譚忠盛,李 健,卓 越,,張 鵬
(1.北京交通大學(xué) 土木建筑工程學(xué)院,北京 100044;2.中交第二公路勘察設(shè)計(jì)院有限公司,武漢 430056;3.中國(guó)中鐵隧道集團(tuán)科研所,河南 洛陽(yáng) 471009;4.鐵道第三勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司,天津 300251)
暗挖海底隧道分布在海底,水壓高,水源無(wú)限穩(wěn)定補(bǔ)給,不具備自然坡降水條件,使其滲水問(wèn)題遠(yuǎn)比陸地隧道嚴(yán)重得多[1-3]。在隧道防水設(shè)計(jì)中,一般采用復(fù)合式襯砌,其防水技術(shù)的核心是在復(fù)合式襯砌中設(shè)置防水層,防水層由防水板及其墊層組成。墊層的主要作用是保護(hù)防水板,避免防水板遭尖銳物的刺傷,同時(shí)充當(dāng)噴射混凝土與二次襯砌間的滲水下排通道[3-5]。針對(duì)墊層的作用,要求墊層材料具有較好的應(yīng)力、應(yīng)變性能、較高的韌性和較好的滲透性,并且耐腐蝕、耐老化,目前工程上常用無(wú)紡布作為防水板的墊層[6-7]。無(wú)紡布的使用在力學(xué)上能緩沖初期支護(hù)與防水板之間的作用,在水力上能將滲水引入邊溝,兩者極大地改善了隧道襯砌結(jié)構(gòu)的應(yīng)力環(huán)境。但無(wú)紡布如何改變隧道襯砌上水壓力分布及結(jié)構(gòu)應(yīng)力分布,至今還未有相關(guān)研究報(bào)道。
本文依托廈門翔安海底隧道,采用可同時(shí)考慮水壓力、土壓力共同作用的模型試驗(yàn)臺(tái)架,使用相似材料制作模型,模擬海底隧道的耦合應(yīng)力場(chǎng),通過(guò)調(diào)整排水量及水壓得到襯砌背后水壓分布規(guī)律,從而驗(yàn)證無(wú)紡布對(duì)隧道襯砌背后水壓力分布規(guī)律的影響;通過(guò)調(diào)整水壓、排水量及土壓得到隧道襯砌結(jié)構(gòu)應(yīng)力變化規(guī)律,從而驗(yàn)證無(wú)紡布對(duì)隧道結(jié)構(gòu)變形規(guī)律的影響。
F1、F2、F3全強(qiáng)風(fēng)化深槽以及F4全強(qiáng)風(fēng)化囊是廈門翔安海底隧道設(shè)計(jì)與施工的關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題之一,其中又以 F4全強(qiáng)風(fēng)化囊最為復(fù)雜,該段巖層的圍巖級(jí)別為V級(jí),此類全-強(qiáng)風(fēng)化巖體強(qiáng)度低、自穩(wěn)能力差。該段海水深約為25 m,隧道拱頂上層覆土厚度約為40 m,為全強(qiáng)風(fēng)化巖層,地質(zhì)鉆孔資料顯示,風(fēng)化巖體碎裂成泥土狀,模型試驗(yàn)可視為各向同性松散孔隙介質(zhì)。該段隧道拱頂最大水壓為0.65 MPa。
由于隧道所處地質(zhì)條件變化大,任何一種防排水方案都不能完全適應(yīng)環(huán)境條件。根據(jù)對(duì)隧道所處地質(zhì)條件、水壓、結(jié)構(gòu)耐久性和后期運(yùn)營(yíng)抽水費(fèi)用等的綜合分析,針對(duì)不同地層采用不同的結(jié)構(gòu)防排水方案。對(duì)Ⅳ、Ⅴ級(jí)圍巖,全-強(qiáng)風(fēng)化、斷層破碎帶等富水圍巖段,滲水量較大,在此類地段采用全封堵方案,加強(qiáng)圍巖預(yù)注漿,控制較大水量進(jìn)入隧道;但隧道仍設(shè)縱向排水管以排出少量的滲漏水,襯砌按全水壓設(shè)計(jì)。對(duì)于地質(zhì)條件好的Ⅱ、Ⅲ級(jí)圍巖地段,采用限量排放方案,設(shè)置包括環(huán)向盲管等完整的地下水排導(dǎo)系統(tǒng)。主洞隧道的結(jié)構(gòu)防排水方案如圖1所示。
相似準(zhǔn)則是模型試驗(yàn)相似比尺設(shè)計(jì)的關(guān)鍵,可以利用定律分析法、方程分析法或量綱分析法推導(dǎo)出相似準(zhǔn)則[8-9]。本文采用量綱分析法推導(dǎo)模型的相似比,該方法以相似第二定理(π定理)為理論基礎(chǔ)。根據(jù)量綱分析法,選擇質(zhì)量M(kg)、長(zhǎng)度L(m)、時(shí)間T(s)為基本量綱,取3個(gè)獨(dú)立的物理量,對(duì)于幾何尺寸l、重度γ、滲透系數(shù)k的因次系數(shù)矩陣如下:
故可取這3個(gè)物理量為基本物理量,根據(jù)π定理可得各個(gè)物理量相似常數(shù)計(jì)算公式[10-11]。通過(guò)相似理論和模型試驗(yàn)原理的研究,以及原型的工程地質(zhì)狀況和隧道結(jié)構(gòu)形式,結(jié)合模型試驗(yàn)臺(tái)架的幾何尺寸,模型試驗(yàn)研究中選取的幾何相似常數(shù)[6]分別為:αl=38.88,重度αr=1,泊松比αμ=1,彈性模量αE=αrαl=38.88,圍巖滲透系數(shù)αk=1。
根據(jù)模型試驗(yàn)臺(tái)架的容積,所需的圍巖材料約為5 m3。取得相似材料的原料即砂性黏土后,第1步是對(duì)原料進(jìn)行篩選,去除砂性黏土中的石塊和雜物,確保相似材料的均質(zhì)與各向同性性;第2步取樣進(jìn)行圍巖相似材料的土工試驗(yàn),測(cè)試圍巖的物理力學(xué)參數(shù)。所有進(jìn)行的土工試驗(yàn)項(xiàng)目如表1所示。根據(jù)圍巖相似材料的土工試驗(yàn)項(xiàng)目,對(duì)原料取樣進(jìn)行土工試驗(yàn),測(cè)得其物理力學(xué)參數(shù)如表2所示。
根據(jù)以上圍巖相似材料的土工試驗(yàn)成果得到各項(xiàng)物理力學(xué)參數(shù),代入相似理論與模型試驗(yàn)原理的確定的相似準(zhǔn)數(shù)計(jì)算公式(1),圍巖相似材料的選擇非常好的滿足了模型試驗(yàn)的相似準(zhǔn)則。
本模型試驗(yàn)采用北京交通大學(xué)自主研發(fā)的可同時(shí)加載水壓力和圍巖壓力的隧道模型試驗(yàn)裝置進(jìn)行試驗(yàn)。臺(tái)架尺寸為260 cm×100 cm×180 cm。豎向4個(gè)液壓加載千斤頂,水平方向左右各有2個(gè)液壓加載千斤頂,每個(gè)最大加載500 kN。同時(shí)可在上頂面加0~0.5 MPa的水壓。液壓加載系統(tǒng)與水壓加載系統(tǒng)無(wú)干涉。
表1 圍巖相似材料物理力學(xué)指標(biāo)的土工試驗(yàn)值Table1 Geotechnic test data of surrounding rock similar material physico-mechanical indices
表2 原型與模型材料主要物理力學(xué)指標(biāo)比值Table2 Main physico-mechanical index ratios of prototype and model
圖2 隧道結(jié)構(gòu)與圍巖相互作用模擬試驗(yàn)系統(tǒng)Fig.2 Simulated test system for interaction of tunnel structure and surrounding rock
試驗(yàn)主要測(cè)試項(xiàng)目:模型有、無(wú)無(wú)紡布斷面襯砌背后水壓力、襯砌結(jié)構(gòu)內(nèi)外側(cè)應(yīng)變,測(cè)點(diǎn)布置如圖3所示。應(yīng)變采用光纖光柵傳感測(cè)量系統(tǒng),水壓采用U型水銀壓力計(jì)測(cè)量,如圖4、5所示。
圖3 水壓及應(yīng)力測(cè)點(diǎn)布置圖Fig.3 Layouts of water pressure and stress monitoring points
圖4 光纖光柵采集系統(tǒng)Fig.4 Fiber grating acquisition system
圖5 U型水銀壓力計(jì)Fig.5 U-type mercury manometer
試驗(yàn)過(guò)程如下:(1)采用有機(jī)玻璃材料制作隧道結(jié)構(gòu)模型,注漿圈材料為圍巖材料加注水泥、水玻璃溶液,表面設(shè)置防水板和無(wú)紡布,其中前半個(gè)表面不鋪設(shè)無(wú)紡布,后半個(gè)表面鋪設(shè)無(wú)紡布;(2)排水盲管與排水口的設(shè)置,采用塑料細(xì)管制作縱向盲管,外表壁設(shè)置大量透水口,外由紗布包扎,防止砂土流入引起阻塞,在兩側(cè)各設(shè)置6處排水口;(3)安裝光纖光柵應(yīng)變傳感器;(4)安裝模型外防排水系統(tǒng);(5)在臺(tái)架內(nèi)安裝隧道模型、回填巖土體及埋設(shè)水壓測(cè)試點(diǎn);(6)施加水壓至穩(wěn)定狀態(tài),當(dāng)測(cè)排水量時(shí)前半部分兩側(cè)各3個(gè)共6個(gè)匯入一個(gè)水龍頭內(nèi)、后半部分兩側(cè)各3個(gè)共6個(gè)排水口匯入另一個(gè)水龍頭內(nèi),且通過(guò)調(diào)整盡量使兩個(gè)龍頭的流速相同;(7)調(diào)試不同排水量待試驗(yàn)水壓穩(wěn)定后得出前、后兩斷面水壓分布規(guī)律;(8)調(diào)試不同水壓待試驗(yàn)水壓穩(wěn)定后得出全封堵時(shí)前、后兩斷面水壓分布規(guī)律;(9)分別對(duì)只加土荷載、施加同一水壓條件不同排水量下、以及水、土壓力共同作用下襯砌模型的表面應(yīng)變進(jìn)行測(cè)試與數(shù)據(jù)采集。
通過(guò)模型試驗(yàn),得到變排水量及變水頭過(guò)程中襯砌水壓力的分布規(guī)律。
3.1.1 變排水量過(guò)程中各點(diǎn)水壓變化規(guī)律
變排量過(guò)程中各點(diǎn)水壓變化情況見(jiàn)圖 6。分別以不鋪設(shè)無(wú)紡布的測(cè)點(diǎn)1及鋪設(shè)無(wú)紡布的測(cè)點(diǎn)7為例,將其水壓變化規(guī)律列于圖 7。由試驗(yàn)結(jié)果可以得出以下規(guī)律:
圖6 變排水量過(guò)程中各點(diǎn)水壓變化規(guī)律Fig.6 Laws of water pressure variation of measuring points when water discharge changing
(1)分析圖6、7可發(fā)現(xiàn),當(dāng)盲管的排水量小于襯砌周圍的水源補(bǔ)給時(shí),各測(cè)點(diǎn)的水壓分布規(guī)律較好。在鋪設(shè)無(wú)紡布的情況下,水壓分布的均勻性較不鋪設(shè)無(wú)紡布情況下好、集中,且圖6(b)中鋪設(shè)了無(wú)紡布的相應(yīng)各測(cè)點(diǎn)的水壓都比不鋪設(shè)無(wú)紡布的各測(cè)點(diǎn)的水壓值?。粺o(wú)紡布起到了很好的集水、附水的作用,使襯砌周圍的水壓分布更為均勻。
(2)分析圖6發(fā)現(xiàn),排水伊始由于襯砌四周的水量充足,各測(cè)點(diǎn)的水壓下降得較為緩慢,上圖中的水壓曲線的斜率較?。划?dāng)排水量變化到 4 mL/s時(shí),由于排水通暢,各測(cè)點(diǎn)水壓下降較快,水壓曲線斜率較大;然而當(dāng)排水量達(dá)到7 mL/s時(shí),各測(cè)點(diǎn)的水壓又下降得較為緩慢,水壓曲線斜率較小。
(3)在排水量為0的全封堵?tīng)顟B(tài),測(cè)點(diǎn)1、2、3位置較高水壓較小,測(cè)點(diǎn)4、5、6位置較低,水壓較大。隨著盲管排水的開始,測(cè)點(diǎn)4、5、6因離排水口較近,故其水壓降低迅速;而測(cè)點(diǎn) 1、2、3位置較高、離排水口較遠(yuǎn),故對(duì)降壓反應(yīng)較為遲鈍。從圖 6(a)中可以明顯地看出,當(dāng)排水量在 1.5~3 mL/s時(shí),測(cè)點(diǎn)1、2、3的水壓和測(cè)點(diǎn)4、5、6的水壓有一個(gè)交叉段。最終,測(cè)點(diǎn)4、5、6的水壓接近0,測(cè)點(diǎn)1的水壓降低到全封堵?tīng)顟B(tài)時(shí)的13.9%,2測(cè)點(diǎn)的水壓降低到全封堵?tīng)顟B(tài)時(shí)的5%,測(cè)點(diǎn)3的水壓降低到全封堵?tīng)顟B(tài)時(shí)的7%。
3.1.2 變水頭過(guò)程中各點(diǎn)水壓變化規(guī)律
變水頭過(guò)程中各點(diǎn)水壓變化情況見(jiàn)圖 8。由試驗(yàn)結(jié)果可以得出以下規(guī)律:
(1)在水頭的變化過(guò)程中,圖8中各測(cè)點(diǎn)的水壓值基本上與水頭的變化成線性增加關(guān)系。圖8(a)中不鋪設(shè)無(wú)紡布的各測(cè)點(diǎn)的水壓較為分散,位置較低的點(diǎn)如4、5、6其水壓值明顯大于位置較高的點(diǎn)1、2、3的水壓值;圖 8(b)中鋪設(shè)了無(wú)紡布的各測(cè)點(diǎn)的水壓值較為集中,離散性較小,進(jìn)一步說(shuō)明了無(wú)紡布的匯水、附水能力。
(2)隨著水頭的變大,各點(diǎn)的水壓均逐漸變大,可以看出,當(dāng)水頭大到一定程度時(shí),水壓變化呈現(xiàn)加速趨勢(shì)。在水頭的變化過(guò)程中,同一位置測(cè)點(diǎn),鋪設(shè)了無(wú)紡布的水壓值均較不鋪設(shè)無(wú)紡布的水壓值為大。位置較高的點(diǎn)1、2、3與7、8、9其水壓值差異較為明顯;位置較低的點(diǎn)4、5、6與10、11、12其水壓值差異較?。y(cè)點(diǎn)分布見(jiàn)圖2)。
分別對(duì)只加土荷載、施加同一水壓條件不同排水量下以及水、土壓共同作用下襯砌模型的表面應(yīng)變進(jìn)行了測(cè)試與數(shù)據(jù)采集。全封堵條件下,根據(jù)相似條件,測(cè)試外水壓分別為32、40、50 kPa時(shí)模型結(jié)構(gòu)應(yīng)變;變排水量條件下,測(cè)試水壓50 kPa下,排水量(半個(gè)斷面的)的變化范圍為0~11.75 mL/s時(shí)模型結(jié)構(gòu)應(yīng)變。由于篇幅所限,本文只給出幾個(gè)典型的關(guān)系曲線。
3.2.1 變水頭過(guò)程中襯砌各點(diǎn)應(yīng)變規(guī)律
圖9、10分別為32、50 kPa水荷載作用下的襯砌結(jié)構(gòu)應(yīng)變。從試驗(yàn)結(jié)果可以得出以下規(guī)律:在全封堵條件下,隨著水頭的變大,襯砌結(jié)構(gòu)的內(nèi)、外圈應(yīng)變基本成線性增長(zhǎng),且有無(wú)無(wú)紡布其變形規(guī)律基本一致;鋪設(shè)無(wú)紡布的襯砌結(jié)構(gòu)表面的應(yīng)變較不鋪設(shè)無(wú)紡布的襯砌結(jié)構(gòu)表面的應(yīng)變小。
3.2.2 變排水量過(guò)程中襯砌各點(diǎn)應(yīng)變規(guī)律
當(dāng)水荷載為50 kPa,排水量為1.46、117.5 mL/s時(shí),襯砌結(jié)構(gòu)應(yīng)變圖見(jiàn)圖11、12。當(dāng)水荷載為50 kPa,土荷載為26 kN時(shí),襯砌結(jié)構(gòu)應(yīng)變見(jiàn)圖13。從試驗(yàn)結(jié)果可以得出以下規(guī)律:在變排水量過(guò)程中,鋪設(shè)無(wú)紡布的后斷面比不鋪設(shè)無(wú)紡布的前斷面對(duì)排水量的變化更為敏感,同時(shí)鋪設(shè)無(wú)紡布斷面測(cè)襯砌應(yīng)變較不鋪設(shè)無(wú)紡布斷面小。
圖9 32 kPa水荷載作用下襯砌結(jié)構(gòu)應(yīng)變(單位:10-6)Fig.9 Strains of lining at condition of 32 kPa water pressure (unit: 10-6)
圖10 50 kPa水荷載作用下襯砌結(jié)構(gòu)應(yīng)變(單位:10-6)Fig.10 Strains of lining at condition of 50 kPa water pressure (unit: 10-6)
圖11 50 kPa水荷載排水量1.46 mL/s作用下襯砌結(jié)構(gòu)應(yīng)變(單位: 10-6)Fig.11 Strains of lining at condition of 50 kPa water pressure combined with 1.46 mL/s drainage discharge (unit: 10-6)
圖12 50 kPa水荷載11.75 mL/s排水量作用下襯砌結(jié)構(gòu)應(yīng)變 (單位: 10-6)Fig.12 Strains of lining at condition of 50 kPa water pressure combined with 11.75 mL/s drainage discharge (unit: 10-6)
圖13 50 kPa水荷載和26 kN土壓荷載作用下襯砌結(jié)構(gòu)應(yīng)變(單位: 10-6)Fig.13 Strains of lining at condition of 50 kPa water pressure combined with 26 kN soil pressure (unit: 10-6)
(1)在變排水量的過(guò)程中,在同一位置鋪設(shè)無(wú)紡布的各測(cè)點(diǎn)水壓值均較不鋪設(shè)無(wú)紡布的各測(cè)點(diǎn)水壓值小,說(shuō)明無(wú)紡布起到了很好的集水、附水作用,加強(qiáng)了水在襯砌四周的流動(dòng)性、相互補(bǔ)給性,使襯砌周圍的水壓分布更為均勻。從襯砌的結(jié)構(gòu)應(yīng)變也可以看出,隨著排水量的增大,鋪設(shè)無(wú)紡布的襯砌結(jié)構(gòu)表面的應(yīng)變較不鋪設(shè)無(wú)紡布的襯砌結(jié)構(gòu)表面的應(yīng)變減小得快。
(2)在全封堵?tīng)顟B(tài)水頭增大的過(guò)程中,鋪設(shè)無(wú)紡布的襯砌結(jié)構(gòu)表面的應(yīng)變較不鋪設(shè)無(wú)紡布的襯砌結(jié)構(gòu)表面的應(yīng)變值大,且隨著水頭的增大其變化率也增大,說(shuō)明了無(wú)紡布具有一定的附水能力。
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