石 峰
(中鐵隧道集團二處有限公司,河北 廊坊 065000)
在隧道開挖過程中,根據(jù)不同的排水條件采用不同的排水方式,為滿足安全施工的要求,在出水量較大或者地下水發(fā)育的隧道開挖環(huán)境中,則需要采用超前排水施工技術。
某隧道3號斜井長2 045 m,綜合坡度為11.34%,由斜井洞口下坡進正洞,右線交于DK627+600與井底相交,交角為76°,主要負責正洞左右線各3 315 m施工工作。起止里程為DK625+655~DK628+970。在建設項目中,主要穿越寒武系中統(tǒng)灰?guī)r段,裂隙發(fā)育,局部發(fā)育小型溶腔、溶洞。地下水發(fā)育至極發(fā)育(詳見表1)。
表1 某隧道正洞區(qū)間地勘涌水量設計表
某隧道3號斜井實際抽排水量高達67 000 m3/d。
在開挖掌子面采用超前潛孔鉆按照設計要求打設7個長30 m的泄水孔。地下水通過泄水孔將掌子面前方承壓水釋放到工作面,地下水泄壓后通過掌子面后方的水泵、排水管路等排至洞外。超前排水讓掌子面水量、水壓變小或者無水,從而降低帶水作業(yè)的開挖的難度(詳見圖1)。
施工工藝流程見圖2。
2.3.1反坡排水方案第一階段(3號斜井未進正洞前)
在斜井中部緩坡段設置水箱,采用20 mm厚鋼板焊接,尺寸:2.0 m×3.3 m×18.0 m,容積:120.0 m3。掌子面后方設置可拖動水箱,尺寸:2.0 m×1.5 m×6.0 m,容積:18.0 m3,采用20 mm厚鋼板焊接,采用對拉斜撐對水箱內(nèi)加固。移動水箱跟隨開挖掌子面保持固定距離前進。采用污水泵將污水從地面抽入水箱內(nèi),然后泵送至斜井中間泵站和隧道外的三級沉淀池。
2.3.2反坡排水方案第二階段排水方案(進正洞后)
井底水倉尺寸:2 m×7.5 m×20 m,容積:300 m3。井底水倉設置在斜井副聯(lián)內(nèi)填充路面以下,位于路中間,水倉四周立面墻采用厚度為35 cm的C35模筑鋼筋混凝土澆筑,上部鋪設鋼板,水倉頂部高度與填充面齊平,架設防護欄。
2.3.3超前排水
1)結合掌子面素描、地質(zhì)雷達、紅外探水、超前探孔、TSP等數(shù)據(jù)進行綜合分析掌子面前方地下水情況。當?shù)叵滤S富并且為承壓水時,項目決定采用超前排水措施。
2)在開挖掌子面采用超前潛孔鉆按照設計要求打設7個長30 m的泄水孔。泄水孔將掌子面前方承壓水釋放,地下水泄壓后通過掌子面附近的集水坑、水泵、排水管路排出洞內(nèi)。3號斜井正洞掌子面通過超前排水讓水量、水壓變小或者無水,從而降低開挖作業(yè)難度。
2.3.4排水管路布置
管道水流速度選擇適當,根據(jù)3號斜井坡度、高差、經(jīng)濟效益等因素水流速度選定為2.8 m/s。
φ300 mm,φ200 mm,φ100 mm的管路排水量計算分別如下:
根據(jù)計算得出直徑300 mm的管路排水量為712 m3/h,直徑200 mm的管路排水量為317 m3/h,直徑100 mm的管路排水量為79 m3/h。
1)某隧道3號斜井正洞洞內(nèi)排水側溝排水上限約3 000 m3/h。
2)在保證正常施工的條件下,某隧道3號斜井農(nóng)電網(wǎng)網(wǎng)電負荷上限為3 300 m3/h。
根據(jù)以上條件綜合考慮,我工區(qū)正洞超前排水段抽排水量上限設定為3 300 m3/h。洞內(nèi)排水管路設置5趟直徑為300 mm,1趟直徑為200 mm,1趟直徑為100 mm,其中5趟直徑為300 mm焊接鋼管作為常用排水管,1趟直徑為200 mm,1趟直徑為100 mm管路作為備用排水管路。
排水管滿負荷排水量為5×712+1×317+1×79=3 956 m3/h,常規(guī)排水量5×712=3 560 m3/h,大于當前實際涌水量(2 700 m3/h),可以滿足施工要求。
2.3.5水泵選型
3號斜井洞口至井底高差為231.9 m,單級提升120 m,一共分為兩次提升揚程(120 m×2=240 m≥231.9 m)。3號斜井排水負荷上限為3 300 m3/h,在3號斜井中間泵站安裝10臺套揚程215 m的250 kW(280 m3/h~400 m3/h)污水泵,井底泵站安裝14臺套揚程215 m 250 kW(280 m3/h~400 m3/h)污水泵。由于井底泵站泥沙多、阻尼大等因素,所以井底泵站比中間泵站多安裝4臺作為備用水泵。
2.3.6變壓器及備用電源選型
為防止電網(wǎng)電力故障或電網(wǎng)檢修斷電導致淹井,在斜井附近配備了由800 kW柴油發(fā)電機和1 000 kVA變壓器組成自供電站。3號斜井250 kW污水泵共計24臺,抽水總功率為24×250=6 000 kW。
共需配置800 kW柴油發(fā)電機數(shù)量計算如下:6 000÷800÷0.8=9.375臺,其中安全系數(shù)K=0.8。
所以需配置800 kW發(fā)電機組、1 000 kVA變壓器各10臺。
1)超前排水施工技術為解決隧道掌子面開挖施工過程中水量大、壓力高的帶水作業(yè)難題提供有效方法。
2)超前排水在帶水作業(yè)過程中降低了隧道開挖作業(yè)的危險系數(shù),為軟弱圍巖富水段施工提供了多一層的安全保障。
3)同時為隧道提高了富水段開挖作業(yè)效率,操作簡單,經(jīng)濟效益明顯。
4)超前排水技術在隧道、煤礦、地下空間開挖等領域具有明顯的社會效益,具有較高的推廣價值。