王 將,張乙彬,劉 豪
(貴州橋梁建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司,貴州 貴陽(yáng) 550001)
隧道錨作為懸索橋主要的承力結(jié)構(gòu)物,其與周邊巖體承擔(dān)主纜傳遞而來(lái)的橋梁纜索拉力,是一種對(duì)環(huán)境擾動(dòng)小、性價(jià)比高的錨碇結(jié)構(gòu)形式。在技術(shù)上,隧道錨較重力錨技術(shù)工藝復(fù)雜、施工難度更大。
砂泥巖是自然界中巖體結(jié)構(gòu)分布最為廣泛的一種形式,砂泥巖的風(fēng)化程度直接導(dǎo)致了巖體在受力、變形等方面具有明顯的各向異性,爆破后難以形成光滑的開挖輪廓線,且在爆破設(shè)計(jì)不當(dāng)?shù)那闆r會(huì)加劇周邊圍巖節(jié)理裂隙的發(fā)展。同時(shí),砂泥巖在破壞過程中其破壞節(jié)理、破壞方式也明顯不同于其他類型的巖體。因此,研究軟巖區(qū)錨碇隧洞控制爆破技術(shù),可有效降低錨碇硐室圍巖損傷范圍,達(dá)到控制圍巖松動(dòng)圈的目的。另一方面,隧道硐室爆破施工中,開挖爆破工程造價(jià)可達(dá)到整個(gè)隧道工程造價(jià)的30%以上,控制爆破對(duì)減少隧洞超欠挖,節(jié)約成本和加快施工進(jìn)度具有重要的意義。
軟巖區(qū)懸索橋隧道錨控制爆破施工研究依托工程為太洪長(zhǎng)江大橋南岸錨碇隧洞,錨碇隧洞錨塞體嵌入中風(fēng)化圍巖以內(nèi)。隧洞縱向開挖掘進(jìn)深度約96.8 m。其中,前錨室長(zhǎng)度35 m,錨碇隧洞錨塞體長(zhǎng)度58 m,候錨室長(zhǎng)度3.8 m,傾角40°。洞底最大單洞截面尺寸為18 m×19 m,拱頂半徑9 m,左右洞最小凈距47.271 m。
南岸隧道錨碇位于中風(fēng)化砂巖、泥巖地層,中厚層狀構(gòu)造,巖芯較完整,呈柱狀,局部巖芯較破碎,呈碎塊狀,裂隙較發(fā)育。巖體完整程度為破碎~較破碎,圍巖級(jí)別為Ⅴ類,土石等級(jí)為Ⅴ級(jí),土石類別為次堅(jiān)巖石。
(1)掏槽孔參數(shù)
根據(jù)類似工程地質(zhì),楔形掏槽孔的相關(guān)參數(shù)如表1所示。
表1 楔形掏槽主要參數(shù)表
(2)輔助孔參數(shù)
輔助孔是起擴(kuò)槽和崩落巖體作用,一般采用垂直于掘進(jìn)面的鉆孔,根據(jù)經(jīng)驗(yàn),一般間距和線裝藥量低于掏槽,本項(xiàng)目根據(jù)圍巖情況,硬巖取大值,軟巖取小值,如表2所示。
表2 輔助孔參數(shù)
(3)周邊孔參數(shù)優(yōu)化
周邊孔主要是起光爆效果,周邊孔線裝藥密度小,一般為不耦合、間隔裝藥,藥卷間用導(dǎo)爆索連接傳爆,根據(jù)經(jīng)驗(yàn),周邊孔鉆孔方向稍向巖壁外傾斜5~10°,周邊孔對(duì)鉆鑿角度的要求較高,需要各個(gè)孔之間的鉆孔角度保持在一個(gè)平面上才具有較好的較果,如表3所示。
表3 周邊孔參數(shù)表
3.2 錨碇隧洞光面爆破(周邊孔)技術(shù)參數(shù)優(yōu)化
對(duì)錨碇隧洞周邊眼形式、爆眼的大小與間距、藥卷與雷管類型、半管裝藥耦合技術(shù)參數(shù)的優(yōu)化設(shè)計(jì),獲得錨碇隧洞光面爆破技術(shù)參數(shù)。再通過試爆段對(duì)爆破技術(shù)參數(shù)進(jìn)行對(duì)比、分析、修正,最后以達(dá)到減小隧道硐室圍巖松動(dòng)圈的目的。
(1)錨碇隧洞爆破周邊眼形式,大小與間距
周邊眼爆破控制是光面爆破的關(guān)鍵步驟,是決定隧道開挖圍巖損傷范圍、超欠挖等重要工序。本項(xiàng)目采用間隔裝藥形式對(duì)周邊眼形式、大小與間距進(jìn)行優(yōu)化,利用空眼的導(dǎo)向作用達(dá)到控制光面效果。
(2)半管裝藥技術(shù)
通過選擇適當(dāng)?shù)乃幘恚ㄟ^半管裝藥耦合技術(shù)對(duì)周邊眼爆破進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),達(dá)到控制隧道開挖圍巖損傷范圍、控制錨碇隧洞圍巖的松動(dòng)圈。
(3)爆破器材優(yōu)化
選擇適當(dāng)?shù)谋破鞑?,可以改善爆破效果,本?xiàng)目采用2號(hào)巖石及乳化炸藥(直徑32 mm的炸藥長(zhǎng)200 mm,重200 g),電雷管,毫秒導(dǎo)爆管雷管、導(dǎo)爆索。鉆孔設(shè)備選用風(fēng)動(dòng)鑿巖機(jī),鉆孔直徑42 mm。
(1)爆破采用近距離低烈度措施來(lái)達(dá)到減震、光面效果,少對(duì)圍巖的擾動(dòng)。
(2)注意爆破施工時(shí)炮孔角度的控制,定向、定量進(jìn)行爆破,保護(hù)隧道錨圍巖的完整性。
(3)為減小地震波和沖擊波,采用周邊光面控制爆破,毫秒雷管,跳段使用。
(4)爆破振動(dòng)在中部掏槽爆破時(shí)最大,對(duì)周邊建筑物的影響也最大,必須對(duì)掏槽的爆破方案進(jìn)行特殊設(shè)計(jì)。
(5)根據(jù)巖層節(jié)理裂隙、巖性軟硬情況,修正孔距、用藥量,特別是修正周邊孔參數(shù)。
(6)空氣沖擊波的控制措施:禁止裸露爆破,采用減弱松動(dòng)爆破,使其缺少產(chǎn)生空氣沖擊波的多余能量;加強(qiáng)填塞,嚴(yán)禁不充填;采用分?jǐn)辔⒉畋萍夹g(shù),減少單位時(shí)間內(nèi)的能量適施;設(shè)置阻擋墻,改變和減弱沖擊波的傳波影響。據(jù)經(jīng)驗(yàn),阻波墻能減弱防護(hù)方向的沖擊波鋒面壓力70%~85%左右。
表4 觀測(cè)點(diǎn)爆破振速
通過對(duì)太洪長(zhǎng)江大橋懸索橋錨碇隧道的圍巖聲波監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),對(duì)測(cè)點(diǎn)圍巖振動(dòng)速度均小于2.5 cm/s。
(1)本項(xiàng)目爆破控制適用于砂泥巖地層錨碇隧洞施工,可以彌補(bǔ)砂泥巖地層錨碇隧洞施工爆破技術(shù)參數(shù)方面的空白,并指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施工,減少或防治爆破引起錨碇隧洞圍巖松動(dòng)圈損傷過大。
(2)本項(xiàng)目實(shí)施的微振動(dòng)控制爆破效果良好,形成圓順?biāo)淼垒喞€,達(dá)到充分發(fā)揮圍巖自穩(wěn)能力的目的,減少超欠挖工程量,減少了工程建設(shè)期內(nèi)的施工成本。
(3)本項(xiàng)目的實(shí)施解決了限制隧道錨大規(guī)模發(fā)展的瓶頸,通過軟巖區(qū)隧道錨施工控制爆破使其在圍巖較差的環(huán)境中可以得到廣泛的應(yīng)用。