朱學(xué)賢 吳俊 蘇利軍 劉波
摘要:滇中調(diào)水工程的控制性項目——香爐山隧洞長62.596km,具有超長距離、大斷面、大埋深等特點,是目前在地殼活動性較強(qiáng)地區(qū)尚無施工先例的長距離深埋輸水線路,施工難度極大。結(jié)合香爐山隧洞地形、地質(zhì)情況以及施工支洞布置條件等,經(jīng)多方比選確定了“TBM法+鉆爆法”的總體施工方案,即在隧洞進(jìn)出口以及主要不良地質(zhì)洞段處設(shè)置施工支洞,采用鉆爆法開挖規(guī)模較大的3條區(qū)域性斷裂及部分不良地質(zhì)洞段;其余地質(zhì)條件較好洞段或無施工支洞布置條件段采用TBM法施工。以施工工期最優(yōu)為目標(biāo),分析確定了鉆爆法和TBM法施工分段長度,并制定了TBM組裝、轉(zhuǎn)場與拆卸方案。相關(guān)經(jīng)驗可供類似工程借鑒。
關(guān) 鍵 詞:香爐山隧洞;隧洞掘進(jìn);鉆爆法;TBM法;滇中引水工程
中圖法分類號:U455
文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A
文章編號:1001-4179(2021)09-0167-05
DOI:10.16232/j.cnki.1001-4179.2021.09.027
0 引 言
滇中引水工程是國務(wù)院批復(fù)的《長江流域綜合利用規(guī)劃簡要報告(1990年修訂)》《全國水資源綜合規(guī)劃(2010~2030年)》和《長江流域綜合規(guī)劃(2012~2030年)》提出解決滇中地區(qū)嚴(yán)重缺水的特大型跨流域調(diào)水工程,以解決滇中地區(qū)的城鎮(zhèn)生活及工業(yè)用水為主,兼顧農(nóng)業(yè)和生態(tài)[1]。
滇中引水工程位于云南省境內(nèi),工程主要建設(shè)內(nèi)容包括水源工程和輸水工程2個部分。水源工程在金沙江石鼓段右岸無壩引水,經(jīng)石鼓泵站提水,由引水渠(兼沉沙池)、進(jìn)水塔、進(jìn)水隧洞及涵管、地下泵站、出水隧洞、出水池和地面開關(guān)站等建筑物組成[2]。輸水工程經(jīng)香爐山隧洞、洱海東岸長育村、楚雄萬家、昆明新莊、玉溪杞麓湖西岸至紅河新坡背,總長664.236 km,主要建筑物包括隧洞、倒虹吸、渡槽、暗涵等,以隧洞為主,約占總干渠全長的92%。香爐山隧洞是滇中引水線路中最長的深埋隧洞,長62.596 km,穿越金沙江、瀾滄江分水嶺,為目前在地殼活動性較強(qiáng)地區(qū)尚無施工先例的長距離深埋輸水線路,施工難度極大,是整個滇中引水工程控制性項目[2]。
1 香爐山隧洞地質(zhì)概況
香爐山隧洞長62.596 km,埋深一般為600~1 000 m,最大埋深1 450 m,穿越打鑼箐、白漢場谷地、汝南河、花椒箐、銀河等水系,常年流水。沿線出露泥盆系下統(tǒng)冉家灣組(D1r)、中統(tǒng)窮錯組(D2q)、二疊系玄武巖組(Pβ)、黑泥哨組(P2h)、三疊系下統(tǒng)青天堡組(T1q)、中統(tǒng)(T2a、T2b)、北衙組(T2b)、上統(tǒng)中窩組(T3z)、松桂組(T3sn)、燕山期不連續(xù)分布的侵入巖、第三系(E+N)及第四系(Q)等地層,巖性主要包括灰?guī)r類、泥砂巖類、玄武巖類、片巖類等;穿越軟巖長13.1 km,占比20.9%;穿越可溶巖長17.9 km,占比28.5%。區(qū)內(nèi)褶皺、斷裂發(fā)育,沿線分布有大栗樹斷裂(F9)、龍蟠-喬后斷裂(F10)、麗江-劍川斷裂(F11)、鶴慶-洱源斷裂(F12)等全新世活動斷裂。
香爐山隧洞區(qū)分布Ⅰ白漢場巖溶水系統(tǒng)、Ⅱ拉什海巖溶水系統(tǒng)、Ⅳ鶴慶-西山巖溶水系統(tǒng)Ⅳ-5子系統(tǒng)、Ⅴ清水江-劍川巖溶水系統(tǒng)Ⅴ-1與Ⅴ-2子系統(tǒng)。
灰?guī)r類強(qiáng)溶蝕風(fēng)化帶厚度一般為200~400 m,灰?guī)r夾片巖類強(qiáng)風(fēng)化厚度一般為20~50 m,局部呈夾層風(fēng)化,玄武巖類強(qiáng)風(fēng)化厚度一般為20 m~40 m,局部50 m以上。隧洞深埋洞段應(yīng)力主要為中等~高地應(yīng)力水平,局部為極高地應(yīng)力水平。局部存在高地溫,黑泥哨組煤層有自燃傾向性。
香爐山隧洞圍巖詳細(xì)分類為:Ⅲ1類圍巖長7.6 km,占隧洞長度的12.1%;Ⅲ2類圍巖長13.0 km,占20.8%;Ⅳ類圍巖長28.2 km,占45.1%;Ⅴ類圍巖長13.7 km,占22.0%。Ⅳ、Ⅴ類圍巖合計長約41.9 km,約占隧洞長度的67.1%,圍巖穩(wěn)定問題突出。香爐山隧洞工程地質(zhì)剖面示意如圖1所示。
2 香爐山隧洞結(jié)構(gòu)型式
香爐山隧洞需滿足135 m3/s的過流能力要求,從水力學(xué)角度和結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性考慮,采用圓形斷面。
隧洞TBM段擬采用敞開式TBM施工,開挖斷面直徑9.8 m,Ⅲ1、Ⅲ2類圍巖內(nèi)徑8.5 m,Ⅳ~Ⅴ類圍巖內(nèi)徑8.4 m。鉆爆段Ⅲ1~Ⅴ類圍巖內(nèi)徑8.3 m,活動斷裂帶內(nèi)徑8.8 m。
在香爐山圍巖穩(wěn)定分析及隧洞過活斷層研究的基礎(chǔ)上,按隧洞的不同施工方法、不同圍巖類別、不同埋深級別及滲流情況組合提出各類支護(hù)與襯砌措施[3]。初期采用“錨噴支護(hù)+二次支護(hù)”的方式,初期錨噴支護(hù)型式根據(jù)不同圍巖類別選取,必要時采用管棚或超前小導(dǎo)管及鋼拱架加強(qiáng)支護(hù)。
鉆爆段和TBM段部分典型支護(hù)結(jié)構(gòu)分別示于圖2~3。
3 香爐山隧洞總體施工方案
“長洞短打、分段掘進(jìn)” [3-4]是超長隧洞施工的基本方法,但如何根據(jù)圍巖條件、巖性分布情況、施工布置條件等,合理劃分洞段和優(yōu)選施工方案,既能充分發(fā)揮TBM的優(yōu)勢,延長掘進(jìn)長度,提高施工效率;又能利用鉆爆法開挖不良地質(zhì)洞段,規(guī)避施工風(fēng)險,達(dá)到工程造價最低、工期最優(yōu),是一個極為復(fù)雜而重要的問題[5]。本文將根據(jù)香爐山隧洞的工期要求,地形、地質(zhì)情況[6],施工支洞布置等條件,對香爐山隧洞總體施工方案進(jìn)行研究。
3.1 施工方案綜述
香爐山隧洞跨越金沙江與瀾滄江分水嶺,地形地質(zhì)條件復(fù)雜。隧洞沿線地面高程一般為2 400~3 400 m,一般埋深為600~1 200 m,埋深大于600 m洞段累計長42.2 km,占隧洞總長67.4%,除在隧洞進(jìn)出口以及中間兩個槽谷外,其余洞段布置支洞較困難。因此,受地形條件的限制,若全部設(shè)置施工支洞采用鉆爆法開挖香爐山隧洞,則施工支洞最長約7 km,施工工期長,施工難度極大[7-10]。
香爐山隧洞沿線穿越大栗樹斷裂(F9)等13條大斷(裂)層,其中龍蟠-喬后斷裂(F10)、麗江-劍川斷裂(F11)和鶴慶-洱源斷裂(F12)等為全新世活動斷裂,主要地質(zhì)問題有斷層破碎帶、高地應(yīng)力下軟巖大變形和局部巖爆、突水涌泥等,不良地質(zhì)洞段占比大,且受限于目前TBM掘進(jìn)技術(shù)裝備[11],不適宜全部采用TBM法施工[8]。
根據(jù)香爐山隧洞布置,以及沿線地質(zhì)條件和施工支洞布置條件,經(jīng)比較研究,采用“TBM法+鉆爆法”組合的施工方案,即在隧洞進(jìn)出口以及主要不良地質(zhì)洞段處設(shè)置施工支洞,采用鉆爆法開挖規(guī)模較大的3條區(qū)域性斷裂及部分不良地質(zhì)洞段[12-14];其余地質(zhì)條件較好洞段或無施工支洞布置條件洞段采用TBM法施工[15]。具體為:香爐山隧洞進(jìn)口至白漢場槽谷地勢相對較低,通過布置施工支洞采用鉆爆法施工;白漢場槽谷至汝南河槽谷,以及汝南河槽谷至隧洞出口處埋深大部分在800 m以上,難以布置施工支洞,這段采用2臺TBM施工;白漢場槽谷、汝南河槽谷為大斷裂及影響帶所在位置,通過合理布置施工斜井采用鉆爆法施工;隧洞出口段地勢相對較低,通過布置施工平洞采用鉆爆法施工[16]。
3.2 施工支洞布置情況及功能
根據(jù)香爐山隧洞“鉆爆法+TBM法”組合施工方案,考慮隧洞沿線地質(zhì)、地形條件,平衡施工工期原則等,施工支洞的布置及功能具體描述如下。
(1)1號、1-1號施工支洞。
香爐山隧洞1號、1-1號施工支洞布置在主洞的進(jìn)口段,主要作為鉆爆法開挖香爐山隧洞進(jìn)口段以及大栗樹斷裂帶(F9)的施工通道。其中1號施工支洞與主洞高差只有22 m左右,采用平洞型式;1-1號施工支洞與主洞高差達(dá)330 m左右,采用斜井型式。
(2)2號和3號施工支洞。
龍蟠-喬后斷裂(F10)及影響帶范圍約3.5 km,為全新世活動斷層,巖石破碎、地下水豐富,不適宜采用TBM法施工。斷裂及影響帶位于白漢場槽谷,槽谷與主洞的高差約350 m,可通過布置施工斜井進(jìn)入,作為鉆爆法開挖龍蟠-喬后斷裂(F10)及影響帶范圍的施工通道。
(3)3-1號施工支洞。
香爐山隧洞在白漢場槽谷與汝南河槽谷間長約6 km的洞段埋深在600~1 000 m左右,布置施工支洞的圍巖條件較差,此段主要為峨眉山組玄武巖,以III、IV圍巖為主,基本適宜TBM法施工。在白漢場槽谷下游側(cè)布置3-1號施工支洞,作為TBMa的施工通道。根據(jù)規(guī)范規(guī)定,為滿足TBM皮帶機(jī)出渣的要求,3-1號施工支洞坡度小于15°。
(4)4號和5號施工支洞。
麗江-劍川斷裂(F11)、石灰窯斷裂及影響帶范圍約6.0 km,巖石破碎、地下水豐富,不適宜采用TBM法施工。斷裂及影響帶位于汝南河槽谷,槽谷與主洞的高程相對較小,約500 m,可通過布置施工斜井進(jìn)入,作為鉆爆法開挖麗江-劍川斷裂(F11)及影響帶的施工通道。待此斷裂及影響帶施工完成后,TBMa轉(zhuǎn)運(yùn)通過隧洞,繼續(xù)向下游掘進(jìn)。
(5)7號施工支洞。
香爐山隧洞7號施工支洞距TBMa掘進(jìn)末端長度約22 km,埋深在600~1 400 m,難以通過布置施工支洞采用鉆爆法施工,只能采用TBM法施工。該支洞與主洞高差約120 m,可布置成平洞型式。
(6)8號施工支洞。
香爐山隧洞7號施工支洞距出口還有4.65 km,該段主洞的埋深較小,布置施工支洞的條件較好,在該段布置香爐山隧洞8號施工支洞作為主洞出口段施工通道。該支洞與主洞埋深約40 m,布置成平洞型式。
香爐山隧洞施工支洞布置特性列于表1。
3.3 施工分段分析
根據(jù)均衡施工原則,以控制工期的兩臺TBM施工為主線,按工期最優(yōu)為目標(biāo)進(jìn)行TBM與相關(guān)鉆爆段工期協(xié)調(diào),和TBMa與TBMb工期協(xié)調(diào),來具體確定鉆爆法施工分段長度和TBM法施工分段長度。
香爐隧洞樁號000+000~015+900段內(nèi)分布有大栗樹斷裂(F9)、龍蟠-喬后斷裂(F10)等,不宜用TBM法施工,共布置1號、1-1號、2號、3號施工支洞作為施工通道,采用鉆爆法施工。
樁號015+900~023+240段通過布置3-1號施工支洞作為TBMa施工通道,主要采用TBM法施工。其中樁號015+900~016+565段采用鉆爆法施工,并作為TBMa的組裝室,待TBM在洞內(nèi)組裝完成后,向下游掘進(jìn)樁號016+565~023+240段。
樁號023+240~028+800段內(nèi)分布有麗江-劍川斷裂(F11)、石灰窯斷裂及影響帶范圍,TBM法施工適宜性差,布置4號、5號施工斜井作為施工通道,采用鉆爆法施工。
樁號016+565~023+240調(diào)段施工完成后,TBMa轉(zhuǎn)運(yùn)通過樁號023+240~028+800,繼續(xù)對樁號028+800~036+800段法施工。
樁號036+800~057+942段由7號施工支洞作為施工通道,采用TBMb由下游向上游施工。為加快施工進(jìn)度,支洞先采用鉆爆法施工,待TBM洞外組裝完成后再采用TBM法施工,TBMb完成支洞挖掘后繼續(xù)施工主洞。
鶴慶-洱源斷裂(F12)及影響帶長約300 m,根據(jù)超前地質(zhì)預(yù)報確定采用TBM法還是鉆爆法施工[16]。
樁號057+942~062+596段布置有香爐山隧洞8號施工支洞及香爐山隧洞出口作為施工通道,采用鉆爆法施工。
綜上所述,香爐山隧洞鉆爆段長27.08 km,占整個隧洞總長的43.26%,最大獨頭鉆爆長度3.94 km;TBM掘進(jìn)段總長35.52 km,占整個隧洞總長的56.74%,共使用2臺TBM,其中TBMa掘進(jìn)段長14.68 km、TBMb掘進(jìn)段長20.84 km(不含支洞1.91 km),最大獨頭掘進(jìn)長度21.31 km。
從工程設(shè)計條件、地質(zhì)條件、經(jīng)濟(jì)性、工期和施工環(huán)境安全等方面進(jìn)行綜合比選,最后從便于不良地質(zhì)預(yù)報與處理方面考慮,該工程的兩臺TBM均選用敞開式[17]。
香爐山隧洞施工方案如圖4所示。
3.4 TBM組裝、轉(zhuǎn)場與拆卸方案
3.4.1 TBM組裝
3-1號施工支洞是TBMa始發(fā)通道,受地形條件的限制,支洞布置為14.31°的斜井,TBM組裝后難以步進(jìn)入洞,遂采用洞內(nèi)組裝方案[18]。
7號施工支洞作為TBMa始發(fā)通道,洞口場地開闊,具有場外組裝條件,且支洞自身采用TBM法施工,故采用洞外組裝方案。
3.4.2 TBM轉(zhuǎn)場
對于TBMa,由于兩個掘進(jìn)段間為長5.56 km的鉆爆開挖處理段,需要考慮TBM轉(zhuǎn)場問題。轉(zhuǎn)場同樣有兩種選擇:① 整體滑行步進(jìn)通過鉆爆段至下一始發(fā)位置二次始發(fā);② 洞內(nèi)拆卸后,車運(yùn)通過鉆爆段后,在洞內(nèi)二次組裝后二次始發(fā)。對于洞內(nèi)整體滑行方案,同樣需擴(kuò)大主洞斷面且需布置滑軌底座,滑行時間也需約3個月。主洞鉆爆段本身開挖洞徑約10 m,由于洞室穩(wěn)定要求,必須及時施作二襯,所以如采用洞內(nèi)整體滑行方案,則需在二襯斷面(直徑8.4 m)內(nèi)布置滑軌底座及滑行,即使不考慮TBM重載滑行對永久襯砌結(jié)構(gòu)的影響,二襯凈斷面還需擴(kuò)大至少到10.4 m,則相應(yīng)主洞開挖斷面需擴(kuò)大至12.1 m,相當(dāng)于需擴(kuò)挖46.5%的斷面,經(jīng)濟(jì)上不合理。故選擇洞內(nèi)拆卸、運(yùn)輸、二次組裝的方案,由于拆卸洞和組裝洞有條件讓鉆爆法提前施工,而洞內(nèi)拆卸、運(yùn)輸、二次組裝工期按3個月計,在工期上也與洞內(nèi)整體滑行相當(dāng)。故TBMa轉(zhuǎn)場采用洞內(nèi)拆運(yùn)裝方案,即對TBM主機(jī)進(jìn)行簡單拆卸轉(zhuǎn)運(yùn)(拆卸后的部件能車運(yùn)通過即可),后配套不拆卸,整體牽引通過[19]。
而對于TBMb,由于鶴慶-洱源斷裂(F12)采用鉆爆法施工,具備洞內(nèi)滑行通過條件,TBMb轉(zhuǎn)場采用洞內(nèi)整機(jī)滑行方案。
3.4.3 TBM拆卸
TBMa在轉(zhuǎn)場通過4號、5號施工支洞控制鉆爆段前需對主機(jī)進(jìn)行一次拆卸,事先在4號施工支洞控制主洞上游側(cè)設(shè)置好拆卸洞,對TBMa進(jìn)行拆卸。
2臺TBM完成最終掘進(jìn)任務(wù)后,安排在洞內(nèi)拆卸。TBMa和TBMb相繼貫通于拆卸洞。由于不具備通過地表設(shè)支洞提前施工拆卸洞的條件,選擇從先到達(dá)貫通點的TBM側(cè)開挖旁通洞至刀盤前方擴(kuò)挖拆卸洞。拆卸洞施工完成后,一臺TBM駛?cè)氩鹦抖磧?nèi)開始拆卸,拆卸完成后再開始第二臺TBM的拆卸,兩臺TBM拆卸后原路運(yùn)出。
4 結(jié) 語
根據(jù)香爐山隧洞工期要求、地形地質(zhì)情況、斷面結(jié)構(gòu)以及施工支洞布置條件等,制定了“TBM法+鉆爆法”組合的施工方案,按施工工期最優(yōu)為目標(biāo),分析確定了鉆爆法施工分段長度和TBM法施工分段長度,并對TBM組裝、轉(zhuǎn)場與拆卸方案進(jìn)行了分析研究。
目前工程正在施工進(jìn)行中,對于TBMa施工段,受麗江-劍川斷裂(F11)影響,4號、5號施工斜井圍巖破碎,自穩(wěn)能力差,施工進(jìn)度受到極大影響,計劃在4號、5號施工斜井中間采取增加豎井工作面的措施,加快關(guān)鍵線路工期,同時也對4號、5號施工斜井采用超前灌漿等處理措施,積極推進(jìn)斜井自身的施工進(jìn)度。對于TBMb施工段,TBM已完成7號支洞掘進(jìn),正向主洞段掘進(jìn),施工進(jìn)展順利。
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(編輯:胡旭東)