11
17 1 铁道科学与工程学报 Volume 17 Number 1 2020 1 Journal of Railway Science and Engineering January 2020 DOI: 10.19713/j.cnki.431423/u.T20190241 软弱夹层对隧道光面爆破效果 影响机理研究 张运良 1 孙宁新 1 毛雨 1 雷明锋 1, 2 苏光明 3 黄国富 4 安永林 5 (1. 中南大学 土木工程学院, 湖南 长沙 4100752. 重载铁路工程结构教育部重点实验室湖南 长沙 4100753. 中铁十六局集团路桥工程有限公司北京 1015004. 中建隧道建设有限公司重庆 4013205. 湖南科技大学 土木工程学院湖南 湘潭 411201) 要:以一实际隧道为工程依托采用 ANSYS/LS-DYNA 数值模拟方法针对含软弱夹层围岩隧道光面爆破成型效果问 题开展研究根据软弱夹层与隧道光爆层的相对位置关系对软弱夹层的空间分布形态特征进行归类和概化处理提出一种 适用于分析软弱夹层影响下光爆层爆破成型效果的概化模型开展软弱夹层对隧道爆破成型效果影响的多工况数值计算别从爆炸应力波的传播及爆生气体的楔入 2 个方面探讨软弱夹层对隧道爆破成型效果的影响机理推演得到不同软弱夹层赋 存状态下隧道爆破成型轮廓分布图式结合工程实际施工情况提出软弱夹层条件下隧道超欠挖爆破控制措施并进行爆破试 验验证结果表明推演的软弱夹层条件下爆破成型与实际吻合较好爆破参数调整后隧道爆破成型效果理想关键词:隧道光面爆破软弱夹层数值模拟超欠挖控制 中图分类号:TU94 + 1 文献标志码:A 文章编号:1672 7029(2020)01 0148 11 Study on the influence mechanism of weak interlayer on tunnel smooth blasting effect ZHANG Yunliang 1 , SUN Ningxin 1 , MAO Yu 1 , LEI Mingfeng 1, 2 , SU Guangming 3 , HUANG Guofu 4 , AN Yonglin 5 (1. School of Civil Engineering, Central South University, Changsha 410075, China; 2. Key Laboratory of Engineering Structure of Heavy Haul Railway (Central South University), Changsha 410075, China; 3. China Railway 16st Bureau Group Road & Bridge Engineering Co., Ltd, Beijing 101500, China; 4. China Construction Tunnel Construction Co., Ltd, Chongqing 401320, China; 5. School of Civil Engineering, Hunan University of Science and Technology, Xiangtan 411201, China) Abstract: Based on an actual tunnel, ANSYS/LS-DYNA numerical simulation method was adopted to study the tunnel smooth blasting effect of surrounding rock with weak interlayer. According to the relative positional relationship between the weak interlayer and the tunnel smooth blasting layer, the spatial distribution characteristics of the weak interlayer were classified and generalized. A generalization model suitable for analyzing the blasting molding effect of smooth blasting layer under the influence of weak interlayer was proposed. 收稿日期:20190401 基金项目:中铁十六局集团科技研发计划项目(K2018-08-6);中建股份科技研发课题(CSCEC-2016-Z-21-1);中建五局科技研发课题(cscec5b-2016- 06) 通信作者:雷明锋(1982),男,湖南祁东人,副教授,从事隧道及地下工程专业教学与科研工作;Email[email protected]

软弱夹层对隧道光面爆破效果 影响机理研究 - Central South …jrse.csu.edu.cn/down/2020/01_td/18-p0148-T20190241.pdf · 2020. 2. 10. · 第1 期 张运良,等:软弱夹层对隧道光面爆破效果影响机理研究

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  • 第 17 卷 第 1 期 铁道科学与工程学报 Volume 17 Number 1 2020 年 1 月 Journal of Railway Science and Engineering January 2020

    DOI: 10.19713/j.cnki.43−1423/u.T20190241

    软弱夹层对隧道光面爆破效果

    影响机理研究

    张运良 1,孙宁新 1,毛雨 1,雷明锋 1, 2,苏光明 3,黄国富 4,安永林 5

    (1. 中南大学 土木工程学院, 湖南 长沙 410075;

    2. 重载铁路工程结构教育部重点实验室,湖南 长沙 410075; 3. 中铁十六局集团路桥工程有限公司,北京 101500;

    4. 中建隧道建设有限公司,重庆 401320; 5. 湖南科技大学 土木工程学院,湖南 湘潭 411201)

    摘 要:以一实际隧道为工程依托,采用 ANSYS/LS-DYNA 数值模拟方法,针对含软弱夹层围岩隧道光面爆破成型效果问

    题开展研究。根据软弱夹层与隧道光爆层的相对位置关系,对软弱夹层的空间分布形态特征进行归类和概化处理,提出一种

    适用于分析软弱夹层影响下光爆层爆破成型效果的概化模型;开展软弱夹层对隧道爆破成型效果影响的多工况数值计算,分

    别从爆炸应力波的传播及爆生气体的楔入 2 个方面探讨软弱夹层对隧道爆破成型效果的影响机理,推演得到不同软弱夹层赋

    存状态下隧道爆破成型轮廓分布图式;结合工程实际施工情况,提出软弱夹层条件下隧道超欠挖爆破控制措施并进行爆破试

    验验证。结果表明,推演的软弱夹层条件下爆破成型与实际吻合较好;爆破参数调整后,隧道爆破成型效果理想。

    关键词:隧道;光面爆破;软弱夹层;数值模拟;超欠挖控制

    中图分类号:TU94+1 文献标志码:A 文章编号:1672 − 7029(2020)01 − 0148 − 11

    Study on the influence mechanism of weak interlayer on tunnel smooth blasting effect

    ZHANG Yunliang1, SUN Ningxin1, MAO Yu1, LEI Mingfeng1, 2,

    SU Guangming3, HUANG Guofu4, AN Yonglin5

    (1. School of Civil Engineering, Central South University, Changsha 410075, China;

    2. Key Laboratory of Engineering Structure of Heavy Haul Railway (Central South University), Changsha 410075, China;

    3. China Railway 16st Bureau Group Road & Bridge Engineering Co., Ltd, Beijing 101500, China;

    4. China Construction Tunnel Construction Co., Ltd, Chongqing 401320, China;

    5. School of Civil Engineering, Hunan University of Science and Technology, Xiangtan 411201, China)

    Abstract: Based on an actual tunnel, ANSYS/LS-DYNA numerical simulation method was adopted to study the

    tunnel smooth blasting effect of surrounding rock with weak interlayer. According to the relative positional

    relationship between the weak interlayer and the tunnel smooth blasting layer, the spatial distribution

    characteristics of the weak interlayer were classified and generalized. A generalization model suitable for

    analyzing the blasting molding effect of smooth blasting layer under the influence of weak interlayer was proposed.

    收稿日期:2019−04−01 基金项目:中铁十六局集团科技研发计划项目(K2018-08-6);中建股份科技研发课题(CSCEC-2016-Z-21-1);中建五局科技研发课题(cscec5b-2016- 06) 通信作者:雷明锋(1982−),男,湖南祁东人,副教授,从事隧道及地下工程专业教学与科研工作;E−mail:[email protected]

  • 第 1 期 张运良,等:软弱夹层对隧道光面爆破效果影响机理研究 149 Then the numerical calculation of multi-working conditions was carried out, and the influence mechanism of weak interlayer on the tunnel blasting effect was discussed from two aspects of the propagation of explosive stress wave and the wedge of explosive gas respectively. The contour distribution schema of tunnel blasting forming under different weak interlayer occurrence state was deduced. Combined with the actual construction situation of the project, the control measures of overbreak and underbreak blasting of the tunnel under the condition of weak interlayer are put forward and the blasting test was carried out. The results show that the calculated blasting molding is in good agreement with the actual conditions. After adjusting the blasting parameters, the tunnel blasting molding effect is ideal. Key words: tunnel; smooth blasting; weak interlayer; numerical simulation; overbreak and underbreak control

    钻爆法以其成本低、不必投入大型机械设备和

    适用范围广等优点,仍是我国当前修建山岭隧道的

    主流施工方法[1]。大量实践经验表明,隧道钻爆法

    开挖,爆破效果的好坏对施工成本及进度等有重要

    影响[2]。特别是,当隧道穿越节理裂隙、软弱夹层

    发育的地层时,受这类结构层低强度、力学界面突

    变等特性的影响,爆破效果往往不易控制,超欠挖

    严重,甚至出现塌方工程事故等[3]。如安徽六安高

    速公路新开岭隧道在穿越软弱夹层地段爆破施工

    时,洞顶出现严重塌方,最大坍塌高度为 2.8 m,塌方总体积达 400 m3。有鉴于此,国内外诸多学者针对该类问题开展了大量的研究工作。郝亚飞等[4−5]

    通过相似模型试验研究爆破作用下含软弱夹层岩

    体的层裂特性及稳定性。黄锋等[6−7]对软弱夹层围

    岩开挖时的变形发展过程进行模拟,指出可根据围

    岩周向应力增量,确定围岩松动区范围。韩新平等[8−9]开展了含软弱夹层顺层岩体的深孔爆破试验,

    指出药包与软弱夹层的间距是影响含软弱夹层岩

    体台阶爆破效果最重要的因素。梁为民等[2, 10]通过

    数值模拟和试验研究相结合的方法,比较软弱夹层

    的有无以及夹层的不同厚度对确定位置应力波的

    影响。张斌等[11−12]针对软弱夹层围岩进行爆破方案

    的优化设计,提出使用半管爆破或电子雷管等优化

    措施。现有研究成果在探讨软弱夹层对隧道爆破施

    工的影响时,多假定夹层为水平向,缺乏对其他位

    置关系的考量,且主要关注爆炸应力波的传播特

    性,而未直接关联其成型效果,因此,难以直接应

    用或指导施工。为此,本文以一实际隧道工程为背

    景,针对含软弱夹层围岩段隧道爆破成型效果问

    题,采用数值试验方法,探讨软弱夹层空间位置分

    布特征对爆破成型效果的影响规律,进而提出相应

    的控制方法,以期为类似工程提供经验借鉴。

    1 软弱夹层空间形态特征分析

    1.1 形态分类 实践证明,光面爆破是当前隧道工程中应用最

    为广泛,且成型效果较好的控制爆破技术。其核心

    是根据岩土体性质对光爆层的炮眼(周边眼)布置、

    装药量进行合理设计,从而达到控制超欠挖和保护

    围岩的目的。与此同时,自然界中,软弱夹层空间

    分布复杂,需要采用较多的参数来概化和表征其形

    态特征。因此,考虑到文章的研究目的以及隧道光

    面爆破技术的设计关键,本文仅从软弱夹层与隧道

    光爆层的相对空间位置关系来归纳总结其形态特

    征。同时,为进一步为简化分析,作出如下限定:

    1) 仅考虑隧道横断面范围,不考虑软弱夹层沿

    隧道轴线的分布状态及其对爆破效果的空间影响。

    2) 所研究的软弱夹层是指赋存于坚硬岩体中

    的薄层软弱地质体,厚度一般为几厘米到几十厘

    米。因此,在考虑软弱夹层与光薄层尺度及厚度关

    系时,仅按“厚夹层”和“薄夹层”2 种情况。如

    图 1:1) 软弱夹层较薄,实际施工过程中,炮孔不

    会布置在软弱夹层中,夹层一般与炮孔连心线相

    交;2) 软弱夹层较厚,为了满足隧道开挖轮廓的尺

    寸要求,需在夹层内布置炮孔。 由此,进一步考虑软弱夹层与光爆层的位置关

    系可得到其空间形态分布类型。图 2 给出了厚软弱夹层相对于光爆层的分布形态类别。同理,也可得

    到薄软弱夹层相对于光爆层的形态分布类型。

  • 铁 道 科 学 与 工 程 学 报 2020年 1月 150

    (a) 厚软弱夹层;(b) 薄软弱夹层

    图 1 厚、薄软弱夹层与炮孔位置关系

    Fig. 1 Relationship between thick and thin weak interlayer and blasthole position

    (a) 软弱夹层位于光爆层以外;(b) 软弱夹层与光爆层局部相交;(c) 软弱夹层整体穿过光爆层

    图 2 相对于光爆层的软弱夹层分布形态

    Fig. 2 Distribution of weak interlayers relative to the smooth blasting layer 1.2 形态特征概化

    通过上述形态特征分析可见,考虑软弱夹层对

    光爆层爆破效果影响的工况仍然较多,难以全面分

    析。因此,有必要对其形态特征分类情况进行概化

    处理,以建立一种适用于分析软弱夹层影响下光爆

    层爆破成型效果的简化概念模型。 1) 根据前期计算分析发现,尽管软弱夹层的存

    在,对光爆层爆破成型效果存在较大的影响,但其

    影响范围相对有限。哈努卡耶夫[13]认为,炸药爆炸

    后,形成的压碎圈半径为装药半径的 2~3 倍,裂隙

  • 第 1 期 张运良,等:软弱夹层对隧道光面爆破效果影响机理研究 151

    圈半径为装药半径的 10~15 倍。基于此,可假定软弱夹层对光爆层成型效果的影响范围为 15 倍装药半径。图 3 给出了薄软弱夹层位于光爆层以外时的大致影响区域(红色虚线框)。从中分析可见,软弱

    夹层对隧道爆破开挖效果的影响主要反映在靠近

    软弱夹层的若干周边眼区域,如图 3(a)中,2 号~6号炮孔区域(区域 A)即为爆破效果受软弱夹层影响的范围,而其他范围基本不受软弱夹层的影响。

    (a) 夹层水平分布;(b) 夹层垂直分布;(c) 夹层倾斜分布

    图 3 薄夹层分布在隧道开挖轮廓线以外时关注区

    Fig. 3 Focus area when thin interlayer is distributed outside the tunnel excavation contour line

    2) 相对爆炸应力波而言,重力作用影响相对较小。因此,针对光爆层的爆破成型效果,图 3 中区域 A,区域 B 和区域 C 可视为是等效的,其仅仅是整体的位置和角度变化,而软弱夹层、炮孔和光爆

    层三者之间的相对关系并未改变。 基于上述原则和分析,软弱夹层对光爆层成型

    效果的影响研究可概化为对与空间位置分布无关

    的一个爆破影响区进行研究,不妨称之为“关注

    区”,如图 4。同理,对于厚、薄软弱夹层在其他空间位置分布时也可以根据软弱夹层、炮孔、光爆层

    三者相对位置关系,分别提取出一个关注区进行 研究。

    图 4 薄夹层在开挖轮廓线以外时的关注区

    Fig. 4 Focus area of thin interlayer outside the excavation

    contour line

    2 数值模型

    2.1 材料本构及参数 2.1.1 围岩材料模型

    数值模型中设定围岩为弹塑性体,满足双线性

    随动硬化本构关系,采用 2 个不同斜率来表征岩体弹性和塑性阶段的应力应变关系,如图 5。图中,β为强化参数,E 为弹性模量,Et 为切线模量。

    图 5 围岩材料本构

    Fig. 5 Constitutive relation of rock mass material

    表 1 岩体和软弱夹层力学参数

    Table 1 Parameters of rock mass and weak interlayer

    参数 砂岩 炭质板岩

    密度 ρ/(kg·m−3) 2 600 2 200

    弹性模量 E/GPa 37.5 10

    泊松比 μ 0.27 0.31

    抗拉强度/MPa 5 2

    塑性硬化模量/GPa 0.037 5 0.01

    纵波波速 c/(cm·μs−1) 0.424 5 0.251 0

  • 铁 道 科 学 与 工 程 学 报 2020年 1月 152

    依据工程实况,岩体与软弱夹层网格单元的材

    料参数分别采用砂岩与炭质板岩的力学参数,如 表 1。

    2.1.2 炸药材料模型

    炸药选用常用的 2 号岩石乳化炸药,其物理力

    学参数见表 2。模型中,炸药材料选用 LS-DYNA

    内嵌的高能炸药材料模型*MAT_HIGH_EXPLO-

    SION_BURN,对应的 JWL 状态方程为:

    1 0

    1 2

    1 e 1R VwEw w

    P A BR V R V V

    (1)

    式中:P 为爆轰产物压力;V 为相对体积;E0为初始比内能;A,B,R1,R2和 w 为常数。

    表 2 2 号岩石乳化炸药材料参数

    Table 2 Parameters of No. 2 rock emulsion explosive

    Ρ/(kg·m−3)D/(m·s−1) A/GPa B/GPa R1 R2 ω E0/GPa

    1 000 3 400 229 0.55 6.5 1.0 0.35 3.51

    表 3 空气材料参数

    Table 3 Air material parameters

    ρ/(kg·m−3) C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 E0/GPa

    1.29 0 0 0 0 0.4 0.4 0 0.025

    2.1.3 空气材料及状态方程

    炸药在炮孔中采用不耦合装药结构布置,耦合

    介质为空气,采用 LS-DYNA 程序提供的空白材料

    模型*MAT_NULL 以及线性多项式状态方程*EOS_

    LINEAR_POLYNOMIAL 进行模拟:

    2 3 20 1 2 3 4 5 6 0( )P C C C C C C C E (2)

    式中:C0~C6 为常数;其他符号意义同前,对应的

    参数取值见表 3。

    2.2 计算工况

    根据前述概化处理模型,计算选取 3 种代表性

    断面进行建模分析,其关注区如图 6。具体计算工

    况见表 4,其中,厚软弱夹层的厚度为 50 cm,薄

    软弱夹层的厚度为 8 cm。由此,基于 ANSYS/LS-

    DYNAMIC 程序可建立相应的计算模型,表 4 给出

    了对应工况下的关注区网格图。

    表 4 计算工况

    Table 4 Calculation conditions 工况 位置关系 数值模型

    工况 1 无软弱夹

    层存在

    工况 2

    厚夹层在

    隧道开挖

    轮廓线以

    工况 3

    厚夹层与

    光爆层内

    轮廓线部

    分相交

    工况 4

    薄夹层与

    光爆层外

    轮廓线相

    (a) 厚夹层在隧道开挖轮廓线以外;

    (b) 厚夹层与光爆层内轮廓线部分相交;

    (c) 薄夹层与光爆层外轮廓线相交

    图 6 计算工况所对应的关注区

    Fig. 6 Focus area corresponding to calculation conditions

  • 第 1 期 张运良,等:软弱夹层对隧道光面爆破效果影响机理研究 153

    上述工况模型整体尺寸以及炮孔尺寸均相同,

    区别仅在于软弱夹层的厚度以及软弱夹层的分布

    位置。图 7 给出了工况 2 的计算模型细节:模型整体尺寸为 700 cm×300 cm,采用“薄片型”三维计算模型。软弱夹层厚度为 50 cm,倾角为 0°;周边眼共 13 个,直径为 42 mm,间距为 50 cm;2 号岩石乳化炸药直径为 16 mm,采用不耦合装药结构,径向不耦合系数为 2.63;隧道光爆层厚度为 60 cm,并假定隧道掌子面中部岩体已按设计要求挖除。四

    周均设置无反射边界条件以模拟围岩的无限性,其

    施加方法为:将模型四周的节点选出并建立为组元

    (Component),将该组元的约束定义为无反射边界条件(Non-Refl Bndry)。图中虚线框弧线部分未添加无反射边界条件以模拟爆破自由面。

    图 7 工况 2 关注区有限元模型

    Fig. 7 Finite element model of focus area in working

    condition 2

    3 计算结果分析

    在使用 LS-DYNA 进行爆破仿真过程中多采用

    Von Mises 有效应力来表示岩体的应力特征[14−15],

    分析结果得到广泛认同。Von Mises 应力是基于剪

    切应变能的一种等效应力,遵循材料力学的第四强

    度理论。它同时考虑了 3 个主应力对材料屈服的影

    响,适用于一般材料在外力作用下产生塑性变形的

    破坏形式。鉴于此,本文采用 Von Mises 有效应力

    来评价爆破过程中岩体的破坏情况。

    图 8 给出了各工况起爆后 t=150 μs 时有效应力场分布及最终爆破效果计算结果,分析可知:

    1) 无软弱夹层条件时(工况 1),炸药起爆后,

    爆炸应力波呈圆形由炮孔中心向四周传播,在

    t=150 μs 时已传播至自由面并产生反射拉伸应力

    波,造成光爆层岩体受拉破坏而出现层裂。同时,

    爆炸应力波在岩体中相遇叠加,炮孔之间形成贯通

    裂隙,开挖轮廓面基本形成。爆破结束后,形成较

    为规整的开挖面,成型效果较好。

    2) 厚软弱夹层的存在(工况 2),一方面使得爆

    炸应力波在软弱夹层迎波面发生反射并产生拉伸

    应力波,造成夹层下层面与开挖轮廓线之间拱顶区

    域的岩体破坏加剧;另一方面阻隔了爆炸应力波向

    拱顶方向传播,该作用并不会对爆破效果造成影

    响,但由于软弱夹层的抗拉强度显著低于相邻岩体

    的强度,导致爆生气体侵入软弱夹层内时,即使强

    度被削弱却仍能造成夹层的破坏。隧道爆破结束

    后,拱顶部分出现超挖,清除危石后拱顶呈板状,

    爆破成型效果较差。

    3) 软弱夹层的低强度特性,造成夹层内炮孔爆

    炸对夹层岩体的破坏程度明显大于相邻岩体,从而

    形成拱腰处超挖(工况 3)。同时,在爆生气体的楔入

    作用下,夹层下层面出现膨胀开裂,使得关注区拱

    腰处围岩超挖量增大。由于靠近软弱夹层上层面的

    炮孔爆生裂隙朝垂直于上层面方向发展,使得夹层

    上层面上方拱腰处有少量欠挖。另外,尽管爆炸应

    力波会在夹层下层面产生反射拉伸作用,造成拱脚

    部位岩体的爆生裂隙向垂直夹层方向发展,但由于

    软弱夹层下层面夹层法线方向与相邻两炮孔连心

    线夹角较小,从而使得裂隙发展方向与炮孔连心线

    方向相差不大。光爆层外轮廓线拱顶部分与软弱夹

    层上层面之间的岩体则由于爆炸应力波的反射拉

    伸作用而破坏充分,且未对隧道开挖轮廓线以外岩

    体造成损伤。隧道爆破结束并清理完危石后,关注

    区拱腰部位软弱夹层处超挖量较大,同时上层面上

    方局部存在欠挖,爆破成型效果较差。

    4) 薄软弱夹层的存在(工况 4),阻隔了夹层上

    下侧爆炸应力波的传播与叠加,导致上侧炮孔爆炸

    产生的应力波透过软弱夹层传播至自由面时强度

    出现严重衰减,从而使得光爆层拱腰处岩石破坏不

    充分,造成大块岩石脱落。同时在夹层与拱腰两炮

    孔连心线相交处,夹层隔断了炮孔间爆生裂隙的贯

    通,使得夹层上侧岩体出现局部欠挖。由于应力波

    在薄夹层的下层面发生反射,使得夹层下侧靠近拱

    脚部位岩体出现超挖。另外,在爆生气体的楔入作

  • 铁 道 科 学 与 工 程 学 报 2020年 1月 154

    用下,夹层内岩体相对夹层上方岩体先发生顺层破

    坏,使得夹层上方光爆层拱部位置岩体也出现大块

    岩石未充分破坏现象。隧道爆破结束后,在清理危

    石的过程中,靠近拱脚处的岩体呈大块状脱落,爆

    破成型效果较差,爆渣大块率较高。

    (a) 工况 1;(b) 工况 2;(c) 工况 3;(d) 工况 4

    图 8 各工况关注区有效应力场分布及最终爆破效果图

    Fig. 8 Distribution of effective stress field and final blasting effect of each working condition focus area

    4 隧道爆破成型效果推演

    根据前述 4 种工况关注区爆破结束后断面轮廓图及其与软弱夹层的相对空间形态特征,进一步可

    推演出厚、薄软弱夹层其他不同空间位置分布条件

    下的隧道爆破成型效果,如图 9 和图 10,进而可为实际施工和爆破设计提供参考。图中实线为爆破开

    挖结束后的断面轮廓,虚线分别为光爆层以及软弱

    夹层轮廓线。

    5 工程应用 5.1 工程概况

    依托工程为我国某在建分离式双线隧道工程,

    该隧道左右洞长度分别为 3 024 m 和 3 049 m,隧址区地层主要为坡洪积堆积层及三叠系风化砂岩。施

    工过程揭露,该隧道局部存在软弱夹层,层厚约 92 cm,具体位置关系如图 11。前期施工过程中,因未有效考虑软弱夹层对光面爆破效果的影响,出现了

  • 第 1 期 张运良,等:软弱夹层对隧道光面爆破效果影响机理研究 155

    较为严重的超挖现象,典型的成型轮廓如图 12。从中分析可见,隧道左拱腰及拱顶处出现明显超挖,

    其成型轮廓与前述分析中厚软弱夹层与光爆层外

    轮廓线部分相交且倾斜分布时隧道爆破成型效果

    相似,可见,前述分析和推演结果具有可靠性。

    (a) 厚软弱夹层在开挖轮廓线以外;

    (b) 厚软弱夹层与光爆层外轮廓线部分相交;

    (c) 厚软弱夹层与光爆层内轮廓线部分相交;

    (d) 厚软弱夹层与光爆层内轮廓线完全相交

    图 9 厚软弱夹层条件下隧道爆破成型效果

    Fig. 9 Blasting shaping effect of tunnel under thick and weak

    interlayer conditions

    (a) 薄软弱夹层在开挖轮廓线以外;(b) 薄软弱夹层与光爆

    层外轮廓线相交;(c) 薄软弱夹层与光爆层内轮廓线相交

    图 10 薄软弱夹层条件下隧道爆破成型效果

    Fig. 10 Blasting shaping effect of tunnel under thin and weak

    interlayer conditions

    图 11 隧道掌子面软弱夹层分布示意图

    Fig. 11 Distribution diagram of weak interlayer on tunnel

    palm surface

    单位:m

    图 12 实测软弱夹层存在时隧道爆破效果

    Fig. 12 Measured blasting effect of tunnel in the presence of weak interlayer

  • 铁 道 科 学 与 工 程 学 报 2020年 1月 156 5.2 超欠挖成因分析

    结合前述分析,从隧道左拱腰及拱顶处超挖形

    成机理上,超挖部位可分为 A 和 B 2 个区域,其中区域 B 可分为 2 个部分并分布在区域 A 两侧,如 图 13。

    图 13 隧道超挖部位分区图

    Fig. 13 Zones of the over-excavated part of the tunnel

    1) 由于软弱夹层岩性为炭质板岩,遇水易软

    化,加上该围岩段地下水极发育,使得软弱夹层的

    强度明显低于相邻岩体(砂岩)。当布置在夹层内的周边眼爆炸时,将造成夹层内岩体的破坏程度显著

    高于相邻岩体,破坏范围超过了隧道开挖轮廓线而

    在区域 A 形成超挖。同时,由于爆炸应力波在夹层下层面的反射拉伸作用,使得区域 B 的爆生裂隙向

    夹层处延伸发展,从而造成区域 B 的超挖。 2) 由于爆生气体在夹层内的“气楔”作用,使

    得夹层下层面出现膨胀开裂,在此过程中,一方面

    导致区域 A 和区域 B 超挖现象加重,另一方面由于

    爆生气体压力迅速减小并沿着张开裂隙向夹层深

    处渗流而引起能量大量损失,使得光爆层拱顶处围

    岩无法被破坏而造成大块岩石脱落,最终导致爆渣

    的大块率增加。

    5.3 超欠挖控制措施及效果 基于前述软弱夹层对隧道成型效果的影响规

    律分析,对现场爆破参数进行调整和试爆。 1) 将区域 A 中的周边眼钻孔位置向隧道设计

    开挖轮廓线内偏移 10 cm;周边眼间距由原来的 50 cm 调整为 40 cm;周边眼单孔装药量由原来的 0.21

    kg/m 调整为 0.16 kg/m。 2) 对区域 B 中的周边眼在两炮孔间增设导向

    空眼;周边眼单孔装药量由原来的 0.21 kg/m 调整为 0.18 kg/m。

    3) 周边眼采用间隔装药结构,将中间间隔装药量由原来的 1 卷药,调整为 0.5 卷,由此间隔距离

    也随之减小。 爆破试验长度累计 24 m/12 个循环,典型成型

    轮廓检测结果如图 14,开挖效果统计如表 5。

    单位:m 图 14 调整后隧道爆破成型轮廓

    Fig. 14 Tunnel blasting profile after adjustment

    从中分析可知, 1) 调整后,除局部仍存在少量超挖与欠挖外,

    开挖轮廓更加平整,爆破成型较理想。 2) 平均线性超挖量由前期的 16.4 cm 减小为

  • 第 1 期 张运良,等:软弱夹层对隧道光面爆破效果影响机理研究 157

    6.1 cm,减少幅度为 62.5%;隧道洞壁半眼残痕率由前期的 19%增长为 46%;隧道出现欠挖的概率由前期的 33%降低为 12%,可见爆破参数调整后,超欠挖量明显减小。

    3) 前期施工段爆破结束隧道轮廓周边围岩松动、掉块现象较严重,而试验段基本无掉块现象且

    渣堆大块率也相对减小。

    表 5 隧道超欠挖效果比较表

    Table 5 Comparison table of over-excavation and under-

    excavation effects of tunnels

    阶段 统计 长度/

    m

    开挖效果 平均 线超

    挖量/cm

    炮眼 残痕 率/%

    欠挖 概率/

    % 轮廓围岩情况

    前期 8 16.4 19 33 难以形成拱形轮廓,

    松动、掉块严重

    试验 24 6.1 46 12 符合设计轮廓要求,

    基本无掉块现象

    6 结论

    1) 根据软弱夹层与隧道光爆层的相对位置关系,对“厚夹层”及“薄夹层”的空间分布形态特

    征进行归类和概化处理,提出一种适用于分析软弱

    夹层影响下光爆层爆破成型效果的简化概念模型。 2) 设置典型工况,开展软弱夹层对隧道爆破成

    型效果影响的有限元数值计算,分别从爆炸应力波

    的传播及爆生气体的楔入 2 方面探讨软弱夹层对隧道爆破成型效果的影响机理,并推演得到不同软弱

    夹层赋存状态下隧道爆破成型轮廓分布图式。 3) 根据依托工程施工情况,开展爆破试验验

    证,并提出软弱夹层条件下隧道超欠挖爆破控制措

    施。实践证明推演的软弱条件下爆破成型与实际吻

    合较好;爆破参数调整后,爆破成型效果理想,超

    欠挖现象得到有效的控制。

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