程留全 袁海英 李驍男
(1.華北水利水電大學(xué),河南 鄭州 450000;2.河南省地礦局第四地質(zhì)勘查院,河南 鄭州 450001;3.河南建筑材料研究設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司,河南 鄭州 450000)
砂土地基液化是導(dǎo)致地基失穩(wěn)的直接原因之一,也是地震勘察設(shè)計(jì)的重大課題[1]。而砂土地基的常見(jiàn)加固方法有換填法、強(qiáng)夯法、擠密法、排水固結(jié)法、加筋法、樁基法、注漿法等[2,3]。但這些常規(guī)的加固方法對(duì)于該軌道交通線(xiàn)穿過(guò)的砂土層加固效果很難保證?;谶@種情況,本文研究了凍結(jié)法加固砂土地基的效果,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、數(shù)值計(jì)算等分析手段,系統(tǒng)地開(kāi)展海底隧道凍結(jié)溫度場(chǎng)形成的規(guī)律。本文的核心研究?jī)?nèi)容為復(fù)雜地質(zhì)條件下凍結(jié)法形成的溫度場(chǎng)分布規(guī)律,確定海底隧道穿越的砂層凍結(jié)特性,最危險(xiǎn)斷面凍結(jié)帷幕溫度場(chǎng)時(shí)間和空間分布規(guī)律,凍結(jié)法效果分析。
隧道施工范圍內(nèi)的砂層具有孔隙比大、含水豐富、承載力低、容易壓縮和在動(dòng)力作用下易流變的特征,開(kāi)挖后天然土體本身難以自穩(wěn),易發(fā)生大面積噴涌現(xiàn)象,考慮到右線(xiàn)穿越出砂層的長(zhǎng)度為26 m,在兩端分別加上2 m的加固段,所以水平方向上的加固長(zhǎng)度為30 m。而對(duì)于砂層進(jìn)入到隧道的腰線(xiàn)位置,在下部巖層滿(mǎn)足封水要求的情況下,砂層下部的加固范圍增加2 m長(zhǎng)度,即在隧道開(kāi)挖面周?chē)庸?/3圈的范圍(見(jiàn)圖1)。
由于地下洞室軸線(xiàn)較長(zhǎng)(30 m),因而此問(wèn)題可視作平面應(yīng)變問(wèn)題來(lái)處理。實(shí)踐和理論分析表明,凍結(jié)管所能影響的范圍是有限的,可以選用二維模型模擬該段隧道,X方向取0 m~50 m;Y方向取0 m~50 m,隧道軸心在(25 m,25 m)處。隧道上覆巖體并不均一,自上而下分別為淤泥層、風(fēng)化石英砂層、中粗砂層和風(fēng)化石英砂層,隧道穿越中粗砂層和石英砂層,凍結(jié)管布置在中粗砂層(見(jiàn)圖1)。
受凍結(jié)影響的地層由不同性質(zhì)的巖土組成,根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,熱力學(xué)參數(shù)取實(shí)際地層參數(shù)的平均值。圍巖的凍結(jié)鋒面溫度Tm取-0.05 ℃,含水砂層的相變潛熱為6.8×103J/kg。針對(duì)海底隧道巖土工程溫度場(chǎng)的特殊性,為了確定作為臨時(shí)支護(hù)的凍結(jié)帷幕的厚度,了解與檢查凍結(jié)帷幕形成的演化過(guò)程和凍結(jié)速率,借助有限差分軟件FLAC3D 內(nèi)置的FISH語(yǔ)言建立了考慮水冰相變潛熱,以及相變過(guò)程和相變前后的導(dǎo)熱系數(shù)和比熱容系數(shù)變化的模型。
隧洞圍巖在凍結(jié)期(7 d~40 d)的溫度場(chǎng)分布表現(xiàn)在:1)在積極凍結(jié)7 d后,在凍結(jié)管周?chē)纬闪擞晒苤行南騼蛇呏饾u遞增的環(huán)狀溫度場(chǎng),圍巖體溫度已下降至5 ℃~7 ℃,凍結(jié)管周?chē)鷾囟戎饾u下降,近凍結(jié)管處下降的快,遠(yuǎn)離凍結(jié)管處的下降的慢;2)15 d時(shí)已經(jīng)交圈,基本形成了完整的凍結(jié)圈,圍巖溫度已下降至0 ℃~2 ℃;越到凍結(jié)后期(30 d),溫度分布就越均勻,所形成的凍結(jié)圈的形狀與凍結(jié)管的分布類(lèi)似。
按照一般情況考慮, 土體在0 ℃開(kāi)始凍結(jié), 因此我們可以將0 ℃等溫線(xiàn)形成的圈體厚度長(zhǎng)度大致看作凍結(jié)壁厚度,用這種方法可以估算出不同凍結(jié)階段凍結(jié)壁的厚度,可以看出凍結(jié)圈會(huì)隨著凍結(jié)時(shí)間變化而變化:1)凍結(jié)7 d后尚未交圈,此時(shí)的凍結(jié)厚度為0 m;2)隨著凍結(jié)時(shí)間的增長(zhǎng),凍結(jié)壁厚度逐漸增大,凍結(jié)15 d后,開(kāi)挖圍巖處的巖土體溫度已基本結(jié)凍,此時(shí)的凍結(jié)厚度已經(jīng)接近設(shè)計(jì)指標(biāo),凍結(jié)圈厚度可達(dá)1.7 m~1.9 m;3)凍結(jié)30 d后,圍巖區(qū)域已經(jīng)全部形成凍結(jié)壁,已經(jīng)達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo),具備開(kāi)挖條件。
凍結(jié)法所形成的凍結(jié)圈的形狀與凍結(jié)管的分布類(lèi)似,積極凍結(jié)15 d時(shí)可以交圈,第40天時(shí),靠近圍巖的土體溫度為-8 ℃,凍結(jié)圈進(jìn)一步擴(kuò)大,形成了完整的凍結(jié)圈,滿(mǎn)足工程要求;溫度下降最快的是前10天,之后幾乎呈線(xiàn)性變化;在交圈之后,凍結(jié)速率最高可以達(dá)到125 mm/d,之后凍結(jié)速率下降并趨于穩(wěn)定,30 d之后的凍結(jié)速率穩(wěn)定在約90 mm/d;積極凍結(jié)30 d后,圍巖區(qū)域已經(jīng)全部形成凍結(jié)壁,達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo),具備開(kāi)挖條件。
[1] 蔡國(guó)軍,劉松玉,童立元,等.基于靜力觸探測(cè)試的國(guó)內(nèi)外砂土液化判別方法[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào),2008,27(5):1019-1027.
[2] Karol R H.chemical grounting and soil stabilization,Revised and Expanded.Crc Press,2003.
[3] Towhata I.Geotechnical Earthquake Engineering.Springer,2008.