高地应力软弱围岩隧道大变形初期主动控制关键技术.pdf
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1、第 卷 第 期 年 月四 川 水 利 .高地应力软弱围岩隧道大变形初期主动控制关键技术周红祖(中国水利水电第七工程局有限公司成都)【摘 要】高地应力软弱围岩隧道大变形具有安全风险大施工进度缓慢成本控制困难等问题 文章通过研究高地应力软弱围岩隧道大变形初期的特征总结围岩变形机理和初期发展规律分析变形原因对应地从开挖工法、支护参数、预留变形量、较少扰动、择机施作二衬等方面入手研究高地应力软弱围岩隧道大变形初期主动控制关键技术有效抑制其大变形发生【关键词】高地应力 软弱围岩 隧道 大变形 主动控制 关键技术 中图分类号:文献标志码:文章编号:()高地应力软弱围岩隧道大变形控制一直是隧道施工中的一大难
2、题目前暂无有效的控制措施根据相关文献资料检索显示我国大变形典型隧道有:兰新二线乌鞘岭隧道、兰渝铁路木寨岭隧道、宜万铁路堡镇隧道、滇藏铁路哈巴雪山隧道、广成山隧道等等 其中滇藏铁路哈巴雪山隧道长 历时 时间方贯通工期翻倍兰渝铁路中木寨岭隧道长约 历时近 方贯通 由于地质条件复杂多样性高地应力软弱围岩隧道大变形带来突泥涌水、溜塌掉块、隧道坍塌等诸多灾害 本文以某铁路隧道高地应力软弱围岩隧道出现初期大变形为案例分析总结大变形机理和发展规律找出变形原因针对性地采取应对措施尽可能抑制变形量以达到减少拱架拆换的目的确保安全高效施工 工程概况某铁路隧道全长 围岩长度 占比 级围岩长度 占比 级围岩长度 占比
3、 根据地勘资料显示隧址区地质构造十分强烈岩性以含炭质板岩为主岩体强度低隧道埋深较大极易发生大变形隧道主要穿越含炭质板岩、灰岩、砂砾岩隧道共穿 条断层、条解译断层、条背斜褶皱 隧道设计软弱围岩大变形段长 占隧道全长的 其中一级大变形长度 占隧道全长的 二级大变形长度 占隧道全长的 三级大变形长度 占隧道全长的 四级大变形长度 占隧道全长的 该隧道属构造剥蚀、侵蚀中高山峡谷地貌隧址区长段穿越三叠系下统党恩组洞身主要穿越三叠系下统党恩组(/)含炭质板岩、绢云母板岩二叠系上统冈达概组三段(/)中厚层状灰岩、千枚岩夹板岩第三系热鲁组(/)砂砾岩地层 软弱围岩隧道大变形机理、表现特征及发展规律 变变形形机
4、机理理高地应力、低强度、强流变的挤压性围岩开挖后表现出显著的掌子面挤出、先行位移和后方径向位移的时空演化过程随岩体流变粘性时效发展变形持续增大围岩逐渐进入粘塑性时效屈服状态()软弱围岩的塑流:开挖导致围岩应力调整应力调整引起的扩容使岩体中原本闭合的结构面张开滑移以及围岩岩体进一步碎裂化在改变岩体应力状态和强度的同时围岩中地下水沿张开裂隙渗流和软化作用导致围岩塑性流动使 第 期四 川 水 利围岩产生较大的收敛位移()碎裂结构变形:围岩层间存在着软弱夹层开挖卸载后由于裂隙发育不均匀造成局部应力集中原本在高地应力和自重应力作用下闭合的节理张开、扩张部分围岩切割为碎裂状开挖时易坍塌掉块和顺层滑移但仍有
5、部分较完整围岩沿层状弯曲破坏此时隧道破坏表现为弯曲、顺层滑移、坍塌等组合形式()散体压密结构:围岩较为破碎、松散埋深较大时受围岩压力及高地应力作用围岩成压密状由于隧道开挖后应力释放和重分布导致原本压实闭合的结构面张开滑移以及围岩岩体进一步碎裂化围岩即刻呈松散状围岩的变形破坏表现为松动圈累进性扩展特点 但随着主应力方向及侧压力系数的不同塑性区可出现在洞周不同的部位从而引起这些部位围岩及支护结构破坏将导致大变形发生 变变形形初初期期表表现现特特征征及及发发展展规规律律 变变形形初初期期表表现现特特征征大变形初期表现特征主要为监控量测变形数据大、底板隆起、初支开裂、喷混凝土剥落掉块、钢拱架扭曲、切断
6、、锁脚 型筋切断等 根据监控量测数据统计分析边墙单侧最大变形量为 累计变形最大值为 日最大变形速率达 /以收敛变形为主拱顶沉降变形相对较小初期变形分布不均匀不对称收敛变形持续时间长 初初期期变变形形发发展展规规律律初支开裂、喷混凝土剥落掉块及拱架扭曲主要发生在上下台阶拱架连接板位置处根据监控量测数据分析上台阶开挖支护后变形量并不大但变形量持续小数量增长在下台阶开挖后仰拱初支钢架闭环之前该期间变形速率最大(/)期间变形量占开挖至稳定阶段总变形量的 仰拱初支钢架成环后每天仍有 的变形量仰拱填充混凝土浇筑完成后 左右每天仍有 的变形然后趋于稳定(变形速率/)初期变形前后持续时间超过 初期变形发展规律
7、见图 图 初期变形发展规律 高地应力软弱围岩隧道变形原因分析 地地质质原原因因为了了解高地应力软弱围岩隧道变形原因对该隧道分段落开展软弱围岩大变形试验先后对岩石成分、强度等进行测试具体情况如下 岩岩石石成成分分测测试试分分析析该隧道从掌子面处取得新鲜炭质板岩分为 部分分别为新鲜炭质板岩和浸泡时间为、的炭质板岩 对试样进行 射线衍射全岩分析测试组成炭质板岩的成分和含量及浸泡时间对炭质板岩成分和含量的影响结果如图 所示 通过 射线衍射可以得出该隧道的炭质板岩主要由黏土矿物和石英组成伴有少量的钾长石、斜长石、方解石、白云石、菱铁矿、硬石膏、铁白云石和石盐等矿物其中黏土矿物的含量占比达到 其对炭质板岩
8、的宏观性质起到了重要的作用 黏土矿物具有较强的亲水性大部分的黏土矿物具有吸水膨胀性新鲜炭质板岩 浸泡时间为 浸泡时间为 浸泡时间为 浸泡时间为 图 岩石成分测试周红祖:高地应力软弱围岩隧道大变形初期主动控制关键技术第 卷 岩岩石石强强度度测测试试该隧道连续 个月开展点荷载试验由于岩性极为软弱、难成块获得的试样数量较少排除 组受爆破影响的试样其他由点荷载获得的岩石单轴抗压强度最大值为 最小值为 数据标准差为 平均强度为 属于极软弱围岩 室室内内三三轴轴岩岩石石蠕蠕变变试试验验利用软弱围岩真三轴实验仪器模拟现场地应力环境通过探究不同围岩角度开展隧道围岩的时效蠕变试验探究不同岩层角度导致的围岩时效变
9、形的各向异性 初步得出结论该隧道薄层状板岩在一定范围内随着岩层角度的增大围岩变形量会增加且破坏速率更快 炭炭质质板板岩岩叠叠加加不不良良地地质质发生大变形地段为炭质板岩或板岩层状中薄层或压碎岩及断层影响带受构造影响明显节理裂隙发育岩体破碎或褶皱明显自稳性差岩层走向与隧道轴线夹角较小伴随地下水 且岩层走向与隧道轴线夹角越小变形越大 岩层层厚越薄变形值越大褶皱越明显变形值越大 设设计计原原因因()拱架支护参数偏弱 设计图纸明确的软弱围岩变形段支护采用 和 拱架级围岩间距 不足以抵抗软弱围岩大变形()锁脚锚管及系统锚杆加固强度不足 锁脚锚管采用 长直径 的无缝钢管系统锚杆采用长度 间排距 的低预应力
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