浅埋偏压软弱围岩隧道施工技术.docx
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1、 浅埋偏压软弱围岩隧道施工技术 张丰华 安兵摘要:本文主要结合具体的工程案例,以浅埋、偏压机软弱围岩隧道施工为研究对象,探析了浅埋、偏压机软弱围岩隧道施工工艺及施工技术。关键词:浅埋偏压;软弱围岩;施工技术;施工工艺1工程概况某地隧道最小埋深为2m,地下水为孔隙潜水,全风化层遇水软化,呈软塑状且处于偏压处。游隧道是典型的偏压隧道,隧道中线穿山谷而过,隧道中线埋深5m,线路右侧埋深2.5m,线路左侧埋深22m。围岩为全风化云母石英片岩,地下水发育呈块状。2施工过程隧道的围岩特点是自稳能力较差,开挖后封闭不及时易掉块、坍塌。隧道开挖前后对于超前支护和临时支护要求极高,施工中安全风险较大。隧道地质条
2、件较好,呈塊状,隧道穿越地层的地基承载力为180kPa,采用超前小导管注浆后,围岩有一定的自稳能力。开挖后及时对掌子面进行初喷、初期支护和临时支护施工,尤其是初期支护施工完成后,能够控制隧道变形。该地隧道围岩基本没有自稳能力,且埋深较浅,现场采用小导管及洞身管棚注浆后,由于围岩呈软塑状,注浆效果不是很明显。按照三台阶法不能保证隧道的施工安全,现场采用六步CD法施工,由于临时支护较强,隧道开挖后变形量较小。偏压、浅埋、软弱围岩工艺流程图如图1所示:图1偏压、浅埋、软弱围岩工艺流程图3浅埋偏压软弱围岩隧道施工工艺3.1开挖工序开挖工序施工的先决条件应为隧道超前支护注浆强度为85%。针对隧道地处偏压
3、、浅埋及软弱围岩段,则预留核心土开挖方法为最佳施工方法,即顺着隧道轮廓开挖隧道,单位循环进尺为0.5-1.0m(0.3-0.5)开挖核心土。外轮廓开挖过程中,较为科学的施工方法为人工开挖和风镐开挖。就边墙周边及拱部弧形开挖,风镐分台阶开挖法为最佳;就中槽及核心土开挖,挖掘机开挖法为最佳,其开挖进尺应以围岩稳定性为依据,并最终设定为1-2棍钢格栅间距。3.2偏压地段开挖工序该地隧道进洞方向存在较大偏压,采用三台阶临时仰拱法施工35m后对隧道断面量测发现,初期支护向线路右侧方向偏移,左侧山体出现裂纹,现场增加中隔壁支撑支护,变形速率虽然减少,但依然变化。最终将隧道右侧山谷回填反压,回填高度高于洞顶
4、5m,并对线路左侧山体进行锚喷加固后对偏压侧土体卸载处理,增加锚固桩对山体进行防护,初期支护和山体变形立即趋于稳定,以反压回填和卸载的方式控制偏压隧道变形有较好的效果。由于围岩经过反压和卸载后具有一定的自稳能力,现场依旧采用三台阶临时仰拱法施工,临时仰拱能有效地阻止支护结构的水平收敛,减少隧道围岩变形;并且本工法隧道一次开挖断面较大,适合大型机械施工,施工进度快,效率高。各部开挖及支护自上而下,步步成环,及时封闭,各分部封闭成环时间短,快速施工隧道仰拱及二次衬砌,降低安全风险。3.3浅埋地段开挖工序该地隧道进洞位置埋深只有2m,地质条件较差,且存在偏压,采用六步CD法是将隧道划分为6个部分开挖
5、,开挖断面较小,适合人工开挖和小型机械开挖,每次开挖后进行双层小导管超前支护,且循环进尺小于0.6m。中隔壁的弧度方向趋向压力较大一侧,对受压侧有一个支撑作用,如果将中隔壁的方向用反,将起不到中隔壁的效果,并且很容易使隧道初期支护半边侵线,虽然施工速度较慢,但控制围岩变形的能力较强。该地隧道采用六步CD法开挖1-4步时发现拱顶变形速率较大,由于隧道埋深浅,地表出现裂纹,经分析,由于下部开挖及拱脚位置地质软弱,受力下沉,导致变形速率较大。由于开挖出的土体为软塑状,地表注浆效果并不明显,针对这种情况,现场在增加补设锁脚锚杆的同时,增加上台阶(1-4步)的临时仰拱。即隧道开挖后先对上台阶喷射10cm
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