王 剛
(廣西交科集團(tuán)有限公司,廣西 南寧 530007)
隨著城市不斷發(fā)展、地下空間逐步開發(fā)利用,建設(shè)地下互通式立交成為緩解城市擁堵的有效方案之一。地下互通式立交工程具備環(huán)境影響小、占地少等優(yōu)點(diǎn),是城市可持續(xù)發(fā)展的方向。在國(guó)內(nèi)的廈門機(jī)場(chǎng)路工程、膠州灣海底隧道、長(zhǎng)沙營(yíng)盤路湘江隧道等工程中均采用了類似地下互通式立交[1-2]。建設(shè)地下互通式立交工程用以分合流交通,必然面臨分岔隧道結(jié)構(gòu)斷面大、受力復(fù)雜、斷面形式變化多、施工工序繁雜等技術(shù)難題,其在圍巖、結(jié)構(gòu)受力及施工力學(xué)特點(diǎn)等方面與常規(guī)斷面隧道有較明顯的區(qū)別[3-5]。分岔隧道由常規(guī)隧道斷面過渡到兩個(gè)分離式隧道斷面,一般由特大斷面隧道段、連拱隧道段和小凈距隧道段組成。而特大斷面隧道漸變的形式、結(jié)構(gòu)方案,成為分岔隧道設(shè)計(jì)、施工是否安全可靠的關(guān)鍵因素。本文結(jié)合某項(xiàng)目的分岔隧道,對(duì)分岔隧道過渡方式的優(yōu)、缺點(diǎn)進(jìn)行論證,采用數(shù)值方法比較分析不同支護(hù)結(jié)構(gòu)方案的力學(xué)特性,對(duì)該工程的設(shè)計(jì)關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行探討,以期為后續(xù)相似工程提供參考。
某項(xiàng)目主線隧道起點(diǎn)為隧道一期工程DK0+520,主線隧道長(zhǎng)1 370 m;匝道隧道從主線隧道DK1+172處分流,匝道隧道長(zhǎng)232.883 m。隧道沿線地貌單元屬殘積臺(tái)地-丘陵山地,山坡起伏較大,隧道分岔段穿越地層主要為強(qiáng)-中風(fēng)化凝灰?guī)r,裂隙發(fā)育,巖體較破碎,開挖后有少量孔隙水、裂隙水滲出,圍巖等級(jí)為Ⅳ級(jí)。
按線形、行車需求,地下互通交通分流應(yīng)設(shè)置一段減速車道,以便滿足線形順暢及行車安全要求,從而出現(xiàn)隧道橫斷面的變化,即通過改變隧道跨度以適應(yīng)車道漸變。主線隧道與匝道隧道平交口分岔部結(jié)構(gòu)過渡方式有一次性突變式過渡、喇叭形過渡及分段逐步擴(kuò)大過渡等三種過渡方式。三種過渡方式特性對(duì)比分析如表1所示。
表1 三種過渡方式特性對(duì)比表
根據(jù)三種過渡方式特性比選分析,設(shè)計(jì)過程綜合考慮經(jīng)濟(jì)性、工程復(fù)雜性,推薦采用分段逐步擴(kuò)大過渡方式,將該段隧道分為三個(gè)不同的分岔過渡斷面(如圖1所示),隧道開挖斷面跨度范圍為16~22.6 m,既保證工程經(jīng)濟(jì)性和結(jié)構(gòu)斷面利用率,又解決了隧道漸變斷面襯砌結(jié)構(gòu)施工難度大的問題。
圖1 分岔段隧道平面圖
本隧道最大斷面為分岔三段,屬Ⅳ級(jí)圍巖地段,隧道最大開挖寬度達(dá)到22.6 m,大于常規(guī)四車道隧道斷面的寬度,其矢跨比為0.47(不計(jì)仰拱),扁平率較小。特大斷面分岔隧道具有尺寸效應(yīng)、圍巖缺陷效應(yīng)及應(yīng)力重分布影響擴(kuò)大的特點(diǎn)。在相同的地層條件中,隨著隧道的斷面尺寸增大,開挖后的變形規(guī)律雖仍是相似的,但隧道斷面與不利構(gòu)造交叉、切割的概率也增大(如圖2所示)。特大斷面分岔隧道開挖后形成更大的臨空面,不穩(wěn)定塊體范圍顯著增加,圍巖缺陷直接影響洞室的穩(wěn)定。巖體力學(xué)理論分析表明,隧道開挖支護(hù)影響范圍約為3~5倍開挖跨度,特大斷面分岔隧道其承載圈范圍內(nèi)不良地質(zhì)、不穩(wěn)定構(gòu)造的概率增大。一般處理大跨隧道尺寸效應(yīng)的影響有兩種解決思路,一種是改變圍巖級(jí)別,另一種是改變結(jié)構(gòu)支護(hù)方案。從工程實(shí)際出發(fā),大多采用改變隧道支護(hù)方案的模式,即在同一圍巖等級(jí)條件下,因洞室跨度的不同,會(huì)有不同支護(hù)結(jié)構(gòu)方案,并根據(jù)地質(zhì)條件結(jié)合特大斷面分岔隧道結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的特點(diǎn)、難點(diǎn)對(duì)支護(hù)方案進(jìn)行探討研究。
圖2 隧道斷面尺寸效應(yīng)影響示意圖
參考規(guī)范及相關(guān)文獻(xiàn),一般單洞四車道隧道開挖跨度B>18m,屬于特大跨斷面隧道[6-7],其襯砌支護(hù)多采用復(fù)合式襯砌結(jié)構(gòu)。襯砌分兩次或三次施作;Ⅱ級(jí)與Ⅲ級(jí)圍巖宜采用二次支護(hù)方案;Ⅳ級(jí)與Ⅴ級(jí)可采用三次支護(hù)方案。本項(xiàng)目特大斷面分岔隧道跨度B=22.6m,且屬較差的Ⅳ級(jí)圍巖地層,加之城市隧道周邊環(huán)境復(fù)雜,沉降變形、爆破安全要求高,擬采用三層支護(hù)結(jié)構(gòu),其結(jié)構(gòu)方案細(xì)分為以下兩種:方案一是兩層初期支護(hù)+單層模筑鋼筋混凝土結(jié)構(gòu);方案二是單層初期支護(hù)+兩層模筑鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。以上兩種結(jié)構(gòu)方案各有優(yōu)缺點(diǎn),具體如下:
方案一優(yōu)點(diǎn):二次支護(hù)采用噴射混凝土初期支護(hù),能夠及時(shí)對(duì)一次支護(hù)進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)、單層支護(hù)暴露時(shí)間短、早期強(qiáng)度高,施工方便、靈活,不受雙側(cè)壁導(dǎo)坑法臨時(shí)支護(hù)結(jié)構(gòu)限制。其缺點(diǎn)是二次支護(hù)結(jié)構(gòu)采用噴射混凝土結(jié)構(gòu)密實(shí)性較差,運(yùn)營(yíng)期噴射混凝土結(jié)構(gòu)侵蝕后,材料性能下降,模筑襯砌結(jié)構(gòu)作為主要承載結(jié)構(gòu)。
方案二優(yōu)點(diǎn):二次、三次支護(hù)結(jié)構(gòu)采用模注鋼筋(格柵)混凝土,具有整體密實(shí)性好、后期強(qiáng)度高的特點(diǎn)。其缺點(diǎn)是二次襯砌作為對(duì)初期支護(hù)的補(bǔ)強(qiáng),由于受到雙側(cè)壁導(dǎo)坑法臨時(shí)支護(hù)結(jié)構(gòu)的影響,無法一次成型,需采用臨時(shí)模板分步實(shí)施澆筑,步序繁瑣,整體性差,圍巖及初期支護(hù)暴露時(shí)間長(zhǎng),模筑混凝土初期強(qiáng)度較低,無法及時(shí)發(fā)揮補(bǔ)強(qiáng)作用,安全風(fēng)險(xiǎn)較大。
綜合以上優(yōu)缺點(diǎn)分析,特大斷面分岔隧道推薦采用兩層初期支護(hù)+單層模筑鋼筋混凝土的復(fù)合式襯砌結(jié)構(gòu)方案,該設(shè)計(jì)方案施工方便靈活、圍巖支護(hù)及時(shí),更有利于合理發(fā)揮圍巖自穩(wěn)能力。
針對(duì)以上兩種不同支護(hù)結(jié)構(gòu)方案采用有限元方法進(jìn)行數(shù)值對(duì)比,分析隧道開挖支護(hù)過程,著重研究開挖支護(hù)過程圍巖及支護(hù)結(jié)構(gòu)的力學(xué)特征、位移等,以及長(zhǎng)期荷載狀況下初期支護(hù)材料性能下降后襯砌結(jié)構(gòu)的受力狀態(tài)。
隧道數(shù)值分析一般主要有荷載結(jié)構(gòu)法、地層結(jié)構(gòu)法兩種分析計(jì)算模型。采用荷載結(jié)構(gòu)法分析時(shí),荷載的確定方法是基于塌落拱統(tǒng)計(jì)的經(jīng)驗(yàn)公式,以支護(hù)結(jié)構(gòu)為承載主體,圍巖為荷載,同時(shí)考慮地層圍巖的約束,具有概念清晰、荷載明確等優(yōu)點(diǎn)。但是對(duì)于特大斷面分岔隧道,仍按經(jīng)驗(yàn)公式塌落拱理論計(jì)算荷載,顯然設(shè)計(jì)所得的支護(hù)結(jié)構(gòu)經(jīng)濟(jì)性欠合理,在地質(zhì)較差的圍巖地層與工程實(shí)際相差甚遠(yuǎn)。地層結(jié)構(gòu)法是一種連續(xù)介質(zhì)力學(xué)方法,考慮了圍巖的自承能力,圍巖作為連續(xù)介質(zhì)既傳遞荷載又提供支承作用,能反映圍巖初設(shè)應(yīng)力、開挖和支護(hù)對(duì)圍巖及支護(hù)結(jié)構(gòu)力學(xué)特征的影響等。因此,本文采用地層結(jié)構(gòu)法按平面應(yīng)變模型進(jìn)行分析。
根據(jù)巖石力學(xué)原理,分析圍巖選用三倍或以上洞徑范圍作為數(shù)值分析的模型范圍,隧道左右水平約束,下部垂直約束,采用PLANE42平面單元模擬圍巖,BEAM3單元模擬隧道初期支護(hù)結(jié)構(gòu),Link1單元模擬隧道錨桿,通過單元的生死技術(shù)模擬開挖和支護(hù)的過程。圍巖本構(gòu)關(guān)系采用Drucker-Prager模型,其屈服準(zhǔn)則與Mahr-coulomb準(zhǔn)則近似,用以修正VonMises屈服準(zhǔn)則,屈服強(qiáng)度隨側(cè)限應(yīng)力的增加而相應(yīng)增加,假定為理想彈塑性。圍巖及支護(hù)結(jié)構(gòu)物理力學(xué)參數(shù)如表2所示。
表2 數(shù)值分析結(jié)構(gòu)和材料參數(shù)表
兩種結(jié)構(gòu)模型及單元?jiǎng)澐志唧w如圖3和圖4所示。
圖3 兩層初期支護(hù)+單層模筑鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)模型圖
圖4 單層初期支護(hù)+兩層模筑鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)模型圖
特大斷面分岔隧道在圍巖構(gòu)造的影響下,其開挖后的穩(wěn)定性與施工工法息息相關(guān)。有限元模擬分析隧道開挖支護(hù)過程采用雙側(cè)壁導(dǎo)坑法工法,即先開挖兩側(cè)導(dǎo)洞,利用中間巖柱對(duì)拱部的支撐,有效減小臨空面的跨度。其荷載步序如下:(1)初始地應(yīng)力計(jì)算;(2)圍巖開挖;(3)第一層(單層)初期支護(hù)結(jié)構(gòu)施工;(4)臨時(shí)支護(hù)結(jié)構(gòu)拆除;(5)第二層初期支護(hù)(模筑鋼筋混凝土)結(jié)構(gòu)施工;(6)鋼筋混凝土襯砌結(jié)構(gòu)施工;(7)初期支護(hù)結(jié)構(gòu)材料劣化,鋼筋混凝土襯砌結(jié)構(gòu)作為主要承載結(jié)構(gòu)。
如表3所示,隨著開挖、支護(hù)的進(jìn)行,地層應(yīng)力逐步釋放,錨桿軸力逐步增加,錨桿軸力最大值均小于其抗拔力,徑向錨固效果明顯。支護(hù)襯砌結(jié)構(gòu)應(yīng)力逐步增加,主要以受壓為主,拉應(yīng)力很小,極值滿足承載力要求,混凝土未發(fā)生壓潰或受拉破壞。支護(hù)結(jié)構(gòu)有效約束了周邊圍巖的變形。隧道開挖過程中,拱頂?shù)貙映两抵鸩皆黾?,最終沉降值均在9mm以內(nèi),側(cè)墻收斂值較小。開挖后圍巖應(yīng)力重分布,圍巖應(yīng)力值均較小,塑性區(qū)分布于邊墻兩側(cè)約0.5m范圍,不顯著,滿足支護(hù)結(jié)構(gòu)及圍巖穩(wěn)定性要求。
表3 數(shù)值分析計(jì)算成果對(duì)比表
對(duì)兩種結(jié)構(gòu)支護(hù)方案進(jìn)行深入比較分析,方案一的錨桿軸力、拱頂沉降位移值均小于方案二。從支護(hù)結(jié)構(gòu)σ3應(yīng)力變化看,方案二在荷載步(4),單層初期支護(hù)便承擔(dān)較大荷載,存在突變情況,之后變化幅度不大;方案一支護(hù)結(jié)構(gòu)σ3應(yīng)力在各荷載步穩(wěn)步增加,說明支護(hù)結(jié)構(gòu)發(fā)揮承載力更為及時(shí),可合理發(fā)揮圍巖自穩(wěn)能力,松弛有度,避免支護(hù)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)較大的應(yīng)力變化。兩種支護(hù)方案最后總變形量相差不大,方案一開挖支護(hù)過程中圍巖變形發(fā)展過程較為平順,而方案二存在一定的突變。通過數(shù)值比較分析結(jié)果,從圍巖支護(hù)結(jié)構(gòu)協(xié)同變形考慮,方案一更有利于支護(hù)結(jié)構(gòu)合理發(fā)揮承載力,避免應(yīng)力集中局部失穩(wěn)破壞,有效利用圍巖的自穩(wěn)能力,體現(xiàn)柔性支護(hù),協(xié)同變形共同承載,因此方案一優(yōu)于方案二。
本文通過結(jié)合某分岔隧道工程案例,對(duì)分岔隧道三種過渡方式進(jìn)行比較分析,從斷面變化方式、結(jié)構(gòu)斷面利用率、施工難度、工程經(jīng)濟(jì)性等方面綜合考慮,平面結(jié)構(gòu)布置推薦采用分段逐步擴(kuò)大過渡方式。特大斷面分岔隧道開挖斷面大、矢跨比小,扁平率低,在Ⅳ級(jí)圍巖段落受不良地質(zhì)構(gòu)造切割影響大、穩(wěn)定性差。本文通過論證分析推薦采用兩層初期支護(hù)+單層模筑鋼筋混凝土的復(fù)合式襯砌結(jié)構(gòu)方案。該方案施工便利、圍巖支護(hù)及時(shí),柔性支護(hù)、協(xié)同變形,更有利于發(fā)揮圍巖自穩(wěn)能力,應(yīng)力應(yīng)變演變歷程平順、無突變,滿足穩(wěn)定性要求,確保了工程的安全、順利建成。當(dāng)前該項(xiàng)目已建成通車,運(yùn)營(yíng)狀況良好,采用的設(shè)計(jì)方案合理可行,可為今后城市地下立交類似工程提供借鑒和參考。