李志剛 潘青
上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司 200092
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,城市交通壓力日益增長(zhǎng),使得城市道路的建設(shè)逐步向地下發(fā)展,地下網(wǎng)絡(luò)密布。因此,受線形限制及城市隧道建設(shè)特點(diǎn)的影響,不可避免地會(huì)出現(xiàn)新建隧道以淺埋方式下穿既有建筑、橋梁及市政管線等情況。科學(xué)預(yù)測(cè)評(píng)估隧道施工對(duì)既有結(jié)構(gòu)的影響,從而采取合理有效的控制措施,確保既有結(jié)構(gòu)的安全性,已然成為淺埋隧道下穿既有建構(gòu)筑物或管線設(shè)計(jì)施工的關(guān)鍵問(wèn)題之一。
目前,隧道施工對(duì)鄰近結(jié)構(gòu)的影響研究主要采用數(shù)學(xué)解析、數(shù)值模擬和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)等手段,如張林[1]利用Peck 公式疊加法分析了隧道下穿既有矩形頂管隧道的沉降槽曲線特點(diǎn),并基于沉降槽曲線提出了加固建議;陳志敏等[2]通過(guò)FLAC 3D隧道下穿既有管線模型,對(duì)不同開(kāi)挖方法下的管線沉降規(guī)律展開(kāi)了研究;趙智濤等[3]基于管線周邊地層與地表沉降實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),研究了地鐵暗埋施工對(duì)上方既有管線周邊地層的變形影響規(guī)律。
基于前人已有的研究成果,本文以深圳東部過(guò)境高速公路連接線工程為依托,結(jié)合數(shù)值模擬、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)等手段,對(duì)復(fù)雜地質(zhì)情況下,城市淺埋山嶺隧道近距離下穿供水管的微擾動(dòng)控制技術(shù)展開(kāi)研究。
深圳市過(guò)境高速公路連接線工程地處梧桐山西,分為南、北兩線單向三車(chē)道城市快速路。受地下互通立交線形的限制,南、北隧道在深圳水庫(kù)主大壩下游約200m 處以大角度(80 ~90°)斜交下穿粵港供水二期管,如圖1 所示。該段南、北隧道埋深分別為17.61m 和19.06m,與粵港供水二期管之間的最小凈距分別為10.57m和10.72m。
圖1 隧道平面位置Fig.1 General location map of tunnel
粵港供水二期管已建成約30 年,為城門(mén)洞型無(wú)壓管道,斷面凈空尺寸為3.6m ×3.6m,邊墻為40cm 厚現(xiàn)澆鋼筋混凝土,拱部一般段為20cm厚鋼筋混凝土預(yù)制板,過(guò)公路段為40cm厚鋼筋混凝土現(xiàn)澆板,如圖2 所示。管段沿縱向以22m ~25m的間距分布有10mm 寬的結(jié)構(gòu)縫,縫中埋有“U”形銅片止水,并用三油兩氈填縫。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)查勘,發(fā)現(xiàn)粵港供水二期管現(xiàn)存在開(kāi)裂和滲水現(xiàn)象,且局部地段情況較嚴(yán)重。
圖2 粵港供水二期管現(xiàn)狀Fig.2 Ⅱwater pipe for Guangdong and Hong Kong
粵港供水二期管作為香港用水的主要供應(yīng)管線,保護(hù)要求很高,廣東省水利廳文件及相關(guān)要求明確指出二期管段地表沉降允許值≤10mm,下穿二期管隧道拱頂沉降控制值為5mm。
下穿粵港供水二期管地段自上而下分別為素填土、粉質(zhì)黏土層、全風(fēng)化帶、強(qiáng)風(fēng)化帶、中風(fēng)化帶、微風(fēng)化帶,圍巖等級(jí)為Ⅴ級(jí),如圖3所示。
圖3 南線隧道下穿二期管地質(zhì)縱斷面Fig.3 Longitudinal section of the south tunnel underpassing Ⅱwater pipe
北線巖體裂隙發(fā)育,巖芯破碎,裂隙密集帶密布,隧道圍巖在拱頂位置主要以塊狀強(qiáng)變質(zhì)砂巖為主,洞身段圍巖除部分地段以塊狀強(qiáng)風(fēng)化、中風(fēng)化變質(zhì)砂巖為主外,其余地段以微風(fēng)化變質(zhì)砂巖為主;南線洞身段圍巖以中風(fēng)化巖、微風(fēng)化巖為主,局部為構(gòu)造巖,拱頂接近強(qiáng)風(fēng)化巖層,地下水有沿構(gòu)造破碎帶定向富集的特征。二期管基礎(chǔ)大部分置于砂卵石層,部分置于全風(fēng)化巖層,局部在強(qiáng)風(fēng)化巖層上,底部經(jīng)過(guò)F10-4斷層。
根據(jù)二期管保護(hù)方案,本工程隧道襯砌采用復(fù)合式襯砌輔以超前支護(hù)措施,如圖4 所示,具體隧道結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)參數(shù)列于表1。
圖4 下穿二期管段隧道襯砌斷面(單位: mm)Fig.4 Composite lining for tunnel underpassingⅡwater pipe(unit:mm)
表1 下穿二期管段復(fù)合襯砌參數(shù)Tab.1 Table of composite lining parameters for tunnel underpassing Ⅱwater pipe
軟弱地層中隧道開(kāi)挖施工常采用雙側(cè)壁導(dǎo)坑法、CD法、CRD法等。陳志敏等[2]研究發(fā)現(xiàn)相較于三臺(tái)階法和CD 法,雙側(cè)壁導(dǎo)坑法對(duì)地表沉降、隧道變形及管線沉降的控制效果更為顯著。結(jié)合本工程隧道埋深淺、管線變形控制要求高、地質(zhì)條件復(fù)雜等特點(diǎn),選擇雙側(cè)壁導(dǎo)坑法,將整個(gè)斷面分為“三大部分,六小部分”進(jìn)行減跨開(kāi)挖支護(hù)(圖5),確保單次開(kāi)挖洞徑小于隧道與二期管間的垂直凈距。每個(gè)導(dǎo)坑開(kāi)挖后應(yīng)立即封閉成環(huán),盡可能降低隧道開(kāi)挖對(duì)管線的影響。
圖5 雙側(cè)壁導(dǎo)坑法施工工序示意Fig.5 Schematic diagram of construction procedure of double-side pilot method
為滿足二期管線的保護(hù)要求,本工程二期管線管底段采用全斷面帷幕雙漿液注漿,對(duì)管底進(jìn)行注漿加固,加強(qiáng)整體注漿效果,減小隧道施工對(duì)二期管的沉降影響。
全斷面徑向注漿孔按梅花形布置,斷面如圖6 所示,孔徑為52mm,孔口管采用?50mm熱軋無(wú)縫鋼管,長(zhǎng)度1.0m,孔深入巖30m,每排循環(huán)搭接6m 范圍。漿液采用水泥-水玻璃漿液,水泥漿的水灰比為1∶1,擴(kuò)散半徑為2m,初壓0.5MPa ~1.0MPa,終壓2.0MPa。
圖6 全斷面帷幕注漿斷面Fig.6 Cross-section diagram of full-section curtain grouting
根據(jù)地質(zhì)情況以及南、北隧道與二期管的間距,考慮南線隧道下穿二期管最不利情況,利用有限元分析軟件Midas GTS NX 建立三維模型。本模型長(zhǎng)度以交叉中心點(diǎn)沿隧道走向前后各取50m 確定,模型寬度同樣沿隧道截面中心點(diǎn)向左右各取50m確定,模型底面則由隧道底面向下60m確定,最終模型尺寸為100m ×120m ×100m(長(zhǎng)×寬×高),如圖7 所示。模型底面施加Z方向約束,左右邊界施加X(jué)方向水平,前后邊界施加Y方向約束,模型上方為自由面。
圖7 下穿粵港供水二期管關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)算模型Fig.7 Calculation model of tunnel underpassing Ⅱwater pipe for Guangdong and Hong Kong
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)勘察資料和土樣測(cè)試報(bào)告,地層物理力學(xué)參數(shù)及其他計(jì)算材料參數(shù)見(jiàn)表2。并通過(guò)調(diào)整地層物理力學(xué)參數(shù)以模擬隧道下穿二期管段落洞身開(kāi)挖前的超前帷幕注漿加固效果,加固后的地層物理力學(xué)參數(shù)見(jiàn)表3。
表2 地層物理力學(xué)參數(shù)Tab.2 Mechanical parameters of formation
表3 加固參數(shù)Tab.3 Mechanical parameters of reinforced formation
本次數(shù)值模擬旨在分析隧道施工對(duì)既有管線的影響,故分析工況步主要分為三部分,即初始地應(yīng)力平衡、二期管施工和隧道施工。其中,隧道施工進(jìn)一步細(xì)分為注漿加固、圍巖開(kāi)挖、施做噴射混凝土和錨桿,開(kāi)挖進(jìn)尺設(shè)為14m。
施工過(guò)程中的二期管線附近的地表變形情況如圖8 所示。由圖8 可知,在下穿二期管線附近,隨著隧道施工的推進(jìn),隧道開(kāi)挖的影響范圍逐步擴(kuò)大,而后趨于穩(wěn)定,最終地表變形最大值為2.13mm,滿足下穿二期管線段地表沉降控制值10mm的要求,表明提出的隧道結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案和管線保護(hù)措施能夠有效控制地表變形。并且地面沉降僅在開(kāi)挖面逐步靠近二期管線的過(guò)程中發(fā)生大幅增長(zhǎng),當(dāng)開(kāi)挖面經(jīng)過(guò)并逐步遠(yuǎn)離二期管線時(shí),地面沉降逐漸趨于穩(wěn)定。
圖8 施工過(guò)程中地表變形云圖Fig.8 Surface deformation cloud diagram
圖9 展示了二期管線在施工過(guò)程中的變形情況,可以看出,隧道開(kāi)挖對(duì)二期管線的變形影響主要集中在距離下穿點(diǎn)左右各30m 范圍內(nèi)。此外,隨著隧道的向前開(kāi)挖,二期管線最大變形所在位置發(fā)生改變,起初變形集中在二期管線的左半部分,當(dāng)開(kāi)挖面逐步向二期管線靠近時(shí),最大變形所在位置逐漸偏移至管線中部。這一現(xiàn)象表明施工過(guò)程中重點(diǎn)監(jiān)測(cè)和關(guān)注的部位應(yīng)隨施工過(guò)程進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
圖9 施工過(guò)程中管線變形云圖Fig.9 Pipe deformation cloud diagram
結(jié)合二期管線變形量可以發(fā)現(xiàn),在下穿二期管線附近的隧道段落施工中,二期管線的最大變形值為1.49mm,印證了本管線保護(hù)和隧道結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案對(duì)管線變形控制的有效性。此外,與地面沉降規(guī)律相似,二期管線的變形主要發(fā)生在開(kāi)挖面逐步靠近二期管線的過(guò)程中,當(dāng)開(kāi)挖面經(jīng)過(guò)并逐漸遠(yuǎn)離二期管線時(shí),變形量?jī)H發(fā)生小幅增長(zhǎng),表現(xiàn)出穩(wěn)定的趨勢(shì)。
目前,為降低隧道開(kāi)挖爆破對(duì)鄰近結(jié)構(gòu)的影響,多采用限定單段最大裝藥量的短進(jìn)尺微差爆破技術(shù),然而,過(guò)小的單循環(huán)進(jìn)尺將顯著降低施工效率,影響工程進(jìn)度,極大地增加了施工成本。此外,針對(duì)粵港供水二期管線這一重要管線,相關(guān)部門(mén)明確要求隧道與二期管線交叉部位及周邊50m范圍內(nèi)禁止爆破作業(yè),須采用非爆破手段進(jìn)行開(kāi)挖。本工程采用二氧化碳破巖技術(shù),該技術(shù)利用液態(tài)二氧化碳加熱氣化后釋放氣體膨脹產(chǎn)生的沖擊波向外迅猛推進(jìn),對(duì)周?chē)橘|(zhì)進(jìn)行沖擊、壓縮及膨脹做功,致使鉆孔周邊巖體破裂。整個(gè)起爆過(guò)程僅需0.4s,屬于物理爆破技術(shù),具有弱聲波、微振動(dòng)、無(wú)飛石,不污染環(huán)境,無(wú)火花等優(yōu)點(diǎn),滿足本項(xiàng)目要求。
此外,為有效控制爆破對(duì)既有結(jié)構(gòu)的影響,相關(guān)規(guī)范及文獻(xiàn)對(duì)既有建構(gòu)筑物或管線的容許控制振速進(jìn)行了研究與規(guī)定,部分成果如表4 所示。參考相關(guān)案例,考慮新建隧道與上部二期管線最小凈僅有10.57m,圍巖等級(jí)為Ⅴ級(jí),且二期管線已出現(xiàn)開(kāi)裂和滲水等老化情況,確定二期管線容許爆破振速為2cm/s。
表4 既有結(jié)構(gòu)控制振速[4-8]Tab.4 Limited vibration velocity for existing structure
由3.2 節(jié)的分析可知,采用合理的管線保護(hù)措施和隧道結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)能夠有效控制地面沉降和二期管線變形,但為保證施工過(guò)程中的安全性,仍需加強(qiáng)監(jiān)測(cè)。
本項(xiàng)目的監(jiān)測(cè)特點(diǎn)在于對(duì)圍巖位移的測(cè)量,即通過(guò)多點(diǎn)位移計(jì)測(cè)量斷面圍巖位移的分布以及管線處的沉降值,主要監(jiān)測(cè)項(xiàng)目包括拱頂沉降、地表沉降及二期管線振速,具體布置情況如圖10所示。
圖10 穿越粵港供水二期管線隧道監(jiān)測(cè)方案示意Fig.10 Monitoring scheme of tunnel underpassingⅡwater pipe for Guangdong and Hong Kong
1.地表與拱頂沉降
圖11 和圖12 分別為穿越粵港供水二期管線段地表沉降和隧道拱頂沉降監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。從圖中可以看出,地表及隧道拱頂沉降均呈現(xiàn)先增長(zhǎng)后趨于穩(wěn)定的特征,這一規(guī)律與第3 章的數(shù)值計(jì)算結(jié)果一致,均反映了隧道施工對(duì)二期管線的影響階段主要集中于隧道施工初期。
圖11 地表沉降監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)Fig.11 Surface subsidence monitoring data
圖12 隧道拱頂沉降監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)Fig.12 Crown settlement monitoring data
進(jìn)一步觀察圖11 可以發(fā)現(xiàn),當(dāng)進(jìn)行隧道爆破開(kāi)挖時(shí)地表沉降顯著增加。為控制最終地表沉降量不超過(guò)10mm,施工中基于監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分別在累計(jì)沉降超過(guò)6mm 和8mm 時(shí)進(jìn)行地表注漿加固,緩解隧道開(kāi)挖的施工擾動(dòng)。實(shí)踐表明該措施效果較為顯著,最終地表沉降量小于10mm,滿足二期管段地表沉降控制要求。
對(duì)于隧道拱頂沉降,從圖12 中可以發(fā)現(xiàn)右上臺(tái)階及中上臺(tái)階爆破開(kāi)挖開(kāi)始后,累計(jì)沉降曲線出現(xiàn)小幅度上升,經(jīng)分析,該現(xiàn)象可能與隧道支護(hù)措施引起的圍巖應(yīng)力重分布有關(guān)。
2.爆破振速
圖13 整理了隧道爆破開(kāi)挖時(shí)的二期管線振速,從圖中可以發(fā)現(xiàn),監(jiān)測(cè)期間二期管線振速基本在容許爆破振速范圍內(nèi),僅有少量因爆破藥量較大而略大于2cm/s。綜合二期管線段地表沉降及現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)情況,本工程隧道開(kāi)挖爆破方案可有效控制對(duì)二期管線的擾動(dòng),開(kāi)挖期間地表沉降滿足二期管線段控制要求且二期管線未出現(xiàn)明顯變形或裂縫。需要說(shuō)明的是,由于二期管線的持續(xù)供水作業(yè),現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)元件布設(shè)存在困難,因此,主要采用巡查的形式對(duì)隧道施工期間的二期管線情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。
圖13 二期管線振速Fig.13 Vibration velocity of Ⅱwater pipe
深圳市過(guò)境高速公路連接線工程具有埋深淺、近距離下穿重要保護(hù)管線、地質(zhì)情況復(fù)雜等特點(diǎn),設(shè)計(jì)和實(shí)施難度大。本文詳細(xì)地介紹了粵港供水二期管線保護(hù)方案及隧道結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)方法,并得到以下結(jié)論:
1.隧道襯砌、超前支護(hù)與隧道開(kāi)挖方法的合理設(shè)計(jì)能夠有效控制鄰近管線的變形及地表沉降情況,帷幕注漿效果尤為顯著。
2.本項(xiàng)目中,隧道開(kāi)挖對(duì)二期管線的影響范圍主要集中在距離下穿點(diǎn)左右各30m范圍內(nèi)。并且管線最大變形所在位置隨隧道開(kāi)挖的推進(jìn)而改變,施工過(guò)程中重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的部位應(yīng)隨之進(jìn)行調(diào)整。
3.對(duì)于需要在保護(hù)要求較高的結(jié)構(gòu)或管線附近進(jìn)行爆破作業(yè)時(shí),可采用二氧化碳破巖技術(shù),該技術(shù)具有弱聲波、微振動(dòng)等優(yōu)點(diǎn),對(duì)既有結(jié)構(gòu)及管線的擾動(dòng)較小。