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隧道周邊孔差異化爆破作用機(jī)理及試驗(yàn)研究

2022-08-06 08:16康永全孟海利郭云龍孫崔源薛里孫鵬昌
鐵道建筑 2022年7期
關(guān)鍵詞:光面孔壁護(hù)壁

康永全 孟海利 郭云龍 孫崔源 薛里 孫鵬昌

中國(guó)鐵道科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司鐵道建筑研究所,北京 100081

與機(jī)械開(kāi)挖掘進(jìn)法相比,隧道鉆爆法具有開(kāi)挖成本低、適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),但爆破不可避免地會(huì)對(duì)需保留的巖體造成損傷。傳統(tǒng)的光面爆破雖然提高了輪廓平整度[1],但是由于爆炸能量的無(wú)序釋放和爆生裂紋的隨機(jī)擴(kuò)展,仍會(huì)產(chǎn)生爆破裂縫。經(jīng)過(guò)運(yùn)營(yíng)期的各種荷載作用,容易引發(fā)襯砌滲漏水、開(kāi)裂等影響結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的病害,尤其是在含結(jié)構(gòu)面的巖體中,實(shí)施普通爆破技術(shù)難以滿足工程需要。研究者們提出了多種光面爆破裝藥裝置和方法,在光面爆破的基礎(chǔ)上發(fā)展出定向斷裂控制爆破技術(shù),并對(duì)定向斷裂控制爆破的機(jī)理和裂紋擴(kuò)展規(guī)律進(jìn)行了系統(tǒng)研究[2-6]。將聚能爆破和水壓爆破相結(jié)合,對(duì)隧道周邊孔進(jìn)行聚能水壓光面爆破,其裝藥結(jié)構(gòu)是采用聚能管替代光面爆破的藥串[7]。目前隧道光面爆破存在的問(wèn)題有:施工現(xiàn)場(chǎng)無(wú)性能優(yōu)良的光面爆破專用炸藥;周邊眼裝藥一般采用藥卷與竹片制成的藥串,并用導(dǎo)爆索傳爆,竹片加工及藥卷綁扎程序繁瑣,費(fèi)時(shí)費(fèi)力;人工采用炮棍逐卷間隔裝藥,受人為因素干擾大,難以精確控制藥卷的位置和間距,很難滿足爆破設(shè)計(jì)要求。因此,本文基于應(yīng)力波透射、反射理論,提出一種光面護(hù)壁爆破裝藥結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)周邊孔差異化爆破,滿足隧道工程破碎與保護(hù)的雙重目標(biāo),促進(jìn)光面爆破向參數(shù)規(guī)范化、操作簡(jiǎn)便化、減人提效的方向發(fā)展。

1 光面護(hù)壁爆破技術(shù)

1.1 光面護(hù)壁爆破裝藥結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

由于炸藥爆炸產(chǎn)生的爆轟壓力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)任何巖石的動(dòng)態(tài)抗壓強(qiáng)度。通常情況下緊貼藥卷的巖石會(huì)直接被粉碎成一個(gè)空腔。通過(guò)優(yōu)化裝藥結(jié)構(gòu),采用輕質(zhì)吸能的緩沖材料可削弱沖擊波的峰值壓力,降低粉碎破壞作用,達(dá)到控制爆炸能量作用方向的目的。高分子聚氨酯泡沫材料發(fā)泡硬化后含大量氣孔,具有重量輕、壓縮性好、抗沖擊、緩沖吸能等優(yōu)點(diǎn),已被廣泛應(yīng)用于各類結(jié)構(gòu)物的抗爆炸、耐沖擊等防護(hù)工程中[8]。對(duì)沖擊波峰值壓力的衰減率為86.5%[9],因此適合作為隧道周邊孔圍巖防護(hù)材料。

基于泡沫材料緩沖吸能的特點(diǎn),結(jié)合爆破現(xiàn)場(chǎng)施工條件,提出一種光面護(hù)壁爆破裝藥結(jié)構(gòu)(圖1)。該結(jié)構(gòu)由高孔隙率、低密度的聚氨酯泡沫材料和硬質(zhì)薄壁PVC 半圓管組成。該泡沫材料無(wú)毒,耐高溫,具有高阻燃性,能避免爆破瞬間的燃燒。隧道爆破炮孔直徑40 ~ 42 mm,為實(shí)現(xiàn)往炮孔中順利輸管,套管直徑宜選用32 ~ 38 mm 的硬質(zhì)PVC 管,壁厚一般在1 ~ 2 mm,具有輕質(zhì)耐壓、易于粘接、價(jià)格低的特點(diǎn)。采用套管裝藥不僅方便,而且對(duì)爆破能量可起到約束引導(dǎo)作用。

圖1 光面護(hù)壁爆破裝藥結(jié)構(gòu)

周邊孔清孔完畢后,用藥卷切割器將成品藥卷沿縱向均勻切開(kāi),并用絕緣電工膠布將藥卷和護(hù)壁管纏繞綁扎牢固。將加工好的整根裝藥裝置塞入周邊孔中,使涂有泡沫材料的一側(cè)貼在保留巖體一側(cè),完成周邊孔的裝藥施工。光面護(hù)壁爆破裝藥結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單,施工方便,裝藥填塞一體化完成。

1.2 光面護(hù)壁爆破力學(xué)分析

光面爆破采用空氣不耦合裝藥,爆轟波首先壓縮炮孔中的空氣,產(chǎn)生空氣沖擊波進(jìn)而對(duì)炮孔巖壁施加沖擊荷載。不耦合裝藥條件下孔壁壓力P1計(jì)算公式為[10]

式中:ρe為炸藥密度,對(duì)于2 號(hào)巖石乳化炸藥ρe=1 100 kg/m3;Ve為炸藥爆速,對(duì)于2 號(hào)巖石乳化炸藥Ve= 4 500 m/s;k為絕熱指數(shù),對(duì)于大多數(shù)凝聚炸藥k= 3;Kd為裝藥不耦合系數(shù);db、dc分別為炮孔和藥卷的直徑,db= 42 mm,dc= 32 mm;n為爆轟氣體碰撞孔壁時(shí)壓力增大的倍數(shù),n=8。

光面護(hù)壁爆破采用耦合裝藥,炸藥與巖石緊密接觸,因而爆轟波會(huì)在炸藥和巖石界面上發(fā)生透射、反射。將爆轟波對(duì)炮孔壁的沖擊看成正沖擊,并近似為彈性碰撞,可得耦合裝藥條件下孔壁壓力P2計(jì)算公式為[11]

式中:T為透射系數(shù)。

開(kāi)挖側(cè)、護(hù)壁側(cè)透射系數(shù)T1、T2分別為

式中:ρr、ρf分別為巖石、泡沫密度,kg/m3;Vr、Vf分別為巖石、泡沫中縱波波速,m/s。

由式(4)可算出泡沫材料和常見(jiàn)巖石(以石灰?guī)r為例)的物理力學(xué)參數(shù)和縱波波速,見(jiàn)表1。

表1 泡沫材料和石灰?guī)r物理力學(xué)參數(shù)和縱波波速

對(duì)于光面護(hù)壁爆破裝藥結(jié)構(gòu)來(lái)說(shuō),炸藥爆炸后對(duì)兩側(cè)巖石產(chǎn)生不同的爆破作用。開(kāi)挖側(cè)爆轟產(chǎn)物直接作用于孔壁,發(fā)生一次透射和反射,經(jīng)計(jì)算T1=1.37。護(hù)壁側(cè)炸藥爆炸產(chǎn)生的爆轟波首先透射到炮孔中的泡沫材料,被緩沖之后再透射到孔壁巖石中,形成應(yīng)力波,經(jīng)過(guò)兩次透射和反射,兩次透射系數(shù)分別為0.21、1.89。光面護(hù)壁爆破兩側(cè)應(yīng)力波的傳播路徑見(jiàn)圖2。

圖2 光面護(hù)壁爆破作用示意

光面護(hù)壁爆破作用在開(kāi)挖側(cè)的孔壁壓力P2k=作用在護(hù)壁側(cè)的孔壁壓力1.89=。

應(yīng)力波在損傷巖石中向外傳播,損傷巖石中任一點(diǎn)的徑向應(yīng)力σr、切向應(yīng)力σθ分別為

式中:P為孔壁壓力;r為計(jì)算點(diǎn)距炮孔中心距離,m;r0為炮孔半徑,m;α為應(yīng)力波衰減系數(shù),α= 3;b(D)為側(cè)向應(yīng)力系數(shù),是損傷度D的函數(shù)。

若巖石中σθ≥(1 -D)St時(shí),巖石中將產(chǎn)生徑向裂紋。其中St為巖石動(dòng)態(tài)抗拉強(qiáng)度。

將光面護(hù)壁爆破護(hù)壁側(cè)和開(kāi)挖側(cè)的孔壁壓力差ΔP2=P2k-P2h= 0.24ρeV2e和光面爆破孔壁壓力P1=0.195ρeV2e代入式(6)、式(7),計(jì)算可得光面護(hù)壁爆破在炮孔中心連線方向形成的裂紋長(zhǎng)度(即r)是光面爆破的1.1倍。

光面護(hù)壁爆破時(shí)P2k=3.4P2h,炮孔兩側(cè)強(qiáng)大的壓力差可以在巖體中成功產(chǎn)生定向裂紋,實(shí)現(xiàn)有效的斷裂控制。開(kāi)挖側(cè)孔壁壓力是光面爆破的174%,而護(hù)壁側(cè)孔壁壓力是光面爆破的51%。與光面爆破相比,光面護(hù)壁爆破開(kāi)挖側(cè)巖石得到有效破碎,護(hù)壁側(cè)巖石得到較好保護(hù)。設(shè)計(jì)炮孔間距時(shí)可以在光面爆破的基礎(chǔ)上適當(dāng)增大,從而減少鉆孔工作量。

2 爆破損傷試驗(yàn)

利用RSM?SY5(T)非金屬聲波檢測(cè)儀,在北京延慶區(qū)云龍山隧道現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行爆破損傷試驗(yàn),對(duì)光面爆破和光面護(hù)壁爆破圍巖損傷進(jìn)行定量分析。

2.1 試驗(yàn)方案

云龍山隧道Ⅳ級(jí)圍巖段每循環(huán)進(jìn)尺2 m,連續(xù)兩個(gè)循環(huán)分別采用光面爆破和光面護(hù)壁爆破(圖3)方式,除周邊孔采用不同的裝藥結(jié)構(gòu)外,其他掏槽孔、輔助孔等裝藥參數(shù)都相同。聲波測(cè)試斷面距掌子面1 m,在隧道邊墻同等高度處鉆測(cè)試孔,孔徑42 mm,孔深2 m,傾角約60°。光面爆破、光面護(hù)壁爆破測(cè)試孔編號(hào)分別為1#、2#。測(cè)試孔中用清水做耦合劑,孔內(nèi)水位出現(xiàn)下降應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充注水。測(cè)試時(shí)將探頭自孔底緩慢提升,每次約提升10 cm。

圖3 光面護(hù)壁爆破周邊孔裝藥結(jié)構(gòu)

2.2 結(jié)果分析

光面爆破段出現(xiàn)部分超挖,且爆破損傷痕跡明顯;光面護(hù)壁爆破段隧道輪廓尺寸符合設(shè)計(jì)要求,巖面平整,基本不欠挖,孔壁完整,極少粉碎性破壞,炮孔位置清晰可見(jiàn),見(jiàn)圖4。

圖4 爆破效果

不同爆破方式下圍巖中縱波波速隨孔深變化曲線見(jiàn)圖5??芍?,光面爆破巖體中波速曲線分段特征明顯。0~20 cm 由于清水與巖體耦合不好,未測(cè)得波速;20 ~ 60 cm 為巖石松動(dòng)區(qū),波速明顯偏低,說(shuō)明出現(xiàn)塑性破壞,內(nèi)部裂隙較發(fā)育;60 ~ 100 cm 為巖石損傷區(qū),波速有較大升高,說(shuō)明巖石被輕微擾動(dòng),發(fā)育少量微裂隙,巖體強(qiáng)度適當(dāng)降低;100~130 cm 為應(yīng)力集中區(qū),波速突然升高,說(shuō)明圍巖應(yīng)力轉(zhuǎn)移到該區(qū)段;130~190 cm 為原巖區(qū),波速基本恢復(fù)到原巖中波速,表明巖體基本未受爆破影響,接近天然應(yīng)力狀態(tài)。光面護(hù)壁爆破巖體中波速隨孔深的變化也具有相同規(guī)律。

圖5 不同爆破方式下圍巖中縱波波速隨孔深變化曲線

成孔后測(cè)試孔1#、2#周邊巖石中爆破前波速分別為3 960、3 750 m/s。根據(jù)DL/T 5389—2007《水工建筑物巖石基礎(chǔ)開(kāi)挖工程施工技術(shù)規(guī)范》,巖體損傷度D和波速降低率η的關(guān)系為

式中:VP0、VP分別為爆破前、后波速。

不同爆破方式下巖體損傷度隨孔深變化曲線見(jiàn)圖6??芍孩倩贒=0.19 的爆破損傷判別標(biāo)準(zhǔn),光面爆破、光面護(hù)壁爆破圍巖松動(dòng)圈厚度分別為78、50 cm。光面護(hù)壁爆破圍巖松動(dòng)圈厚度比光面爆破減少35.9%。②孔深在90 cm 以內(nèi)時(shí)光面爆破巖體的損傷度普遍大于光面護(hù)壁爆破,驗(yàn)證了光面護(hù)壁爆破對(duì)保留巖體的保護(hù)作用。

圖6 不同爆破方式下巖體損傷度隨孔深變化曲線

3 結(jié)論

為解決爆破現(xiàn)場(chǎng)光爆專用炸藥不易獲取的問(wèn)題,基于應(yīng)力波透射、反射理論,利用高分子聚氨酯泡沫材料作為保留巖體的防沖材料,提出隧道周邊孔差異化爆破裝藥結(jié)構(gòu)。通過(guò)理論分析和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),得出以下結(jié)論:

1)光面護(hù)壁爆破開(kāi)挖側(cè)孔壁壓力是護(hù)壁側(cè)的3.4倍,炮孔兩側(cè)強(qiáng)大的壓力差在巖體中成功發(fā)展出定向裂紋,裂紋長(zhǎng)度是光面爆破的1.1倍。

2)光面護(hù)壁爆破開(kāi)挖側(cè)、護(hù)壁側(cè)孔壁壓力分別為光面爆破的174%、51%,說(shuō)明開(kāi)挖側(cè)巖石得到有效破碎,而護(hù)壁側(cè)巖石得到較好保護(hù)。

3)通過(guò)基于聲波檢測(cè)技術(shù)的圍巖爆破損傷試驗(yàn),光面爆破、光面護(hù)壁爆破圍巖松動(dòng)圈厚度分別為78、50 cm,光面護(hù)壁爆破圍巖松動(dòng)圈厚度比光面爆破減少35.9%。孔深在90 cm 以內(nèi)時(shí)光面爆破巖體的損傷度普遍大于光面護(hù)壁爆破,驗(yàn)證了光面護(hù)壁爆破對(duì)保留巖體的保護(hù)作用。

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