[摘 要]结合深圳地铁 5 号线工程实例,深入分析了孤石的形成机理和分布规律,讨论了盾构穿越孤石地层的难点和风险,提出了孤石的探测方法,介绍了破除孤石的主要方法和施工中应采取的措施。通过对比 8 种孤石的处理方法,提出了各种处理方法的优势和劣势,并有针对性地将这些方法应用于不同的工程中。
[关键词]隧道工程; 地铁; 盾构; 孤石; 探测
由于孤石的影响,盾构施工过程中可能出现的主要问题有: 刀具磨损严重、刀座变形、更换困难;刀盘磨耗导致刀盘强度和刚度降低,刀盘变形; 刀盘受力不均匀导致主轴承受损或主轴承密封被破坏、刀盘堵塞、盾构负载加大; 被刀盘推向隧道侧面的大漂石甚至导致盾构转向,偏离隧道轴线等[1-4]。
国内最早遇到孤石的工程实例是深圳地铁,球状风化岩的存在导致盾构掘进过程中刀盘严重变形,险些酿成重大事故。广州地铁 3 号线市番—天华区间隧道在开挖过程中遇到的花岗岩球状风化体的岩体单轴抗压强度超过 160MPa。成都地铁 1号线一期工程区间隧道大多通过富水砂卵石地层,且 含 有 少 量 大 粒 径 孤 石,孤 石 的 最 大 粒 径 达670mm,孤石单轴抗压强度 65. 5 ~ 184MPa[5-7]。针对盾构过孤石时的施工问题,尽管采取了许多措施,在一些问题上有所突破,但总体效果仍不理想,处于摸索阶段,并且尚未找到一种切实有效的施工方法。
1工程概况
深圳地铁 5 号线全长 40km,本工程在宝安—翻身区间、翻身—灵芝区间和民治—五和区间盾构线路均遇到孤石。
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宝翻区间以砂质黏性土和砂层为主,拱顶以上地层以杂填土、淤泥、粉质黏性土为主,本区间左线发现 5 块孤石,其中 2 块位于隧道范围内; 右线发现6 块孤石,其中 3 块位于隧道范围内。 翻灵区间主要穿越的岩层为砾质黏性土和全风化花岗岩,含水量丰富并且与海水存在动力联系,同时隧道下穿诸多建( 构) 筑物,由于花岗岩在成岩、后期构造作用和风化的不均一性,导致花岗岩风化不均,存在孤石,本区间左线和右线共有 8 个较大的孤石位于隧道开挖断面内。民五区间隧道穿越地层主要为砾质黏性土和全风化花岗岩。左、右线各存在 19 个球状风化体,强度为 150 ~ 180MPa。
2孤石的形成原因及分布规律
2. 1形成原因
孤石形成主要有两方面原因: ①由人工回填造成的存在于回填土层中的大孤石; ②由于岩石岩性不均匀、抗风化能力差异大,加之断裂构造发育及岩体的次生裂隙导致岩体破碎,抗风化能力减弱,在深度风化情况下所形成的。当花岗岩中发育有几组交叉的节理时节理把岩石分割成棱角形块,风化特别集中在 3 组节理相交的棱角部位,风化速度快,久而久之,棱角逐渐被圆化。风化作用不断进行时,渐趋于使岩块变圆,形成球状花岗岩孤石。
2. 2分布规律
虽然花岗岩球状风化体的分布具有离散性大、埋藏深度大、空间赋存特征不规则的特点,但仍具有一定规律: ①主要分布于全风化带和强风化带。②在垂直风化剖面上具有“上多下少、上小下大”的特点。即随着高程的增加,球状风化体越来越密集,而体积越
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来越小。③孤石的大小随着风化程度增强而减小,而数量却随着风化程度的增强而增加,这一特征正好与第 2 点相吻合。④在全风化带中也可能存在较大的孤石,在强风化带中,也有可能出现较小直径的孤石,这说明球状风化体的大小也受到局部岩性条件和地质条件等因素的影响。
3孤石的探测
为探明孤石的分布情况,采用以钻探为主,多种方法联合运用相互印证的综合探测方案。在工程初勘和详勘基础上,首先采用瑞利波法和高密度电阻率法同时沿隧道中轴线进行勘探,大致探出盾构隧道中轴线洞身及上下一定深度影响范围内孤石的分布、发育情况和接触关系等。然后结合区间隧道中线和开挖轮廓线,根据物探确定的孤石位置,布设地质探孔,进行取芯补勘。
补勘孔沿线路中线间距 10m 布置,具体步骤是,在揭露有孤石存在的区域中心利用原来的物探孔打眼,根据所取芯样中岩层的情况判别补勘范围是否要向外延伸或向内缩进,再沿纵、横向轴线增加新补勘孔,直至探明孤石的大小及分布范围。如果地质钻显示下方有孤石,以第 1 个地质探下钻点为中心,以 2m 为半径画圆,然后在圆上的 4 个方向上定出 4 个点位分别下钻继续勘探,直到确定出孤石的具体位置、大小、埋深、强度以及孤石周围地层的软硬程度,并认真核对是否和详勘地质报告所提供的地质情况相符。
4处理措施
根据孤石的大小、位置、形状、周边环境等因素确定处理方法。当隧道上方地面具备冲孔、挖孔条件时,应首先采用地面处理方式; 当地面不具备冲孔、挖孔条件时,采用
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洞内处理方式。
4. 1地层注浆加固后盾构推进
在确认孤石区域后,从地面对孤石周边一定范围的地层采用袖阀管进行加固,待浆液凝固后,浆液将孤石紧紧包裹住,待盾构掘进时,孤石受到刀盘正面的切削作用而破碎,不会被挤压至土体产生较大的扰动,盾构姿态也比较容易控制。宝翻区间孤石地段注浆加固范围如图 1 所示,袖阀管构造如图 2 所示。
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4. 2钻孔爆破孤石
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地质勘探过程中遇到孤石时,查明孤石的产状、大小、形状并依此来制定爆破孔的数量、分布和装药量,利用小口径钻头从地面下钻,在孤石上钻出爆破眼,然后在小孔内安放适量的静爆炸药对孤石进行爆破,如图 3,4 所示。一次爆破完毕后,清除孔内岩块继续进行下一次静爆,进而达到分裂、瓦解孤石的目的。对于垂直高度特别大的巨石可以进行多次爆破直到钻孔穿过巨石。
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考虑本工程所用盾构的出碴能力,经过螺旋输送机的石块尺寸不能超过 40cm,因此爆破后石块的单边长度应控制在 30cm 以下,以利于螺旋输送机顺利出碴。爆破后石块的大小通过调整爆破孔间距和用药量进行控制。
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4. 3人工挖孔破碎孤石
在确认孤石所处区域位置后,定出孔位,即可进行开挖。人工挖孔至风化球处,即可对风化球处理( 见 图 5) ,采 用 风 钻 对 风 化 球 进 行 打 眼,间 距300mm × 300mm,梅花状布置,孔径 40mm,钻孔结束使用劈裂机对风化球进行破碎,破碎后清理吊出,清除至盾构通过此风化球处时的周边各 15cm 范围。风化球破碎后,对孔洞进行黏土回填,随填随夯,保证密实度,并在孔中埋设注浆管,在回填完毕后对其进行注浆加固。
4. 4冲孔桩破碎法
冲击破碎法是指确定孤石的位置、大小和形状后,在地表采用十字冲击锤冲击破碎
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孤石的施工方法。根据孤石大小确定冲击钻机锤头大小、钻孔间距及数量,钻孔前首先探明有无地下管线或其他建( 构) 筑物,若钻孔位置地下有管线等市政管道,则需要将钻孔位置旁移一段距离,待钻孔后及时采用原土对钻孔分层回填夯实,并进行土体压密注浆,直至将整个孤石区域处理完毕。
4. 5盾构超前注浆孔注浆,盾构掘进
当地面没有注浆加固地层的场地或者在地质条件稍好的地层中盾构掘进,当确认孤石区域之后,把准备好的钢花管从盾构机预留超前注浆孔插入刀盘前方的土体( 超前注浆孔的延伸方向与盾构的中轴线存在一个夹角) ,注浆浆液水灰比采用 1∶ 1水泥浆,注浆压力控制在 0. 2MPa 以内,注浆压力超过 0. 2MPa 时停止注浆。注浆加固范围为隧道周边各 3m,球体前方 3m,球体后方 1m,注浆完成后,调整掘进参数,直接掘进通过孤石,如图 6 所示,施工时,采用低贯入度、高转速的方式对孤石掌子面进行切削,靠刀盘的冲击破碎能力通过孤石区域。
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盾构 宜 采 用 小 推 力 1 200kN、慢 掘 进 速 度0. 5cm / min、高刀盘转速 2. 5r / s 进行掘进,并随时注意掘进参数变化,防止刀盘局部过载,造成刀盘变形。该方法已经成功应用于深圳地铁 5 号线民治—五和盾构区间的孤石处理中。
4. 6静态爆破
对孤石进行静态爆破,大石化小,再把小石块从刀盘前方移进土仓由螺旋输送机排出土仓。此方法不进行地面加固,等刀盘抵达孤石表面后,采用盾构机的预留超前注浆孔进行超前注浆,使刀盘前方拱顶形成稳固整体性良好的围岩,然后再开仓对孤石采取静态爆破,将碎石进一步粉碎后由螺旋输送机排出土仓。这种方法同样需要在静爆、处理1m 孤石后,盾构机即刻要向前掘进 1m,始终保证刀盘与孤石的距离 ≤ 1m,防止土体坍塌造成 地面塌陷。
4. 7岩石分裂机破碎孤石
在地质条件较差的地层中,需要先对地层进行加固,若地层条件较好,则可直接开仓,对掌子面孤石用岩石分裂机破碎。岩石分裂机是一种手工操作的设备,利用液压原理,可以控制性地分裂岩石。特别是在对灰尘、飞屑、振动、噪声、废气排放有严格限制而大型拆除设备无法工作的地方,岩石分裂机有其无法替代的特殊优势。
4. 8盾构机直接掘进
当工期较紧,没有时间对孤石进行辅助施工,同时孤石区段周围没有管线以及桩基建筑物等存在时,施工中对地层的变形影响要求较低,则可以不进行任何辅助工法,通过
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调整盾构掘进参数,直接通过。待盾构机刀盘接近孤石后,采用低贯入度,增加泡沫注入量,并以“小推力、高转速、低扭矩”为指导思想,使刀具对孤石的切削、冲击频率加大,靠刀盘的冲击破碎通过孤石区域。此方法适合处理较大型孤石,且孤石与刀盘的接触面较大。
4. 9孤石处理方法比较
上述 8 种孤石处理方法,具有各自的优缺点,并且随着工程中所遇孤石的大小、位置、形状以及周边环境等因素的不同,其适应性也不尽相同。根据各处理方法对地层适应、环境影响、施工风险、施工效果、工期成本以及适合孤石大小等方面进行研究,结果如表 1 所示。
5结语
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孤石处理应本着当地面具有处理条件时,首先考虑地面处理,若不具备条件则采用洞内处理的原则。各种孤石处理方法具有各自的优势和劣势,应根据孤石的大小、位置、形状、周边环境和施工风险等因素确定具体处理方法。施工过程中,尝试了各种破除花岗岩球状风化体的方法,采取了很多针对性措施,在参建各方的共同努力下,最终客服了困难,保证了盾构区间施工顺利进行。
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