初期支護采用濕噴混凝土施工工藝,設備選用濕噴機械手作業(yè)。
鋼筋、鋼架應采用螺絲、套筒或鋼絲綁扎聯(lián)接,不得進行電焊、氣焊、噴燈焊接、切割等工作。特殊情況下不得不焊接、切割時,必須嚴格遵守動火的有關規(guī)定,制定安全措施,設專人進行檢查、監(jiān)督。在焊接、切割等工作點前后各20m范圍內(nèi)無可燃物,風流中瓦斯?jié)舛炔坏么笥?.5%,并檢查作業(yè)點附近20m范圍內(nèi)隧道頂部、支護背板后無瓦斯積存,在作業(yè)點至少配2個滅火器、1個供水閥門,經(jīng)專人檢查同意后方可進行作業(yè)。作業(yè)完成后由專人檢查確認無殘火后方可結束作業(yè),作業(yè)完成后應澆水噴灑,并觀察1h。
加強頂板管理,堅持敲幫問頂,及時清除浮渣,對松散體及時進行注漿固結,以防傾出造成垮幫垮頂。臺車作業(yè)前,必須先進行瓦斯?jié)舛葯z測,達標后施工人員方可作業(yè)。
(2)全斷面徑向注漿。
為隔離瓦斯或減少瓦斯溢出,隧道開挖初期支護完畢后,應及時施做全斷面徑向注漿(圖7、圖8所示)。
徑向注漿施工方法如下:
初期支護施工完成后鉆孔,采用錨固劑粘接鋼管與孔壁,利用噴混凝土作止?jié){墻。
實施壓漿,壓漿過程采用跳孔間隔壓漿,實施擠密型注漿措施。
圖7 全斷面徑向注漿斷面圖
圖8 注漿終孔展開加固模式圖
注漿過程中若發(fā)生串漿,則關閉孔口閥門或堵塞孔口,待其它孔注漿完畢后再打開閥門;若發(fā)生流水,則繼續(xù)注漿,直至每個孔達到注漿結束標準。
全斷面徑向注漿結束標準:單孔結束標準:當達到設計終壓并繼續(xù)注漿10min以上,單孔進漿量小于初始進漿量的1/4。
全段結束注漿標準:所有注漿孔均已符合單孔結束條件,無漏漿現(xiàn)象。進行壓水試驗,在1.0MPa壓力下,進水量小于2L/m·min。施工單位應進行現(xiàn)場注漿試驗,以便根據(jù)現(xiàn)場的實際情況,確定合理的注漿參數(shù),并進行隧道周邊的徑向注漿。
(3)二次襯砌。
瓦斯段二次襯砌采用氣密性模筑混凝土,要求其透氣系數(shù)不得大于10-11cm/s;氣密性砼配合比應根據(jù)現(xiàn)場采用的膠凝材料、骨料特性及氣密性砼的技術要求進行調(diào)整配置,并取樣檢驗。二次襯砌結構抗?jié)B等級不小于P12?;炷翝仓^程必須連續(xù)澆筑,不得中斷,防止出現(xiàn)施工縫。同時,要求加強振搗確?;炷撩軐崱澜F(xiàn)場焊接作業(yè),要求構造鋼筋、連接鋼筋采用綁扎方式,主受力筋采用套筒連接。
針對氣密性混凝土施工進行專門配合比設計并作實驗技術分析,保證混凝土性能達到設計要求,同時配備專業(yè)的檢測設備。
依據(jù)油氣專項勘察結果,銅鑼山隧道進口工區(qū)瓦斯來源主要是二疊系下統(tǒng)棲霞組古油氣床。隨著地層構造破碎帶上升并儲存在巖層裂隙內(nèi),隧道爆破施工造成瓦斯不斷涌出,隧道內(nèi)瓦斯絕對涌出量雖為微量,但經(jīng)采用徑向注漿的措施后可進一步減少瓦斯溢出,具體措施如下:
(1)防水、氣措施。
DK9+500~DK9+900段隧道環(huán)、縱向施工縫處在原設計中埋止水帶+背貼止水帶的復核措施基礎上,增加雙組份聚硫密封膏嵌縫氣密性處理,其封閉瓦斯性能不應小于襯砌本體。
在瓦斯段與非瓦斯段交界處(DK9+500、DK9+900)端頭初支與二襯之間全環(huán)向設置20cm寬雙組份聚硫密封膏,防止有害氣體從瓦斯地段向非瓦斯地段滲透擴散。
(3)雙組份聚硫密封膏嵌縫工藝如下:
①在澆混凝土表面進行鑿毛,并鑿除先澆混凝土表面的水泥砂漿和松軟層,用水沖洗干凈。
②密封膠的配制:把箱內(nèi)1桶白色聚硫膠(A組份)與1袋黑色固化劑(B組份)充分攪拌均勻,直到無色差為止。
③涂雙組份聚硫密封膠時,用泥子刀將配制好的雙組份聚硫密封膠涂抹到施工縫面并達到規(guī)定厚度。
④涂抹完雙組份密封膠后及時施做二襯襯砌。
(2)排水系統(tǒng)。
排水系統(tǒng)維持原設計。
低瓦斯隧道因其瓦斯及其他有害氣體涌出和積聚,施工潛在風險大,施工難度大,規(guī)范要求嚴。在日常施工過程中,需嚴格執(zhí)行“一炮三檢”制度,及時準確掌握各作業(yè)面瓦斯氣體濃度情況,采取相應措施,嚴把安全質(zhì)量關,做好瓦斯氣體滲溢封堵的同時,加強洞內(nèi)通風,確保各作業(yè)面瓦斯聚集濃度低于規(guī)范允許范圍。針對低瓦斯地鐵隧道的現(xiàn)場實際,安全高效的組織施工,在確保工程安全質(zhì)量的前提下,通過施工技術控制,有效加快施工進度,提高工程整體經(jīng)濟效益。
[1] 新建黔江至張家界至常德鐵路指導性施工組織設計[Z]. 2014.
[2]銅鑼山隧道進口油氣處治專項設計[Z]. 2016.
[3]TB 10120—2002. 鐵路瓦斯隧道技術規(guī)范[S].
[4]GB 6722—2014. 爆破安全規(guī)程[S].