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济莱高铁济南段主要地质问题及地质选线

来源: 树人论文网 发表时间:2021-02-25
简要:摘 要: 重点介绍济南至莱芜高速铁路济南东章丘段灾害发育分布特征,主要灾害类型包括岩溶(岩溶泉)、采空区等,通过认真分析区域地质灾害发育分布特征,结合济莱铁路岩溶水专题

  摘 要: 重点介绍济南至莱芜高速铁路济南东—章丘段灾害发育分布特征,主要灾害类型包括岩溶(岩溶泉)、采空区等,通过认真分析区域地质灾害发育分布特征,结合济莱铁路岩溶水专题及采空区专项调查研究,开展地质选线研究,确定地质选线定线原则,即针对大型地质灾害和地质灾害集中发育地段,如大范围采空区段落,已发生较严重地面沉陷等地质灾害,通过风险较大,采取绕避;无法绕避地段,则采取综合选线比较,选取地质条件相对具有优势方案,确定线路沿济南至莱芜高速铁路南侧并行方案。

山西建筑

  本文源自山西建筑 发表时间:2021-02-25《山西建筑》(旬刊)创刊于1975年,由山西省住房和城乡建设厅主管,山西省建筑科学研究院主办,面向国内外公开发行,是山西省建设行业唯一的一份国家级刊物,山西省一级期刊。杂志社设有编辑部、广告部、发行部和排版中心,共有采编40余人,主编1人,副主编3人,责任编辑6人,编辑30余人。

  关键词: 济莱高铁,岩溶,泉水,采空区,地质选线

  1 概述

  济南至莱芜高速铁路位于山东省中部,线路西起济南市济南东客站,向东经章丘区,而后向南经雪野、莱芜区,终于钢城区钢城东站。新建铁路正线全长 115 km。属双线高速铁路,设计行车速度 350 km/h,最小曲线半径 7 000 m,最大坡度 20‰。济南东—章丘段为本线主要的山岭段落。

  2 地质环境条件

  2. 1 地形、地貌特征

  济莱铁路依次经过山前倾斜平原区、鲁中低山丘陵隆起区、泰莱凹陷东侧剥蚀区。地势中间高两头低,北部平坦开阔,中部山区沟谷纵横、地势起伏,南部莱芜境内低山剥蚀、水土流失形成沟壑地貌。

  2. 2 地层岩性

  济南东—章丘段经过地层主要以奥陶系、寒武系灰岩、页岩为主。

  2. 3 地质构造

  在大地构造上,工程场区位于华北断块之鲁西地块内的鲁中隆起区。地壳表层属典型的地台式结构,结晶基底由太古代下部的泰山群变质岩组成。基底之上古生代沉积盖层发育,主要由寒武系、奥陶系、石炭系地层组成。

  3 地质灾害类型及特征

  本段线路走行于倾斜平原与低山丘陵区,不良地质灾害普遍,同时具有其地域特点。济南矿产资源丰富,煤炭、铁等开采具有悠久历史,采空区广布; 济南为著名泉城,沿线岩溶泉水资源丰富,铁路建设对泉水生态有一定影响。在对线路进一步优化比选后,仍存在较大影响的地质灾害问题如下。

  3. 1 采空区

  本段为济东主要的煤、黏土矿矿产资源开发区,地下开采矿产资源开发历史悠久,长期的矿产资源开采,形成了数量众多的采空区,存在着严重的安全和环境隐患。

  济东煤田含煤地层为二叠系、石炭系的太原组和山西组,同时存伴生黏土矿。太原组、山西组岩性主要由泥质岩、粉砂岩、细砂岩和石灰岩及煤层组成,总 厚 度 约 为 230 m,可采煤 4 层 ~ 8 层,可采煤层总厚度 3. 5 m ~ 5. 5 m,一般开采深度 50 m ~ 800 m,局部煤层出露。采煤方法早期为残柱式采煤法,现一般为走向长壁或短臂式采煤法,爆破落煤,全部垮落法管理顶板,村下压煤一般留设保护煤柱或者采用条带法开采。区内主要煤矿有埠村煤矿、东徐马煤矿、李福煤矿等大小 100 余个煤矿企业,开采时间主要从 1970 年—2006 年,2016 年区内最后一个大矿———埠村煤矿进行了闭坑停采,至此沿线煤矿基本全部关停。总体看,区内煤层层数多,但厚度小、变化大,不稳定。济东煤田开采区与线路方案示意图见图 1。

  区内分别研究了 CK 推荐方案( 方案一) ,沿飞跃大道—大东绕方案( 方案二) ,飞跃大道—专用线方案( 方案三) ,飞跃大道—明埠路方案( 方案四) 四个方案。

  其中除 CK 方案外,其余三方案在通过西枣园煤矿、武家山铁矿区,向东经历城煤矿、东徐马煤矿后,大东绕方案 ( 方案二) 折向南,避开了章丘西部主要煤矿采空区,于曹范村接入推荐方案; 其余两方案继续向东,经民泰、李福煤矿后,煤矿专用线方案( 方案三) 折向南经埠村煤矿主采空区,后引入推荐方案; 明埠路方案( 方案四) 继续向东经琅沟煤矿拐向南经鑫岳六号煤矿、埠村煤矿、埠村 1 号煤矿后接入推荐方案。

  通过采空区段主要存在废弃矿井、地面沉降、塌陷、地裂缝等问题,现场调查及收集资料,沿线采空及塌陷段落见表 1。

  综合上述,仅从穿越采空区范围考虑,沿飞跃大道—大东绕、飞跃大道—专用线、飞跃大道—明埠路三个方案通过采空区段落总长均大于 10 km,通过或邻近采空塌陷区长度 0. 455 km ~ 1. 132 km,通过区采煤 2 层 ~ 6 层,采深 50 m ~ 800 m 不等,工程治理难度大,工程地质条件差。CK 推荐方案绕避了所有采空区,距最近章灵丘铁矿,位于移动盆地边界线以外,对工程影响小,工程地质条件相对较好。

  3. 2 岩溶

  本段沿线地形地质条件复杂,构造运动以缓慢上升为主。鲁中隆起地质构造总体上是一个以新太古代泰山岩群为基底,以古生代地层为主体的北倾单斜构造。单斜构造单元中发育多组断裂构造,将其分割成相对独立的单斜断块。可溶岩地层出露齐全,从寒武系、奥陶系均有分布。岩性多以灰岩、白云岩、碎屑岩类为主,地表岩溶形态多发育为溶洞、岩溶洼地、溶蚀槽谷、岩溶泉等,局部地表植被较为茂盛,岩溶水富存丰富,泉群较为发育。沿线岩溶中等发育为主。

  3. 2. 1 岩溶发育程度

  本段出露的可溶岩地层主要以古生界奥陶系、寒武系为主,线路沿线广布。从地层看马家沟组八陡段( O2mbd ) 和北庵庄段( O1mb ) 、五阳山段( O1mw ) 主要岩性为灰岩、豹斑灰岩、泥晶灰岩,奥陶系下统三山子组( O1 js) 主要岩性为厚层白云岩,寒武系中统张夏组( 2 jz) 主要以鲕粒灰岩为主; 以上地层可溶岩纯度较高,岩溶发育程度高。奥陶系( O) 、寒武系中统张夏组灰岩( 2 jz) 属中等岩溶发育区,面岩溶率 2% ~ 3% ,局部强烈发育区,面岩溶率大于 5% 以上; 寒武系其他组地层为岩溶弱发育区,面岩溶率 1% ~ 2% 。

  3. 2. 2 岩溶发育形态

  沿线地表岩溶以秃山、干谷、溶沟、溶槽为主,地下岩溶以溶洞、岩溶泉为特征。山区土壤植被稀少,缺少雨水的经常性溶蚀作用,因此山区地表仅在顺层缓坡局部地带发育有片状石芽、溶沟等岩溶景观。在灰岩陡坡的不同高程残留部分古代岩溶遗存的干溶洞。

  济南被誉为“泉城”,泉水是济南的象征。推荐线路主要穿越郭店单斜即白泉泉域,比选线路局部穿越明水单斜即明水泉域。区域内的主要泉群有白泉泉群、玉河泉泉群、百脉泉泉群。

  3. 2. 3 选线原则

  区内水文地质条件复杂,溶洞、岩溶干谷等岩溶形态及岩溶泉、断层泉等发育,线路通过时,施工易引起危害及造成环境工程地质问题,应避免穿越地表漏斗、溶蚀洼地发育区。

  影响岩溶地区线路选择的因素很多,必须多方面进行分析,在满足它们特定要求的基础上,拟定所有可能的线路方案,进行技术经济比较,权衡利弊后决定取舍。就地质条件而言,在碳酸盐岩地区虽然有岩溶危害,但一经查清并妥善处理,对线路的安全还是有保障的。而非碳酸盐岩地区也有不少工程地质问题,如软质岩隧道围岩强度低、稳定性差,易发生围岩变形且容易遗留病害。同时本段沿线采空区分布广泛,稳定性差,采空区对线路安全的影响大于一般的岩溶发育地区。线路通过岩溶地区,岩溶越发育,洞穴及岩溶水的危害越大,克服障碍越困难,工程处理费用越高,越宜要求避重就轻。因此综合选线原则的确定对于本段的线路方案选择至关重要。

  济南东客站—章丘段线路方案主要分为推荐方案( 沿京沪高速方案) 、沿世纪大道方案、沿石济客专线方案,如图 2 所示。

  重大线路方案岩溶地质条件比较表见表 2。

  经比选推荐方案( 沿京沪高速方案) 、沿世纪大道方案通过可溶岩地区较长,可溶岩隧道较多、存在岩溶塌陷、影响泉水等岩溶水文地质问题; 沿石济客专方案可溶岩隧道较短,岩溶水文地质问题相对较轻。从岩溶水文地质条件分析,沿石济客专线方案相对较好。

  但由于受采空区等因素的影响控制,经过综合论证对比,本段推荐方案确定仍采用沿高速公路方案。因此推荐方案的线路优化就更为重要。

  本段推荐线路由于通过范围内的岩溶区较长,隧道较多。因此尽量选择泉群分布区的外侧傍山通过,尽量降低隧道的长度,并抬升线路标高,从而降低对经过泉群的影响。以隧道通过岩溶中等发育可溶岩地区,同时避免穿越岩溶水水平循环带及深部滞流带、避开暗河及大型泉点,选择在垂直渗流带中短距离通过。

  3. 2. 4 推荐意见

  通过上述比较,沿京沪高速方案,完全绕避了采空区,大大降低了地质灾害的风险。此外,通过对线路的建议优化,本段隧道均为傍山隧道,均位于垂直渗流带中,并降低了隧道的长度,同时获得了济南泉水保护办部门的认可。

  4 结语

  济莱高铁位于齐鲁腹地,沿线地形地质条件复杂,生态环保要求严苛。沿线采空区、岩溶( 水) 问题较为突出。在充分总结汲取二院山区铁路综合选线技术经验的基础上,按照地区生态保护要求,加强了对泉水的保护,线路方案的选择在结合采空区影响基础上,结合较为适宜的定线原则,选取了岩溶地质条件相对较长但整体风险相对较小的方案。经线路方案优化比选,推荐的线路方案完全绕避了大型的采空区,同时短隧道、抬标高、快通过泉点发育区,降低了对泉群的影响,地质选线效果显著。