張少秋,吳秀儀,郭 哲, 金偉強
(1. 湖北長江三峽滑坡國家野外科學觀測研究站,湖北 宜昌 443002;2.三峽大學 土木與建筑學院,湖北 宜昌 443002)
道路交通隧道、礦山開發(fā)中平硐在穿越富含巖溶水地層或受老窯水影響的區(qū)域時,為實現(xiàn)安全施工,需遵循“安全第一、預防為主”的方針,堅持“有掘必探、先探后掘”原則,從而確保安全施工。
因巖溶水、采空區(qū)范圍資料不祥等情況,將會給平硐的安全施工帶來了威脅[1-3]。為解除相關(guān)水害威脅,需在平硐掌子面布置鉆孔對平硐周圍巖溶水、采空區(qū)水進行探放。
目前探放水技術(shù)措施主要有:
(1)利用采掘技術(shù)資料與少量鉆孔。
當平硐穿越的采空區(qū)為大中型礦山所遺留下的,因這些礦山企業(yè)各專業(yè)技術(shù)人員配備齊全,技術(shù)資料完整,各采空區(qū)的分布情況均在采掘平面圖上標識。因此可通過收集礦山的采掘技術(shù)資料而準確掌握采空區(qū)的分布范圍,同時施工少量的探放水鉆孔,即可實現(xiàn)平硐安全穿越采空區(qū)的目的[4-6]。
(2)通過物探超前地質(zhì)預報與施工鉆孔。
當平硐需穿越巖溶水分布區(qū)域較大、含水量豐富時,根據(jù)地質(zhì)資料,結(jié)合物探對平硐的超前地質(zhì)預測預報,圈定出巖溶水的分布范圍;然后通過施工探放水鉆孔,實現(xiàn)平硐安全穿越巖溶水區(qū)域[7]。
(3)通過施工大量的探放水鉆孔。
當平硐穿越一些小煤窯所遺留的采空區(qū),因歷史原因,這些小煤窯存在亂采亂伐而沒有相應的技術(shù)資料。故在這些區(qū)域施工平硐,需施工大量的探放水鉆孔來準確確定老窯水的位置。
這些探放水措施在平硐穿越巖溶水、老窯水時起到積極有效的作用,保障了平硐的安全施工。但這些措施應用到小煤窯所遺留的采空區(qū),存在以下問題:
(1)物探技術(shù)很難準確掌握采空區(qū)分布范圍。
因小煤窯以往多采取“巷采”的方式亂采亂挖,所遺留的采空區(qū)極不規(guī)整,采空區(qū)具有面積小、積水量少,但分布范圍廣的特征。故很難通過物探的方法準確確定采空區(qū)的分布位置。
(2)鉆孔實施量大、工程周期長、工程費用大。
在平硐掌子面布置大量探放水鉆孔,鉆孔的施工工期長,嚴重制約平硐的掘進速度,同時施工大量的鉆孔使得工程費用增加。
因此,為了解決以上問題,需找到一種適合受老窯水影響的平硐探放水技術(shù),特別是適用于隧道或平硐穿越小煤窯所遺留下的采空區(qū)。
受老窯水影響的平硐探放水技術(shù)主要包括探放水鉆場的布置、鉆場的支護,平硐掌子面及探放水鉆場鉆孔相關(guān)參數(shù)的設(shè)計。同時為降低施工成本,對探放水鉆場進行綜合利用。
黔西南某煤礦一采區(qū)運輸平硐施工為實例,施工前對工程地質(zhì)資料、采掘工程平面圖進行分析,確定該運輸平硐可能穿越采空區(qū),但因技術(shù)資料的缺乏,無法準確確定運輸平硐穿越采空區(qū)的具體區(qū)域。
因此,為確保運輸平硐安全穿越采空區(qū),施工中采用物探方法對運輸平硐進行超前地質(zhì)預測預報。通過物探方法初步確定主要采空區(qū)位于運輸平硐右側(cè),運輸平硐施工約220m將穿越采空區(qū),為使該段運輸平硐安全施工,需進行相應的探放水設(shè)計、施工。
在平硐的右側(cè)布置探放水鉆場,探放水鉆場距離掌子面的距離為5m,鉆場底板標高比平硐底板低0. 3m。
通過布置探放水鉆場,實現(xiàn)了掌子面與鉆場的探放水鉆孔平行施工,大幅縮短探放水鉆孔的施工時間。如圖1所示。
圖1 探放水鉆場布置側(cè)視圖 (單位:cm)
鉆孔采用ZK-150鉆機施工,該鉆機要求硐室斷不小于4.24m2,寬度不小于2.3m,高度不小于1.8m。同時考慮到該探放水鉆場在平硐完工后可作為躲避硐室,故鉆場的參數(shù)設(shè)置為:高2.7m、寬2.5m、深2.5 m。
采用工字鋼架棚支護,由頂梁與棚腿組成[8],棚距為0.7m,探放水鉆場內(nèi)支設(shè)3個架棚。頂梁上鋪網(wǎng)格為50mm×50mm鋼筋網(wǎng),棚腿后鋪設(shè)800mm×100mm×50mm木板進行背幫。
為增強棚架支護的穩(wěn)定性、整體性,棚架之間支設(shè)5根撐木,其中頂梁之間布置1根撐木,兩幫棚腿之間各布置2根撐木,詳見圖2所示。
圖2 探放水鉆場支護圖
為防止老窯水大量透入平硐,需設(shè)計探水鉆孔11個,各探放水鉆孔的布置詳見圖3。
圖3 探放水鉆孔布置圖 (單位cm)
8#鉆孔為中心孔,布置在掌子面3的中部,方位與運輸平硐掘進方位相同,孔口距運輸平硐底板的距離為1m,位于平硐中線,鉆孔深度為80m;1#、3#、5#、7#、10#鉆孔布置掌子面的左側(cè),2#、3#、6#、9#、11#鉆孔布置在鉆場中部,各鉆孔間的距離為0.5m,各探放水鉆孔的參數(shù)詳見表1。
表1 探放水鉆孔參數(shù)表
通過施工這些探放水鉆孔可控制運輸平硐上方35m、下方15m、左右各12m的圍巖,從而確保運輸平硐的安全施工。
鉆場底板比運輸平硐底板低0.3m,故探放水鉆孔完工后,該鉆場可作為運輸平硐施工期間平硐圍巖滲水、施工污水的沉淀池,沉淀后的水通過運輸平硐的排水系統(tǒng)排出地表。
當平硐施工完成后,將鉆場底板回填至平硐頂板的高程,根據(jù)安全生產(chǎn)需要,將鉆場設(shè)置成運輸平硐的躲避硐室,實現(xiàn)了鉆場的綜合利用。
道路交通隧道、礦山開發(fā)中平硐在穿越受老窯水影響的區(qū)域時,通過在掌子面附近布置鉆場,鉆場底板的標高低于平硐標高,在掌子面、鉆場同時布置探放水鉆孔。該探放水措施具有如下特點:
(1)短探放水鉆孔的施工時間,提高掘進效率:通過施工鉆場,在平硐掌子面與鉆場中布置探放水鉆孔,且鉆場離掌子面5m,實現(xiàn)了掌子面鉆孔與鉆場鉆孔平行施工,大幅降低探放水施工時間,提高平硐掘進效率。
(2)場的綜合應用、降低工程的造價:在探放水過程中,鉆場可作為鉆孔的施工場所;探放水結(jié)束后,可作為平硐施工期間圍巖滲水、施工污水的沉淀池;平硐完工后,根據(jù)生產(chǎn)需要又可作為躲避硐室,提高了鉆場的使用效率,降低工程造價。
(3)學設(shè)計探放水鉆孔,保障平硐安全通過采空區(qū):通過在掌子面、鉆場設(shè)計探放水鉆孔,控制平硐上方、下方、左右一定范圍內(nèi)的圍巖,有效防止老窯水大量透入平硐,從而確保施工期間的安全。