劉 磊 魏力峰 蒲 松 陳 爽
(1.中鐵十四局集團大盾構(gòu)工程有限公司 江蘇南京 211800;2.西南交通大學(xué)土木工程學(xué)院 四川成都 610031)
伴隨城市化進程的推進,地下空間開發(fā)逐漸受到重視,新建各類市政管道多設(shè)于地下,但同時也暴露出整體規(guī)劃設(shè)計不合理的問題。面對日益復(fù)雜的地下環(huán)境,為保證隧道下穿區(qū)域城市功能正常運作及施工安全,必須嚴格控制地表不均勻沉降。盾構(gòu)接收技術(shù)問題是盾構(gòu)法隧道施工的關(guān)鍵風(fēng)險點,在復(fù)雜周邊環(huán)境及軟弱富水地質(zhì)條件下[1],盾構(gòu)安全接收、對周邊構(gòu)筑物及管線的保護、地表沉降的控制是施工重難點[2]。現(xiàn)階段,國內(nèi)對盾構(gòu)接收技術(shù)的研究多基于地鐵工程設(shè)計實踐,如孫國華等[3]以福州地鐵2號線某區(qū)間隧道接收工程為例,考慮富水砂層地質(zhì)條件下復(fù)合氣墊式泥水盾構(gòu)較土壓平衡盾構(gòu)施工風(fēng)險差異,分析了鋼套筒接收施工工序、控制要點等,就風(fēng)險環(huán)節(jié)提出了針對性的輔助措施;史策輝[4]以南昌地鐵2號線某區(qū)間為背景,基于盾構(gòu)接收過程中諸多不利因素,對幾種可行的端部加固方案進行了比選,合理擬定了富水砂層地質(zhì)條件下盾構(gòu)接收方案;張海彥[5]以特拉維夫紅線輕軌某標段車站盾構(gòu)機水下接收工程為背景,借助現(xiàn)有土壓平衡盾構(gòu)工作機理研究,經(jīng)有限元預(yù)測、現(xiàn)場監(jiān)測值分析,對實施方案的可行性、安全性等進行了論證。
本文以新建北京至張家口鐵路某標段一區(qū)間盾構(gòu)接收施工為背景,探究泥水平衡盾構(gòu)在復(fù)雜周邊環(huán)境、富水卵石土地層條件下的接收施工工藝,以供近似工況下施工參考。
新建北京至張家口鐵路某標段地處北京市海淀區(qū),正線全長約10.5 km。該標段始于北京北站,并行地鐵13號線東側(cè)敷設(shè),向北約987 m后進入清華園隧道,出地面后向北終于北清河火車站。
清華園隧道總長6.02 km(含明挖段及 U型槽),盾構(gòu)段共兩區(qū)間。其中,3?!?#盾構(gòu)區(qū)間由3#盾構(gòu)豎井始發(fā),2#豎井2b接收井接收;2?!?#盾構(gòu)區(qū)間由2#豎井2a始發(fā)井始發(fā),1#接收井接收。隧道采用大型泥水平衡盾構(gòu)機掘進,盾構(gòu)直徑為12.64 m,管片詳細參數(shù)見表1。
表1 管片參數(shù)
清華園隧道盾構(gòu)區(qū)間穿越地層主要為粉質(zhì)黏土、粉土、圓礫及卵石土[6]。根據(jù)隧道斷面地層分布情況可劃分兩段:長約750 m的全斷面段(粉質(zhì)黏土、粉土地層)和1 200 m左右的非全斷面段(以卵石土地層為主)。相較而言,粉土、粉質(zhì)黏土的自穩(wěn)性較好,而砂類土、卵石土自穩(wěn)能力要差,易出現(xiàn)坍塌等問題。
隧址范圍內(nèi)的地下水類型主要為上層滯水和承壓水,多賦存于平原區(qū)第四系砂礫卵石層和山區(qū)及平原隱伏碳巖地層中。其中上層滯水主要靠大氣降水補給,承壓水則以側(cè)向徑流及越流作為主要補給來源,側(cè)向徑流為主要排泄方式。由于北京近郊地下水超采嚴重,部分區(qū)域地下水位下降,以致相應(yīng)地段局部承壓,甚至已失去承壓性。
清華園隧道下穿道路多為城市主路,車流量大,市政管線錯綜復(fù)雜,與北四環(huán)某處污水管道凈距僅6.63 m;與多條地鐵線路不同程度并行下穿或交叉穿越,部分線路承擔較大客流輸送任務(wù)。為保證既有基礎(chǔ)設(shè)施正常運作,盾構(gòu)掘進過程中,必須以地表沉降的控制為重點,避免因施工工藝不合理而引發(fā)安全事故。
現(xiàn)階段,為解決復(fù)雜周邊環(huán)境及軟弱富水地質(zhì)條件下的盾構(gòu)接收難題所采取的安全措施主要有端頭加固、深井到達、冷凍等[7-8],常規(guī)端頭加固方式有旋噴樁加固、深層攪拌樁加固、地面水平(垂直)注漿加固、旋挖素砼樁、冷凍法等[9]。當單一措施難以滿足工程需要時,也可適當組合兩種或多種加固方式,以確保盾構(gòu)接收施工安全。
結(jié)合2#盾構(gòu)井實際地質(zhì)及場地條件,從盾構(gòu)安全接收、對周邊構(gòu)筑物及管線的保護、地表沉降的控制等方面考慮,本工程盾構(gòu)接收施工技術(shù)重難點主要體現(xiàn)在以下幾方面:
(1)2#接收井2b出洞端基坑底部距離地面約20 m,隧道洞身及基底地層以粉質(zhì)黏土、卵石土為主,此類地層滲透系數(shù)大,場地地下水豐富,以致地層承載能力較差。軟弱富水地質(zhì)條件下的盾構(gòu)接收施工會對周圍地層產(chǎn)生較大的擾動,進而引發(fā)突水、涌水等安全事故[10],因此應(yīng)切實開展接收端頭加固、地下水控制各方案適應(yīng)性研究,實施方案合理與否將直接關(guān)聯(lián)盾構(gòu)接收施工的安全性。
(2)2#接收井所處區(qū)域地下管線復(fù)雜,施工可能造成的管線變形損壞會引發(fā)嚴重后果。2b出洞端采用深井到達,土體施工擾動有限,對污雨水等市政管線影響較小,但仍需加強變形檢測并合理監(jiān)控接收過程中盾構(gòu)機的掘進參數(shù)。
(3)隧道并行地鐵13號線敷設(shè),2#接收井施工影響區(qū)域內(nèi)線路主要以高架方式敷設(shè),受地表不均勻沉降影響較大,且2b出洞端距橋墩僅31.3 m,盾構(gòu)接收施工過程中的姿態(tài)糾偏、差異掘進等引起的土體擾動都將增加地鐵13號線的運營風(fēng)險。
盾構(gòu)接收總體施工順序如下:
在2#接收井主體結(jié)構(gòu)施工的同時預(yù)埋洞門環(huán);主體結(jié)構(gòu)施工完成后開展端部加固作業(yè);盾構(gòu)掘進至最后200 m時進行貫通測量;待姿態(tài)測量完成后,盾構(gòu)繼續(xù)掘進穿越加固區(qū)至洞門位置停機,此過程需妥善處理盾尾密封,在盾體中線以上素墻位置的兩環(huán)管片注入聚氨酯、脫離盾尾的5~10環(huán)管片注入雙液漿以止水;此后便可開展接收基座、加固區(qū)降水井施工;待基座澆筑作業(yè)完成后,從接收基座兩側(cè)往下30 cm回填C30混凝土與基座連成整體,基座中間空隙以沙袋填實。
上述作業(yè)完成后,方可開始洞門破除施工。破除工作完成后,盾構(gòu)機繼續(xù)推進,對后10環(huán)管片進行固定連接,直至盾尾脫離洞門環(huán),焊接密封鋼板并以二次注漿實現(xiàn)洞門最終密封,此后主要進行盾構(gòu)機拆解。接收施工流程見圖1。
圖1 盾構(gòu)接收流程
根據(jù)2#盾構(gòu)井2b出洞端實際地質(zhì)及周邊環(huán)境等,結(jié)合本工程設(shè)計圖紙,確定對端頭地層進行加固,采用φ600 mm高壓旋噴樁加固方案,長度自圍護結(jié)構(gòu)外邊緣,沿掘進方向16.2 m,縱向加固為洞身向外5 m,橫向尺寸為區(qū)間隧道輪廓外擴2.9 m。加固體外采用C25素混凝土地下連續(xù)墻進行封閉,素墻深入地層41.3 m,厚0.8 m,墻底置于卵石層中。端頭旋噴樁加固示意見圖2。
圖2 接收井端頭加固示意
盾構(gòu)推進至到達停機位置后,以盾構(gòu)隧道的測量控制點為基準,精準測定盾構(gòu)機所處位置,明確隧道實際中心軸線與設(shè)計中心軸線之間偏差數(shù)值;對盾構(gòu)接收井的洞門進行復(fù)測,確定盾構(gòu)機的貫通姿態(tài),制定掘進糾偏方案[11]。
考慮接收精度、場地條件等,在隧道設(shè)計中心軸線的基礎(chǔ)上合理規(guī)劃調(diào)整方案,現(xiàn)場糾偏需分多次到位。本工程計劃在盾構(gòu)推進至最后200 m處時進行貫通前控制測量,測量結(jié)果見表2。
表2 測量結(jié)果
洞門鋼環(huán)與盾構(gòu)機刀盤單邊差距為265 mm,結(jié)合偏差測定結(jié)果,可保證盾構(gòu)機順利出洞,無需作出調(diào)整。
盾構(gòu)接收原擬用水下接收方案,后根據(jù)場地環(huán)境,調(diào)整為干接收方案,接收基座按照始發(fā)基座配筋,對已施作砂漿基座進行破除,破除后剩余基座頂部距底板750 mm,即洞門內(nèi)置鋼環(huán)以下650 mm,破除完成后對剩余基座表面做植筋處理,使用φ22鋼筋,間距1.5 m×1.5 m分布,并分別預(yù)埋250 mm×250 mm H型鋼做導(dǎo)軌基礎(chǔ)與600 mm×600 mm鋼板做型鋼連接基礎(chǔ);兩側(cè)平臺預(yù)埋300 mm×300 mm工字鋼為盾構(gòu)機推出洞門后空拼管片提供反力,隨后澆筑弧形基座?;鶎?dǎo)軌使用80 mm×80 mm方鋼,焊接在導(dǎo)軌基礎(chǔ)上。接收基座與洞門圈之間安裝兩根型鋼支撐的導(dǎo)軌,方位同基座導(dǎo)軌一致,具體設(shè)計見圖3,現(xiàn)場已完成澆筑基座見圖4。
圖3 接收托架示意
圖4 接收托架現(xiàn)場
盾構(gòu)機出洞前進階段需保證接收井內(nèi)無大量涌水、涌沙,本工程采取提前降低液位的方式,以保證加固區(qū)內(nèi)地下水液位在盾構(gòu)機以下。根據(jù)接收井加固區(qū)的地下水分布情況,于西南、西北角布置2口降水井,實際位置見圖5。降水井深入盾構(gòu)機底4 m左右,即井深35.35 m,井底置于黏土隔水層上方,采用φ300鋼花管。降水井施作完成后,開展洗井作業(yè)。經(jīng)探測,井內(nèi)實際留有2~3 m積水,僅利用7.5 kW水泵進行降水,無法將水抽至地面。
圖5 降水井位置示意
打開盾體周圈注漿球閥觀察,觀察結(jié)果見表3,結(jié)合洞門水平探孔可知加固區(qū)內(nèi)水位低、水量小。
表3 盾體周圈注漿球閥檢查結(jié)果
為保證施工安全,端墻圍護結(jié)構(gòu)破除前,需檢測旋噴樁對端頭土體加固效果,本工程采用地面抽芯檢測、水平探孔這兩種檢測方式。現(xiàn)場取芯(見圖6)后,確認端頭加固旋噴樁連續(xù)性良好,并對其強度進行檢測,根據(jù)最終的檢測報告可確認其強度滿足要求。
圖6 加固區(qū)取芯
水平探孔位置取洞門環(huán)最底端往上0.5 m、1.0 m、2.2 m 處,檢測結(jié)果見表 4。
表4 水平探孔檢測結(jié)果
確認加固體28 d無側(cè)限抗壓強度不小于1 MPa、滲透系數(shù)不大于10-6cm/s,便可開展洞門破除作業(yè)。洞門需逐步破除,先是破除外側(cè)鋼筋混凝土并切割外側(cè)鋼筋,緊接著利用兩臺挖掘機液壓錘再次破除混凝土面,以加快洞門破除速度,鋼筋內(nèi)側(cè)保護層采用人工方式破除。破除完成后清理場內(nèi)混凝土碴料并吊運出基坑。整個破除過程中需嚴格控制墻體位移,以防水土流失,當洞門圈內(nèi)墻土體出現(xiàn)較大變形或滲漏水現(xiàn)象時,應(yīng)及時停止作業(yè)[12],對問題部位采取相應(yīng)措施,如注漿封堵處理滲漏水等。待異常情況解決后,方可繼續(xù)破除。
洞門破除完畢后,在洞門底部固定安裝兩根方鋼引軌,一頭與洞門圈外的引軌固定連接,一頭楔形插入盾構(gòu)機刀盤底部,以保證盾構(gòu)機出洞能順著引軌走向接收基座。
4.7.1 參數(shù)控制措施
盾構(gòu)掘進過程中,需根據(jù)接收場地實際情況,擬定合理的泥水壓力。待盾構(gòu)推進至降水影響區(qū)域內(nèi)后,再就實際測定地下水位相應(yīng)調(diào)整。泥水壓力等參數(shù)設(shè)定是否合理將直接影響盾構(gòu)隧道施工質(zhì)量,且關(guān)乎盾構(gòu)施工軸線偏差、地層變形等的控制。掘進參數(shù)設(shè)置見表5。
表5 接收端掘進參數(shù)設(shè)置
4.7.2 最后10環(huán)推進
剩余距離推進控制每進尺2 000 mm、注漿量23 m3左右,注漿量需根據(jù)實際注漿壓力進行調(diào)整,洞門漏漿較多時考慮二次注漿。每環(huán)管片拼裝完后,二次注漿孔安裝注漿閥,縱向用100 mm槽鋼打孔連接相鄰管片,左右各三道(見圖7),防止管片拖出盾尾后,出現(xiàn)松動、變形等情況。刀盤推出洞門時注意觀察井口漏漿情況,嚴重時可先停止推進,加強同步注漿。盾尾止?jié){板脫離管片距離達400 mm時,滿足刀盤分割吊裝條件,進行洞門封堵,接收環(huán)管片外側(cè)預(yù)埋鋼板借助弧形鋼板與洞門圈焊接密封,再通過洞門環(huán)預(yù)埋注漿口完成二次注漿,到此洞門密封作業(yè)基本完成。在刀盤分解拆除后,盾構(gòu)機向前推進200 mm至最終停機位置,滿足盾尾分割吊裝條件,進行盾構(gòu)機拆解。
圖7 二次注漿閥位置
應(yīng)用此工法進行復(fù)雜周邊環(huán)境、富水卵石土地層條件下的盾構(gòu)接收施工,可在保證施工影響區(qū)域內(nèi)城市基礎(chǔ)設(shè)施正常運作的前提下,實現(xiàn)隧道的順利貫通,且各施工工序組織緊湊合理,各階段成效顯著。該工法妥善處理了復(fù)雜環(huán)境、軟弱富水地質(zhì)條件下的盾構(gòu)接收難題,兼顧安全性及經(jīng)濟性,滿足城市遠期發(fā)展要求,具備良好的社會效益,對近似工況下盾構(gòu)接收施工有一定的參考價值。
就本工程盾構(gòu)接收施工過程中各施工工序施作成效,對此工法優(yōu)缺點進行分析評價。
優(yōu)點:各階段施工安全可靠性較高;無明顯的地區(qū)差異,適用性良好;材料選用、廢料處理充分考慮環(huán)境友好;與原有基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)調(diào)性良好,對其產(chǎn)生影響較小。
缺點:采取降水處理會對一定范圍內(nèi)的地質(zhì)條件產(chǎn)生影響;由于場地受限,接收過程中測量難度較大,測量精度要求較高。
就新建北京至張家口鐵路某標段一區(qū)間盾構(gòu)接收關(guān)鍵施工工藝作簡要闡述,技術(shù)要點在于綜合考慮接收場地實際條件,合理選用單一或組合式的端部加固方式;提前降低液面以改善盾構(gòu)接收作業(yè)環(huán)境;洞門破除及最后距離掘進需加強監(jiān)測,采取有效措施應(yīng)對姿態(tài)偏差、洞門漏漿等問題,以控制接收端土體位移,從而在保證盾構(gòu)安全接收的前提下,減小對周邊構(gòu)筑物及管線的影響。