第一章 緒論
1.3 論文組織
本論文共分十章。第一章為緒論。第二章為文獻回顧,蒐集潛盾工法沿革 與隧道施工導致地表沉陷之相關文獻。第三章為國外施工案例,介紹在日本與美 國遭遇卵礫石地盤潛盾機施工方式。第四章為介紹新竹科學園區污水下水道潛盾 施工工程案例。第五章為新竹湖口台電六輸潛盾施工工程案例。第六章為桃園國 際機場聯外捷運系統建設計畫潛盾施工工程案例。第七章為潛盾機遭遇卵礫石之 設計與施工考量,針對卵礫石最大粒徑調查、潛盾機之特殊性能、開挖面穩定處 理與輔助工法做介紹。第八章為卵礫石地盤潛盾隧道開挖引致之沉陷案例分析,
將蒐集國內外案例進行分析整理,討論潛盾機遭遇卵礫石地層在不同型式、不同 隧道直徑及不同深度開挖引致之最大沉陷量。第九章為地表沉陷歷時曲線與雙曲 線模式,針對卵礫石層地表歷時曲線以雙曲線模式進行模擬,其可行性並加以討 論。第十章則為結論與建議。
第 二 章 文獻回顧
卵礫石層潛盾隧道施工所引致之地盤變位對於地表結構物、結構基礎及地 下管線等造成潛在威脅。因此本章將針對潛盾工法之沿革、施工原理、潛盾機型 式、潛盾施工之輔助工法、卵礫石工程特性、潛盾隧道施工引致地盤變位之原因 及地表沉陷歷時曲線等相關文獻加以說明。
2.1 潛盾隧道工法之沿革
潛盾工法係於西元1818 年由法國人 Brunnel 首先取得發明專利,於 1825 年 英國倫敦泰晤士河底雙線隧道工程,正式啟用人類有始以來的第一部潛盾機(矩 形斷面)。初期施工期間困難重重,於1828 年造成了一次嚴重坍方導致機毀人亡 之嚴重挫折,所幸被迫停工七年後再復工,並於1841 年到達對岸工作井,完成 此劃時代之創舉。而隨後於 1869 年,英國人 Greathead 等採用其所發明之圓形 斷面潛盾機、鐵鑄弓形支堡及壓氣工法,成功地完成泰晤士河第二條河底鐵路隧 道工程,奠定今日潛盾工法之基礎。國內自民國 65 年引進潛盾工法(蔡茂生, 1989)以來,迄今已逾 31 年,所使用之潛盾機自最簡單的開放型手挖式潛盾機,
至陸續引進的機械式、泥水加壓式及土壓平衡式潛盾機。
2.2 潛盾隧道工法施工原理
潛盾工法原本是針對強度較弱、自立性較差之土層,進行開挖隧道的一種 主要方式,但近年來在卵礫石地盤也逐漸採用。其原理為利用一較隧道外徑稍 大,可向前移動之圓形鋼套筒(即潛盾機)於土層中挖掘前進,並在設置永久襯 砌前,利用盾殼支撐隧道洞口地盤。使潛盾機內部,一方面無虞地盤崩坍,可安
全迅速地進行隧道開挖作業,另一方面進行永久襯砌之組立。由於所有施工均在 機殼內完成,無需反覆架設臨時性支撐,在安全性、便利性及施工速度上皆可大 幅提升。朱旭(1984)指出,一般的潛盾施工作業循環可分為三個階段,如圖 2-1 所示:
(1)開挖與掘進:
旋轉潛盾機前方的切刃盤,將土壤切削入機體土艙內,再以螺旋輸送機或 輸泥管將廢土運出,同時利用機內的千斤頂,以安裝完成的襯砌作為反力 座,向前推擠前進。
(2)停止挖掘:
開挖約大於一個襯砌的寬度後,切刃盤停止旋轉,並依次收回千斤頂,以 空出的空間作為安裝隧道襯砌環片之用。
(3)安裝襯砌:
以機內之旋轉式襯砌組立機安裝弓型RC 支堡或鐵鑄環片,各片襯砌間以螺 栓相結合,組立成一完整之環片斷面,並準備下一循環。
2.3 潛盾機型式
採用潛盾工法,潛盾機的選擇將直接影響工程成敗。因此欲使潛盾工法能 達到工程所需,且具安全、經濟的原則,須對潛盾機型式、適用性及特點作一了 解,以便找出最合適的施工方式。蔡茂生(1989)依潛盾機的施工方式,將潛盾 機分類並說明如下:
(1)開放式潛盾機(Open shield):
包括手挖式(Hand mining shield)、半機械式(Semi-mechanical shield)與 機械式(Mechanical shield),如圖 2-2 所示。
(2)擠壓式潛盾機(Blind shield):
擠壓式潛盾機以機首隔鈑推擠前方土壤,使土壤經隔鈑上方開口進入機
內,如圖2-3 所示。
(3)密閉式潛盾機(Closed shield):
包括土壓平衡式潛盾機(Earth pressure balance shield,EPB shield)、加泥土 壓平衡式潛盾機(Muddy soil pressure balance shield)與泥水式潛盾機(Slurry shield),如圖 2-4 至圖 2-6 所示。
2.3.1 各型式潛盾機適用土層
蔡茂生(1985)將潛盾機構造、適用土層及特性整理如表 2-1,對各型式潛 盾機之適用土層以及是否需要輔助工法以表格說明之。朱旭(1984)將潛盾機機 型及其適用土層整理如表 2-2。日立造船株式會社(Hitachi Zosen Corporation, 1990)亦對各型式潛盾機適用土層以圖 2-7 表示之。日本土木學會「隧道標準規 範潛盾篇」(1987)列出潛盾機型式、適用土層及輔助工法關係,如表 2-3。
2.3.2 卵礫石層之工程特性
在土壤統一分類上,粒徑4.75 mm~75 mm者為礫石(Gravel),粒徑75~300 mm者為卵石(Cobble),粒徑大於300 mm者為巨石(Boulder)。進一步分類,可 依礫石含量及粒徑分佈情形,分為優良級配礫石(GW)、不良級配礫石(GP)、
粉土質礫石(GM)、黏土質礫石(GC)、或粉土-黏土質礫石(GM-GC)等。洪 如江等(1978)之研究,卵礫石粒徑(粒徑大於4 號篩)含量大於75%之土壤,
其工程特性由卵礫石控制。反之若卵礫石部份小於75%之土壤,其工程特性由粒 徑小於4 號篩之材料所決定。所以卵礫石含量的多寡及小於4 號篩材料含量的多 寡,為影響卵礫石層材料工程特性重要之因素。
一般礫石(粒徑小於 75 mm)在潛盾隧道施工上並不造成特殊問題,施工 上較棘手者為遭遇卵石(粒徑大於 75mm)含量高、且通過 4 號篩顆粒(砂+粉土+
黏土)含量小於 15%~30%之卵礫石層。因此在於地層中卵礫石之顆粒大小、含
量(出現頻率)、形狀、硬度、基質(Matrix)之性質及地下水情況等,成為潛 盾隧道施工調查之重點,作為將來設計與遭遇卵礫石處理對策之依據。
2.4 潛盾施工之輔助工法
採用潛盾隧道工法施工時,為克服地下水壓、維持開挖面之穩定及避免地 盤沉陷過大,常需採用輔助工法配合施工,來達成止水或強固地盤之目的。以下 各節將介紹潛盾隧道施工時常用之輔助工法。
2.4.1 壓氣工法
壓氣工法(Compressed-air method)原理方法是利用壓縮空氣注入隧道內 部,以壓縮空氣之壓力抑制地下水壓,阻止地下水滲入開挖面,而維持開挖面的 穩定。一般而言,其適用於孔隙小、細粒料較多、透氣性小及滲透係數較低之地 質狀況。對於工作面地下水的排除,在完善的施工管理下,壓氣工法為一可靠工 法,因壓氣對地下水、環境及地表結構物影響最小,施工中不需先行降水,不受 開挖斷面大小、形狀的限制,亦不會造成先期沉陷,且不會遺留下永久之地下擋 水物。蔡茂生(1985)說明,壓氣工法施工時,需注意防範漏氣、噴發等事故,
並需經常檢測施工範圍之空氣狀況,避免發生施工人員缺氧等事故。進出壓氣施 工區時,四周壓力的快速上升或下降,可能造成人員罹患潛水夫病(The bends),
若未予適當之管制,此輔助工法可能對經常出入壓氣區域之工作人員的健康造成 傷害。
2.4.2 地盤凍結工法
地盤凍結工法(Ground freezing method)係將凍結管(freezing pipe)埋設 於欲處理的土層內,並在管內流通極低溫之冷凍液(如氯化鈣、液態氮等),利
用冷凍液的循環來吸收地盤中的熱能,被凍結的土壤乃是以凍結管為中心呈年輪 狀(同心圓狀)成長,利用相鄰的凍土柱之管列效應,可在地盤中形成任意形狀 及大小的凍土牆,達到支撐外部壓力,以及發揮阻隔地下水的效用。地盤凍結工 法可廣泛應用於各種不同的土質,土壤經凍結後具有相當強度;但值得注意的 是,若需凍結之土壤水分十分稀少,其凍結效果將不理想,因為凍結的主體是水,
所以足夠水分為土壤凍結之必要條件。冷凍工法施作情形如圖2-8 所示,冷凍液 之差異、凍結土層的方法可分為液態氮(LN2)凍結法和鹽水(Brine)凍結法兩 種。
2.4.3 灌漿工法
灌漿工法(Grouting method)係於土層內灌入適當的材料(化學藥液、水 泥漿或黏土液等)填塞土壤顆粒間之空隙,使其結合成一體。灌漿工法除可阻斷 地下水滲流途徑外,亦可提高土壤的強度,減少地盤沉陷量及其影響範圍。灌漿 工法為潛盾隧道施工時最常使用的輔助工法,如潛盾機發進及到達段的保護、隧 道周邊地盤的保護、潛盾隧道穿越鐵路下方的保護、潛盾隧道穿越河川下方的保 護及潛盾隧道施工沿線之地表建築物的保護等,如圖2-9。林耀煌(1994)說明,
灌漿材料之分類依材料性質、反應形式、施工方式而異,常用之分類方式,如表 2-4 所示。目前最常用於卵礫石地盤隧道工程之灌漿工法,則為二重管雙環塞
(Double Packer)低壓灌漿工法,灌入卵礫石地盤之材料為半懸濁液,其中包含 水玻璃、水泥及皂土。
2.4.4 降水工法
為避免地下水滲入隧道之開挖面,在隧道開挖之前,事先以點井或深井將 地下水降低,如圖2-10 所示,降水工法(Dewatering method)通常適用於透水 性較高之卵礫石層與砂質土壤。蔡茂生(1985)指出,抽水時造成土層有效應力
改變,可能對地盤產生壓密作用,造成鄰近地盤下陷,甚至危害鄰近之建築物。
必要時,應併用灌漿工法或遮斷壁工法,阻隔抽水之影響線,以減少其影響。在 降水工法之選擇上,必須考慮之因素如下:
(1)地質構造、透水係數、地下水位分佈等地層基本物理性質。
(2)預估湧水量湧水區範圍。
(3)鄰近地上與地下結構物覆蓋厚度。
(4)周圍地下水利用情形及隧道外排水設施。
2.5 潛盾隧道施工引致地盤沉陷之原因
潛盾隧道施工所造成的地盤沉陷,與開挖土壤的種類、選用的潛盾機型式、
潛盾機直徑及開挖深度等,均有密切的關係。Peck(1969)、Schmidt(1974)、
潛盾機直徑及開挖深度等,均有密切的關係。Peck(1969)、Schmidt(1974)、