李伯昌
(新疆額河建管局,烏魯木齊830000)
隨著社會經(jīng)濟的不斷進步,工程建設(shè)的快速發(fā)展,出現(xiàn)了越來越多的隧洞開挖施工工程。但是,在隧洞開挖施工中,施工企業(yè)、施工人員常常會忽視通風、排水、運渣等多方面問題,導致施工周期受到不同程度影響。所以,為了保障施工周期,不影響施工單位的經(jīng)濟利益,確保安全施工,就需要詳細制定小斷面隧洞開挖施工方法,才能夠滿足施工需求。
某水利樞紐位于新疆阿勒泰地區(qū)境內(nèi),壩址位于河流前山帶出山口上游2 km。該水利樞紐工程是牧區(qū)草原生態(tài)建設(shè)工程,是開發(fā)土地資源、建立飼草料基地、實現(xiàn)草原生態(tài)置換和牧民定居的水源工程。同時兼顧發(fā)電等,為綜合利用的水利樞紐工程。
發(fā)電引水隧洞布置于河床左岸山體中,總長327.1 m。發(fā)電洞上平段長78.45 m,采用圓形斷面,內(nèi)徑為2.2 m,縱坡i=2/100,鋼筋混凝土襯砌厚度為0.3 m。上彎段、斜井及下平洞段采用16 mnR鋼內(nèi)襯,內(nèi)徑2.2 m,厚度14 mm,外包C20混凝土,厚度0.5~0.6 m。上彎段長15.300 m,斜井段長40.729 m,下彎段長15.700 m,下平洞段長176.93 m,縱坡i=1/200。在上平段和下平段各有1 個水平彎段[1]。
發(fā)電洞洞身段圍巖為中泥盆統(tǒng)阿勒泰下亞組花崗片麻巖和少量花崗巖,巖層走向與洞線斜交,交角36°~86°,部分地段對洞壁穩(wěn)定不利。
洞身段內(nèi)發(fā)育多條斷層,均為順層擠壓斷層,與洞線斜交,斷層破碎帶寬0.1~0.4 m,帶內(nèi)碎裂巖、糜棱巖發(fā)育,洞室內(nèi)斷層通過處會產(chǎn)生局部掉塊。
洞身段上覆巖體厚度12~35 m,在新鮮基巖中通過,出口附近厚度為4 m左右,在弱風化層中通過,圍巖以Ⅲ類圍巖為主,局部Ⅱ類圍巖,穩(wěn)定條件較好。出口處地下水位位于隧洞頂部以上[2]。
在前50 m的范圍內(nèi),隧洞開挖基本上能夠按照計劃中的進度實現(xiàn),但是在50 m之后,就無法滿足設(shè)計要求,導致開挖工期被延長,最主要的表現(xiàn)有以下幾個方面:
考慮到本工程采取的是自卸車出轉(zhuǎn)的方式,目前所使用的小型自卸車(農(nóng)用車輛)無法滿足。在車輛使用的2~3個月之后,車輛出現(xiàn)了故障。雖然針對故障作出了一定的調(diào)整與修理,但是也常常出現(xiàn)在工作時出現(xiàn)問題的局面,如果在洞內(nèi)施工中出現(xiàn)了車胎損壞或者是車軸斷裂的現(xiàn)象,就必須拖到洞外進行修理,如此就會影響到施工時間。
隧道洞內(nèi)所排出的煙塵主要是出渣車的尾氣和爆破之后的炮煙。在實際的施工操作當中,主要是根據(jù)在自卸車上加裝尾氣過濾裝置、做好噴水撲塵的方式。
隨著隧洞開挖進尺不斷地延長,需要更多的時間來通風排煙。雖然將簧串聯(lián)通風機不斷的設(shè)置,但是由于電壓下降等諸多方面的影響,導致效果一直打不到理想狀態(tài),越是施工進行到后期,通風排煙所需要的時間越長,占據(jù)開挖循環(huán)的比例也就越大,給施工周期帶來了影響[3]。
隨著洞挖進尺不斷地延長,洞內(nèi)的電壓也會呈現(xiàn)出下降趨勢。如果前期電纜所架設(shè)的斷面過小。等待隧道開挖到后期時,就會出現(xiàn)明顯的電壓不足的現(xiàn)象,導致電焊機、水泵等設(shè)備都不能夠正常的啟動,如果進行電纜的更換,就會耽誤整個施工周期,造成不必要的浪費出現(xiàn)。
由于存在2個水平彎段,通風時間延長。由出口進入主洞斜井段施工區(qū),上下游主洞高差逐步加大,煙塵會向上游主洞匯集,不能有效地流向出口方向。根據(jù)上述分析,具體通風布置如下:
采用2×55 kW軸流通風機將新鮮空氣壓入洞內(nèi)掌子面,將洞內(nèi)油煙和粉塵通過隧洞頂部排出洞外;斜井段施工時,洞內(nèi)架設(shè)一臺風機,“抽”“送”結(jié)合通風排煙。
由于出口及下平段洞頂高程低于地下水位,在出口外圍設(shè)置圍堰擋水,使河水不致倒灌。同時在出口設(shè)置集水井,采用55KW離心泵強排降低水位至開挖底高程以下。洞內(nèi)施工時,局部有水部位設(shè)置集水坑并用7.5KW小水泵將水抽出洞外。
開挖工藝流程如下:
施工準備→測量放線→鉆孔→裝藥爆破→通風散煙除塵→排險→出渣清底→視圍巖情況支護→延伸風水電線路,進入下一循環(huán)
5.1.1 平面控制網(wǎng)
對甲方提供的有關(guān)的測量資料、數(shù)據(jù)及測量基準點(線),認真進行復核,校驗測量基準點(線)的精度,確保測量資料和數(shù)據(jù)的準確性,利用經(jīng)核驗過的測量基準點,對施工段進行施工平面控制網(wǎng)點的布設(shè),并對所布設(shè)的控制網(wǎng)進行外業(yè)施測及內(nèi)業(yè)平差計算,分析控制網(wǎng)的精度,報監(jiān)理工程師批復。
在施工過程中,結(jié)合施工需要和現(xiàn)場施工條件,對所布設(shè)的控制網(wǎng)點進行加密,其精度滿足施工規(guī)范要求。
5.1.2 隧洞測量
根據(jù)檢測后的基準點,設(shè)計布置隧洞工程的施工控制網(wǎng)采用兩級導線控制:基本導線用于貫通測量,二級導線用于施工放樣,本標段測量采用(南方)NTS-322型全站儀,測角精度2",測距精度±(2 mm+2pp m)D。
根據(jù)《水利水電工程施工測量規(guī)范》施工測量主要精度指標有:隧洞橫向貫通中誤差為±50 mm,縱向貫通中誤差為±100 mm,高程貫通中誤差為全±25 mm?;緦Ь€主要指標為:導線邊長200 m,測角中誤差±2.5秒(2"全站儀6個測回),邊長相對中誤差1∶15000。
開挖放樣以導線標定的軸線為依據(jù),采用全站儀標定開挖中線,每次爆破后標定中心、腰線并畫出開挖輪廓線。
高程控制采用四等水準,洞內(nèi)水準標石與基本導線點標石合一。隧洞貫通后及時進行貫通測量,進行貫通誤差調(diào)整與分配。
由進出口2個工作面掘進,進口工作面施工至上平段結(jié)束,出口工作面負責下平段、下彎段、斜井段、上彎段施工,其中斜井段采用從下向上開挖。
5.3.1 鉆爆設(shè)計
根據(jù)工程地質(zhì)條件和現(xiàn)場施工條件,按照全斷面進行光面爆破設(shè)計。中心楔型掏槽,周邊光面爆破,斷面一次成型。
5.3.2 炮眼布置
采用YT—28手風鉆造孔,炮眼直徑42 mm,周邊孔間距0.45 m,掏槽孔間距0.7 m,輔助孔間距0.9 m,鉆孔深度2.0 m,單循環(huán)進尺1.8 m。
5.3.3 裝藥結(jié)構(gòu)
周邊孔用d=25 mm乳化藥卷,導爆索貫穿全孔,不偶合間隔裝藥;裝藥線密度300~400 g,其它孔藥卷直徑d=32 mm,為硝銨膨化炸藥不偶合連續(xù)裝藥,裝藥單耗1.5 kg/m3。
5.3.4 起爆方式
非電毫秒雷管引爆;傳爆網(wǎng)絡(luò)采用雙捆聯(lián)非電毫秒雷管;擊發(fā)用電雷管,Gm—100S起爆器起爆。
因受斷面的限制,無法使用大型挖裝機械,出渣方法采用小型扒渣機裝車,小型農(nóng)用三輪車倒運出渣,人工配合清理。
發(fā)電引水隧洞開挖,作為小斷面隧洞全斷面掘進,每延米工程量很小,正常應該是每天完成兩循環(huán),進尺3.5~4 m,每月完成110 m進尺。而實際每天只能完成1個循環(huán),進尺1.8 m左右(彎段只有1.5 m),每月正常情況下僅能完成45~55 m進尺。主要原因分析如下:
1)隧洞斷面太小,只能使用小型農(nóng)運運渣并且需人力配合扒渣,出渣效率底。
2)隧洞不僅有斜井段上下2個彎段,在上平段和下平段各有1個水平彎段。為保證開挖軸線和開挖尺寸,避免較大的超欠挖現(xiàn)象出現(xiàn),只能采取縮減鉆孔深度、調(diào)整鉆孔方向和裝藥量來控制,使進尺減小。
3)由于緊鄰大壩施工區(qū),爆破時間受到限制,必須按時爆破作業(yè),客觀降低了開挖進度。
1)小斷面隧洞爆破施工:小斷面隧洞開挖爆破施工,因臨空面相對較小,如控制不好,就會形成大面積的超欠挖或者是炮眼利用率低,單循環(huán)進尺短,直接影響到施工成本和經(jīng)濟效益。應通過爆破試驗,分圍巖地質(zhì)條件類別確定鉆爆參數(shù),并根據(jù)地質(zhì)變化情況隨時調(diào)整,以期達到最佳爆破效果。
2)小斷面隧洞出渣:因受斷面的限制,小斷面隧洞出渣無法使用大型挖裝機械,怎樣將洞渣快速運出洞外是施工中的最大難題,并且直接影響到施工進度。選擇有效地的出渣設(shè)備和合適的出渣方法是關(guān)鍵。
3)小斷面隧洞測量控制:對于彎道較多的隧洞,為保證開挖軸線和開挖尺寸,避免大的超欠挖現(xiàn)象出現(xiàn),特別是有壓鋼管襯砌洞段,測量控制很關(guān)鍵,應及時復核糾偏。必要時彎道段應縮減爆破進尺以保證軸線偏差符合規(guī)范要求并且開挖尺寸不小于設(shè)計輪廓線。
[1]蔡葆廉,徐承祥,陳劍.水工長隧洞小斷面開挖爆破施工技術(shù)[J].福建建筑,2010(03):37-38.
[2]吳智囊.增大小斷面隧洞開挖單循環(huán)進尺探討[J].水利科技,2008(02):43-44.
[3]趙志義,張銀瑞.小斷面隧洞軟巖層施工鋼木拱架管棚超前支護施工技術(shù)[J].農(nóng)業(yè)科技與信息,2010(22):49-50.