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冷凍法聯(lián)絡通道地面注漿改良地層施工技術(shù)

2022-05-06 07:39趙王飛
中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2022年3期
關(guān)鍵詞:聯(lián)絡管片測溫

趙王飛

(中鐵十七局集團第六工程有限公司,福建 福州 350014)

1 工程概況

1.1 工程概述

福州地鐵6號線梁厝站~下洋站盾構(gòu)區(qū)間上行線長675.845m(SK7+738.622~SK7+062.777),下行線長676.330m(XK7+738.622~XK7+062.574),襯砌采用預制鋼筋混凝土管片,管片內(nèi)徑5500mm,管片外徑6200mm,管片厚度350mm,管片寬度1200mm。

區(qū)間設(shè)1座聯(lián)絡通道,聯(lián)絡通道上行線(下行線)隧道里程為SK7+260.000( XK7+260.282),兩隧道中心間距15.000m,上行線/下行線隧道中心標高-7.187m/-7.190m,聯(lián)絡通道所處位置地面標高上、下行線約為5.77m/+5.83m,通道上部覆土厚度約為13m。設(shè)計采用水平凍結(jié)法加固地層,礦山暗挖法施工。該工程風險等級為二級,見表1。

表1 監(jiān)測數(shù)據(jù)

表1 聯(lián)絡通道參數(shù)表

1.2 工程地質(zhì)情況

聯(lián)絡通道處土層自上而下依次為2-4-1淤泥、2-4-6(含泥)中細砂層。

1.3 水文地質(zhì)情況

根據(jù)場地巖性特征、含水層分布特征和賦存條件,地下水類型劃分為上層滯水及松散巖孔隙承壓水、風化巖層的孔隙裂隙承壓水三大類。

根據(jù)場地鉆孔資料,松散巖孔隙承壓水主要賦存于2-4-6(含泥)中細砂層中,其透水性能與顆粒的形狀、大小、顆粒級配及黏粒含量等密切關(guān)系,水量豐富,透水性中等~強,具承壓性,與各相鄰含水層及烏龍江水存在相互補給關(guān)系,承壓水含水層分布不均勻,不連續(xù),部分地段與下部風化巖層的孔隙裂隙承壓水相通。

1.4 聯(lián)絡通道凍結(jié)帷幕設(shè)計

冷凍法聯(lián)絡通道凍土帷幕設(shè)計厚度:喇叭口處1.4m,通道段1.7m。開挖區(qū)外圍凍結(jié)孔布置圈上凍結(jié)壁與隧道管片交接面處平均溫度不高于-5℃,其他部位設(shè)計凍結(jié)壁平均溫度為-10℃。

聯(lián)絡通道積極凍結(jié)時間設(shè)計時間為40天(暫定積極凍結(jié)時間可根據(jù)實際凍結(jié)效果進行調(diào)整)。要求凍結(jié)孔單孔流量不小于5m3/h;積極凍結(jié)7天鹽水溫度降至-18℃以下;積極凍結(jié)15天鹽水溫度降至-24℃以下,去、回路鹽水溫差不大于2℃;開挖時鹽水溫度降至-28℃以下[1]。

2 凍結(jié)孔施工

聯(lián)絡通道凍結(jié)孔數(shù)72個(冷凍站側(cè)隧道內(nèi)布置46個凍結(jié)孔,冷凍站對側(cè)布置26個凍結(jié)孔)。測溫孔12個,分別布置在通道內(nèi)外和兩側(cè)隧道內(nèi),其中冷凍站側(cè)布置3個,冷凍站對側(cè)隧道布置9個,C5、C6、C7深度為2.6m,C10、C11、C12深度為7m,其余測溫孔深度為2m;泄壓孔布置4個,布置在凍結(jié)帷幕中間,左、右線各2個,深度均為4.5m。

凍結(jié)孔打壓試驗:所有凍結(jié)孔都經(jīng)過打壓測試,打壓壓力均達到0.8MPa以上, 并且30min內(nèi)壓力無變化。從各孔的打壓數(shù)據(jù)看,各凍結(jié)孔壓力試驗均達到設(shè)計要求,全部合格。

3 凍結(jié)運轉(zhuǎn)情況

冷凍站于2020年6月15號正式開始凍結(jié),至2020年6月19日凍結(jié)第5天,鹽水溫度降至-18.0℃;至6月22日凍結(jié)第8天,鹽水溫度- 24℃;至8月10日積極凍結(jié)57天時鹽水去路溫度已降至-32℃、回路溫度已降至-30.4℃,去回路溫差在1.6℃(設(shè)計要求積極凍結(jié)7天鹽水溫度降至-18℃以下;積極凍結(jié)15天鹽水溫度降至-24℃以下;開挖時鹽水溫度降至-28℃以下,去、回路鹽水溫差不大于2℃)。從鹽水去、回路溫度以及溫差來看,鹽水溫度下降趨勢符合設(shè)計要求,但是去回路溫差仍偏高,如圖1所示。

圖1 鹽水去回路溫度~時間變化曲線

4 測溫孔降溫情況

C1孔位于右線隧道內(nèi)凍結(jié)孔布置圈徑的內(nèi)側(cè),距最近凍結(jié)孔距離為800mm,孔深1.98m,共設(shè)3個測點。各測點溫度均降到-19.5℃以下。C2孔位于右線隧道內(nèi)凍結(jié)孔布置圈徑的外側(cè),距最近凍結(jié)孔距離為550mm,孔深2.0m,共設(shè)3個測點。各測點均在-12.8℃以下。C6孔位于左線隧道內(nèi)凍結(jié)孔布置圈徑的內(nèi)側(cè),距最近凍結(jié)孔距離為810mm,孔深2.53m,共設(shè)3個測點。各測點溫度降到-14.2℃以下。C8孔位于左線隧道內(nèi)凍結(jié)孔布置圈徑的外側(cè),距最近凍結(jié)孔距離為510mm,孔深2.0m,共設(shè)3個測點。目前各測點溫度降到-18.9℃以下。

5 采用地面注漿改良地層的原因分析

根據(jù)各測溫孔溫度變化曲線分析,位于凍結(jié)孔布置圈徑外側(cè)的C3溫度下降最慢且其中C3-2和C3-3兩個測點溫度變化異常,C3-2比C3-測點溫度下降慢,比C3-1測點下降更慢。同時,偏向梁厝站方向C3、C4、C9、C12這4個測溫孔在凍結(jié)期間,降溫均比在相似位置偏向下洋方向的C2、C5、C8這3個測溫孔各測點降溫幅度要?。坏贺日痉较駽4、C9、C12這3個測溫孔內(nèi)各測點降溫幅度基本一致,偏向下洋方向的C2、C5、C8這3個測溫孔各測點降溫測溫孔內(nèi)的各測點降溫幅度基本一致。

根據(jù)各測溫孔溫度分析,聯(lián)絡通道偏向梁厝站方向受烏龍江地下動水[2]影響比較明顯,其中偏向右線隧道側(cè)影響最嚴重,聯(lián)絡通道在凍結(jié)35d后(7月19日),C10測溫孔溫度還在正2.3℃左右,如圖2所示,測溫孔內(nèi)各測點溫度降溫減緩,設(shè)計要求-24℃以下,泄壓孔壓力未見明顯增長,X1泄壓孔在0.08MPa左右波動,經(jīng)驗要求為0.3MPa左右,如圖3所示。

圖2 C10測溫孔溫度-時間變化曲線

圖3 X1泄壓孔壓力~時間變化曲線

為了減小地層滲透系數(shù),降低地下水流速,同時增加聯(lián)絡通道四周土體強度,須在聯(lián)絡通道凍結(jié)施工區(qū)域四周注雙液漿以改良地層,確保聯(lián)絡通道凍結(jié)施工安全順利進行,保證聯(lián)絡通道開挖和構(gòu)筑施工的安全[3]。

6 施工方法

6.1 注漿孔布置

鉆孔分為深孔及淺孔,如圖4所示,深孔為聯(lián)絡通道垂直于盾構(gòu)推進方向中軸線兩側(cè)5.6m外,為保證隔水效果,孔距設(shè)為1m,每側(cè)設(shè)置兩排,按梅花樁布置。

圖4 注漿孔布置平面圖

6.2 測量放樣、鉆機就位

在施工前,在地面放出上、下行線隧道及聯(lián)絡通道的具體位置,通過上、下行線隧道和聯(lián)絡通道的位置,在地面把計劃注漿孔孔位標注出來,樁位允許偏差小于20mm,孔距偏差小于100mm,鉆桿角度與設(shè)計偏差不應大于1%。

6.3 注漿參數(shù)

冷凍法聯(lián)絡通道地面注漿采用的漿液類型為雙液漿,水泥漿︰水玻璃=1︰1,注漿壓力初壓控制范圍為0.5MPa~0.8MPa,穩(wěn)壓1MPa~1.5MPa,一旦達到注漿控制壓力,抽提注漿管,每次提升高度20cm。注漿實行跳孔注漿,待單排注漿完成后再注第二排。

6.4 鉆孔

采用TXU-75A型鉆機(雙管單動回轉(zhuǎn))鉆機進行鉆孔。

6.5 提升注漿與沖洗管路

嚴格控制鉆桿提升幅度,每步不大于20cm,注意鉆機參數(shù)變化,當提升到隧道頂2m時進行封孔,由于注漿采用雙液漿,因此無須專門封孔,只需使?jié){液充分滲流入土層即可。

6.6 移位注下一個孔

鉆機移到下一孔位,重復上述流程。

6.7 封孔

完成注漿后,觀察凍結(jié)效果,如效果明顯,則可進行封孔,如各邊位置凍結(jié)效果不佳,可重復鉆孔注漿,直至凍結(jié)效果明顯,方可結(jié)束注漿,進行封孔。封孔采用微膨脹水泥砂漿。

6.8 加固效果檢測

在加固區(qū)取1孔(取芯深度同注漿深度),對比芯樣與勘察報告中原狀土巖性,以不低于原狀土巖性指標為準且大于原狀土標貫擊數(shù)。

6.9 施工監(jiān)測

6.9.1 施工監(jiān)測項目

聯(lián)絡通道地面注漿改良地層施工監(jiān)測主要包括地表沉降、拱底沉降隆起、隧道凈空收斂[4]。

6.9.2 監(jiān)測點概況

監(jiān)測點概況如下:1)地面沉降測點沿加固區(qū)四周布設(shè)于隧道軸線上,間距為11.2m,共布設(shè)4個,左右線各2個。2)拱底沉降隆起沿隧道軸線布設(shè)于隧底,每5環(huán)布設(shè)1個,共布設(shè)6個,左右線各3個,中間測點布設(shè)于聯(lián)絡通道中心位置。3)隧道凈空收斂沿隧道布設(shè)于管片側(cè)面,每5環(huán)布設(shè)1個,共布設(shè)6個,左右線各3個,中間測點布設(shè)于聯(lián)絡通道中心位置。

6.9.3 監(jiān)測數(shù)據(jù)

注漿完成后,測取施工監(jiān)測數(shù)據(jù),見表2。

7 地面注漿后凍結(jié)效果

地面注漿后凍結(jié)效果:1)注漿期間,凍結(jié)帷幕外側(cè)的測溫孔溫度均有小幅回升,說明漿液擴散范圍較廣。但注漿暫停期間,各測溫孔溫度下降較顯著,說明注漿改良地層施工對減小地下水流速起到了很好的效果。2)第5個注漿孔注漿期間,凍脹力大幅下降,說明該區(qū)域原來受動水影響較嚴重。3)注漿后凍脹力很快恢復,凍結(jié)注漿后對減小地下水流速起到了很好的作用。4)2020年8月28日注漿完成,共施工注漿孔55個,注漿806m3。8月31日,X1泄壓孔壓力增長至0.32MPa,C10測溫孔溫度-5.5℃左右。

8 結(jié)語

經(jīng)過梁厝站~下洋站區(qū)間凍結(jié)法聯(lián)絡通道施工的實踐證明,采用地面注漿改良地層完全可行,梁厝站~下洋站區(qū)間凍結(jié)法聯(lián)絡通道順行的進行了凍結(jié)開挖構(gòu)筑,此法可隔離降低地下動水流速,從而使凍結(jié)溫度迅速降低,施工簡便,成本不高,能確保冷凍工期。

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