毛文忠
(上海建工五建集團(tuán)有限公司,上海 200063)
近年來(lái),綜合管廊作為提升城市功能、促進(jìn)建筑業(yè)轉(zhuǎn)型的重大國(guó)家導(dǎo)向,在規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)方面得到了快速的發(fā)展。我國(guó)復(fù)雜多變的地質(zhì)條件,對(duì)地下管廊建設(shè)提出了大量嶄新的要求。
本溪地下綜合管廊位于北方喀斯特溶巖地貌區(qū),是該地質(zhì)條件下的首次嘗試,也是本溪第一個(gè) EPC 總承包模式下的市政管廊工程。
通過(guò)物探、鉆探綜合勘察確定溶洞的位置和規(guī)模,確定可溶巖、溶洞填充物、上覆地層的物理力學(xué)指標(biāo),從空間和物性上掌握巖溶地基的特征,在此基礎(chǔ)上展開(kāi)理論分析與數(shù)值計(jì)算確定最不利工況下管廊內(nèi)力和變形,溶洞的存在對(duì)于地下綜合管廊的應(yīng)力和沉降都有影響,對(duì)覆蓋型巖溶區(qū)地下管廊地基處理技術(shù)采用增加管廊鋼筋混凝土頂、底板厚度來(lái)跨越溶洞方法處理技術(shù)。
本溪地下綜合管廊(見(jiàn)圖 1)位于明山區(qū)威寧大街沿線,東西走向,南側(cè)依附太子河流域,項(xiàng)目總長(zhǎng)度 6.22 km,其中包含三處倒虹吸施工段,倒虹 A1 位于 K0+987~K1+053,長(zhǎng) 66 m;A2:K3+504~K3+571,長(zhǎng) 67 m;A3:K5+002.5~K5+078.77,長(zhǎng) 76.27 m;結(jié)構(gòu)形式均為平行三艙,頂板、外墻厚度為 700 mm,內(nèi)墻 300 mm,基礎(chǔ)底板厚度為 750 mm,總寬 10.3 m,高 5 m;威寧大街沿線無(wú)設(shè)計(jì)保留河道,沿線共設(shè)有 3 根雨水箱涵由北向南橫穿道路后將雨水引入太子河,根據(jù)箱涵設(shè)計(jì)資料,3 根雨水箱涵均為雙孔箱涵;上述 3 根雨水箱涵標(biāo)高均與威寧大街綜合管廊標(biāo)高沖突。本工程考慮采用綜合管廊倒虹的形式下穿雨水箱涵。
圖1 倒虹吸段工程平面圖
為準(zhǔn)確定位地下巖溶位置,根據(jù)地震映像法基本原理,根據(jù)工程地震波在不同巖性、界面、裂隙中的傳遞反射規(guī)律,展開(kāi)巖溶區(qū)巖溶發(fā)育程度勘察,采用 SE2404 工程地震儀對(duì)溶洞位置展開(kāi)物探法勘察,通過(guò)詳勘、補(bǔ)勘多階段勘察最終確立了溶洞在地基中發(fā)布的空間特征。
首先,根據(jù)地下管廊結(jié)構(gòu)特征布設(shè)綜合勘探孔,針對(duì)巖溶較發(fā)育地段布置 3 條測(cè)線;對(duì)于巖溶特別發(fā)育、頂?shù)卓缍容^大且成群分布地段加密至 4 條,對(duì)于巖溶發(fā)育一般地段,僅針對(duì)鉆孔控制一側(cè)布置 2 條測(cè)線,測(cè)線間距一般為 5 m,加密段間距為 3.3 m。然后,采用大錘敲打震源,形成地震波在土層地基下介質(zhì)中傳播,采用地震波的強(qiáng)弱、頻譜、振幅、波長(zhǎng)和反射波的傳播時(shí)間和空間的尋找來(lái)確定溶洞位置[1-3],如圖 2 所示。
圖2 SE2404 工程地震儀工作圖
數(shù)據(jù)處理流程為:調(diào)用反射波采集數(shù)據(jù)文件→道平衡→濾波→速度分析→動(dòng)校正→水平疊加→時(shí)深轉(zhuǎn)換→數(shù)據(jù)處理結(jié)果。
根據(jù)波形走向,地勘鉆探深度除應(yīng)滿(mǎn)足倒虹吸段基坑開(kāi)挖深度的 1~3 倍,同時(shí)應(yīng)滿(mǎn)足基坑開(kāi)挖、地下水控制、支護(hù)設(shè)計(jì)、基坑抗浮及施工的要求,該部分地段為石灰?guī)r地區(qū),巖溶強(qiáng)發(fā)育,為探明巖溶分布情況,鉆孔深度達(dá)到 30.0 m。當(dāng)設(shè)計(jì)深度內(nèi)揭遇基巖,則鉆孔進(jìn)入中風(fēng)化巖層后連續(xù) 3 m 且深度≥15 m 時(shí)可終孔。
1 # 雨水箱涵位于 K1+010 處規(guī)劃相交道路,箱涵頂面標(biāo)高 121.70 m,內(nèi)地面標(biāo)高 118.00 m,頂板覆土厚度約 3 m;2 # 雨水箱涵位于 K3+540 處規(guī)劃相交道路,箱涵頂面標(biāo)高 124.65 m,內(nèi)地面標(biāo)高 120.95 m,頂板覆土厚度約 3.1 m;3 # 雨水箱涵位于 K5+043 處規(guī)劃相交道路,箱涵頂面標(biāo)高 126.67 m,內(nèi)地面標(biāo)高 122.97 m,頂板覆土厚度約 3.8 m,施工剖面圖如圖 3 所示。
圖3 倒虹段布置施工剖面圖(單位:mm)
上述 3 根雨水箱涵標(biāo)高均與威寧大街綜合管廊標(biāo)高沖突。本次考慮采用綜合管廊倒虹的形式下穿雨水箱涵。管廊外頂面與箱涵外底面保持約 500 mm 間隔。
3.2.1 模型的建立
針對(duì)串珠狀溶洞分別對(duì)倒虹吸段綜合管廊的應(yīng)力與沉降的影響進(jìn)行研究,且串珠狀巖溶工況采用倒虹吸段管廊區(qū)域進(jìn)行模擬。溶洞分布位置為中段管廊正下方,兩溶洞間距取物探資料里的實(shí)際工況中的距離 0.4 m,溶洞距管廊距離為 2.4 m,兩溶洞可簡(jiǎn)化為兩個(gè)半徑為 4 m 的球體。巖溶工況示意圖如圖 4 所示。
圖4 串珠狀溶洞工況圖
3.2.2 溶洞巖溶對(duì)地下綜合管廊的影響
1)底側(cè)溶洞的不同半徑對(duì)地下綜合管廊的影響。針對(duì)底測(cè)溶洞不同半徑的工況進(jìn)行數(shù)值模擬,研究其對(duì)地下綜合管廊的影響。如圖 5 所示可以看出,管廊整體沉降隨著底側(cè)溶洞半徑增大而增大,當(dāng)?shù)讉?cè)溶洞半徑超過(guò)頂側(cè)溶洞半徑時(shí),管廊的整體沉降增長(zhǎng)率將會(huì)逐漸擴(kuò)大。
圖5 底側(cè)溶洞半徑下的管廊沉降曲線
2)底側(cè)溶洞的高度對(duì)地下綜合管廊的影響。如圖 6 所示可以看出,管廊所受最大應(yīng)力值與底側(cè)溶洞高度之間的關(guān)系曲線斜率未發(fā)生顯著變化,原因是高度變化未使頂側(cè)溶洞頂板的跨中彎矩增加,土體未出現(xiàn)應(yīng)力重分布現(xiàn)象,因而對(duì)管廊所受應(yīng)力的影響效果不夠明顯。如圖 7 所示得知底側(cè)溶洞高度變化未對(duì)管廊的整體沉降產(chǎn)生顯著影響。底側(cè)溶洞的高度并未對(duì)頂側(cè)溶洞頂板的撓度造成影響[4]。
圖6 底側(cè)溶洞高度對(duì)管廊應(yīng)力值的影響圖
圖7 底側(cè)溶洞高度下的管廊沉降曲線
綜上所述,針對(duì)串珠狀溶洞分別對(duì)地下綜合管廊的應(yīng)力與沉降的影響不大,同時(shí)得出結(jié)論當(dāng)孔徑小而深的溶洞在巖石的上部更接近管廊時(shí),采用跨越法處理非常適合,不用大規(guī)模鉆探灌漿施工[5-7]。
3.3.1 標(biāo)準(zhǔn)段框架結(jié)構(gòu)計(jì)算
模擬分析得出地下綜合管廊的結(jié)構(gòu)內(nèi)力以及變形情況,采用閉合框架結(jié)構(gòu)模型。對(duì)于結(jié)構(gòu)底板的基底反力分布應(yīng)結(jié)合地基條件具體確定。
采用彈性地基梁模擬計(jì)算,圖 8~圖 10 所示為采用有限元分析軟件對(duì)管廊斷面進(jìn)行受力分析。
圖8 450 mm 壁厚計(jì)算簡(jiǎn)圖
圖9 450 mm 壁厚彎矩計(jì)算
圖10 450 mm 壁厚剪力計(jì)算
根據(jù)原工程勘察及可研報(bào)告資料,威寧大街綜合管廊標(biāo)準(zhǔn)段設(shè)計(jì)壁厚為 450 mm,底板厚 500 mm,頂板厚 450 mm。根據(jù)上述數(shù)據(jù)對(duì)原結(jié)構(gòu)進(jìn)行復(fù)算,結(jié)果如下。
根據(jù)計(jì)算,管廊側(cè)墻如取 450 mm(C35),抗剪能力不滿(mǎn)足要求(V=498 kN>0.7βhftbh0=434.11 kN 截面不足),需要在支座范圍內(nèi)增設(shè)抗剪鋼筋,同時(shí)支座配筋須Φ8@100 才能滿(mǎn)足 0.2 mm 裂縫要求(配筋率達(dá) 1.37 %),因此截面取 450 mm 不合理。
3.3.2 倒虹吸段框架結(jié)構(gòu)計(jì)算
本工程設(shè)計(jì)中對(duì)標(biāo)準(zhǔn)段結(jié)構(gòu)尺寸進(jìn)行優(yōu)化復(fù)算后,確定本工程威寧大街地下綜合管廊倒虹吸段設(shè)計(jì)壁厚按 700 mm、底板厚按 750 mm,頂板厚按 750 mm 考慮。具體計(jì)算如圖 11 所示。
圖11 框架計(jì)算模型及結(jié)果
綜上所述,采用有限元分析軟件對(duì)管廊斷面進(jìn)行受力分析,倒虹段框架結(jié)構(gòu)頂?shù)装逵?jì)算是合理的,經(jīng)過(guò)計(jì)算倒虹吸段結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)厚度比普通標(biāo)準(zhǔn)段結(jié)構(gòu)要厚,可以使工程更加安全可靠。
根據(jù)倒虹吸段勘察物探溶洞的分部情況,在倒虹吸段采用新型的降水技術(shù)來(lái)滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)降水的要求,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際管線布置,預(yù)防溶洞位置出現(xiàn)降水倒流發(fā)生。
降水井機(jī)械采用 CZ-75 型,沖擊鑿井機(jī)結(jié)合鋼管直接成井,鉆探井孔徑 Φ400 mm、Φ273 mm,鉆孔孔徑>600 mm,鉆孔深度應(yīng)滿(mǎn)足降水井設(shè)計(jì)深度 12 m 及進(jìn)入風(fēng)化巖 0.5 m 以上。過(guò)濾管直徑 Φ400 外面采用主筋 6Φ18,加強(qiáng)筋采用 Φ14@300,主筋間綁扎竹桿,外包一層尼龍網(wǎng),過(guò)濾器長(zhǎng)度按圖紙要求。濾料圍填完成后,接上空壓機(jī)進(jìn)行空壓機(jī)洗井,壓縮空氣(壓力為 0.8 MPa,排氣量為 12 m3/min),吹出管底沉淤,清洗到清水為止,再用污水泵循環(huán)抽洗,抽洗時(shí)間>24 h(見(jiàn)圖 12)。
圖12 空壓機(jī)洗井原理示意圖
1)由于排水管線是沿路邊鋪設(shè),在鋪設(shè)過(guò)程中有過(guò)街或過(guò)路區(qū)域,所以在過(guò)街區(qū)域?yàn)楸苊鈱?duì)路面造成破壞和不影響道路使用,威龍路口采用 7 根直徑 159 mm 壁厚 5 mm 鋼管分流,鋪在過(guò)街處上下滿(mǎn)鋪碎石同時(shí)共用 16 塊 20 mm 厚鋼板滿(mǎn)鋪路面,鋼板尺寸 6 m×2 m。同時(shí)太子河排水出口處鋪設(shè) 15 根直徑 159 mm 壁厚 5 mm 鋼管分流,并明鋪在過(guò)街處上下滿(mǎn)鋪碎石同時(shí)共用 13 塊 20 mm 厚鋼板滿(mǎn)鋪 12.2 m 寬路面,鋼板尺寸 12 m×2 m,并橫向通長(zhǎng)焊接間距 1 m 直徑 22 mm 鋼筋防滑條,保證路面正常使用(見(jiàn)圖 13)。
圖13 沿路邊鋪設(shè)排水管線示意圖
2)鄰近施工場(chǎng)地需過(guò)街區(qū)域,由于施工場(chǎng)地常有重型機(jī)械車(chē)輛通過(guò),現(xiàn)需將排水管倒虹處理,所以該區(qū)域要求施工迅速不影響其施工,同時(shí)焊接質(zhì)量需要保證避免返工影響其他施工場(chǎng)地施工。
結(jié)合巖溶地區(qū)下綜合管廊倒虹吸段結(jié)構(gòu)模擬設(shè)計(jì)與施工技術(shù),通過(guò)物探技術(shù)并結(jié)合地質(zhì)勘察手段尋找溶洞,在工程勘測(cè)中發(fā)現(xiàn)倒虹吸中段底部有串珠狀溶洞,現(xiàn)根據(jù)實(shí)際工程情況進(jìn)行溶洞模擬建立,采用彈性地基梁模擬計(jì)算,采用有限元分析軟件對(duì)管廊斷面進(jìn)行受力分析。實(shí)踐證明倒虹段框架結(jié)構(gòu)運(yùn)行安全,該技術(shù)值得推廣應(yīng)用,為類(lèi)似管廊倒虹吸段工程施工,提供了可靠的施工數(shù)據(jù)及豐富的管理經(jīng)驗(yàn)。Q