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    明珠隧道基坑監(jiān)測與變形分析

    2016-07-04 08:16:32嚴(yán)宗雪
    公路交通技術(shù) 2016年3期
    關(guān)鍵詞:公路隧道

    嚴(yán)宗雪,朱 炯

    (1.廣州交通投資集團(tuán)有限公司,廣州 510288; 2.招商局重慶交通科研設(shè)計院有限公司,重慶 400067)

    明珠隧道基坑監(jiān)測與變形分析

    嚴(yán)宗雪1,朱炯2

    (1.廣州交通投資集團(tuán)有限公司,廣州510288; 2.招商局重慶交通科研設(shè)計院有限公司,重慶400067)

    摘要:結(jié)合明珠隧道基坑工程監(jiān)測實例,簡述基坑工程變形監(jiān)測方案,分析監(jiān)測數(shù)據(jù)成果及其變化規(guī)律,總結(jié)工程經(jīng)驗,為同類明挖公路隧道基坑監(jiān)測工程提供參考。

    關(guān)鍵詞:公路隧道;明挖;基坑監(jiān)測技術(shù);成果分析

    公路隧道常見于山地地貌中,較多采用鉆爆法施工。隨著工程建設(shè)向縱深方向發(fā)展,公路隧道建設(shè)中受到的環(huán)境制約越來越多,使得隧道型式、修建工法也因此而得到進(jìn)一步調(diào)整和發(fā)展。在埋深淺、巖土層松散條件下,明挖方案具有較好的適應(yīng)性。但與軌道交通隧道相比,明挖公路隧道基坑斷面較大,工程風(fēng)險較高,故基坑監(jiān)測對工程及其周邊環(huán)境安全具有重要意義。

    監(jiān)測是基坑工程信息化施工的重要組成部分,其可使工程技術(shù)人員不僅能夠及時了解地層、支護(hù)體系及周邊環(huán)境的變化信息,而且能夠掌握地層、支護(hù)結(jié)構(gòu)及周邊環(huán)境的相互作用、時空效應(yīng)、安全和穩(wěn)定狀態(tài),從而有針對性地制訂施工方案和應(yīng)急措施,對施工過程進(jìn)行有效控制和管理,防止災(zāi)害事故發(fā)生。通過監(jiān)測數(shù)據(jù)還可以判斷設(shè)計方案、參數(shù)及施工方法、工藝、措施是否合理,可及時優(yōu)化、調(diào)整設(shè)計參數(shù)和施工方法,實現(xiàn)動態(tài)設(shè)計和信息化施工。本文結(jié)合明珠隧道基坑工程監(jiān)測實例,分析其變形的4個階段及影響變形的關(guān)鍵因素,總結(jié)工程經(jīng)驗,為類似工程提供借鑒。

    1工程概況

    明珠隧道位于廣州市從化區(qū),該地區(qū)屬于南亞熱帶海洋氣候。歷年統(tǒng)計資料表明,該地區(qū)年平均氣溫19.5~21.4 ℃,極端最高氣溫38.1 ℃,極端最低氣溫-2.6 ℃。年平均降水量1 800~2 200 mm,以4—9月降雨量最多。暴雨集中在7—9月,其間特大暴雨量>200 mm,被稱為汛期高潮,24 h最大降雨量達(dá)341.8 mm,1 h可達(dá)99.4 mm,且年降雨量大于蒸發(fā)量。該地區(qū)以亞熱帶季風(fēng)為主,冬天多北風(fēng),風(fēng)力2~4級,風(fēng)力風(fēng)向較穩(wěn)定。11月份至翌年1月份,多有寒潮且伴有冷空氣大風(fēng),每年的7—9月有2~3次臺風(fēng)和熱帶風(fēng)暴,最大風(fēng)力可達(dá)11~12級,并伴隨暴雨狂潮,具有較大災(zāi)害性。

    隧道穿越地層為第4系沖洪積層(Q4al+pl)粉質(zhì)粘土、淤泥質(zhì)土、中粗砂、卵石土,全-中風(fēng)化粗?;◢弾r(γ52-3)。隧道進(jìn)出口段土層一般厚度為18.0~22.0 m不等,其具有孔隙較大,遇水易軟化、崩解,水理性質(zhì)較差,粘性較差的特點。明珠隧道工程所在地區(qū)屬多臺風(fēng)暴雨區(qū),在暴雨季節(jié),因雨淋或表水沖刷,易產(chǎn)生邊坡表層局部坍滑、崩坍現(xiàn)象。隧道洞身圍巖多為土層,局部裂隙發(fā)育,巖體破碎。

    明珠隧道工程范圍內(nèi)為流溪河1級階地,局部有低山丘陵,地表 12~20 m范圍由粉質(zhì)粘土、砂土覆蓋,基巖為花崗巖。隧道全段均位于土層及巖石風(fēng)化帶內(nèi),且未見斷裂構(gòu)造。但明挖坑壁可能產(chǎn)生崩塌、坍滑等失穩(wěn)現(xiàn)象。

    隧道總長1 220 m,設(shè)計起止樁號范圍K169+780~K171+000。隧道按主體結(jié)構(gòu)形式主要分成3個段落,即兩端為U型槽結(jié)構(gòu),中間部位為整體式明挖暗埋微拱框架,見圖1。

    圖1 明珠隧道結(jié)構(gòu)段落示意

    隧道基坑工程采用全放坡方式開挖,邊坡采用噴錨支護(hù)。隧道基坑線路長、橫斷面大、影響范圍廣,其中K170+270~K170+400段落基坑深度最大,采用3級放坡方式開挖。以K170+300橫斷面為例,基坑設(shè)計采用3級放坡,深度達(dá)24 m,橫斷面開口寬度125 m,見圖2。

    圖2 明珠隧道基坑K170+300斷面示意

    隧道洞身主要為粉質(zhì)粘土、全風(fēng)化花崗巖,下伏強(qiáng)風(fēng)化花崗巖、中風(fēng)化花崗巖,整體地質(zhì)條件較差。由于隧道位于土質(zhì)及巖層風(fēng)化帶內(nèi),故明挖基坑邊坡易產(chǎn)生崩塌、坍滑等失穩(wěn)現(xiàn)象,存在安全風(fēng)險。

    地層巖性差、隧道洞身及下伏巖土體透水性強(qiáng)、強(qiáng)降雨天氣基坑開挖斷面寬度及深度大、基坑線路長等成為明珠隧道建設(shè)的不利因素,同時也是實施基坑監(jiān)測的難點。因此,基坑開挖深度、橫斷面寬度大的相關(guān)段落應(yīng)作為監(jiān)測重點。

    2基坑監(jiān)測方案

    2.1監(jiān)測項目及方法

    考慮到明珠隧道基坑工程風(fēng)險較多,為有效控制風(fēng)險,避免監(jiān)測工作對施工的干擾,監(jiān)測項目的選擇應(yīng)重點針對基坑變形,采用的方法應(yīng)簡便、易行、可靠?;诖嗽瓌t,擬定明珠隧道基坑變形監(jiān)測項目主要包括坡頂水平位移、坡頂沉降、土體深層水平位移。

    2.1.1坡頂水平位移監(jiān)測方法

    水平位移監(jiān)測控制網(wǎng)按2級布設(shè),首先,在基坑開挖深度3~5倍以外不受施工影響的穩(wěn)定區(qū)域布置基準(zhǔn)點,在基準(zhǔn)點與工作基準(zhǔn)點之間布設(shè)第1級控制網(wǎng),觀測工作基準(zhǔn)點;其次,在工作基準(zhǔn)點與測點之間布設(shè)第2級控制網(wǎng),觀測各測點。

    測點選用標(biāo)準(zhǔn)件測釘。制作水泥墩前,需在坡頂插入2~4根Φ16~20 mm螺紋鋼筋,插入深度≥20 cm且預(yù)留15 cm出露地表;然后在鋼筋出露地表處架設(shè)模板,灌注混凝土并振搗密實,待混凝土初凝前插入標(biāo)準(zhǔn)件測釘并做好定期養(yǎng)護(hù);最后水泥墩頂面用紅色油漆進(jìn)行點號標(biāo)注,以防破壞。

    采用全站儀及配套棱鏡并按極坐標(biāo)法進(jìn)行監(jiān)測。極坐標(biāo)法具體實施方式為:在基點架設(shè)全站儀,儀器調(diào)平后瞄準(zhǔn)后視點的起始方向值,然后依次觀測各測點與起始方向的角度和基點與各測點的距離,通過計算得到各測點的坐標(biāo)值,2次坐標(biāo)值的差就是測點位移變化量。極坐標(biāo)法觀測原理見圖3。

    圖3 極坐標(biāo)法觀測原理示意

    2.1.2坡頂沉降監(jiān)測方法

    坡頂沉降監(jiān)測采用重復(fù)精密水準(zhǔn)測量方式進(jìn)行,即在基坑開挖深度3~5倍以外不受施工影響的穩(wěn)定區(qū)域設(shè)置基準(zhǔn)點。水準(zhǔn)網(wǎng)設(shè)置以網(wǎng)形最合理、測站數(shù)最少為原則。在整個水準(zhǔn)網(wǎng)內(nèi),需埋設(shè)3個深度足夠且位于變形范圍外的水準(zhǔn)基點作為起算點,另需埋設(shè)一定數(shù)量的一般水準(zhǔn)點,測量時選擇一些穩(wěn)定性較好的沉降點作為水準(zhǔn)線路基點進(jìn)行測量外業(yè)工作,且水準(zhǔn)網(wǎng)統(tǒng)一監(jiān)測和平差。

    在滿足監(jiān)測精度前提下,沿坡頂沉降測點布設(shè)1條閉合水準(zhǔn)環(huán)形路線,并由該水準(zhǔn)環(huán)形路線中的固定點來測定各測點的標(biāo)高。每隔一定周期進(jìn)行1次精密水準(zhǔn)測量,將測量結(jié)果嚴(yán)密平差,求出各水準(zhǔn)點和沉降監(jiān)測點的高程變化值。坡頂沉降監(jiān)測按照2等水準(zhǔn)測量作業(yè)技術(shù)要求執(zhí)行,見表1。

    表1 2等水準(zhǔn)測量作業(yè)技術(shù)要求

    2.1.3土體深層水平位移監(jiān)測方法

    土體深層水平位移監(jiān)測用于測量土體在不同深度上點的水平位移。采用測斜儀進(jìn)行測量,測斜儀由測斜管、測斜探頭、數(shù)字式測讀儀3部分組成。用鉆孔方式將測斜管埋設(shè)于基坑邊坡土體內(nèi)。測斜管埋設(shè)后,在管口地表部位用套管、砌筑窖井等措施對其予以保護(hù)。測斜管內(nèi)有4條十字型對稱分布的凹型導(dǎo)槽,其作為測斜儀滑輪上下滑行軌道。測量時,將測頭插入測斜管并使?jié)L輪卡在導(dǎo)槽上,將測斜探頭緩放至孔底。測量自孔底開始,自下而上沿導(dǎo)槽全長每隔一定距離測讀1次,且每次測量應(yīng)將測頭穩(wěn)定在某一深度位置。測量完畢后,將測頭旋轉(zhuǎn)180°插入同一對導(dǎo)槽,并按以上方法重復(fù)測量。

    當(dāng)基坑邊坡土體產(chǎn)生側(cè)向變形時,測斜管軸線會產(chǎn)生撓度,此時用測斜儀確定測斜管軸線各段的傾角,便可計算出土體的水平位移。設(shè)基準(zhǔn)點為O點,坐標(biāo)為(X0,Y0),測斜管軸線各測點的平面坐標(biāo)由如下2式確定:

    式中:i為測點序號,i=1,2,…,j;L為測斜儀標(biāo)距或測點間距,m;f為測斜儀率定常數(shù);△εxi為X方向第i段正、反測應(yīng)變讀數(shù)差之半;△εyi為Y方向第i段正、反測應(yīng)變讀數(shù)差之半。

    為消除量測裝置零漂移引起的誤差,每一測段2個方向的傾角都應(yīng)進(jìn)行正、反2次量測,即

    當(dāng)△εxi或△εyi>0時,表示向X軸或Y軸正向傾斜;當(dāng)△εxi或△εyi<0時,表示向X軸或Y軸負(fù)向傾斜。由上式可計算出測斜管軸線各測點水平位置,然后比較不同測次各測點水平坐標(biāo),便可計算得出基坑邊坡土體的水平位移量。

    2.2測點布置

    明珠隧道基坑變形監(jiān)測測點布置遵循如下5條原則:1) 最大程度反映監(jiān)測對象的實際狀態(tài)與變化趨勢;2) 不妨礙監(jiān)測對象的正常工作,減少對施工的干擾;3) 監(jiān)測標(biāo)志穩(wěn)固、明顯、結(jié)構(gòu)合理,位置避開障礙物,便于觀測;4) 有代表性的及重點部位加密布設(shè);5) 設(shè)置保護(hù)裝置或設(shè)施。隧道基坑變形監(jiān)測點布置間距見表2,監(jiān)測斷面布置見表3。

    2.3監(jiān)測頻率

    結(jié)合明珠隧道基坑工程類別、施工階段、周邊環(huán)境及自然條件等因素,經(jīng)綜合比選,制定了明珠隧道的監(jiān)測頻率,見表4。該監(jiān)測頻率旨在系統(tǒng)反映監(jiān)測對象所測項目的重要變化過程而又不遺漏其變化時刻。

    2.4監(jiān)測報警值

    一般情況下,報警值由2部分控制,即總允許變化量和單位時間內(nèi)允許的變化量。明珠隧道監(jiān)測報警值的確定綜合考慮了5方面因素:1) 滿足設(shè)計計算要求,不可超出設(shè)計值;2) 滿足測試對象的安全要求,達(dá)到保護(hù)目的;3) 滿足各保護(hù)對象主管部門提出的要求;4) 滿足現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范、規(guī)程要求;5) 在保證安全的前提下,考慮經(jīng)濟(jì)因素,減少資金投入。明珠隧道基坑監(jiān)測報警值見表5。

    3監(jiān)測數(shù)據(jù)結(jié)果

    明珠隧道K170+270~K170+450段開挖深度較大,風(fēng)險較高。本文選取該段落部分測點監(jiān)測數(shù)據(jù),對其進(jìn)行了匯總統(tǒng)計、歸納,并選擇部分監(jiān)測點數(shù)據(jù)繪制了時程曲線。坡頂水平位移和沉降累計變化量時程曲線分別見圖4、圖5。

    表2 變形監(jiān)測點布置間距

    表3 監(jiān)測斷面布置統(tǒng)計

    表4 明珠隧道基坑變形監(jiān)測頻率

    表5 明珠隧道基坑監(jiān)測報警值

    注:H為基坑開挖深度。

    圖4 坡頂水平位移累計變化量時程曲線

    從圖4、圖5可以看出,坡頂水平位移和沉降累計值變化情況可大致概括為如下4個階段。

    圖5 坡頂沉降累計變化量時程曲線

    第1階段:增長期。由于基坑逐步開挖的卸載作用,邊坡變形呈明顯增加趨勢,但未達(dá)報警值。

    第2階段:平緩期。本階段中,隨著基坑開挖及噴錨支護(hù)完成,巖土體與支護(hù)結(jié)構(gòu)協(xié)同作用,逐漸趨于力學(xué)平衡狀態(tài)。

    第3階段:陡增期。在雨季,強(qiáng)降雨對坡體及支護(hù)結(jié)構(gòu)沖刷作用加劇,而明珠隧道洞身主要位于土層及巖石風(fēng)化帶內(nèi),巖土物理力學(xué)性能在降雨條件下有所折減,導(dǎo)致本階段出現(xiàn)變形陡增情況,較多測點變形累計值達(dá)到或超過報警限值,對應(yīng)部位支護(hù)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)破損、裂縫、脫空等風(fēng)險。

    第4階段:平穩(wěn)期。結(jié)合現(xiàn)場實際對裸露巖土面采取了噴混凝土封閉措施,同時對風(fēng)險部位進(jìn)行了修補(bǔ)與加強(qiáng)。隨著雨季結(jié)束,基坑變形累計值逐漸趨于平穩(wěn)。

    土體深層水平位移監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計見表6。從表6數(shù)據(jù)可以看出,土體深層水平位移變化相對平穩(wěn),累計變化最大值出現(xiàn)在測點DGT05處(最大變化深度5 m,最大變化值23 mm),未達(dá)到報警限值,說明測點附近范圍邊坡整體穩(wěn)定性較好,不易出現(xiàn)較大規(guī)模邊坡失穩(wěn)破壞。

    表6 土體深層水平位移監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計

    4結(jié)論

    1) 明珠隧道建設(shè)過程中,在變形速率增加且累計值報警情況下,對噴錨支護(hù)已出現(xiàn)的剝落、破損進(jìn)行了及時修復(fù),有效避免了風(fēng)險進(jìn)一步發(fā)展、擴(kuò)張。由此可知,監(jiān)測是控制基坑施工安全的重要保障和前提,對工程進(jìn)度及風(fēng)險控制具有重要意義。

    2) 明珠隧道洞身范圍主要為粉質(zhì)粘土和全風(fēng)化花崗巖,全風(fēng)化花崗巖透水性較強(qiáng),降雨期間易被沖刷且形成滲流通路,導(dǎo)致基坑部分段落在強(qiáng)降雨期間出現(xiàn)變形速率增加、累計變化量報警等情況。因此,在該類地質(zhì)條件下修建明挖隧道應(yīng)重視加強(qiáng)降雨期間的安全措施,采取合理措施引排地表水,防止降雨對坡面的沖刷作用。

    3) 明珠隧道基坑部分段落在強(qiáng)降雨期間出現(xiàn)變形速率增加,累計值報警情況,但基坑邊坡未出現(xiàn)深層剪切破壞,整體較穩(wěn)定。粉質(zhì)粘土、全風(fēng)化花崗巖雖然物理力學(xué)性質(zhì)較差,但對于明珠隧道這類水平分層的原狀土體,在基坑開挖、降雨等風(fēng)險時段,適時增加監(jiān)測頻率,對數(shù)據(jù)變化較大且超限部位進(jìn)行監(jiān)測預(yù)警,同時采取合理有效的噴錨支護(hù),便可有效控制工程安全風(fēng)險。

    參 考 文 獻(xiàn)

    [1]劉國彬,王衛(wèi)東.基坑工程手冊[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2009.

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    [3]常士驃,張?zhí)K民.工程地質(zhì)手冊[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2007.

    [4]陳祖煜.深基坑支護(hù)技術(shù)指南[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2012.

    [5]丁宏飛,朱炯,羅書學(xué).基于PCA-SVM的邊坡穩(wěn)定性預(yù)測模型研究[J].路基工程,2011(2):5-7.

    [6]朱炯.五龍嶺隧道病害成因分析及處治對策[J].公路隧道,2013(1):32-34.

    [7]張昆.深基坑施工引起周圍土體位移監(jiān)測分析[D].成都:西南交通大學(xué),2005.

    [8]王鏑,盧俊,曾京.公路隧道深基坑監(jiān)測分析[J].施工技術(shù),2007(3):79-81.

    Monitoring and Analysis for Deformation of Foundation Pits in Mingzhu Tunnel

    YAN Zongxue1, ZHU Jiong2

    Abstract:In combination with the practical examples of monitoring of foundation pit in Mingzhu Tunnel, this paper describes the monitoring scheme for deformation of foundation pit project , analyzes the results and change rules of monitoring data, and summarizes project experiences to provide a reference for similar foundation pit monitoring projects of open-excavation highway tunnels.

    Keywords:highway tunnel; open-cut; foundation pit monitoring technology; analysis of result

    DOI:10.13607/j.cnki.gljt.2016.03.024

    收稿日期:2015-11-25

    作者簡介:嚴(yán)宗雪(1976-),男,四川省資陽市人,博士,高工。

    文章編號:1009-6477(2016)03-0107-05中圖分類號:U459.2

    文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

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