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    巖溶隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)綜合預(yù)報(bào)技術(shù)

    2024-03-16 10:11:06徐建平
    關(guān)鍵詞:預(yù)先掌子面物探

    徐建平

    (中交一公局集團(tuán)華中工程有限公司,湖北 武漢)

    前言

    在我國(guó)交通事業(yè)迅速發(fā)展過程中,其中隧道工程施工期間遇到地質(zhì)情況愈發(fā)復(fù)雜,高瓦斯巖溶隧道頻繁出現(xiàn),巖溶、煤層瓦斯、破碎帶疊加出現(xiàn),為隧道前期處理及后期運(yùn)營(yíng)埋下了諸多風(fēng)險(xiǎn)因子。利用超前地質(zhì)預(yù)先報(bào)告技術(shù),有望提前發(fā)現(xiàn)巖溶隧道地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)并提前制定處理方案,降低地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生率。單一預(yù)報(bào)技術(shù)并無法滿足巖溶隧道超前地質(zhì)預(yù)先報(bào)告要求。因此,分析巖溶隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)綜合預(yù)先報(bào)告技術(shù)具有非常突出的現(xiàn)實(shí)意義。

    1 巖溶隧道基本情況

    一隧道為高瓦斯富水巖溶隧道,全長(zhǎng)4 126 m,中心里程為D3K358+036。隧道穿越地層為二疊系燧石灰?guī)r、三疊系灰?guī)r、碳酸鹽巖夾頁(yè)巖等,圍巖為IV、V 級(jí),存在煤層瓦斯、巖溶等不佳地質(zhì)(見表1)。

    表1 巖溶隧道不良地質(zhì)

    隧道1 850 m 位于地下水水平循環(huán)帶,平常涌水量為15 282.3 m3/d,雨期最大涌水量為32 362.3 m3/d,巖溶及巖溶水強(qiáng)現(xiàn)象發(fā)展。隧道底部填充型深巖溶干擾范圍內(nèi)圍巖應(yīng)力分布不均,加之雨季巖溶水水量增加,易造成巖溶段隧道初期支護(hù)及襯砌開裂、掉塊、突起[1]。

    2 巖溶隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)綜合預(yù)先報(bào)告技術(shù)方案

    2.1 總體方案

    單一方法并無法詳細(xì)反映高瓦斯富水巖溶隧道復(fù)雜地質(zhì)條件,案述隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)綜合預(yù)報(bào)技術(shù)由地質(zhì)法、物探法、超前鉆探法組成。

    2.2 地質(zhì)法預(yù)先報(bào)告

    地質(zhì)法是根據(jù)開挖地質(zhì)隱蔽性,以隧道區(qū)地質(zhì)條件為基礎(chǔ),依據(jù)隧道地質(zhì)素描資料、地質(zhì)勘察資料、地面補(bǔ)充調(diào)查資料,對(duì)比隧道區(qū)地層巖性和層序,進(jìn)行災(zāi)害前兆分析,推測(cè)掌子面前方揭露地質(zhì)情況[2]。

    2.3 物探法預(yù)先報(bào)告

    物探法主要是根據(jù)巖層間具有物理性質(zhì),借助彈性波反射法(地震波反射法、HSP 聲波反射法)或電磁波反射法、紅外探測(cè)法、高分辨直流電法,進(jìn)行隧道地質(zhì)體構(gòu)造形態(tài)的探測(cè)。案述巖溶隧道主要用物探方法為地震波反射法、地質(zhì)雷達(dá)[3]。

    2.3.1 地震波反射法

    地震波反射法主要借助TSP203 超前預(yù)報(bào)系統(tǒng),以溶洞、斷層破碎帶界面為地震波反射界面,根據(jù)地震波傳播情況,判斷不良地質(zhì)規(guī)模、位置。地震波傳播速度為

    式中,V 為地震波傳播速度,m/s;X 為測(cè)試孔到傳感器的距離,m;T 為直達(dá)波的傳播時(shí)間,s。根據(jù)V,結(jié)合已知反射波傳播時(shí)間,可以推導(dǎo)反射波、接收傳感器的距離,具體如下

    式中,T′為反射波傳播時(shí)間,s;X1為測(cè)試孔、反射界面之間的距離,m;X2為傳感器、反射界面之間的距離,m。因不良地質(zhì)界面與傳感器對(duì)稱,由傳感器和像點(diǎn)的空間坐標(biāo)可以求解空間方程,進(jìn)而獲得空間中垂面,即不良地質(zhì)界面。

    2.3.2 地質(zhì)雷達(dá)法

    地質(zhì)雷達(dá)主要是根據(jù)隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)要求,標(biāo)準(zhǔn)化布置探測(cè)線路,促使地質(zhì)體在探測(cè)線路布置方向處于電磁波輻射范圍內(nèi)。

    圖1 中,1 為上臺(tái)階;2 為探測(cè)線路L2;3 為探測(cè)線路L1;4 為下臺(tái)階。由圖1 可知,探測(cè)線路L1 位于巖溶隧道掌子面下部,探測(cè)線路L2 位于巖溶隧道掌子面中部,探測(cè)線路L1 與探測(cè)線路L2 平行,有利于探測(cè)線路數(shù)據(jù)對(duì)比分析。

    圖1 地質(zhì)雷達(dá)探測(cè)線路布置

    2.4 超前鉆探法預(yù)先報(bào)告

    超前鉆探法主要是利用鉆機(jī)在隧道掌子面鉆探,可以為富水巖溶、煤層瓦斯帶探測(cè)提供支持。高瓦斯巖溶隧道超前鉆探布置見圖2。

    圖2 高瓦斯巖溶隧道超前鉆探布置

    圖2 中,1 為局扇;2 為超前鉆探位置;3 為射流風(fēng)機(jī)。根據(jù)圖1,由專職瓦斯檢測(cè)員對(duì)隧道內(nèi)含瓦斯煤層進(jìn)行超前鉆探,可提前發(fā)現(xiàn)瓦斯風(fēng)險(xiǎn),啟動(dòng)射流風(fēng)機(jī),避免瓦斯氣體積聚。

    3 巖溶隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)綜合預(yù)先報(bào)告技術(shù)要點(diǎn)

    3.1 地震波反射法操作要點(diǎn)

    在基于地震波反射法的TSP203 超前預(yù)報(bào)系統(tǒng)操作前,依據(jù)巖層結(jié)構(gòu)主導(dǎo)方位,選擇右側(cè)壁剖面布置18 個(gè)孔深為1.5 m、直徑38 mm 微型爆破孔,孔沿徑向向下傾斜15°±5°,相鄰爆破孔之間距離為1.5 m,每孔裝藥25 g±5 g,連接60 m 引爆電線和爆破雷管。同時(shí)在距離掌子面55 m、距離第一個(gè)炮眼20 m 位置布置接收器,接收傳感器沿軸徑向布置(見圖3)。

    圖3 TSP203 超前預(yù)報(bào)系統(tǒng)鉆孔布置

    圖3 中,1 為爆破測(cè)試孔;2 為孔斜,5°~10°;3 為爆破測(cè)試孔深,1.5 m;4 為掌子面;5 為接收器孔;6 為接收器孔深,2.0 m。在確認(rèn)布置無誤后,利用專門清潔桿清洗套管內(nèi)壁,連接計(jì)算機(jī)與存儲(chǔ)單元,開啟計(jì)算機(jī)輸入幾何參數(shù),在距離傳感器最近炮孔內(nèi)裝填炸藥并封堵炮眼,放炮采集數(shù)據(jù),觀察5 000 mV 以內(nèi)的最大信號(hào)與波形[4]。

    3.2 地質(zhì)雷達(dá)應(yīng)用要點(diǎn)

    在巖溶隧道掌子面地質(zhì)雷達(dá)探測(cè)前,應(yīng)翻閱勘察報(bào)告相關(guān)資料,分析測(cè)區(qū)地質(zhì)基本情況,并清理探測(cè)面,確保雷達(dá)天線、探測(cè)面巖體穩(wěn)固耦合。若掌子面凹凸不平且處理難度較大,可根據(jù)天線移動(dòng)方向,平行布置2 根PVC 管道,在PVC 管道內(nèi)布置天線。確保天線平穩(wěn)移動(dòng)情況下,清理底板虛渣、積水。

    在巖溶隧道掌子面地質(zhì)雷達(dá)探測(cè)時(shí),應(yīng)利用連續(xù)反射剖面測(cè)量法,控制發(fā)射天線、接收天線間距一定,保證天線與掌子面最大間距小于5 cm,并理順電纜,控制電纜與天線距離一定,避免電纜通電產(chǎn)生磁場(chǎng)干擾地質(zhì)雷達(dá)數(shù)據(jù)采集質(zhì)量。正式采集時(shí),可選擇鍵盤觸發(fā)或時(shí)間觸發(fā)方式,以100 MHz 雷達(dá)天線為主,每秒掃描128 次以上,每間隔5 m 進(jìn)行一次測(cè)量輪校準(zhǔn)。

    3.3 超前水平鉆探操作要點(diǎn)

    根據(jù)巖溶隧道實(shí)際情況,選擇以111 kW 內(nèi)燃機(jī)為動(dòng)力的RPD-150C 多功能鉆機(jī)。在鉆孔前,檢查鉆桿、水泵、管路、材料、油料與排水泵無誤,平整隧道掌子面周邊場(chǎng)地。在平整場(chǎng)地將鉆機(jī)布置到隧道洞內(nèi),連接水管、水泵與電線。同時(shí)根據(jù)巖溶隧道隱伏含水構(gòu)造位置、規(guī)模,以中心梅花形放射布置10 個(gè)超前地質(zhì)預(yù)報(bào)鉆孔(見圖4),鉆孔延伸到隧道地下洞室掌子面周邊,孔深55 mm±10 mm。

    圖4 超前水平鉆探孔

    根據(jù)圖4,安裝內(nèi)邊塊、57 mm 鉆桿,開啟水泵,送水79 L/min~80 L/min。設(shè)置旋轉(zhuǎn)壓力4.5 MPa±0.5 MPa,水擊壓力8.5 MPa±0.5 MPa,在旋轉(zhuǎn)扭矩小于10 MPa。鉆孔至設(shè)計(jì)深度,撤離鉆桿,記錄數(shù)據(jù)。

    4 巖溶隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)綜合預(yù)先報(bào)告結(jié)果

    4.1 巖溶隧道地質(zhì)資料分析結(jié)果

    巖溶隧道物質(zhì)場(chǎng)單元如表2 所示。

    表2 巖溶隧道物質(zhì)場(chǎng)單元(局部)

    由表2 可知,案述巖溶隧道控制隱伏構(gòu)造主要因素為地層巖性、地下水。地質(zhì)構(gòu)造對(duì)隱伏含水層規(guī)模、位置、補(bǔ)給特征、形狀均具有較大影響。由此,可以進(jìn)行隧道圍巖分類,并在預(yù)測(cè)單元上標(biāo)注[5]。

    4.2 地震波反射法探測(cè)結(jié)果

    根據(jù)隧道圍巖物探縱波波速,可知區(qū)域P 波波速為2 368 m/s,而正常圍巖P 波波速為3 470 m/s,SH波、SV 波在區(qū)域無反映。表明P 波波速突出下降區(qū)域?yàn)殡[伏含水溶腔構(gòu)造,根據(jù)P 波分布,在預(yù)測(cè)單元上標(biāo)注隧道圍巖探測(cè)結(jié)果,見表3。

    表3 地震波反射法探測(cè)結(jié)果(局部)

    根據(jù)表3,巖溶隧道地下水隱伏含水構(gòu)造的形成必需條件是具備可溶性巖石、溶蝕性地下水、地質(zhì)構(gòu)造現(xiàn)象發(fā)展,預(yù)測(cè)單元為63、63、17、37 幾個(gè)小單元,即在上述小單元出現(xiàn)隱伏含水構(gòu)造的風(fēng)險(xiǎn)較大。可推測(cè)探測(cè)范圍內(nèi)存在5 個(gè)反射異常區(qū),為巖溶現(xiàn)象發(fā)展區(qū)及其延伸區(qū)。

    4.3 巖溶隧道鉆探結(jié)果

    根據(jù)巖溶隧道鉆探結(jié)果可知,隧道掌子面出露巖體為三疊系泥灰?guī)r,層狀碎裂結(jié)構(gòu),弱風(fēng)化巖體與強(qiáng)風(fēng)化巖體交雜,巖體破碎程度較大。同時(shí)結(jié)構(gòu)面譜面加載0.4 cm~2.5 cm 黃色濕潤(rùn)次生煤層,地下水活動(dòng)痕跡明顯。在掌子面下方距離底板1.45 m 位置現(xiàn)象發(fā)展節(jié)理密集帶,帶內(nèi)節(jié)理間距8 cm~12 cm 左右,巖體較為破碎。隧道掌子面優(yōu)勢(shì)現(xiàn)象發(fā)展結(jié)構(gòu)面產(chǎn)狀為EW/S∠13°,薄層狀分布,間距為18 cm~28 cm,充填煤層。

    結(jié)束語(yǔ)

    綜上所述,巖溶隧道因巖溶現(xiàn)象發(fā)展多樣性,需以隧道區(qū)域內(nèi)地質(zhì)條件為依據(jù)進(jìn)行個(gè)性化預(yù)報(bào)技術(shù)的選擇。在高瓦斯富水巖溶隧道超前地質(zhì)預(yù)先報(bào)告時(shí),應(yīng)貫徹地質(zhì)法與物探法相結(jié)合、洞外調(diào)查補(bǔ)充與洞內(nèi)探測(cè)相結(jié)合、多種物探法相互印證的原則,以地質(zhì)法為基礎(chǔ),結(jié)合巖溶現(xiàn)象變化更新特征、地質(zhì)補(bǔ)充信息、處理規(guī)劃剖面圖,初步劃定隧道巖溶地質(zhì)預(yù)先報(bào)告單元。進(jìn)而選擇恰當(dāng)?shù)奈锾椒绞剑c鉆探相配合,制定并實(shí)施超前地質(zhì)綜合預(yù)先報(bào)告方案,為巖溶類型、規(guī)模以及瓦斯層分布的精準(zhǔn)預(yù)報(bào)提供依據(jù)。

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