(清华大学-李广信)渗流与岩土工程事故.pptx
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1、渗流与岩土工程事故李广信清华大学岩土工程研究所前言渗流是岩土工程事故的主要诱因;在水利水电工程与基坑工程中,大多数事故是由渗流引起的;渗流也是引发地质灾害的主要原因。1.上海地铁四号线越江隧道事故2003年7月1号(一)工程概况浦东南路站南浦大桥站区间隧道工程是上海市重大工程项目地铁四号线工程的一个重要组成部分。浦东南路站到南浦大桥站区间隧道上行线长2001m,下行线长1987m,其中江中段440m。区间隧道顶最大埋深为37.7m,隧道中心线水平距离为10.984m,隧道最大坡度为3.2%。盾构从浦东向浦西推进,在穿越黄浦江后经防汛墙、外马路、文庙泵站、音像制品批发交易市场进入中山南路,在穿越
2、多稼路后隧道上下行线逐渐由水平同向推进转为垂直同向推进直至浦西南浦大桥站。图中用深颜色表示的就是本次事故的发生区域。风井18.25m33.5m13.3m事故的发生点位于隧道的联络通道处(又称旁通道),联络通道采用冰冻法进行施工(风井采用逆作法施工,已完成)。风 井垂直通风道旁通道隧道地下连续墙D5.5m积水坑4.2m(二)事故过程2003年3月,中煤上海分公司开始安装冻结设备;4月27日5月11日,陆续供冷;6月24日旁通道开始施工;6月28日8:30,一台制冷机故障,下午4:00修复,发现土体温度3C,停止冻土开掘;6月30日,土体温度7.4 C,水压与第七层承压水压力相同,用干冰制冷;7月
3、1日0时,在冻土中凿出0.2m孔洞,准备安装混凝土输送管,有水流出;越流越大;6时,大量水砂涌入旁通道,发出异响,人员撤出周边建筑物下沉、地面裂缝、沉降,事故蔓延。(三)险情情况 7月1日凌晨,联络通道发生流沙涌水,导致隧道上下行线严重积水,进泥沙。同 6时以风井为中心的地面开始出现裂缝、沉降。:00,音像楼发生明显变形,墙面开裂,房屋开始倾斜。7:30,地面裂缝明显加剧,沉降加快。文庙泵站明显沉降、倾斜,风井也明显沉陷。9:00音像楼裙房发生二次突沉,并部分坍塌,大楼继续倾斜,墙面开裂加剧。15:00以风井为中心的地面沉陷加快,并逐步形成沉陷漏斗。坍塌范围扩展到董家渡路、中山南路、外马路、防
4、汛墙。20:00,防汛墙也开始出现裂缝,沉降进一步发展。音像市场倾斜加剧,楼板断裂;文庙泵站7月2日-3日,隧道险情在进一步发展和扩大 隧道内继续大量进水,水位上涨速度较快,约每小时涨移15M。管片损坏程度进一步扩展,并有管片连接螺栓绷断,响声传出。地面沉陷的范围和深度在进一步扩大,以风井为中心的地面从沉陷漏斗发展成塌陷区,最深达4M,临江大厦门口地面塌陷最深处约2M,董家渡路沉陷达1M,中山南路明显下沉,地面开裂发展加快。发生突沉;临江花苑大厦沉降速率加快,沉降量达12.2mm,地下室出现裂缝。河床严重扰动、下沉、滑移,近30m防汛墙倒塌,近70m防汛墙结构严重破坏,黄浦江水冲向风井,并由风
5、井进入地下隧道,加剧险情发展。临江花苑门口地面塌陷文庙泵站突沉第一、封堵隧道、向隧道内灌水、尽快形成和保持隧道内外水土压力平衡第二、减少地面附加荷载,防止对地面的冲击震动第三、防止黄浦江水和地表水进入事故区段对隧道损坏的加剧第四、稳定土体,减少土体扰动范围,补充地层损失第五、保障抢险安全,为抢险提供有利保障(四)抢险技术措施风井黄 浦 江浦东南路站南浦大桥站隧道进水轨道交通1、2号线轨 道 交 通 四 号 线事故最大损害分析示意图第一、封堵隧道、向隧道内灌水、尽快形成和保持隧道内外水土压力平衡专家组在险情发展过程中,对险情造成的最大损坏作了分析。浦东南路站南浦大桥站(1)设立区间水泥封堵墙7月
6、1日在距两侧车站约几百米处各筑一道水泥封堵墙上行线长2001米黄浦江风井下行线长1987米水泥封堵墙位置示意图水泥封堵墙水泥封堵墙(2)设立车站端头井钢筋砼封堵墙7月3日7月4日在两侧车站端头井处设置第二道钢筋砼封堵墙,并架设支撑和予埋加水管。浦东南路站南浦大桥站上行线长2001米下行线长1987米钢筋砼封堵墙位置示意图黄浦江钢筋砼封堵墙钢筋砼封堵墙水泥封堵墙水泥封堵墙钢筋混凝土封堵墙施工第二.减少地面附加荷载,防止对地面的冲击震动第三、防止黄浦江水和地表水进入事故区段对隧道损 坏的加剧根据各注浆单位设备及人员情况划分注浆区域,统一编号、统一协调,建立注浆管理网络,落实责任单位和责任人。第四、
7、稳定土体,减少土体扰动范围,补充地层损失注浆补充地层损失稳定土体,减少并控制土体扰动范围,有利保护隧道和周边建筑(区域外的构筑物),其主要的措施就是尽快大量地向地下注浆,以补充地层损失及改善隧道结构受力条件。第五、保障抢险安全,为抢险提供有利保障 险情发生后指挥部立即组织上水、电力、煤气、排水、通信、电缆、公安、交警、消防等各单位采取了割接、改迁、封闭、暴露架空、重新敷设、调整系统等措施,确保抢险正常、快速进行和抢险人员安全,为抢险提供了有利的保障。(五)事故原因(1)冻结法施工方案调整缺陷:降低对冻土平均温度要求:-10 C -8 C制冷量不足:未考虑夏季施工损失;冻结管数量减少(2422)
8、,长度缩短25m16m)(2)在冻结条件不太充分情况下进行开挖:要求冻结时间50天,实际43天;6月24日回路温差大于要求事故原因(3)施工单位对于险情征兆没有采取有效措施:压力水流出;土温上升水压力达到承压水压力没有紧急止水措施,没向隧道公司和监理公司汇报;(4)中煤上海分公司严重违章,擅自凿洞;(5)监理公司现场监理人员失职:仅在6月25日、30日下井两次:29、30日日记:“各项工作均正常”(6)隧道公司现场管理人员失职:247月1日,质量员一次也未到工作面,2830日记”一切正常“(六)工程事故调查结论定性:工程责任事故,直接经济损失1.5亿。施工单位(北京中煤矿山工程公司)未经规定程
9、序调整施工方案;险情征兆出现以后未能采取及时有效措施;现场管理人员违章指挥,擅自凿洞直接导致事故发生;总包单位(上海隧道工程股份有限公司)管理失控;监理单位(上海地铁咨询监理科技有限公司)现场监理失职。2.日本川崎县的现场人工降雨滑坡试验1971年11月11日关东壤土(风化花岗岩上火山灰堆积层)=1.45w=5%倾角:30Nc50:1.23m试验现场纪念碑15人不幸遇难,11人受伤死者当中:实验人员参观者报社记者电视采访人员1人10人1人3人降雨强度:15-200mm/hr降雨范围:44m72m喷头数:5444个喷头高度:地面以上16m扬水泵:160kw 11kg/cm 25.5kl/分(台)
10、蓄水池:25m38m2.4m (2250m3)室内降雨试验3 室内试验1 研究背景及目的2 室外试验介绍3 室内试验介绍4 总结时间:2002年11月29日土质:樱川砂(细砂)=1.46w=8%斜面宽度:3m土层厚度:1.2m降雨强度:100mm/hr10303m室内试验1.破坏前兆現象存在(经历55分钟,移动速度渐渐加速)降雨开始后104分钟:土层开始发生位移降雨开始后159分钟:全面崩塌2.破坏过程短暂:5秒钟完成3.崩塌时滑动速度达到 2 m/s4.斜面上方滑动距离5.05.7m5.崩塌发生同时,孔隙水压底面水压急剧上升6.斜面末端的水压力超过 30kPa2004年11月野外试验3.渗流
11、与水利水电工程中的事故3.1 美国弟顿坝的失事 土坝,高90m,长1000m,建于1972-75年,1976年6月失事 直接8000万美元,起诉5500起,2.5亿美元,死14人,受灾2.5万人,60万亩土地,32公里铁路Teton坝(美国)11:3011:00左右11:5011:5712:001976年6月5日上午10:30失事后的弟顿坝事故分析-水力劈裂Teton坝事故原因分析3.2 青海沟后面板坝1993年8月7日工程介绍 沟后水库设计库容330万方,属于小型水库,但最大坝高71m,属于高坝;下游13公里就是州府和县城的恰卜恰镇,位置重要。水库大坝采用的是混凝土面板坝,这种坝型的安全性一
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