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      降雨條件下明挖隧道回填土的堆載穩(wěn)定性分析

      2023-01-19 01:45:38陶祥令黃梓宸
      現(xiàn)代交通技術(shù) 2022年6期
      關(guān)鍵詞:坡腳降雨土層

      陶祥令,黃梓宸,陳 超

      (1. 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院,徐州 221116; 2. 中國(guó)礦業(yè)大學(xué),徐州 221116;3. 深部巖土力學(xué)與地下工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,徐州 221116)

      隧道建設(shè)會(huì)面臨多工況疊加、邊坡偏壓、巖土層超薄覆蓋等各種工程情況,這給隧道施工帶來(lái)較多不便。隧道施工方法包含礦山法、掘進(jìn)機(jī)法、盾構(gòu)法、明挖法、暗挖法等,其中明挖法是較常用的開(kāi)挖方式之一[1]。明挖隧道回填土的堆載穩(wěn)定性是評(píng)價(jià)隧道整體穩(wěn)定性的一項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo),臨坡施工的明挖隧道的回填土穩(wěn)定性受多種因素影響,其中降雨和地下水是常見(jiàn)的自然因素,因此本項(xiàng)目開(kāi)展降雨對(duì)明挖隧道回填土堆載穩(wěn)定性的影響分析、討論施工關(guān)鍵技術(shù)措施,且相關(guān)研究?jī)?nèi)容已受到眾多學(xué)者的關(guān)注[2]。馮儉華等[3]以重慶地鐵上灣路站至環(huán)山公園站區(qū)間隧道為例,采用數(shù)值模擬方法對(duì)暴雨降水前后該區(qū)段隧道圍巖及支護(hù)結(jié)構(gòu)的力學(xué)行為變化情況進(jìn)行分析。俞文生等[4]采用數(shù)值計(jì)算的方式對(duì)黃土隧道開(kāi)挖過(guò)程進(jìn)行分析,結(jié)果表明降雨后隧道上方地表土體的塑性區(qū)擴(kuò)大并產(chǎn)生滑移,雨后隧道支護(hù)結(jié)構(gòu)受偏壓影響更加明顯,偏壓一側(cè)結(jié)構(gòu)破壞更為顯著。朱苦竹等[5]依托廣州龍頭山隧道工程,通過(guò)FLAC3D軟件對(duì)隧道洞口段在降雨條件下開(kāi)挖產(chǎn)生的圍巖松動(dòng)區(qū)進(jìn)行分析,結(jié)果表明考慮降雨滲流場(chǎng)后,隧道圍巖松動(dòng)區(qū)不對(duì)稱分布和雨水滲流作用加劇了隧道偏壓變形。喬俊[6]采用FLAC3D模擬降雨入滲對(duì)隧道的影響,結(jié)果表明降雨滲入圍巖將導(dǎo)致土體強(qiáng)度參數(shù)與非飽和區(qū)基質(zhì)大幅減少,降低隧道穩(wěn)定性,且在隧道頂部地表形成積水后,隧道穩(wěn)定性進(jìn)一步降低。

      已有研究表明,降雨條件下臨坡明挖隧道回填土的施工,需要特別注意邊坡穩(wěn)定性、施工安全性等問(wèn)題,采取合理的設(shè)計(jì)依據(jù)和加固措施,可有效解決相關(guān)難題。以徐州某臨坡明挖隧道為研究對(duì)象,建設(shè)工程左段K0+358~K0+390屬邊坡偏壓地段,結(jié)構(gòu)斷面為回填棚洞結(jié)構(gòu),施工期間處于夏季降雨期,通過(guò)計(jì)算明挖隧道與邊坡空間的尺度關(guān)系、降雨環(huán)境下覆土堆載穩(wěn)定性等得出相應(yīng)結(jié)論,研究成果具有實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。

      1 工程概況及回填土分析

      1.1 工程概況

      徐州某臨坡明挖隧道按單向雙車道+單個(gè)非機(jī)動(dòng)車道+單個(gè)人行道的城市主干道標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)行車速度為 40 km/h,單車道寬為3.5 m,限界凈高為4.5 m;隧道縱向按單面坡設(shè)計(jì),不設(shè)置泵房。該施工段東西端起伏較大,地面標(biāo)高為39~67 m,地形較復(fù)雜,人工填土較厚,橫向坡度為10°~40°。該工程位于道路K0+358~K0+475段,其中K0+358~K0+390段為明挖半折板拱形結(jié)構(gòu),K0+390~K0+475段為明挖單箱雙室結(jié)構(gòu)。邊坡支護(hù)采取錨桿掛網(wǎng)防護(hù),錨桿為4 m或8 m的砂漿錨桿,長(zhǎng)短錨桿間隔150 cm進(jìn)行布設(shè),直徑為25 mm。表面采用直徑為6 mm、間距為200 mm×200 mm的鋼筋網(wǎng),并噴射150 mm厚的C20混凝土。明挖隧道斷面示意如圖1所示。

      圖1 明挖隧道斷面示意(單位:mm)

      邊坡開(kāi)挖支護(hù)完成后,對(duì)隧道結(jié)構(gòu)體進(jìn)行施工,明挖隧道主體結(jié)構(gòu)采用明挖順作法施工,結(jié)構(gòu)澆筑完成后順作底、側(cè)墻及其他結(jié)構(gòu)。工程勘察報(bào)告揭示,場(chǎng)地勘探深度范圍內(nèi)土層分為7層,各巖層巖土性狀描述如表1所示。

      表1 各巖層巖土性狀描述

      1.2 回填土分析

      受限于隧道用地屬性的特殊性,原地形較復(fù)雜,人工填土較厚,其中K0+358~K0+390段斷面為回填棚洞結(jié)構(gòu),明挖隧道主體結(jié)構(gòu)施工完畢后進(jìn)行回填。因施工期處于夏季雨期,開(kāi)挖土體含水率較高,且周邊均為土質(zhì)邊坡,開(kāi)挖土體回填前不能進(jìn)行有效風(fēng)干晾曬,導(dǎo)致土體難以分層碾壓密實(shí)。

      工程勘察報(bào)告揭示隧道表層存在人工雜填土,降雨因素下地形的平整度和壓實(shí)度均難以按照設(shè)計(jì)要求施工到位,須充分考慮降雨量對(duì)回填土堆載穩(wěn)定性的影響,同時(shí)可在地面線以上保留一定的土層作為后期沉降預(yù)留,抵消坡面出現(xiàn)的固結(jié)沉降。

      1.3 數(shù)值建模

      數(shù)值建模時(shí)將土體材料簡(jiǎn)化為連續(xù)均質(zhì)的理想彈性體,實(shí)際地層共分7層,為降低復(fù)雜模擬損失,將模型地層簡(jiǎn)化為5層,土體自上而下分別為人工填土、黏土、細(xì)砂、泥灰?guī)r和石灰?guī)r。明挖隧道主體使用鋼筋混凝土材料,邊坡支護(hù)結(jié)構(gòu)為錨桿,隧道回填時(shí)采用土石和片石混凝土,數(shù)值模型中土層計(jì)算參數(shù)如表2所示。

      表2 數(shù)值模型中土層計(jì)算參數(shù)

      數(shù)值計(jì)算建模范圍為水平方向臨邊坡側(cè)模型邊界的3~6倍明挖隧道斷面寬度,根據(jù)實(shí)際圖紙按1∶1尺寸建立二維平面圖,縱向尺寸約為70 m、橫向尺寸約為150 m,數(shù)值計(jì)算建模示意如圖2所示。模型的邊界條件為限制左右兩側(cè)和底部土體的法向位移,上表面取至地表,設(shè)置為自由表面,劃分網(wǎng)格時(shí)主要以四邊形為主。

      圖2 數(shù)值計(jì)算建模示意

      2 隧道與坡腳空間優(yōu)化距離分析

      2.1 計(jì)算工況模型

      為優(yōu)化原設(shè)計(jì)方案中明挖隧道與邊坡空間的尺度關(guān)系,模擬隧道與坡腳在不同空間間距下、不同厚度回填土堆載情況下的位移變化。

      隧道與坡腳存在不同空間間距變化時(shí),原邊坡與明挖隧道結(jié)構(gòu)體之間為填土堆載,考慮選取開(kāi)挖隧道左輪廓線與坡腳距離為0 m(初始)、5 m、10 m和15 m 進(jìn)行模擬。左輪廓線與坡腳距離變化時(shí)的水平位移模擬結(jié)果如圖3所示。根據(jù)施工經(jīng)驗(yàn),回填土一般不超過(guò)5 m,選取不同厚度回填土堆載變化時(shí)隧道上增加覆蓋人工填土厚度為0 m(初始)、1 m、2 m和3 m進(jìn)行模擬,覆土厚度變化時(shí)的豎向位移模擬結(jié)果如圖4所示。

      (a) 距離坡腳0 m

      (b) 距離坡腳5 m

      (c) 距離坡腳10 m

      (d) 距離坡腳15 m圖3 左輪廓線與坡腳距離變化時(shí)的水平位移模擬結(jié)果(單位:mm)

      (a) 覆蓋土體增加1 m

      (b) 覆蓋土體增加2 m

      (c) 覆蓋土體增加3 m圖4 覆土厚度變化時(shí)的豎向位移模擬結(jié)果(單位:mm)

      2.2 不同空間間距的結(jié)果分析

      明挖隧道與邊坡空間尺度關(guān)系中,隧道與邊坡坡腳直線距離的變化會(huì)影響邊坡的穩(wěn)定性。隧道在距坡腳不同位置處進(jìn)行開(kāi)挖,使得邊坡水平和豎向位移變化呈線性規(guī)律,根據(jù)計(jì)算結(jié)果,得到不同空間距離下隧道邊坡典型點(diǎn)位的位移量,距離坡腳不同距離時(shí)邊坡節(jié)點(diǎn)位移變化曲線如圖5所示。

      (a) 水平位移

      (b) 豎向位移圖5 距離坡腳不同距離時(shí)邊坡節(jié)點(diǎn)位移變化曲線

      邊坡節(jié)點(diǎn)編號(hào)為1~25,從小到大依次表示明挖隧道開(kāi)挖從坡腳到坡頂?shù)木幪?hào)。距離坡腳15 m時(shí)隧道的最大水平位移發(fā)生在邊坡中部,最大值為14.6 mm(邊坡節(jié)點(diǎn)編號(hào)為18)。整體而言,距離坡腳0 m、5 m、10 m和15 m開(kāi)挖隧道對(duì)邊坡水平位移的影響趨勢(shì)一致,距離開(kāi)挖坡腳越遠(yuǎn),邊坡水平和豎向位移變形越大,邊坡的安全儲(chǔ)備系數(shù)越低。不同間距變化時(shí),距離坡腳越遠(yuǎn),坡頂水平位移量越大,但坡腳處的水平位移量變化幅值為非均勻值。由圖5(b)可知,邊坡土體的豎向位移從坡腳到坡頂?shù)母?dòng)在22.7~25.9 mm。距離坡腳5 m、10 m 和15 m開(kāi)挖隧道的邊坡豎向位移曲線整體變化趨勢(shì)一致,豎直方向位移曲線開(kāi)口向上、呈凹形,最小豎向位移皆發(fā)生在邊坡中部,坡頂與坡腳的豎向位移量比較大。在坡腳處隨著距離的增大,豎向位移量相應(yīng)增大;在坡頂處隨著距離的增大,豎向位移呈先增大后減小的趨勢(shì)。距離坡腳15 m時(shí)邊坡中部豎向位移增加幅度顯著降低。

      由圖5可知,在邊坡中部水平位移量比較大,而豎向位移量比較小。整體上,距離坡腳較遠(yuǎn)處開(kāi)挖施工,邊坡的水平位移量較大;在坡腳和坡頂處的邊坡豎向位移量與坡中部相比也均較大。

      2.3 不同厚度回填土的結(jié)果分析

      隧道覆蓋回填土厚度不同會(huì)導(dǎo)致隧道邊坡位移量的改變,根據(jù)設(shè)計(jì)覆土極限厚度(5 m),選取覆蓋土層厚度增加1 m、2 m和3 m的工況進(jìn)行模擬,根據(jù)已有模擬結(jié)果分析,得到增加不同覆蓋土層厚度時(shí)隧道邊坡土體的位移量,增加不同覆蓋土層厚度時(shí)隧道邊坡位移變化曲線如圖6所示。

      (a) 水平位移

      (b) 豎向位移圖6 增加不同覆蓋土層厚度時(shí)隧道邊坡位移變化曲線

      由圖6可知,隨著覆蓋土層厚度的增加,隧道邊坡土體的水平位移和豎向位移都相應(yīng)變大,覆蓋土層厚度越大,邊坡土體位移量變化越大,水平位移最大值為9.64 mm,豎向位移最大值為27.5 mm。增加土層厚度,邊坡土體的水平位移和豎向位移變化的趨勢(shì)大致一樣,最大位移發(fā)生在節(jié)點(diǎn)15~20范圍。

      3 降雨條件下覆土堆載穩(wěn)定性分析

      3.1 計(jì)算模型

      在降雨入滲的條件下,含水量增加,堆載的回填土摩擦角減小、黏聚力降低,且黏聚力下降幅度明顯。通過(guò)改變黏聚力和內(nèi)摩擦角值來(lái)模擬小降雨(降雨強(qiáng)度為3 mm/d)和大降雨(降雨強(qiáng)度為15 mm/d)對(duì)隧道覆蓋土層的影響,計(jì)算時(shí)參考文獻(xiàn)[7-8]中的模擬計(jì)算取值。巖土層材料參數(shù)如表3所示。

      表3 巖土層材料參數(shù)

      3.2 計(jì)算結(jié)果分析

      不同降雨程度下隧道覆蓋土層位移變化曲線如圖7所示,與初始隧道覆蓋土層的邊坡位移類似,在大降雨和小降雨情況下,隧道覆蓋土層的水平位移隨著覆蓋土層節(jié)點(diǎn)編號(hào)的增大呈現(xiàn)出先增大后減小的趨勢(shì),而豎向位移則隨著覆蓋土層節(jié)點(diǎn)編號(hào)的增大呈減小的趨勢(shì)。

      (a) 水平位移

      (b) 豎向位移圖7 不同降雨程度下隧道覆蓋土層位移變化曲線

      覆蓋土層節(jié)點(diǎn)編號(hào)為1~16,水平位移曲線呈凸形,隨著降雨量的增大,土層的水平位移量相應(yīng)增大,水平位移最大值為21.2 mm,降雨后覆蓋土層的水平位移整體上大于初始覆蓋土層的水平位移。豎向位移比較中,曲線變化相差較小,豎向位移最大值為46.1 mm(位于坡腳處),豎向位移最小值為30.2 mm(位于坡頂處),降雨后土體的豎向位移普遍大于相應(yīng)節(jié)點(diǎn)處的初始土體的豎向位移。

      降雨時(shí)長(zhǎng)的增加也會(huì)擴(kuò)大雨水潤(rùn)濕的土體范圍,在臨邊坡明挖隧道開(kāi)挖時(shí)尤其要重視雨季施工回填土堆載的穩(wěn)定性監(jiān)測(cè),做好相應(yīng)防護(hù)措施。

      4 結(jié)論

      以徐州某臨坡明挖隧道為研究對(duì)象,通過(guò)數(shù)值建模明確明挖隧道與邊坡的空間尺度關(guān)系、覆蓋填埋土體的厚度關(guān)系以及降雨對(duì)覆土堆載穩(wěn)定性的影響等,結(jié)論如下:

      (1) 距離坡腳越遠(yuǎn)處進(jìn)行明挖隧道開(kāi)挖,隧道結(jié)構(gòu)的水平位移量越大,其在坡腳和坡頂處的邊坡豎向位移量與坡中部相比也均較大;在邊坡中部水平位移量較大,而豎向位移量則較小。

      (2) 施工隧道上覆蓋土層厚度不同時(shí),水平位移曲線和豎向位移曲線變化的方向大致保持不變。隨著覆蓋土層厚度的增加,邊坡土體的水平位移和豎向位移皆變大,水平位移最大值為9.64 mm,豎向位移最大值為27.5 mm。

      (3) 降雨后土層的水平位移和豎向位移皆變大,水平位移最大值為21.2 mm(在覆蓋土層中部),豎向位移最大值為46.1 mm(在覆蓋土層坡腳處)。降雨對(duì)回填土堆載的影響較大,在施工時(shí)應(yīng)重視雨季施工回填土的堆載穩(wěn)定性監(jiān)測(cè),做好相應(yīng)防護(hù)措施。

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