?

高地應力深埋隧道超前預應力釋放卸壓現場試驗研究

2020-03-06 09:30明,方楊,徐中,陳
四川水力發電 2020年1期
關鍵詞:巖爆掌子面炮孔

蘇 小 明,方 中 楊,徐 應 中,陳 行

(1.中國水利水電第十工程局有限公司,四川 成都 610072;2.成都理工大學 環境與土木工程學院,四川 成都 610059)

1 概 述

對于巖爆,眾多學者早有研究。王蘭生將因開挖卸荷引起周邊圍巖產生應力分異作用造成巖石內部破裂和彈性應變能的釋放引起的破裂松動、剝離、彈射甚至拋擲性破壞現象統稱為巖爆[1]。汪澤斌(1988)根據國內外34個地下工程的巖爆特征,將巖爆劃分為破裂松脫型、爆裂彈射型、爆炸拋突型、沖擊地壓型、遠圍巖地震型和斷裂地震型六大類[2]。1988年,我國巖爆專家譚以安博士率先依據巖爆發生時的力學和聲學特征、破壞方式及其危害程度將巖爆烈度劃分為弱、中等、強烈、極強四級[3]。另外,陶振宇在前人研究的基礎上并結合國內工程經驗提出:當σc/σ1>14.5,不會發生巖爆;當σc/σ1≤14.5,會發生巖爆,并將巖爆分為4級(吳德興,等,2005),如表1所示(σc,σ1分別為巖石單軸抗壓強度和最大主應力)[4]。

根據挪威赫古拉公路隧道和我國岷江太平驛水電站引水隧洞等地下工程施工取得的實踐經驗,巖爆地段應盡量采用鉆爆法施工[5]。即利用以鉆爆手段達到超前預應力解除、減少圍巖表層應力集中現象的思想使巖體應力降低,從而達到預防巖爆的目的。筆者針對拉林地區某隧道施工中巖爆頻發現象進行了超前預應力釋放現場試驗研究,所取得的研究結果可為川藏線后續類似工程提供參考。

表1 陶振宇提出的巖爆分級表

該隧道進口里程為DK173+655,出口里程為DK190+104,全長16 449 m,其中單線隧道長14 890 m,隧道最大埋深約1 347 m。隧道圍巖主要為花崗巖及微變質的片麻巖,強度最高達210 MPa。因構造作用及埋深大影響,該段隧道所經地區工程地質條件極為復雜,為巖爆高發區。

該隧道斜井自XDK0+810開始掌子面開挖時出現爆裂聲,發生巖塊崩落;至XDK0+610后,掌子面爆裂聲強度增加、巖體崩落次數增加,爆坑深度為50 cm左右,面積達2~4 m2。 XDK0+280至當前掌子面里程XDK0+170(Ⅱ級圍巖,巖體密度為2.66 g/cm3,強度210 MPa,埋深800 m)發生了強烈、劇烈巖爆情況:開挖后巖體劈裂聲、悶響聲劇烈,突發性巖體大量彈射、拋射,主要發生部位在拱部、拱腰以及掌子面掏槽處,巖爆爆坑深度可達2 m以上。距掌子面20 m處仍存在明顯的巖體爆裂聲響。針對以上實際情況進行了現場巖爆研究試驗。

2 現場試驗方案

2.1 試驗現場的選址及爆破設計

根據以上情況,將試驗現場選擇在距發生過劇烈巖爆的斜井附近的主洞高應力洞段。為減小開挖對應力重分布的影響,選擇在一側預留的避車洞里作為應力測試試驗和卸壓爆破試驗地點,樁號為正洞DK186+020.94(應力測試孔中心位置),該處巖體為Ⅱ級圍巖,巖體密度為2.66 g/cm3,強度為143.8 MPa,埋深850 m。選擇該處做為試驗場地避免了試驗與主洞開挖施工的相互影響。

為了在炮孔周圍產生裂縫、形成一個與洞壁有一定安全距離和厚度的人工破碎帶。爆破試驗設計的各個參數為:炮孔數量7個、炮孔深度5 m、炮孔直徑50 mm、不耦合系數為1、起爆方式為反向起爆、單孔裝藥量為1.2 kg、與應力測試孔的間距為1 m。

卸壓爆破孔位布置情況和側視圖見圖1、2。

圖1 卸壓爆破孔位布置圖

圖2 卸壓爆破孔位側視圖

2.2 應力測試試驗及卸壓爆破試驗設備

本次應力測試試驗設備采用澳大利亞ES&S空心包體應變計,型號為CSIRO HID,該應變計共三個應變花,每個應變花有4個應變片,可以在一個鉆孔中測取三維地應力值。

爆破試驗設備及材料:高能起爆器2臺、風動鑿巖機(型號T26)兩臺、取芯鉆機(型號XY-2型回鉆鉆機)1臺、乳化炸藥8 kg、空壓機1臺。

2.3 卸壓爆破試驗步驟

(1)鉆爆破孔。用氣腿式風動鑿巖機鉆炮眼,孔徑50 mm,深5 m,孔數7個,炮眼間距1 m。

(2)驗 孔。由爆破隊長指派的驗孔人員按照爆破設計進行逐孔驗收;對于不合格的孔,要依據工程技術人員的意見及時采取補救措施。

(3)裝 藥。裝藥時應規范,按技術設計要求操作,在裝藥過程中,邊裝藥邊用(木、竹)炮棍或炮繩進行藥高測量,避免出現下部堵孔現象。

(4)填 塞。裝藥完畢,采用鉆孔周圍的鉆渣實施炮孔填塞,不應使用石塊和易燃材料填塞。

(5)起 爆。起爆工作由爆破隊長指定的、經驗豐富的爆破員擔任。起爆前,對起爆器等器材再次進行詳細檢查,確保起爆的順利實施。起爆實施人在接到警戒負責人口令并確認安全可靠后實施起爆。

(6)爆后檢查。爆后檢查工作由爆破隊長與經驗豐富的爆破員負責,待起爆煙塵散盡后進行檢查。

3 爆破前后的結果及對比

在爆破孔鉆眼前,先用XY-2型回轉鉆機施作應力測試孔,深度為5 m,安裝空心包體進行應力測試,地應力測試計算成果見表2。

表2 爆破前地應力測試成果表

注:主應力方向為主應力的投影方向,以象限角表示;傾角“-”表示俯角,正角為仰角。

應力測試點采樣抗壓強度σc為143.8 MPa,爆前判別系數σc/σ1=4.68,屬于中等巖爆等級。經過卸壓爆破后,爆前判別系數σc/σ1=12.5,屬于低巖爆等級。

根據爆破試驗設計的爆破參數及現場圍巖情況,對于今后情況類似隧道的爆破卸壓參數設計可以考慮為:炮孔直徑D為50~70 mm、炮孔長度為5~8 m。炮孔間距最好為:20 cm≤d≤70 cm。不耦合系數適宜取值區間為:1

5 結 語

由上述對比參數可以得到以下結論:

(1)爆破前最大主應力為30.7 MPa,爆破后最大主應力值為11.5 MPa,最大應力降低幅度達63%,爆破對最大主應力的降低起到了明顯效果。

(2)爆破前測點最大主應力σ1的方向為250°,爆破后測點最大主應力σ1的方向為275°,說明爆破卸壓對圍巖最大主應力方向有所影響,但影響較小。

猜你喜歡
巖爆掌子面炮孔
司馬煤業1208綜放工作面頂板深孔預裂設計
隧道掌子面超前錨桿連續交替式布設方案研究*
余吾煤業N2106工作面初采前頂板預裂爆破鉆孔設計
基于模糊數學法的阿舍勒銅礦深部巖體巖爆傾向性預測
淺談巴玉隧道巖爆施工措施
高原高應力隧道巖爆段施工與防護技術研究
基于Floyd算法的扇形中深孔爆破布孔優化設計*
阿舍勒銅礦采場炮孔測斜實施應用
基于巖體結構的巖爆預測方法研究
公路隧道超前地質預報應用技術研究
91香蕉高清国产线观看免费-97夜夜澡人人爽人人喊a-99久久久无码国产精品9-国产亚洲日韩欧美综合