何春保
(華南農(nóng)業(yè)大學(xué)水利與土木工程學(xué)院,廣東廣州 510642)
青藏鐵路西寧至格爾木段增建第二線工程關(guān)角隧道,位于既有青藏鐵路天棚至察汗諾車站區(qū)間,增建二線線路跨布哈河、魯茫曲于青海南山山前新設(shè)天峻站后,以32.605 km的隧道穿越青海南山(隧道進(jìn)口軌面高程為3 380.97 m,出口軌面高程為3 323.58 m)。新建關(guān)角隧道為兩座平行的單線隧道,隧道進(jìn)口端里程為DK280+570,出口端里程為DK313+175。隧道進(jìn)口段為8‰的上坡,在嶺脊設(shè)坡度代數(shù)差后,以9.5‰的坡度連續(xù)下坡。該項(xiàng)目地質(zhì)條件復(fù)雜,施工難度大[1],通風(fēng)要求高。本文對(duì)不同施工方案和通風(fēng)方案進(jìn)行對(duì)比分析。
關(guān)角隧道主要的設(shè)計(jì)原則包括:
1)設(shè)計(jì)列車行車速度目標(biāo)值為160 km/h。
2)按文獻(xiàn)[2]的要求,對(duì)于旅客列車最高行車速度160 km/h的新建隧道,隧道軌面以上凈空橫斷面面積,單線隧道不小于42 m2。
3)采用彈性支撐塊整體道床,道床寬度2 600 mm,內(nèi)軌頂面至道床底面高度為614 mm。
4)洞內(nèi)軌道類型按重型設(shè)計(jì)。
5)兩隧道線間距為40 m。
隧道襯砌斷面內(nèi)輪廓如圖1所示。
1)高地應(yīng)力
圖1 隧道內(nèi)輪廓示意(單位:cm)
隧道區(qū)位于新構(gòu)造活動(dòng)強(qiáng)烈的青藏高原東北緣,跨越柴達(dá)木陸塊北緣、宗務(wù)隆山裂陷槽、南祁連陸塊三個(gè)大地構(gòu)造單元,區(qū)內(nèi)斷裂及褶皺均發(fā)育,因此推斷隧道區(qū)可能存在較高的地應(yīng)力。根據(jù)水壓致裂法實(shí)測(cè)結(jié)果分析,隧道嶺脊埋深較大段存在較高的地應(yīng)力。高地應(yīng)力易引起軟弱圍巖(主要指斷層破碎帶)的流變失穩(wěn)及堅(jiān)硬巖石(主要指花崗巖、閃長(zhǎng)巖、混合巖)的巖爆。
根據(jù)DSZ-1,DSZ-7,DSZ-8等3個(gè)孔地應(yīng)力的實(shí)測(cè)結(jié)果,最大水平主應(yīng)力的最大值為22.04 MPa,DSZ-8孔最大水平主應(yīng)力測(cè)值明顯高于DSZ-1孔、DSZ-7孔,而DSZ-8孔位于f17斷層附近(F3斷裂帶內(nèi)),表明隨著鉆孔所處構(gòu)造部位的不同,所反映的構(gòu)造應(yīng)力強(qiáng)度差異也較大,在斷裂帶附近存在應(yīng)力集中現(xiàn)象。在3個(gè)孔共19個(gè)測(cè)段中,Rc/σmax<4的極高地應(yīng)力占全部測(cè)段的15.8%,4<Rc/σmax<7高地應(yīng)力占全部測(cè)段的10.5%。經(jīng)綜合分析,嶺脊埋深較大的石炭系變質(zhì)砂巖及片巖段可能存在高地應(yīng)力問(wèn)題。隧道在施工中軟弱圍巖(主要指斷層破碎帶),存在發(fā)生較大變形的可能。
2)突、涌水
根據(jù)區(qū)內(nèi)水文地質(zhì)調(diào)查及對(duì)既有關(guān)角隧道涌水情況的調(diào)查,區(qū)內(nèi)地下水發(fā)育,特別是三疊系、二疊系砂巖、灰?guī)r及石炭系變質(zhì)砂巖,巖體節(jié)理、裂隙發(fā)育,而且灰?guī)r中有古巖溶發(fā)育,賦水性好;因此,隧道施工可能會(huì)產(chǎn)生突、涌水。
3)圍巖失穩(wěn)
關(guān)角隧道位于地質(zhì)構(gòu)造活動(dòng)強(qiáng)烈的青藏高原東北緣,區(qū)內(nèi)斷裂及褶皺均較發(fā)育,巖體節(jié)理、裂隙發(fā)育~較發(fā)育,巖體較破碎,尤其是DK283+479—DK284+889,DK301+000—DK306+000 段,斷層發(fā)育,巖體破碎,局部含水;施工中可能會(huì)出現(xiàn)坍塌、變形等圍巖失穩(wěn)現(xiàn)象。
1)地處高原嚴(yán)寒地區(qū),施工難度大。關(guān)角隧道是全線控制工程,洞身處于海拔3 300~3 400 m,其中斜井口最高海拔3 768.2 m。常年平均氣溫為 -0.5℃,極端最低氣溫 -35.8℃,常冬無(wú)夏,春秋相連,最大凍結(jié)深度達(dá)299 cm。在此條件下內(nèi)燃機(jī)械設(shè)備功率降低,施工難度大。
2)工程規(guī)模大,施工組織跨度大,施工管理是重點(diǎn)。
3)地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,不良地質(zhì)施工長(zhǎng)度長(zhǎng)是施工的難點(diǎn)。
4)斜井長(zhǎng),進(jìn)入正洞反坡施工,施工排水是重點(diǎn)。
5)斜井進(jìn)入正洞后多工作面施工,長(zhǎng)距離多工作面施工通風(fēng)是難點(diǎn)。
6)生態(tài)環(huán)境脆弱,環(huán)境保護(hù)和水資源保護(hù)是重點(diǎn)。
按西格二線的建設(shè)總工期為5年的要求,根據(jù)工期條件,進(jìn)行了全斜井方案、Ⅱ線貫通平導(dǎo)方案(部分斜井方案)及Ⅱ線局部平導(dǎo)方案(部分斜井方案)3個(gè)施工方案的比較。
1)斜井方案
在Ⅱ線隧道共設(shè)置12座斜井,斜井施工到位后先開(kāi)辟橫通道施工Ⅰ線隧道,完成Ⅰ線隧道掘進(jìn)后立即進(jìn)行Ⅱ線隧道開(kāi)挖。待Ⅰ線隧道全部貫通后,通過(guò)Ⅰ線隧道進(jìn)、出口及部分斜井對(duì)Ⅰ線隧道開(kāi)始鋪設(shè)整體道床,鋪設(shè)整體道床的斜井同時(shí)還兼顧Ⅱ線隧道的開(kāi)挖。該方案共設(shè)置斜井17 467 m/12座。
2)Ⅱ線局部平導(dǎo)方案
將Ⅱ線隧道進(jìn)口7 945 m,出口10 565 m共18 510 m先期設(shè)置為平導(dǎo),平導(dǎo)超前后,通過(guò)開(kāi)辟橫通道輔助Ⅰ線施工,同時(shí)設(shè)置7座斜井,2座用于及早與兩端洞口平導(dǎo)貫通,5座主攻隧道嶺脊地段14 095 m,嶺脊地段隧道一次成洞,Ⅰ線施工任務(wù)完成后通過(guò)橫通道再進(jìn)行平導(dǎo)擴(kuò)挖。Ⅰ,Ⅱ線整體道床的鋪設(shè)通過(guò)進(jìn)、出口及斜井工區(qū)同時(shí)進(jìn)行。該方案設(shè)置平導(dǎo)18 510 m,斜井11 713 m/7座。
3)Ⅱ線貫通平導(dǎo)方案
Ⅱ線先期為平導(dǎo),為了及早貫通平導(dǎo),共設(shè)置了7座斜井,先期輔助施工平導(dǎo),并通過(guò)平導(dǎo)及斜井開(kāi)辟橫通道輔助施工Ⅰ線隧道,Ⅰ線隧道一次建成正洞,Ⅰ線貫通后,再利用Ⅰ線及斜井通過(guò)橫通道擴(kuò)挖Ⅱ線。Ⅰ、Ⅱ線整體道床的鋪設(shè)通過(guò)進(jìn)、出口及斜井工區(qū)同時(shí)進(jìn)行。該方案設(shè)置平導(dǎo)32 605 m,斜井10 063.8 m/7座。
以上各方案的示意圖如圖2,方案比較見(jiàn)表1。
圖2 關(guān)角隧道鉆爆法施工方案示意
綜合分析,三個(gè)方案均能滿足工期目標(biāo),由于斜井方案施工組織相對(duì)容易,投資少,施工通風(fēng)難度相對(duì)較低,故設(shè)計(jì)考慮采用斜井方案。
本工程采用爆破法開(kāi)挖,將產(chǎn)生大量炮煙;出渣采用無(wú)軌出渣,汽車、裝載機(jī)等機(jī)械設(shè)備將產(chǎn)生大量有害氣體[3-4],考慮采用以下兩種通風(fēng)方案。
1)全縱向射流誘導(dǎo)式通風(fēng)
封閉所有的輔助坑道,采用全縱向射流誘導(dǎo)式通風(fēng),利用射流風(fēng)機(jī)的射流增壓效應(yīng),Ⅰ(Ⅱ)線隧道新鮮空氣由隧道的進(jìn)(出)口端進(jìn)入隧道,將污濁空氣從隧道的出(進(jìn))口端排除,機(jī)械風(fēng)沿隧道縱向流動(dòng),從而實(shí)現(xiàn)隧道內(nèi)空氣的換氣目的,如圖3所示。每座隧道需要42臺(tái)SLFJ-112-3T型射流風(fēng)機(jī),洞內(nèi)射流風(fēng)機(jī)采用集中并聯(lián)布置,每個(gè)斷面布置6臺(tái)風(fēng)機(jī),采用壁龕式懸掛。Ⅰ線隧道設(shè)于西寧端,Ⅱ線隧道設(shè)于格爾木端,通風(fēng)總功率為1 260×2=2 520 kW。
表1 關(guān)角隧道鉆爆法施工方案比較
圖3 全縱向射流誘導(dǎo)式通風(fēng)方案(單位:m)
2)軸流風(fēng)機(jī)及射流風(fēng)機(jī)壓出式通風(fēng)
Ⅰ線隧道利用10號(hào)斜井采用軸流風(fēng)機(jī)及射流風(fēng)機(jī)壓出式通風(fēng)如圖4(a)。在10號(hào)斜井內(nèi)設(shè)軸流風(fēng)機(jī)2臺(tái)向外壓風(fēng),在隧道西寧端設(shè)置SLFJ-112射流風(fēng)機(jī)10臺(tái),以降低西寧端段的阻力,在格爾木端設(shè)置SLFJ-112射流風(fēng)機(jī)8臺(tái),以增加格爾木端段的阻力,形成射流風(fēng)幕,從而減小格爾木端的風(fēng)速,平衡風(fēng)道口兩端洞口的風(fēng)壓,使兩端洞口的排煙時(shí)間相等。洞內(nèi)射流風(fēng)機(jī)采用集中并聯(lián)布置,每個(gè)斷面布置4臺(tái)或6臺(tái)風(fēng)機(jī),采用壁龕式懸掛。通風(fēng)風(fēng)機(jī)總功率為1 130 kW。
Ⅱ線隧道利用2號(hào)斜井采用軸流風(fēng)機(jī)及射流風(fēng)機(jī)壓出式通風(fēng),如圖4(b)。在2號(hào)斜井內(nèi)設(shè)軸流風(fēng)機(jī)2臺(tái)向外壓風(fēng),在隧道格爾木端設(shè)置SLFJ-112射流風(fēng)機(jī)14臺(tái),以降低格爾木端段的阻力,在西寧端設(shè)置SLFJ-112射流風(fēng)機(jī)8臺(tái),以增加西寧端段的阻力,形成射流風(fēng)幕,從而減小西寧端的風(fēng)速,平衡風(fēng)道口兩端洞口的風(fēng)壓,使兩端洞口的排煙時(shí)間相等。洞內(nèi)射流風(fēng)機(jī)采用集中并聯(lián)布置,每個(gè)斷面布置4臺(tái)或6臺(tái)風(fēng)機(jī),采用壁龕式懸掛。通風(fēng)風(fēng)機(jī)總功率為1 100 kW。
圖4 利用斜井壓出式通風(fēng)方案(單位:m)
3)通風(fēng)方案比選
關(guān)角隧道通風(fēng)方案設(shè)備對(duì)比如表2。
表2 通風(fēng)設(shè)備對(duì)比
全縱向射流誘導(dǎo)式通風(fēng)方案,僅在懸掛風(fēng)機(jī)的地段隧道斷面需要擴(kuò)大,土建工程費(fèi)用增加較小;另外風(fēng)機(jī)全部為同型號(hào)射流風(fēng)機(jī),均位于洞口段,運(yùn)營(yíng)管理方便,在事故狀態(tài)下風(fēng)向、風(fēng)速控制都比較容易。但本方案新鮮空氣必需從隧道的進(jìn)口端穿過(guò)隧道流向出口端,由于通風(fēng)時(shí)間的限制,風(fēng)速、需風(fēng)量均較大,需要的風(fēng)機(jī)功率較大。
利用斜井采用軸流風(fēng)機(jī)及射流風(fēng)機(jī)進(jìn)行壓出式通風(fēng)方案,由于采用射流風(fēng)機(jī)平衡風(fēng)壓,隧道進(jìn)口端風(fēng)速較小,總的需風(fēng)量較小,需要的風(fēng)機(jī)功率也較小。但該方案利用的斜井要修建為專用風(fēng)道(永久工程),斜井內(nèi)需要修建專用的軸流風(fēng)機(jī)房,洞內(nèi)懸掛射流風(fēng)機(jī)的地段隧道斷面也需要擴(kuò)大,土建工程費(fèi)用增加較大;另外風(fēng)機(jī)為軸流及射流兩種類型風(fēng)機(jī),均位于洞身段,運(yùn)營(yíng)管理不方便,在事故狀態(tài)下風(fēng)向、風(fēng)速都不易控制。
經(jīng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較,Ⅰ、Ⅱ線隧道均采用縱向射流誘導(dǎo)式通風(fēng)。施工通風(fēng)方案剖面布置如圖5所示。
圖5 施工通風(fēng)方案剖面布置
為了減小施工對(duì)環(huán)境的影響,采取以下環(huán)保和棄渣措施。
1)隧道進(jìn)口位于布哈河南緣階地,布哈河為青海黃魚(yú)的產(chǎn)卵區(qū),因此隧道施工的污水必須處理達(dá)標(biāo)后才能排放,確保布哈河不受污染。
2)施工中產(chǎn)生的生產(chǎn)、生活垃圾應(yīng)設(shè)點(diǎn)集中處理,不得隨意丟棄。
3)棄渣按滿足環(huán)保和水土保持的要求進(jìn)行設(shè)計(jì),不對(duì)生態(tài)環(huán)境造成破壞,不污染環(huán)境,不造成水土流失。
4)棄渣應(yīng)結(jié)合路基、站場(chǎng)專業(yè)作好調(diào)配予以充分利用,其余部分遵循就近分散,盡量利用荒坡、荒溝堆棄。渣腳設(shè)擋墻進(jìn)行防護(hù)。
5)施作渣場(chǎng)前應(yīng)將渣場(chǎng)部位約1 m厚的地表土鏟除,待渣頂整平后將其覆蓋在上面,供綠化使用。
西格二線關(guān)角隧道是國(guó)內(nèi)建設(shè)的最長(zhǎng)鐵路隧道,獨(dú)頭掘進(jìn)>20 000 m,地質(zhì)條件復(fù)雜,面臨著圍巖變形失穩(wěn)、高地應(yīng)力、突泥涌水、施工通風(fēng)等諸多工程技術(shù)難題。本文通過(guò)詳細(xì)的對(duì)比分析,對(duì)該隧道的不同施工方案和通風(fēng)措施進(jìn)行了對(duì)比分析,結(jié)合以往長(zhǎng)大隧道施工中積累的經(jīng)驗(yàn),科學(xué)、合理地提出了此項(xiàng)長(zhǎng)大隧道的施工方案和通風(fēng)方案。為保證關(guān)角隧道的順利施工奠定了基礎(chǔ)。為今后特長(zhǎng)隧道的勘察、設(shè)計(jì)及施工提供參考。
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