深埋长隧洞主要工程地质问题与勘察和施工方法.ppt
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1、,深埋长隧洞主要工程地质问题与勘察和施工方法,耿克勤,目 录,一、前言二、深埋长隧洞主要不良工程地质问题三、TBM对深埋长隧洞地质条件适应性分析与对策 四、深埋长隧洞的勘察思路和方法 五、施工方法的选择 六、结束语七、建议,一、前言,所谓深埋特长隧洞是指埋深超过400m,长度10km以上的隧洞。随着我国水利水电工程的发展,深埋长隧洞大量出现,单洞长度已由20世纪80年代的10多千米发展到现在的80多千米;隧洞埋深最大已接近3000m,隧洞工程地质条件日趋复杂,不良工程地质问题已成为工程的重要制约因素。因此,勘察、认识与评价这些问题和采取正确的工程对策已十分重要。,铁路隧洞的建设水平始终处于隧洞
2、工程建设的前列。高速铁路需要平缓的坡度和顺直的路线,当穿越高山时往往需要建设长隧洞。目前世界上已建、在建的长度超过20km的隧洞见表1。,表1 世界上已建、在建的深埋长隧洞,瑞士圣哥达隧洞洞内施工图,瑞士圣哥达铁路隧道横剖面图,1,2,3,4,5,南水北调西线工程共分三期。第一期工程从雅砻江的支流达曲、泥曲和大渡河的支流杜柯河、麻尔曲、阿柯河调水,总调水量40亿m3。由“五坝七洞一渠”串联而成,坝高63123m,输水线路总长260.3km,其中隧洞长244.1km,明渠16.1km,渡槽0.12km。,第一期工程河流示意图,“五坝”即引水河流的五座引水枢纽,为达曲的阿安、泥曲 的仁达、杜柯河的
3、上杜柯、麻尔曲的亚尔堂、阿柯河的克柯引 水枢纽;引水枢纽的坝高分别为115m、108m、104m、123m、63m。调水量分别为7亿m3、8亿m3、11.5亿m3、11.5亿m3、2亿m3。,“七洞”即利用线路通过的支流使隧洞自然分为七段,为 长13.6km的达曲泥曲段、长73km的泥曲杜柯河段、长33.2 km的杜柯河结壤段、长3km的结壤麻尔曲段、长55.4km的 麻尔曲阿柯河段、长15.5km的阿柯河若果郎段、长50.4km 的若果郎贾曲段,七段隧洞总长244.1km,最长洞段73km,穿越雅砻江和大渡河的分水岭,位于泥曲杜柯河之间。,大丫口子上坝址引水隧洞中心线工程地质剖面图,金顶水电
4、站引水长隧洞1-1/工程地质剖面图,金顶水电站引水长隧洞2-2/工程地质剖面图,2 深埋长隧洞主要不良工程地质问题,深埋长隧洞可能存在的工程地质问题主要有:围岩大变形、塌方、岩爆、高外水压力、突水、突泥和涌水、高地温、岩溶、膨胀岩、有害气体、有害水质、放射性危害等。如二十世纪七十年代修建的瑞士圣哥达铁路隧道,施工期间曾遭遇到多次大涌水、塌方灾害,地温也高达30.7,施工期间致死310人,至残877人,工程承包商因此工程而破产。值得注意的是,在高地应力条件下,甚至某些中硬岩也存在发生严重塑性变形的可能。,2.1 大断层带围岩失稳及涌水问题,断层破碎带是诸多问题的关键所在,大变形、塌方、突涌水、高
5、外水压力、岩溶、有害气体等,往往与断层有直接或间接的关联。对于深埋长隧洞穿越宽大的区域性断层概率很高,这些断层是关系到工程成败的关键地质因素。,例如天津引滦入津隧洞F1F10断层交汇带和F9F11断层交汇带,宽度分别为220m和150m,涌水量50100m3s-1,大塌方十余次,是该工程最大的难点。万家寨引黄入晋工程摩天岭断层曾塌方卡住TBM机头,工程处理3个多月。南水北调东线穿黄工程,隧洞中断层规模虽然不大,但股状压力涌水,是该隧洞最主要的工程问题。,隧洞活断层工程抗断在已建工程中尚未见到,但规划中的南水北调西线等几个长大隧洞工程,已将断裂活动性问题作为主要工程地质问题之一进行研究。考虑到强
6、烈的破坏性,具有短时间形成较大错距的区域性活断层应尽力绕避,而以蠕变变形为主的活断层在工程技术上是可以克服的。我国西部地区策划的水利水电深埋长隧洞,遇到的大断层带具有以下几个主要特点:,(1)断层规模更加巨大,其延伸长度逾数百千米,断层破碎带及影响带宽度几十至数百米,甚至达到1000m以上。这些断层往往是不同地质构造单元的分界性断裂,切割深,具多期活动性。这些断层无论对钻爆法和TBM法施工困难和风险均很大。,(2)大的断层往往为地下水的逸流与储存创造了有利条件;特别是在碳酸盐岩地区断层带富水性高,隧洞围岩失稳与突水突泥危害性大。,(3)一般浅埋隧洞地下水活动强烈,受大气降水和地表水影响显著,涌
7、水的突发生强。而深埋隧洞因受地应力影响,岩体的渗透性和富水均较弱,地下水活动性也随之减弱,使隧洞涌水量变小。但是值得注意的是深埋隧洞滞后涌水也是一种常见的现象。,例如万家寨引黄入晋工程北干线1号隧洞斜穿一条灰岩的挠曲断裂破碎带,长约700m的洞段开挖后7个月之内涌水量很小,进行衬砌作业是很容易的,718个月期间隧洞涌水量由24 m3h-1逐渐增大;几次强力抽水产生的负压真空使隧洞涌水量猛增至480 m3h-1,从而使隧洞衬砌作业发生严重困难。这个实例说明隧洞穿过富水性强的地段时,及时衬砌封堵围岩是非常重要的。,(4)我国西部地区活动性断层多,规模大,由于隧洞线路多与之垂直布置,而无法避开。这些
8、断层往往对地形地貌、地层分布和水文地质条件起控制作用,隧洞穿过此种构造地段难度相对较大。此外,现代活动性断层的变形分蠕变和错断两种;前者对隧洞产生缓慢的破坏;后者对工程危害性大。为此,查明隧洞地区活动性断层的分布与变形速率是很重要的。总之,施 工时应具备对大断层的超前探测与超前处理的能力。,2.2 岩溶及突水突泥问题,该问题在灰岩地区十分突出。我国天生桥二级发生隧洞岩溶突水突泥影响工期达2年之久。万家寨引黄入晋工程南干线6号隧洞具有松散充填物的古岩溶,致使多处TBM隧洞发生沉陷变形。未充填岩溶洞给TBM掘进带来很大风险,在掘进过程中,时刻关注着前方的每一变化,以防TBM发生下沉事故。,岩溶,目
9、前对灰岩地区岩溶的勘察能够从宏观上查明岩溶的发育情况。而对大量岩溶洞的分布位置、规模和充填物的性质还是要在施工中去发现去处理。所以对岩溶问题施工中的超前探测与处理是非常重要的。,表2 我国部分隧道及矿山水文地质灾害一览表,2.3 高地应力条件下软质围岩变形,隧着地下工程向深部发展,软质围岩变形及其稳定性控制越来越突出。高地应力条件下软质岩工程性质十分复杂,其主要原因是:(1)它既有与岩石本身有关的地层、岩性、矿物成分、水理性质、岩体结构及强度等多方面的内容,也有应力和应力变化引发围岩状态和性质改变的许多内容。,(2)对高地应力条件的软质岩目前还没有完善的定义。按围岩强度应力比(S)的概念:式中
10、:为岩石饱和单轴抗压强度(MPa),为岩体完整系数,为围岩最大主应力(MPa)。在隧洞围岩压力集中部位,当围岩S 4时会出现应力超限,形成塑性区,围岩稳定性差;当S 2时,围岩变形显著,围岩不稳定。随着地下工程向深部发展,围岩S值可能更小,变形将更加严重。,(3)目前人们对深部地应力情况了解的很少,特别是地下洞室开挖后,三维的地应力变化情况很难了解清楚。(4)深埋地下洞室软质岩变形往往具有变形量大,变形期长、变形形态复杂等特点,因而也带来了“支护难”。万家寨引黄入晋总干线6号隧洞N2红土洞段,因土层含水量偏高(19%左右),在埋深80100m条件下,TBM管片衬砌后很快被压裂,管片之间最大错距
11、达90mm。后来,对管片进行了拆除和人工衬砌。,围岩变形折断的钢支撑,2.4 岩爆,岩爆是在一定的地层岩性、地质构造、岩体结构、地应力场和深埋洞室施工开挖临空条件变化造成瞬间围岩压力集中,改变了围岩周围的应力状态和性质等条件下产生的。通过 发 生 岩爆的工程实例分析认为:,岩爆,(1)地下洞室多分布在构造活动(水平及垂直升降运动)比较强烈的地区。我国西部地区发生岩爆的实例最多。(2)据国内外工程实例统计,发生在岩浆岩中的岩爆约占70%,新鲜坚硬的变质岩和沉积岩中约占30%。岩爆岩体的纵波速度多在50006000ms-1,甚至更高一些。(3)在大型压性断层下盘的隧洞工程发生强烈岩爆的实例较多。,
12、岩爆,(4)在构造活动强烈地形高差悬殊的地区,分布在边坡应力集中带中的隧洞也容易发生岩爆,如岷江的太平释等。(5)隧洞埋深虽然不是岩爆发生的唯一条件,但众多实例显示,埋深大的隧洞产生岩爆的强度和频率往往较高。(6)岩爆多发生在干燥无水岩体完整的洞段。,岩爆,(7)据秦岭隧道经验,钻爆法隧洞岩爆发生的频率和危害性均较TBM法严重,TBM法施工岩爆危害程度可以大大降低。现在采用的双护盾TBM,对岩爆有很强的适应能力。根据我国目前策划的深埋长隧洞特点来看,岩爆问题不可避免,施工中必须有应对强烈岩爆的能力。,2.5 隧洞地温问题,当隧洞中原始地温达到28时,施工中就要采取适当的降温措施;当地温达到35
13、,湿度80%时就会对作业人员的健康和安全产生危害,同时使机械效率降低和劳动生产率下降。,随着隧洞工程向深部发展,地温危害的报导日趋增多。我国计划兴建的锦屏二级水电站引水隧洞,在勘探平硐中,由于受地下水深循环的影响,在1200m埋深处,洞温仅1213,出现地温负异常现象。初步分析,在我国西部地区许多深埋长隧洞由于地势高,气温低,山顶地区积雪覆盖时间长,地表水及地下水温度很低,因此将会存在与锦屏类似的地温负异常带。,高地温,与此同时,由于西部地区地壳活动、火山活动、温泉和放射性元素含量较高的地层的存在,也会出现高地温异常带。也可以一说不同地区的地温梯度在空间上变化是很大的,而简单地用每百米升高3来
14、计算深埋隧洞的地温,其可信度差。总之,深埋长隧洞施工中应具备解决高地温的能力。,表3 地下工程高地温问题,2.6 有害气体问题,天然形成的有害气体一般赋存于产生这些气体的源岩和岩体的孔隙裂隙中,也有少量溶于地下水中。当地下洞室开挖后,有害气体在地应力的作用下就会迅速或缓慢地向地下洞室(低压区)中释放和溢出。通过实践人们认识到有害气体有时运移距离很大,所以在许多不含有害气体源岩的地层中开挖洞室也会遇到有害气体问题。,有害气体,有害气体的种类多种多样,其中危害大的主要有煤层瓦斯(CH4)、石油天然气(nCH4)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(C02)、二氧化硫(S02)、硫化氢(H2S)等。在地质勘
15、察时,首先要查明隧洞及其附近地区是否存在生成有害气体的源岩;并且要注意有无将有害气体引向隧洞区的地质构造条件。在施工中及时封闭围岩、加强通风和监测是十分重要的。,隧洞施工通风布置图,2.7 膨胀岩问题,我国北方(包括西北地区)膨胀岩主要分布在二叠、三叠、侏罗、白垩及第三系中。岩性为富含蒙脱石和石膏的泥岩、砂质泥岩、粘土岩等。通过工程实践认识到,尽可能地减少对围岩的扰动和采取防水结构设计,使围岩的含水量不发生较大的变化,是可以减少甚至避免膨胀岩的危害。这种方法和措施是能够有效地防止膨胀岩干燥活化作用的发生,从而抑制了膨胀岩膨胀作用的发挥。例如万家寨引黄入晋工程7号隧洞工程已成功地解决了膨胀岩的危
16、害。,2.8 放射性元素危害问题,在我国一些地区(如新疆天山地区)放射性矿藏比较多,有侵入型、火山热液充填型、沉积型等。在放射性元素含量高的地区应进行专门性的勘察工作,以解决以下几个问题:(1)放射性矿层及富集区(高于本底值区)的分布;(2)对施工人员和输水水质的影响作出评价;(3)对放射性超标的隧洞弃碴提出避免二次污染环境的堆放要求。,2.9 隧洞高外水压力问题,地下水作用于隧洞衬砌上压力称外水压力。深埋隧洞往往具较大的外水压力,致使隧洞衬砌破坏。例如引黄入晋工程7号隧洞,地下水位水头为60300m,隧洞开挖中的涌水量均不大,但在外水压力实测值超过60m的洞段,TBM衬砌管片有的发生挤压破坏
17、;引滦入津隧洞工程,在外水压力几十米水头的情况下,使约4000m城门洞型隧洞底板衬砌产生鼓起破坏。,地下水,地下水对隧洞衬砌的不利影响是显而易见的,而外水压力的量值目前还不易计算准确。在工程处理方法上采取堵排结合的办法是可行的,只排(打排水孔)不堵(接触灌浆与固结灌浆)往往造成大面积地下水位的下降,恶化水文地质条件和生态环境。,3 TBM对深埋长隧洞地质条件适应性分析与对策,由于深埋长隧洞地质条件的多样性和复杂性,目前还没能够适应各种地质条件的所谓万能TBM,就我国目前使用的基岩掘进机(双护盾TBM、单护盾TBM和开敞式TBM)对地质条件的适用性可分三种情况:,TBM掘进,(1)适用性好:可以
18、说完整-比较完整的基岩隧洞、甚至比较破碎但具有较高承载力的基岩隧洞均适合TBM掘进,其工作效率大大高于钻爆法,引黄入晋隧洞曾创造月进尺逾千米的世界记录。(2)适用性较差:TBM穿过具有严重不良地质问题的洞段往往需要进行超前探测和处理,否则会发生掘进事故和质量事故,造成隧洞进行缺陷处理。,TBM掘进,(3)基本不适用:一般指使用TBM时会发生严重的机械和工程质量事故的地段。上述基本不适用TBM的隧洞段应采用人工开挖法施工代替。,参观瑞士圣哥达隧洞TBM掘进,TBM掘进机钻头,国内正在施工的引黄入晋隧洞,最长洞段43km。已竣工的引大入秦工程,洞径5.53m,洞长11.65km,埋深51330m。
19、秦岭铁路隧洞长18km,直径910m,开敞式TBM施工。,14.17m,南水北调西线深埋长隧洞,高寒缺氧,不适于重体力劳动,应尽力减少空气污染,采用TBM法施工是适宜的。本工程采用双护盾掘进机开挖。,TBM对地质条件适应性分析与对策大致分3个部分:,第一,地质人员应查明或基本查明深埋长隧洞工程地质条件与问题,要求在隧洞工程地质剖面中分段加以阐明。对主要不良地质问题的危害作出评价。,TBM掘进,第二,设计人员根据隧洞各种条件,确定隧洞设计指标,提出施工方法和TBM选型的主要要求,同时提出改善不良地质条件的措施方法等。第三,承包商根据设计文件,选择适应大部分隧洞地质条件的TBM机型,确定隧洞施工方
20、案,并在施工中不断改进完善施工方案和对策措施。,4 深埋长隧洞的勘察思路和方法,深埋长隧洞工程勘察特点与难点,地面海拔高,交通困难,勘探设备甚至技术人员难以到达洞线位置;常规勘察技术难以适应隧洞工程发展需要。对于埋深10003000m以及高应力、高水头条件下的隧洞工程,尚缺乏适宜的勘探试验设备;,深埋长隧洞工程勘察特点与难点,随深度增加,隧洞工程地质问题更为复杂,可借鉴的工程实例不多,而分析和评价理论还不够完善,分析评价方法尚需探索;采用TBM施工是深埋长隧洞工程发展趋势。相对于钻爆法而言,TBM施工对勘察成果的精度要求更高;,深埋长隧洞工程勘察特点与难点,勘察经费不足,勘察工作量和勘察方法选
21、择受到限制;鉴于上述因素,深埋长隧洞洞身围岩地层岩性、构造等较难查清,其物理力学参数的获得相对困难,对于工程地质问题的分析评价合理性和准确性相对不高。因此,不论从哪个角度讲,大埋深超长隧洞的勘察设计具有一定的难度。,勘察技术思路,前期工程地质勘察的基本目的应该是侧重于掌握基本地质资料,把握工程地质条件的总体规律。随着勘察阶段的不断深入,也应侧重于上述规律和基本条件的进一步落实。具体工程部位的某些地质问题可到隧洞施工时具体研究解决。建议在不同勘察设计阶段应采用不同的勘察技术和方法,具体见表2,表2 不同勘测阶段采用的主要勘察方法,4.1 遥感地质方法,遥感是区域地质勘察的一个重要手段,随着遥感手
22、段和解译技术的不断提高,对了解地层岩性、地质构造、滑坡、泥石流、冰川、雪线、新构造及水文地质等起到事半功倍的效果,特别是交通不便的地区地质遥感更为重要。目前 按 获 得遥感信息数据方法的不同,可分为卫星遥感和航测遥感,前者一般在规划和项目建议书勘察阶段使用,成图比例尺1:5万1:20万。后者多在可研和初设阶段使用,成图比例尺1:5000 1:10000。,卫星遥感影像,目前常用的卫星遥感影像种类主要是可见光、红外和雷达图像,产品一般有34个处理级,如LANDSAT、SPOT有四级,客户可以根据自己的需要和处理能力选择。雷达图像具有全天候,分辨率较高的优点,尤其是森林覆盖地区其优越性更为明显,缺
23、点是费用高,现成的数据少。,卫星遥感影像,市场上提供的可见光卫星产品最为丰富,地面分辨率有0.6m、1m、2.5m、5m、10m、15m、20m等,大体相当于1:50001:100000精度。测绘和调查应充分利用已有资料和航空航天数据信息,目前法国的SPORT5数据精度已达到2.5m,美国的快鸟已经对我国开放,其数据精度已达到0.61m;几套数据联合运用可以提出非常丰富的高质量的基础信息,通过地质解译和调绘可完成地质测绘成果。,4.2 物探、化探及放射性探测,物探包括综合物理测井和地面物理探测(如电磁法、地震波法、地质雷达等);化探(即化学物理探测)可通过对氛气、汞气、氖气的探测帮助地质人员了
24、解地下地质情况;放射性勘察需由核专业单位完成。,物探,目前常用地面物探方法中,大地电磁测深法具有12001500m的探测能力,其它方法一般不超过500m。在当前物探技术条件下,当隧洞埋深大于1500m时,通过物探了解到一些重要地质现象与界面随深度的变化“趋势”就算达到目的。,物探,不能认为探测深度达不到隧洞高程就没有意义,可以通过随深度变化趋势和规律推测地质现象的深部特征,如与钻探等其它勘探分析手段结合起来其准确性更高,还是能够解决不少工程地质问题。,大地电磁测深法,深埋长隧洞物探勘察适宜采用综合手段,以便不同方法之间相互补充和验证,并采取点、线、面相结合和定性与半定量结合的物探布置原则。大地
25、电磁测深法探测深度大,地形适应性强,是深埋长隧洞工程地面物探的主要方法。,综合物探,此外,可根据地层的弹性、电性和放射性特征,选择浅层地震勘探和电测深、高密度电法、瞬变电磁法、综合测井以及放射性勘探作为辅助手段。如安康铁路秦岭隧洞、南水北调西线输水隧洞等工程均采用了综合物探方法进行勘察,取得了丰富的成果。,4.3可控源音频大地电磁法,可控源音频大地电磁法(CSAMT)是电磁法的一种,它的主要特点是用人工控制的场源做频率测深。CSAMT 法使用可控制的人工场源,测量参数为电场与磁场之比而得出的卡尼亚电阻率;同时,基于电磁波的趋肤深度原理,利用改变频率进行不同深度的电测深。,CSAMT法优点,因此
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