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      富水動壓砂層地質(zhì)條件下盾構(gòu)開倉的加固區(qū)施工技術(shù)

      2020-11-05 08:41:16胡鷹志
      建筑施工 2020年6期
      關(guān)鍵詞:砂層富水泥漿

      胡鷹志

      深圳市隧道工程有限公司 廣東 深圳 518028

      復(fù)合式的土壓平衡盾構(gòu)機(jī)在近海區(qū)域復(fù)雜地質(zhì)條件下富水動壓砂層進(jìn)行盾構(gòu)開倉作業(yè)是盾構(gòu)施工中的挑戰(zhàn),帶壓開倉作業(yè)在富水動壓砂層條件下很難實現(xiàn),常壓開倉則需要對加固區(qū)地基土進(jìn)行地基處理,在安全可靠的條件下才具備開倉條件。在富水動壓砂層條件下,常規(guī)的地基處理技術(shù)(旋噴樁、壓密注漿、攪拌樁等)很難達(dá)到預(yù)期效果,迫切需要一種新的地基處理技術(shù)及方案。

      1 事件概況

      深圳地鐵三號線南延線福保站—益田站盾構(gòu)區(qū)間出福保站后,由東向西延伸,下穿紅花路及紅花路與絨花路之間,逐漸向北偏轉(zhuǎn),先后下穿紅柳道、深福保單身公寓A棟、鳳凰道、桂花路、廣深高速,最后沿正北方向轉(zhuǎn)入益田中街,再側(cè)穿益田村小區(qū),接已經(jīng)運(yùn)營的益田站。線路平面由直線段、曲線段和緩和曲線段構(gòu)成,線路最小曲線半徑351 m。線間距14.2~17.2 m。區(qū)間隧道埋深15.5~24.6 m。使用2臺NFM復(fù)合式土壓平衡盾構(gòu)掘進(jìn)。

      圖1 項目工程平面示意

      所使用的2臺盾構(gòu)機(jī)均由于中心回轉(zhuǎn)體與刀盤脫落,需要開倉進(jìn)行機(jī)械結(jié)構(gòu)的修復(fù)及改裝。開倉所處區(qū)域是近海的填海區(qū)域,開倉所處地層一部分處于全、強(qiáng)風(fēng)化花崗巖地層,一部分處于富水動壓砂層,帶壓作業(yè)掌子面不能安全保壓,且需要在土倉中進(jìn)行動火作業(yè),帶壓作業(yè)開倉操作難度極大,因此需要選擇常壓進(jìn)行開倉作業(yè)。

      本次加固區(qū)采用φ600 mm雙管旋噴咬合樁@450 mm密排咬合布置,加固寬度為隧道邊線外擴(kuò)1 m,加固豎向深度范圍為隧道上方5 m至下方2 m,隧道埋深頂部為18 m,底部為24 m。加固完成后對加固區(qū)進(jìn)行抽芯,發(fā)現(xiàn)實際成樁效果不理想,樁身完整性較差,短時間開倉查看了前方圍巖情況,前方加固體有失穩(wěn)情況發(fā)生,并向土倉中流泥和流水,因此,本次加固是失敗的。

      2 加固失敗的原因分析

      2.1 水文、地質(zhì)情況分析

      地勘資料顯示,加固區(qū)自上而下主要為:①1素填土,②3淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土,④9中砂,④2粉質(zhì)黏土,④10粗砂,⑦1-2礫質(zhì)黏性土,⑧1中等風(fēng)化石英巖脈,⑧2全、強(qiáng)風(fēng)化花崗巖。加固區(qū)為近海填海區(qū),地下水水位埋深為地下1.2~2.1 m,地下水主要為潛水,帶有一定的承壓性,且具有流動性。

      從打開土倉查看前方圍巖情況看,在中風(fēng)化和全、強(qiáng)風(fēng)化花崗巖地層中,旋噴樁加固的樁身完整性較好,但在砂層、礫質(zhì)黏性土地層中的樁身完整性較差。砂層孔隙較大,含水豐富,具有流動性和承壓性,與海水有一定的連通性,受潮汐水影響嚴(yán)重,采用高壓旋噴樁施工高壓噴灌的漿液很難停留在加固半徑范圍內(nèi),漿液在富水區(qū)域被稀釋并隨著流動水流失,很難實現(xiàn)凝固結(jié)晶,導(dǎo)致加固效果很差,這是導(dǎo)致采用雙管高壓旋噴樁進(jìn)行加固施工失敗的主要原因。

      2.2 高壓旋噴樁施工工藝原因分析

      2.2.1 樁的水平位置及垂直度

      鉆機(jī)應(yīng)按設(shè)計樁位準(zhǔn)確定位,并必須作水平校正,鉆桿頭對準(zhǔn)樁位,精確控制樁機(jī)對中位置,允許偏差為50 mm,樁機(jī)導(dǎo)向架傾斜度控制在小于1.5%的范圍內(nèi),每鉆進(jìn)5 m測量垂直度,孔斜率不大于0.5%。

      在盾構(gòu)機(jī)開倉查看前方圍巖情況時,發(fā)現(xiàn)高壓旋噴樁樁身在全、強(qiáng)風(fēng)化花崗巖地層中存在咬合不完全的情況,說明高壓旋噴樁在施工過程中沒能很好地控制垂直度,影響了加固效果。

      2.2.2 高壓旋噴過程中冒漿量的控制

      在高壓旋噴注漿施工中,冒漿(內(nèi)有土粒、水及漿液)量小于注漿量的20%時,為正?,F(xiàn)象;但超過20%或完全不冒漿時,為不正?,F(xiàn)象。本次高壓旋噴注漿加固在遇上砂層施工時地表返漿量較少,采取相關(guān)措施后,地表返漿量仍然較少,說明旋噴漿液的竄漿以及漿液流失嚴(yán)重,直接影響加固效果;在遇到中風(fēng)化和全強(qiáng)風(fēng)化地層時,地表返漿量較大,采取了減小噴射壓力、適當(dāng)縮小噴嘴直徑、適當(dāng)加快提升速度等措施后,返回地面的漿量仍然較多,且水泥漿含量較大,說明在對該地層進(jìn)行旋噴施工時,漿液強(qiáng)行切割土體的效果差,對土體形成擠壓密實的加固效果不理想。

      2.2.3 鉆孔時遇到障礙物

      高壓旋噴樁加固地層屬于近海填海區(qū)域,在填海過程中不可避免地回填了拋石、漂石。拋石、漂石的存在嚴(yán)重阻礙了鉆機(jī)的鉆進(jìn)并導(dǎo)致了偏移。根據(jù)高壓旋噴樁施工記錄,存在樁機(jī)鉆進(jìn)遇到障礙,難以鉆進(jìn)及樁位偏移的情況,導(dǎo)致加固體出現(xiàn)斷樁和畸形樁,采取了引孔措施后仍有部分樁位偏移和卡鉆現(xiàn)象,導(dǎo)致該加固位置加固效果出現(xiàn)短板,達(dá)不到加固質(zhì)量要求。

      2.2.4 注漿壓力異常

      根據(jù)施工記錄,在高壓旋噴樁施工過程中,旋噴鉆頭提升至砂層位置時,發(fā)現(xiàn)旋噴注漿壓力驟減,查明原因是砂層中含水豐富,具有承壓性和流動性,在旋噴注漿的過程中,注入漿液被水流稀釋及帶走,很難形成固結(jié)體,極大地影響了加固質(zhì)量,使加固體達(dá)不到要求而失敗。

      3 新加固方案的比選

      3.1 盾構(gòu)開倉對加固方式的要求

      1)加固效果好。地層加固體要有良好的完整性、強(qiáng)度及穩(wěn)定性,以避免盾構(gòu)在開倉作業(yè)過程中圍巖發(fā)生坍塌,確保倉內(nèi)作業(yè)工人的安全。

      2)加固效益高,作業(yè)周期短。地鐵施工工期相對都較緊張,加固方法必須快速、高效,以減少對盾構(gòu)施工進(jìn)度的影響。

      3)經(jīng)濟(jì)合理。地層加固屬于臨時施工措施工程,其費(fèi)用的高低直接影響整個工程的造價成本。因此,所選取的加固方式要求經(jīng)濟(jì)合理。

      4)節(jié)地。地鐵施工地段一般都在市區(qū),在市區(qū)施工不可避免地會對市民生活造成影響。加固方式要求少占用地表土地,爭取做到不擾民施工。

      3.2 盾構(gòu)開倉加固方式比選

      根據(jù)本工程加固區(qū)工程特點,針對富水動壓、砂層等地質(zhì)條件,要求選取的加固方式能形成良好的隔水帷幕,并在隔水帷幕內(nèi)進(jìn)行加固[1]。具體的比選情況如下:

      1)高壓旋噴樁。該加固方式適用于砂層、淤泥、流塑、軟塑、可塑黏性土等地層,但在礫砂層、黏著力大的黏土層、地下水流速過大的地層、埋深深度超過25 m的地層中加固效果差。其優(yōu)點是施工工藝成熟,成樁效果好,加固后的加固體整體防水性能好,工期短。缺點是在砂層中或軟弱地層中水流過大時加固效果差,施工返漿量大,加固地層容易變形,對周邊環(huán)境(特別是管線)影響較大,工程造價高。

      2)深層攪拌樁。該加固方式主要適用于飽和軟黏土、淤泥質(zhì)亞黏土、新填土、沉積粉土,但在砂層中加固效果差。其優(yōu)點是施工工藝成熟,加固體自穩(wěn)性較好,工期短、費(fèi)用低。加固施工無振動、噪聲小,加固體地面無較大隆起或沉降,對相鄰建筑物無有害影響。其缺點是加固深度超過14 m時加固效果很差,對地層較硬(標(biāo)貫大于18擊)的地段加固較難,加固后的土體整體止水性較差。

      3)素混凝土地下連續(xù)墻+壓密注漿。該加固方式采用素混凝土墻作止水帷幕,在帷幕范圍內(nèi)實施壓密注漿,基本上適用于所有地層,特別是在不良地質(zhì)條件下效果顯著。其優(yōu)點是適用地層范圍廣,特別適用于不良地質(zhì)條件地層,對地層加固效果顯著,加固后的土體整體止水性及自穩(wěn)性很好,施工工期短。其缺點是需要大型設(shè)備成槽機(jī)進(jìn)場,施工占地要求較大,工程造價相對較高。

      4)素混凝土鉆孔咬合樁+壓密注漿。該加固方式采用素混凝土咬合樁(墻)作止水帷幕,在帷幕范圍內(nèi)實施壓密注漿,基本上適用于所有地層,特別是在不良地質(zhì)條件下效果顯著。其優(yōu)點是適用地層范圍廣,特別適用于不良地質(zhì)條件地層,對地層加固效果顯著,加固后的土體整體止水性及自穩(wěn)性很好,施工工期短,施工場地要求低,對周邊干擾較小。其缺點是工程造價相對較高。

      針對該地質(zhì)條件及工程特點,本次選擇素混凝土鉆孔咬合樁+壓密注漿進(jìn)行地層加固方案,原因是受場地所限,地表提供的場地狹小,施工工期短,并且采用的加固方案安全、可靠、有效。

      4 咬合樁墻施工

      4.1 加固方式及范圍

      加固里程選取范圍為ZDK1114.4~ZDK1122.2,加固形式為長7.8 m、寬11.9 m的閉合矩形素混凝土咬合樁(墻)止水帷幕,并對盾構(gòu)機(jī)擬定停機(jī)開倉位置掌子面處施工一排素混凝土樁以穩(wěn)定掌子面。

      咬合樁采用鉆孔樁施工[2],樁徑為1.2 m,樁間咬合0.4 m,樁長27.0 m,止水帷幕伸入隧道底3.0 m,上澆筑至地面標(biāo)高,采用C20P8水下混凝土。

      完成咬合樁施工以后,為防止咬合樁搭接不到位,對樁間采用袖閥管注漿。袖閥管注漿深約28 m,具體需考慮現(xiàn)場填平后場地標(biāo)高。注漿段為隧道底下3 m,上注漿到接近地面,加固段長度約28 m。漿液采用水泥水玻璃雙液漿。

      4.2 旋挖鉆咬合樁施工注意要點

      1)護(hù)筒埋設(shè)。護(hù)筒內(nèi)徑比樁徑大30 cm,埋設(shè)好的護(hù)筒頂面高出地下水位1.5 m。護(hù)筒中心軸線對正樁位中心,確保軸線誤差±10 mm,樁垂直度0.5%,護(hù)筒頂面平整度5 mm。埋設(shè)的護(hù)筒質(zhì)量影響著成孔質(zhì)量,確保其平面位置及豎直度,保證護(hù)筒底腳密實度,是提高成孔質(zhì)量的有效途徑。

      2)樁成孔過程中垂直度監(jiān)測和檢查。依靠旋挖機(jī)自身的儀表控制系統(tǒng),靠旋挖機(jī)進(jìn)行自我調(diào)整來完成,以達(dá)到控制成孔垂直度的目的;在地面選擇2個相互垂直的方向,用2個經(jīng)緯儀監(jiān)測地面以上的垂直度,發(fā)現(xiàn)偏差隨時糾正。

      3)泥漿質(zhì)量控制。制備泥漿是旋挖鉆機(jī)能否成孔的關(guān)鍵,也是影響鉆孔進(jìn)度和樁基混凝土質(zhì)量的關(guān)鍵,泥漿過稀時不能浮渣影響鉆進(jìn),過稠時泥漿附在孔壁上,影響樁基混凝土的質(zhì)量。成孔采用制備泥漿作為孔樁護(hù)壁,泥漿材料選用膨潤土或黏土,制備泥漿在泥漿池內(nèi)進(jìn)行,每立方米泥漿需膨潤土450~500 kg,加入適量燒堿可提高泥漿的黏度。施工中根據(jù)出渣情況判斷土層結(jié)構(gòu),及時合理地調(diào)整泥漿性能指標(biāo),遇松散地層時適當(dāng)增大。

      4)孔深質(zhì)量控制。在開孔前對鉆具的總長度準(zhǔn)確計算并做好記錄,根據(jù)轉(zhuǎn)盤標(biāo)高、設(shè)計孔深及鉆具總長度計算成孔深度。達(dá)到設(shè)計孔深時可停止鉆進(jìn),將鉆頭提離孔底20cm左右空轉(zhuǎn),稀釋孔底泥漿進(jìn)行清孔,用測繩準(zhǔn)確測量孔深,達(dá)到設(shè)計孔深時停止清孔,否則應(yīng)重新清孔。

      5)樁咬合質(zhì)量控制。鉆孔咬合樁施工順序為A1—A3—A2—A5—A4—A7—A6(圖2)。

      圖2 咬合樁施工順序

      在鉆孔咬合樁施工過程中,若因A1樁超緩凝混凝土的質(zhì)量不穩(wěn)定出現(xiàn)早凝現(xiàn)象或機(jī)械設(shè)備故障等原因,在A2樁成孔施工時,其一側(cè)A1樁的混凝土已經(jīng)凝固,使旋挖機(jī)不能按正常要求切割咬合A1、A3樁,此時宜向A3樁方向平移A2樁樁位,使旋挖鉆機(jī)單側(cè)切割A(yù)3樁,并在A1樁和A2樁外側(cè)另增加1根旋噴樁作為防水處理。

      5 結(jié)語

      本次地層加固通過查找高壓旋噴樁加固失敗的原因,探尋了一種新的加固方式,針對富水動壓砂層等不良地質(zhì)條件,可以快速、安全、有效地完成對所需土體的加固,并取得良好的效果,縮短了盾構(gòu)機(jī)停機(jī)時間,保證了盾構(gòu)機(jī)常壓開倉修復(fù)中心回轉(zhuǎn)體的安全性和可靠性。

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