辛振省
(中鐵第六勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司,天津 300308)
某地鐵區(qū)間隧道自A站向南經(jīng)過體育場南端附近,線路穿越北一環(huán)路向南前行,上行線長2 895.747 m,下行線長2 895.399 m,區(qū)間總長5 791.146 m。工程由2臺Φ6250海瑞克復(fù)合式土壓平衡盾構(gòu)施工,先后在上行線隧道和下行線隧道施工,盾構(gòu)從長江路站北端頭井下井,掘進(jìn)至B站南端頭井。本區(qū)間先后穿越鳳凰花園小區(qū)公建-GJ04、鳳凰花園西區(qū)J-02#、鳳凰花園西區(qū)J-01#,最后從鳳凰花園西區(qū)G02旁穿過,詳見區(qū)間穿越鳳凰花園小區(qū)關(guān)系平面圖1和樓房實(shí)景圖2.本區(qū)間需連續(xù)下穿、旁穿鳳凰花園多棟高層住宅樓,穿越地層主要為②4中砂、②5粗砂、②6礫砂、②7圓礫、⑤1-1強(qiáng)風(fēng)化泥質(zhì)砂巖、⑥1全風(fēng)化千枚巖、⑥2強(qiáng)風(fēng)化千枚巖等。住宅樓樁基礎(chǔ)為夯擴(kuò)灌注樁,樁徑Φ0.5 m,樁長約13.85 m。樁底距離設(shè)計(jì)隧道外徑頂最小距離為67 cm,距離盾構(gòu)機(jī)刀盤外徑距離為49 cm。盾構(gòu)隧道與樁基的位置關(guān)系如圖3所示。
針對勘察報(bào)告所提供的地質(zhì)資料參數(shù)和盾構(gòu)隧道與樓房的相對位置建立三維模型,如圖4所示,前兩棟樓房高度33 m,最后一棟樓房高度定為21 m,盾構(gòu)開挖直徑為6.2 m,隧道管片厚度為300 mm,同步注漿按照20 mm厚度考慮,管片寬度為1.2 m。根據(jù)圣維南原理,為了使得邊界約束條件不對開挖真實(shí)情況造成影響,土層模型要足夠大,兩側(cè)邊緣分別距離隧道外邊緣的距離均大于3倍的開挖直徑,以便仿真計(jì)算完全依照現(xiàn)場施工情況進(jìn)行。
圖1 盾構(gòu)隧道下穿住宅樓的平面圖
圖2 樓房實(shí)景圖
為了詳細(xì)突出盾構(gòu)在開挖推進(jìn)過程中的作用,整個(gè)仿真模擬過程從距離樓房邊緣30 m處開始,分為穿越J-02#樓房前、下穿J-02過程中、下穿至J-02與J-01之間、下穿至J-01#樓下方、下穿至J-02與G02之間、盾構(gòu)完全穿過小區(qū)6個(gè)階段。同樣,第二條隧道開挖也分為6個(gè)階段,這充分體現(xiàn)了盾構(gòu)下穿小區(qū)三棟樓房的完成過程中圍巖土體的力學(xué)場變化及樓房和樁基的變化情況。在此預(yù)測下穿小區(qū)樓群的過程中發(fā)生的地層地表位移及相關(guān)力學(xué)行為,以期為盾構(gòu)推進(jìn)參數(shù)的設(shè)定提供參考,同時(shí),也為監(jiān)測點(diǎn)的布設(shè)和加固施工提供充分的依據(jù),從而保證施工安全,做到加固有的放矢,達(dá)到經(jīng)濟(jì)、安全、高效的目的。在模擬過程中,地層分布完全按照勘察報(bào)告提供的地層分布試驗(yàn)力學(xué)參數(shù)進(jìn)行。
圖3 盾構(gòu)隧道與樁基位置關(guān)系
圖4 盾構(gòu)下穿小區(qū)的三維數(shù)值模型
模型建立后,為各層土體附上其屬性,但此時(shí)的模型只是各層土體的堆積,不是現(xiàn)實(shí)中的原狀土體。在附彈性模型mode elastic后,在土體的自重作用下,土體自動開始固結(jié)沉降,形成原狀土體的應(yīng)力場。在這個(gè)過程中,地層形成的過程就已經(jīng)完成,但是,在模擬此過程時(shí),模型會有下沉的位移和速度,為了得到開挖引起的位移,必須清除地層壓實(shí)過程中形成的位移和單元位移速度,這樣不至于造成位移的疊加。清除位移和位移速度后,保存土體壓實(shí)過程中的應(yīng)力,至此就是現(xiàn)成原狀土體。此時(shí)進(jìn)行相關(guān)的施工仿真模擬得到的結(jié)果就是施工引起的變化,就是工程所需要的數(shù)據(jù)。
表1 材料參數(shù)表
為了使模擬的結(jié)果更加貼近事實(shí),使模擬計(jì)算有一定的參考價(jià)值,本計(jì)算嚴(yán)格按照實(shí)際施工步驟進(jìn)行,即開挖掘進(jìn)—安裝管片—同步注漿—二次補(bǔ)充注漿—開挖掘進(jìn)。在此過程中,掌子面一直承受盾構(gòu)土艙和刀盤支撐壓力,地層和結(jié)構(gòu)參數(shù)的選取如表1所示。
綜合位移場分布如圖5所示,塑性區(qū)分布和地表及樓房位移如圖6所示,樁基應(yīng)力場分布如圖7所示,樓房下邊緣模擬監(jiān)測點(diǎn)位移速度曲線如圖8所示。
通過三維數(shù)值計(jì)算分析可以得出以下結(jié)論:①從塑性區(qū)發(fā)展情況來看,隧道周邊一定范圍受開挖擾動的影響,會發(fā)生破壞。對于樓房下方,由于地層附加應(yīng)力比較大,受隧道開挖的影響,應(yīng)力松弛比較快,破壞區(qū)會有一定的發(fā)展,但一般均在隧道通過的臨近單元下方地基范圍內(nèi)發(fā)展。②從整個(gè)過程的位移場分布來看,隧道通過地層的位移場分布非常明顯,地層最大位移量為30 mm,發(fā)生在隧道正上方2~5 m的土層范圍內(nèi),如果及時(shí)足量地同步注漿、二次補(bǔ)充注入雙液漿,最終的樁基沉降可以控制在10 mm以內(nèi)。受群樁效應(yīng)的影響(本計(jì)算按照大承臺方案考慮),最終的房屋最大沉降約為8 mm;單從地表沉降規(guī)律分析,其基本上屬于規(guī)律的波浪形,樓房的前后沉降比較大,樓房地基沉降比較小。在隧道開挖過程中,隧道穿越處房屋沉降明顯,會發(fā)生傾斜,傾斜度可能達(dá)到0.15%左右。由于“鞭梢效應(yīng)”,房頂處向著隧道開挖方向的位移明顯,位移速度比基礎(chǔ)要快,在施工過程中應(yīng)該重點(diǎn)監(jiān)測。③由開挖過程中監(jiān)測點(diǎn)的速度監(jiān)測分析來看,每個(gè)監(jiān)測點(diǎn)都是收斂的,不會發(fā)生持續(xù)位移,不會給房屋帶來塌陷的危險(xiǎn)。樓房下邊緣模擬監(jiān)測點(diǎn)位移速度曲線基本都有2個(gè)波峰,分別受左右雙線二次開挖的影響,G02樓房主要受左線的影響,最快位移速度發(fā)生在G02樓房最靠近隧道開挖側(cè)的樓頂位置,但這樣的速度持續(xù)時(shí)間有限,最終的沉降在12 mm以內(nèi)。④從應(yīng)力分布情況來看,對于隧道正上方的樁基,由于開挖破壞了樁體的端承基礎(chǔ),樁基的卸載效應(yīng)明顯,但是,鄰近樁基承載力迅速加大來承擔(dān)被卸載樁基的荷載,樓房下方管片應(yīng)力會明顯增加。⑤樓房下穿所造成的基礎(chǔ)位移明顯大于側(cè)穿產(chǎn)生的基礎(chǔ)位移,同時(shí),樓房會發(fā)生不均勻沉降。
由數(shù)值計(jì)算過程中各個(gè)力學(xué)場變化的過程分析,特對施工過程中可能遇到的問題提出相應(yīng)的解決措施:①準(zhǔn)確計(jì)算土壓力(本計(jì)算設(shè)置的掌子面壓力為1.8~1.9 bar),按照計(jì)算結(jié)果和監(jiān)測結(jié)果及時(shí)調(diào)整。②減少超挖,及時(shí)足量同步注漿,在不影響堵管的前提下盡量縮短凝固時(shí)間。漿液的初凝時(shí)間調(diào)整為3 h以內(nèi),同時(shí),二次補(bǔ)充注漿要及時(shí)跟進(jìn)并采用雙液漿。在此要注意的是,二次注漿位置在不影響盾尾刷止水的情況下要盡量提前。根據(jù)同步漿液初凝時(shí)間和盾構(gòu)掘進(jìn)速度,二次注漿宜在盾尾管片后第5環(huán)到第10環(huán)的位置。同步注漿和二次注漿都采用注漿量和注漿壓力同時(shí)控制的注漿方法,這樣做的主要目的是減少超挖造成的沉降傳向基礎(chǔ),同時(shí),增大樁周土體的強(qiáng)度,以增大摩擦力。③配合好螺旋機(jī)轉(zhuǎn)速和油缸拖進(jìn)速度以及刀盤轉(zhuǎn)速,主要觀察土艙背板最上方的土壓力計(jì)的讀數(shù),因?yàn)橐坏┏鐾凛^快,最上方的土壓力計(jì)最先有反應(yīng)。同時(shí),在下穿房屋的過程中,要嚴(yán)格控制出土量。④及時(shí)、高頻率監(jiān)測。在盾構(gòu)距離到達(dá)房屋前10 m和穿過后10 m以內(nèi)的下穿階段,每隔0.5 h監(jiān)測一次,樓房頂部應(yīng)該布置足量的監(jiān)測點(diǎn),這樣易于監(jiān)測和分析傾斜的發(fā)生以及樓房頂部的位移。
采取上述施工措施后,盾構(gòu)最終安全下穿整個(gè)住宅小區(qū),最終監(jiān)測房屋最大沉降量為11 mm,滿足規(guī)范要求。
圖5 綜合位移場分布/m
圖6 塑性區(qū)分布和地表及樓房位移/m
圖7 樁基應(yīng)力場分布圖/Pa
圖8 樓房下邊緣模擬監(jiān)測點(diǎn)位移速度曲線
在盾構(gòu)超近距離下穿建筑物樁基的施工過程中,推進(jìn)的各種參數(shù)都是彼此聯(lián)系的系統(tǒng)數(shù)據(jù),包括監(jiān)測數(shù)據(jù),對系統(tǒng)參數(shù)認(rèn)真分析研究并加以控制,比傳統(tǒng)注漿加固更重要。
在盾構(gòu)施工過程中,二次注漿位置在盾尾5環(huán)左右的距離能有效控制地層位移。在盾構(gòu)近距離下穿樁基礎(chǔ),特別是端承型群樁基礎(chǔ)的過程中,只有開挖面正上方的樁基應(yīng)力釋放明顯,其他樁基應(yīng)力釋放并不明顯。