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液氮超低溫局部凍結(jié)技術(shù)在頂管始發(fā)工程中的應(yīng)用

2018-11-09 08:38:50關(guān)
建筑施工 2018年7期
關(guān)鍵詞:探孔超低溫液氮

關(guān) 偉

上海公路橋梁(集團)有限公司 上海 200433

1 背景工程概況

紹興濱海新城沿世紀(jì)大道向西擬鋪設(shè)DN1 400~DN1 200 mm的供水管,供水管在曹娥江右岸海塘處轉(zhuǎn)折向北行進,在世紀(jì)大橋下游約2.50 km處穿越江水,穿越擬采用江底頂管的方式。本次頂管始發(fā)工作井為臨時工作井,位于曹娥江左岸海塘邊的河道內(nèi)。頂管洞門設(shè)計孔洞直徑1.60 m,工作井地面標(biāo)高+5.00 m,頂管洞門圈中心標(biāo)高-15.00 m。上覆地層主要以雜填土為主,土質(zhì)不均,頂管推進區(qū)域以粉砂為主,富水性強。頂管區(qū)域內(nèi)上下4 m及推進深度5 m區(qū)域采用高壓旋噴加固,封水效果不理想,根據(jù)現(xiàn)場情況及液氮凍結(jié)技術(shù)優(yōu)勢,決定采用垂直液氮凍結(jié)加固土體配合頂管始發(fā)。

2 液氮凍結(jié)設(shè)計

分析地層特征及周邊環(huán)境,施工難點主要表現(xiàn)在以下兩點:地層軟硬不均,造孔鉆頭易跑偏,偏斜控制難,且施工區(qū)域處于流砂地層,成孔過程中容易產(chǎn)生跑漿、坍孔風(fēng)險;鄰近曹娥江,河道底板以下可能存在動水,且地層中進行過三軸攪拌與高壓旋噴,水泥水化放熱嚴(yán)重,地層需冷量大,地層交圈面臨挑戰(zhàn)[1-3]。

針對以上難點,經(jīng)過精心設(shè)計,決定采用垂直雙排孔液氮超低溫凍結(jié)的加固方案,以擴大凍結(jié)加固范圍,縮小開孔間距,最終確定凍結(jié)深度為23.80 m,深入到頂管底板以下3 m??紤]到液氮凍結(jié)技術(shù)及經(jīng)濟的全面合理性,采用了長短腿設(shè)計、液氮局部凍結(jié)加固方案,每2根凍結(jié)管作為一組,采用串聯(lián)式連接,加固范圍為-23.80~-16.00 m。同時,針對液氮凍結(jié)存在的不均勻性,對凍結(jié)區(qū)域,頂管上下層界面處,采用十字對開透氣孔,增大了液氮的汽化斷面,從而增強了凍結(jié)壁的均勻性(圖1、圖2、表1)。

圖1 液氮凍結(jié)方案設(shè)計

圖2 串聯(lián)式凍結(jié)器

3 液氮凍結(jié)施工

3.1 凍結(jié)孔施工

紹興濱海工作井頂管始發(fā)液氮超低溫局部凍結(jié)工程于2017年6月14日開始鉆孔施工,于6月22日鉆孔施工完成。

表1 頂管始發(fā)液氮超低溫局部凍結(jié)加固主要參數(shù)

在施工鉆孔過程中,由于頂管始發(fā)部位用高壓旋噴樁與三軸攪拌樁進行過處理,特別是15 m以下,在鉆孔過程中鉆頭碰到加固的混凝土與水泥層,特別是在軟硬地層界面,鉆頭跑偏嚴(yán)重,鉆孔成孔過程中坍孔嚴(yán)重,成孔困難。后通過調(diào)節(jié)鉆機參數(shù)及配制應(yīng)用高效護壁泥漿,優(yōu)化鉆孔工藝,方確保了成孔與下管的順利進行。

3.2 凍結(jié)運轉(zhuǎn)

凍結(jié)加固工程于2017年6月23日轉(zhuǎn)入積極凍結(jié)施工工序,在緩慢降低凍結(jié)系統(tǒng)出氣口溫度、凍結(jié)3 h后,采用接觸式熱電偶K型數(shù)字測溫儀調(diào)控出口溫度達(dá)到-80~-60 ℃。針對鉆孔偏斜偏大的位置,采用單組循環(huán)的方式,同時加大液氮流量進行加強凍結(jié)。采用液氮槽車不間斷供給,通過調(diào)節(jié)干管壓力進行流量控制,積極凍結(jié)時間累計9 d。

4 施工過程監(jiān)測及環(huán)境效應(yīng)控制

4.1 原始地溫監(jiān)測

本工程的工作井區(qū)域原始地溫在25 ℃左右,因受三軸攪拌與高壓旋噴水泥水化熱的影響,在頂管始發(fā)區(qū)域地溫升高了2.5~7.8 K,這對凍結(jié)壁的正常交圈產(chǎn)生了一定影響。

4.2 測溫孔溫度監(jiān)測及分析

本凍結(jié)工程共布置3個測溫孔,其中T1、T2在凍結(jié)孔內(nèi)側(cè),T3在凍結(jié)孔外側(cè)。在T1、T2、T3測溫孔內(nèi)部共埋設(shè)7個測點,凍結(jié)段布置5個測點,非凍結(jié)段布置2個測點。分析不同階段、不同部位凍結(jié)壁溫度場擴展情況,根據(jù)測溫孔溫度情況計算凍土擴展速率,及相應(yīng)的凍結(jié)壁厚度與平均溫度,以為準(zhǔn)確判斷交圈時間提供依據(jù)。

4.2.1 ?凍土擴展速度推算

測溫孔測點溫度降至0 ℃的時間如表2所示。

根據(jù)凍土擴展速率,以凍土擴展速率最慢的T3為例,最大孔間距1.4 m,以此來推算出凍結(jié)壁交圈時間為5.1 d。

4.2.2 ?凍結(jié)壁厚度推算

根據(jù)推算的凍土擴展速率,凍結(jié)壁向內(nèi)擴展速度按T1孔計算,邊界向外擴展速度按T3孔計算,推測積極凍結(jié)10 d時的凍結(jié)壁厚度(表3)。

表2 凍土發(fā)展速率計算

表3 凍結(jié)壁有效厚度推算

按照凍結(jié)壁向內(nèi)向外擴展速度,積極凍結(jié)10 d時洞門處凍結(jié)壁厚度超過2.5 m。

4.2.3 ?凍結(jié)壁平均溫度計算

根據(jù)7月1日的測溫數(shù)據(jù)繪制測溫孔溫度值與凍結(jié)管中心線的距離關(guān)系(圖3),按積分面積法求得凍結(jié)壁平均溫度為-40 ℃<-15 ℃(設(shè)計凍土平均溫度)。由此可知,凍土帷幕凍結(jié)情況良好,凍結(jié)壁厚度及平均溫度均滿足設(shè)計要求。

4.2.4 ?局部凍結(jié)設(shè)計(長短腿)效果分析

為實現(xiàn)既加強頂管始發(fā)區(qū)域凍結(jié)、又可節(jié)約冷量的目的,凍結(jié)器設(shè)計采用供回液管長短腿的結(jié)構(gòu)形式(以下稱為凍結(jié)段與非凍結(jié)段)。分析凍結(jié)段與非凍結(jié)段凍土的擴展速度,從而判斷局部凍結(jié)設(shè)計的效果。

分析溫度降溫曲線(圖4)可知,供液管采用長短腿的局部凍結(jié)設(shè)計方案,凍結(jié)段降溫梯度明顯高于非凍結(jié)段,推算凍結(jié)段凍土擴展速度約為非凍結(jié)段凍土擴展速度的3倍,供液管采用長短腿局部凍結(jié)設(shè)計的效果較好,約可節(jié)約冷量2/3。

4.2.5 ?探孔施工

2017年7月1日進行探孔施工,探孔深度均穿透厚1 m的地下連續(xù)墻到達(dá)凍土層,共布置4個探孔(表4)。

根據(jù)探孔施工情況,探孔內(nèi)干燥無流水,探孔溫度均≤-3 ℃,這與測溫孔推算的情況基本吻合。

圖4 凍結(jié)段與非凍結(jié)段溫度變化曲線

表4 探孔情況

經(jīng)過測溫孔與探孔揭露的情況分析,凍結(jié)壁強度與厚度滿足頂管始發(fā)進洞條件。2017年7月2日頂管順利始發(fā),凍結(jié)法在頂管始發(fā)加固工程中的首次應(yīng)用取得成功。

頂管始發(fā)期間,經(jīng)監(jiān)測,工作井地下連續(xù)墻結(jié)構(gòu)及地面軌道均無明顯變形,液氮凍結(jié)降溫梯度大、凍結(jié)時間短,凍土凍脹對地下連續(xù)墻結(jié)構(gòu)及地面影響小。

5 結(jié)語

此次液氮超低溫局部凍結(jié)技術(shù)在紹興濱海工作井頂管始發(fā)中的應(yīng)用取得圓滿成功,為類似工程施工提供了有益借鑒,積累了經(jīng)驗。

1)實踐證明,采用雙排孔液氮凍結(jié)方案配合頂管始發(fā)綠色、高效、安全。

2)采用超低溫液氮局部凍結(jié)技術(shù),凍土擴展速度快,相比常規(guī)的鹽水凍結(jié),凍土擴展速度為鹽水凍結(jié)速度的8~10倍[4-5]。

3)供液管采用長短腿局部凍結(jié)設(shè)計方案效果較好,約可節(jié)約冷量2/3。

4)由于液氮凍結(jié)溫度低、凍結(jié)降溫梯度大,可有效縮短凍結(jié)工期,減少凍脹效應(yīng)。

5)在城市地下工程擬采用凍結(jié)工法時,工期要求緊、周邊環(huán)境效應(yīng)要求高的工程,液氮凍結(jié)工法可優(yōu)先考慮。

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