泾县隧道斜井进正洞施工技术

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1、泾县隧道斜井进正洞施工技术孙德方1,2杨新安2(1.中交三航局合福站前五标项目部安徽242500;2.同济大学城市轨道与铁道工程系,上海200092)摘要:客运专线双线具有开挖断面较大的特点,软弱围岩段的斜井至正洞衔接更是大断面隧道施工的薄弱环节,处理不当就会造成塌方。在泾县隧道斜井进正洞施工中,制定了以“短进尺、强支护、早封闭、勤量测、早成环、仰拱紧跟”为原则的施工方法,采用了针对软弱围岩条件的斜井进正洞施工工艺和监控量测方案,为类似工程提供参考。关键词:大断面隧道;斜井;正洞;挑顶1引言斜竖井作为加快隧道施工进度的设计方案正在被人

2、们所认可,它不但增加了隧道正洞施工的工作面,而且是隧道施工出渣与进料的咽喉,是加快隧道施工的主要通道[1-3]。但到目前为止,我国隧道斜竖井的设计与施工还处于借鉴和探索阶段[4]。泾县隧道起讫里程DK187+038~DK191+506.27,全长4468.27m,最大埋深419m,是新建合肥至福州客运专线安徽段的重点施工隧道。隧道为单洞双线,左右开挖断面约为153m2,有效净空面积不小于100m2。隧道设无轨运输双车道斜井一处,斜井与线路相交于DK191+400处,与线路大里程方向夹角为73°,斜井长117m,综合纵坡2.0%。斜井转

3、正洞处隧道段地层地质条件差,围岩为Ⅳ级,主要为石英砂岩,粉砂岩,强风化,节理裂隙发育,岩芯呈碎屑状,地下水主要为基岩裂隙水,不发育。2斜井进正洞力学特性分析斜井和正洞均为拱形断面,其相交地段处于复杂的三维受力状态之中[5]。该处围岩一方面作为正洞拱腰位置,要承受正洞拱顶传来的压力;另一方面又作为斜井的拱顶,在没有下部土体支撑的条件下,承受上部土体荷载。在大断面隧道中的这种受力情况下,该处围岩受到的压力要比斜井洞身一般地段大得多,而且受力方向不是单一的向下,非常复杂。隧道围岩属于软弱围岩,地质条件较差,相交处围岩易发生变形,若斜井顶部在

4、与正洞相交处不能得到足够强度的支撑,或者施工方案不当,很可能造成变形过大,甚至坍塌。3施工方案、方法隧道斜井进入正洞的挑顶施工方法比较多,总的来说分为垂直挑、斜向挑两种。而在软弱破碎围岩地区采用何种挑顶方法、如何挑顶,没有模式化的解决办法[6]。泾县隧道在斜井接近与正洞相交里程时,首先对交叉口处围岩进行加固,然后逐渐抬高斜井拱顶高程,接长钢架长度。于正洞与斜井相交里程起,采用小导坑进入正洞洞身开挖,在正洞中线处达到正洞拱顶高程,施工中预留变形沉降量和临时支护厚度。然后再逐步扩挖至正洞标准断面,最后分段分层落底。4施工工艺与技术4.1斜

5、井开挖至正洞边缘的过渡由于斜井与正洞为非正交平面投影关系,故斜井开挖至临近正洞地段时,钢架的立设采用由正交90°向斜交73°逐步过渡的方案,则开挖掌子面也相应采用过渡方案,见图1。图1斜井进正洞施工平面关系钢架过渡方案中,拱架采用I22a型钢加强偏离法架设,拱架右侧间距取40cm,左侧取100cm,共通过5榀拱架完成转体,使最后1榀拱架与正线平行。由于斜井和正洞均为曲墙断面,考虑到便于加工及受力合理的需要,钢架轴线拟置于平面上,相切于正洞起拱线位置,钢架顶部处于正洞设计开挖轮廓以外约85cm。4.2斜井与正洞交叉口加固工艺斜井与正洞交

6、角为73°,大角度相交能保证交叉处岩柱的厚度,有利于交叉口围岩的自稳能力,增加交叉口洞室结构的稳定性[7],斜井进正洞施工里面关系见图2。考虑到正洞与斜井相交地段处于复杂的三维受力状态,应力集中,为保证正洞安全挑顶施工的完成,正洞初期支护必须座落于一个牢固的落脚平台,同时应加强该段正洞初期支护的锁脚锚管施工,防止拱架下沉。斜井仰拱施作到正洞边缘,确保洞口的稳定,斜井二衬交叉口处6m不能施作外,其余按设计衬砌完成。图2斜井进正洞施工立面关系图对斜井与正洞交叉口处口部最后5榀钢架的加强不仅是斜井本身的加强支护手段,而且钢架同时也承受该区域

7、正洞拱部钢架传递的荷载,交叉口部钢架比斜井洞身一般地段钢架的受力要大很多,因此,对口部采用如下加强措施:⑴斜井的最后5榀钢架采用I22a工字钢加强,替代Φ22@150格栅钢架。⑵交叉口部钢架采用I25a工字钢门架加强,3榀焊接为一体,避免单榀受力不均。其中门架与斜井连接情况见图3。图3交叉口处门架与斜井拱架关系4.3挑顶施工与初期支护交叉口部仰拱及门架施工完成后,采用小导洞挑顶进入正洞开挖。斜井与正洞交叉地段围岩为Ⅳ级,岩体较碎,开挖后围岩易变形、坍塌。因此,挑顶施工要坚持“超前探、短进尺、强支护、勤量测、早成环、仰拱紧跟”的原则,确

8、保施工安全、稳定。挑顶开挖按图1与图4所示①→②→③→④→⑤→⑥→⑦步骤进行,垂直于正洞中线的开挖进尺控制在2m左右。每步开挖前垂直于正洞中线方向先施工超前小导管,小导管长3米,间距0.4m。同时临时支护紧跟,顺线路方向

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