公路隧道综合项目施工关键技术工作细则.doc
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公路隧道施工技术细则 1 总则 1.0.6 公路隧道按跨度可分为4类,见表1.0.6。 表1.0.6公路隧道按跨度分类 序 次 按跨度分类 开挖宽度B(m) 1 小跨度隧道 B<9 2 中跨度隧道 9≤B<14 3 大跨度隧道 14≤B<18 4 超大跨度隧道 B≥18 条文阐明: 6 开挖 6.2 开挖办法 6.2.1 开挖办法重要有全断面法、台阶法,以及环形开挖留核心土法、中隔壁法、双侧壁导坑法及中导洞法等其她施工办法,应依照隧道长度、断面大小、构造形式、工期规定、机械设备、地质条件等,选取适当开挖方案,并应具备较大适应性。变换开挖办法时,应有过渡办法。 条文阐明:附录C所列开挖办法是当前国内外公路隧道工程普遍采用办法,但在实行环节上,每座隧道可依照围岩条件、隧道长度、断面构造、支护衬砌、工期规定、机械设备等实际状况作恰当调节。 本节施工办法中未涉及双连拱隧道开挖办法,双连拱隧道开挖和支护规定参见8.2节内容。 6.2.2 全断面法可用于Ⅰ~Ⅲ级围岩中小跨度隧道,Ⅳ级围岩中跨度隧道和Ⅲ级围岩大跨度隧道在采用了有效预加固办法后,也可采用全断面法开挖。 对于邻近有建筑物需要控制爆破震动速度隧道用全断面开挖时,可以选取导洞超前再全断面扩挖办法施工,但应控制导洞超前距离。 条文阐明:全断面开挖特点是:开挖断面与作业净空大,干扰小,有条件充分使用机械, 减少人力,但每掘进一次,石渣数量较多,钻爆和出渣又必要顺序作业,因而需配有钻孔台车和配套高效率装渣机械才干提高掘进速度, 从国外某些先进国家隧道施工技术发展趋势看,为改进施工作业条件,运用大型机械化作业提髙掘进效率,都尽量选取全断面开挖;虽然对某些软弱破碎围岩在采用恰当预加固办法后,也依然选取全断面开挖。对于3车道隧道及3车道以上大断面隧道,为了防止围岩失稳,应经方案论证,在有技术安全保证状况下采用全断面开挖;如重庆方斗山隧道出口段Ⅱ级围岩中紧急停车带就是大型凿岩机全断面开挖成功范例。 导洞超前+全断面扩挖施工办法当前在国外已得到广泛应用,近年来国内水电、铁路和公路等行业也有应用。 采用导洞超前+全断面施工办法具备如下长处: (1)超前导洞存在可大大减小爆破对围岩扰动,减少单位掘进长度用药量,提高光面爆破效果,减少超欠挖, (2)便于大型机械化作业、减少出渣二次搬运。 (3)在有各种围岩级别地质条件隧道施工,无需频繁变换施工机械和作业平台等,设备运用率高。 (4)超前导洞起到超前地质预报作用,便于采用应急办法,解决不良地质问题,防患于未然。地下工作面地下水较丰富时,用下导洞超前可减少地下水水位,对于大断面隧道尤为合用。 6.2.3 台阶法可用于Ⅲ~Ⅳ级围岩中小跨度隧道,Ⅴ级围岩中小跨度隧道在采用了有效预加固办法后亦可采用台阶法开挖。采用台阶法施工时应符合下列规定: 1上台阶高度宜为2.5m,装渣机械应紧跟开挖面,减少扒渣距离。 2控制上台阶钢架下沉和变形,可采用扩大拱脚和加强锁脚锚杆,加设暂时仰拱等办法。 3当岩体不稳定期,应缩短进尺,先施工边墙支护,后开挖中间土体,左右错开或拉中槽后再挖边帮,并及时施工仰拱。 4应解决好上、下部施工干扰问题,下部应减少对上部围岩、支护干扰和破坏。 条文阐明:台阶法按上台阶超前长度分为长台阶法(台长50m以上)、短台阶法(台长5~ 50m)和微台阶法(3~5m)三种。 采用长台阶法时,上下部可配属同类较大型机械平行作业,当机械局限性时也可交替作业,当遇短隧道时,可将上部断面所有挖通后,再挖下半断面。该法施工干扰较少,可进行单工序作业。 短台阶或微台阶两种办法可缩短仰拱封闭时间,改进初期支护受力条件,但施工干扰较大,当遇软弱围岩时需慎重考虑,必要时应采用辅助开挖办法稳定开挖面,以保证施 工安全。 6.2.4 环形开挖留核心土法可用于Ⅳ~Ⅴ级围岩或普通土质围岩中小跨度隧道。 6.2.5 中壁法(CD法)或交叉中壁法(CRD法)合用于围岩较差、跨度大、浅埋、地表沉降需要控制场合。 6.2.6 双侧壁导坑法合用于浅埋大跨度隧道及地表下沉量规定严格而围岩条件很差状况。 条文阐明(6.2.4、6.2.5、6.2.6):其她开挖办法重要是指分部开挖办法。 与微台法相比,环形开挖留核心土法重要长处是,其台阶可以加长,普通可取1倍洞跨;比较侧壁导坑法,其机械化限度较高,施工速度可加快;核心土及下部开挖在拱部初期支护保护下迸行,施工安全性好。 中隔壁法(CD法)或交叉中隔壁法(CRD法)及双侧壁导坑法合用于地质差、断面大、地表下沉有严格规定状况。据国内外工程实践表白,与台阶法开挖相比,侧壁导坑法特别是双侧壁导坑法开挖引起地表下沉量较小,因而特别合用于扁坦大跨度浅埋隧道开挖。 中隔壁拆除,一定要等围岩变形稳定后才干进行,这是考虑到如果过早拆除中隔壁,该处围岩会加速变形,最后导致失稳、坍塌。一次拆除长度应依照量测数据分析慎重拟定,拆除后应及时施作二次衬砌。 VI级围岩自稳性差,易坍塌,必要采用恰当预加固办法,经处治后,才干保证构造和施工安全。 当前国内外围岩预加固技术发展较快,除了围岩超前预注浆、超前大管棚、小导管注浆等惯用办法外,尚有如水平高压旋喷桩、水平搅拌桩、采用专用链式切削机或多轴钻机开凿拱形槽进行预衬砌等。施工时,应依照围岩性质和工程技术条件选取适当预加固办法。 6.3 超欠挖控制 6.3.1 当岩层完整、岩石抗压强度不不大于30MPa并确认不影响衬砌构造稳定和强度时,容许岩石个别突出某些(每lm2内不适当不不大于0.lm2)欠挖.但其隆起量不得不不大于50mm。 条文阐明:开挖应按设计规定作业,原则上不应欠挖。但在完整硬岩及中硬岩层中开挖时,由于岩面硬度较大,往往导致个别部位欠挖,如采用补炮,则势必导致较大超挖,挥霍工料,且二次扰动围岩。故本条文规定了不影响衬砌设计规定和质量欠挖限值。但拱墙脚以上lm内衬砌断面不得减薄,因而,本条文规定“禁止欠挖”。 6.3.2 应采用光面爆破、提高钻眼精度、控制药量等办法,并提高作业人员技术水平。 条文阐明:记录分析表白(阐明图6. 3. 2):在影响隧道超欠挖诸因素中,钻孔精度和爆破技术对超欠挖影响最大,分别为44.22%和20. 3% ;因而,提高钻孔精度和作业人员钻孔水平对减少超欠挖起着至关重要作用。 6.3.3 开挖后采用断而仪或激光投影仪直接测定开挖面面积.并绘制断面图。 条文阐明:测定超挖量办法可参照阐明表6. 3. 3采用。有条件时,应尽量采用较为先进办法测定超挖量。 6.3.4 隧道开挖轮廊应按设计规定预留变形量,设计无规定期,可先按表6. 3.4选用,并依照监控量测信息进行调节 条文阐明:隧道周边围岩变形量不但随围岩类别、水文地质和隧道宽度不同而异,并且与施工办法、初期支护、辅助施工办法等密切有关,因而施工中应依照本隧道现场监测数据及时调节下一段同类围岩预留变形,以防止实际变形量超过预留量时影响二次衬砌厚度或导致侵入限界,同步也避免因预留变形过大而导致二次忖砌厚度过大或增长回填量等现象。 对有明显流变和膨胀性岩体以及软弱围岩中浅埋大跨隧道.预留变形量应依照量测信息反馈计算分析选定。 6.3.5 当采用钢架支撑时,如围岩变形较大,支撑也许沉落或局部支撑难以拆除时,应恰当加大开挖断面,预留支撑沉落量,保证衬砌设计厚度。预留支撑沉落量应依照围岩性质和围岩压力,并在施工过程中依照量测成果进行调节。 条文阐明:预留支撑沉落量,按土质分松、软石质和中硬岩三种,土质宜取100~300mm;软石质宜取50~200mm;硬岩取0~100mm。这三组数据仅供施工初期参照,实际沉落量大小,不在于土、石界限,而在围岩压力大小,因而,应在施工中观测调节,使其符合实际,最大限度地减少开挖量 7支护与衬砌 7.1 普通规定 7.1.3隧道支护与衬砌施工宜依照现场监控量测成果,分析施工中各种信息,及时调节支护办法和支护参数,拟定二次衬砌施工时间。I~IV级围岩二次衬砌应在初期支护变形基本稳定(参照值:周边位移速率不大于0.2mm/d拱顶下沉速率不大于0.15mm/d)后尽早施工。 条文阐明:由于地质条件复杂,不同围岩地质条件自身稳定和承载能力不同,隧道开挖方式、支护手段和支护时间与围岩稳定密切有关,在工程实行过程中,为了掌捤施工中围岩稳定与支护受力状况,应通过对围岩与支护观测和施工量测,把握围岩动态及支护构造受力状态、掌握施工中各种信息,及吋合理地安排施工工序、修改支护参数、以达到保证施工安全、节约工程造价目。调节支护参数、变化施工办法,须设计、监控、监理、施工叫方,依照观场监控观测信息及分析成果,及时共同讨论解决方式。 8小净距隧道及连拱隧道 8.1小净距隧道 8.1.1小净距隧道施工单项技术方案应严格贯彻设计意图,并涉及如下内容: 1先行洞和后行洞开挖办法。 2先行洞和后行洞爆破设计和爆破振动控制。 3先行洞和后行洞开挖错开距离。 4先行洞衬砌与后行洞开挖错开距离。 5中岩墙保护办法。 6非小净距隧道施工方案中其她内容。 条文阐明:在选取小净距隧道开挖办法吋,特别是对IV、V级土质或软弱围岩、或者超 小净距隧道,要重点考虑减小中岩柱(墙)塑性区,减小对中岩柱(墙)扰动,缩短中岩柱(墙)处在不利状态时间,及时甚至提前加间中岩柱(墙)。应综合考虑隧道工程地质和水文地质条件、小净距隧道断面形式、尺寸、埋深、施工机械设备、工效、工序转换和工序配合等因素,选用适当开挖跨度、开挖顺序和开挖次数,使中岩柱(墙)变形较小,并且支护可以及时施作,及时封闭成环,有效控制中岩柱(墙)变形。总之应遵循 “少扰动、快加固、勤量测、早封闭”原则,将中岩柱(墙)稳定与加同作为小净距隧道施工重点。 研究表白,当每段起爆时间间隔不不大于100ms时.各段爆破产生地虚波无明显叠加 8.1.2小净距隧道施工应重点控制爆破震动对中岩墙危害。相邻爆破分段起爆间隔时间宜不不大于100ms。 8.1.3开挖和爆破应符合下列规定: 1 不同围岩条件、不同净距小净距隧道应按设计采用不同开挖办法,V级围岩 应以机械开挖为主,辅以微量弱爆破,中小跨度隧道可参照表8.1.3-1。 表8.1.3-1小净距隧道开挖办法 围岩级别 中岩墙厚度(m) (0.25~0.375) ~0-375)i (0.375~0.5)b (0.375~0.5)b (0.75~1.0)b Ⅱ、Ⅲ 先行洞 全断面法 后行洞 合阶法 | 台阶法 全断面法 | 全断面法 Ⅳ 先行洞 台阶法 后行洞 侧壁导坑法 侧壁汙坑法 侧壁#坑法 台阶法 Ⅴ 先行洞 单侧壁导坑法 后行洞 单侧壁导坑法 注:b为单洞隧道开挖宽度。 2 对Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级围岩小净距隧道双洞间互相影响限度划分和小净距隧道爆破震动速度控制原则可参照表8.1.3-2和表8.1.3-3。 表8.1.3-2小净距隧道双洞间互相影响限度划分 围岩条件 影响限度 分离式单洞 严重影响 普通影响 轻微影响 围岩级别 Ⅲ ≤0.375b (0.75~0.75)b (0.75~2.0)b ≥2.Ob IV ≤0. 5b (0.5~l.0)b (1.0~2.5)b ≥2.5b V ≤0. 75b (0.75~1.5)b (1.5~3.5)b ≥3.5b 注4为中-洞隧道开挖断面宽度: 表8.1.3-3小净距隧道爆破震动速度控制原则值(mm/s) 围岩级別 小净距隧道爆破震动速度控制原则值(mm/S) 严重影响 —般影响 轻微影响 Ⅲ 80~100 100~120 150~200 Ⅳ 50~8O 80~100 100~150 Ⅴ <50 50~80 80~100 3 先行洞开挖可采用与分离式隧道相似施工办法,但应注重爆破振动对中岩 墙影响。后行洞开挖,当采用侧壁导坑法开挖时,宜先开挖接近中岩墙侧。 条文阐明:表8.1.3-1 -表8.1.3-3中是根椐四川省公路规划勘察设计研究院在西部交通建设科技项目《双洞小净距隧道设计与施工核心技术研究》中控制原则制定,可在施工控制中参照。先行洞开挖可采用与分离式隧道相似施工办法,但应控制爆破对中岩柱(墙)振动。后行洞开挖,当采用侧壁导坑法开挖时,宜先开挖接近中岩柱(墙)侧,这样有助于对中岩柱(墙)进行支护,在全断面未开挖状况下,及早获得中间岩挖后变形量测成果,可为全断面开挖后存在风险提供超前预报和超前解决时间。当遇隧道断面较大、围岩条件较差、隧道浅埋、地下水丰富时,围岩难以自稳,应对围岩进行超前预加固、地表加固或对单侧侧壁上、下台阶进一步采用分步开挖。 8.1.4 小净距隧道初期支护、二次衬砌应满足下列规定: 1 对于差围岩,应采用封闭初期支护;对于好围岩,初期支护可不封闭,但应尽早浇筑仰拱: 2 先行洞室二次衬砌宜在围岩变形基本稳定后进行,宜落后于后行掌子面2倍 隧道开挖宽度以上,并满足本细则7.1.3条规定稳定条件。 条文阐明:及时施作初期支护,及时封闭成环,是控制围岩变形有效手段,对控制中岩柱(墙)变形尤为重要。 8.1.5 小净距隧道中岩墙采用水平预应力贯通锚杆加固时,应符合下列规定: 1 锚杆材料应满足设计规定,锚杆下料长度依照中岩墙厚度、锚杆布置和距离拟定。垫板平面尺寸满足设计规定,螺帽采用球形底部。 2 钻孔。按设计规定定位、标记,钻孔方向宜与岩面垂直。钻孔位置容许偏差 15mm、深度容许偏差±50mm。 3 注浆、安插锚杆。用注浆管向孔内注浆,注浆压力不应不不大于0.4MPa,注浆管应插至距孔底50~100mm处,水泥砂浆注人,缓慢拔除注浆管,随后迅速插人锚杆体。 4 施加预应力。贯通锚杆施工时.在先行洞锚杆钻孔内水泥砂浆强度达到设计后, 通过扭力扳手对锚杆施加力进行初张拉,施加预应力为设计值50% ;后行洞开挖暴露出锚杆端部螺帽,通过扭矩扳手施加预应力至设计值,然后对先行洞锚杆补拉至设计值。每根锚杆除砂浆锚杆段外,按设计有张拉自由段,用塑料套管保护。施工前应在洞外标定出扭矩扳手力矩与锚杆拉力关系。 条文阐明: 1 由于施工现场工作空间有限,锚杆应提成多段加工,采用连接套进行连接安设。 因而,在锚杆制作过程中应充分考虑不同位置处锚杆安设空间大小,以便对的拟定锚杆分段长度。锚杆两端应预加工长度不不大于30cm螺纹,并配备相应尺寸垫板及螺帽。插人孔内一端螺纹段杆体应用塑料膜包裹,以保护螺纹不被砂浆粘结。垫板及螺帽必要满足预加应力强度规定。 2钻孔布置应符合设计规定,普通为从左洞右侧拱腰到右侧墙脚处,相应于右洞应从左侧拱腰到左侧墙脚处。 3安装注浆管时,在注浆管孔口处用胶泥与麻丝缠绕,使之与钻孔孔壁充分挤压塞紧,实现注浆符止浆和固定,在胶泥凝固到有足够强度后方可注浆。注浆结束后及时对注浆效果进行检查,如未达到设计规定期,必要补充注浆。注浆机具设备应性能良好, 操作应简便.并应满足使用规定。 4锚杆固定端和张拉端沿纵向间隔成排布,在同一截面上间隔进行张拉,以避免产生局部压应力集中现象。 8.2 连拱隧道 8.2.1 连拱隧道开挖时应考虑其埋深浅、跨度大、地质条件复杂、受雨季地表水影响大特点。 条文阐明:本条上要依照连拱隧道工程特点给出了连拱隧道施工原则。由于连拱隧道跨度较大,构造复杂,开挖与支护交错进行,使得围岩应力变化和支护荷载转换变得尤为复杂,因而应依照围岩条件、工程规模、支护类型和施工办法等选取监控量测项目 8.2.2 连拱隧道开挖宜先贯通中导洞、浇筑中隔墙,然后依次开挖主洞。 条文阐明:无论是直中墙还是曲中墙双连拱隧道,当前开挖办法均分为两大类:一是以按两个独立单洞考虑开挖法,另一类则是先挖导洞再修建中墙开挖法,当前国内绝大多数双连拱隧道设计与施工都是按照先挖导洞修建中墙考虑连拱构造。在详细工程运用中开挖实际环节有多有少、开挖先后顺序不一,开挖办法可提成四小类,分別为“中导洞一双侧壁三导洞开挖法”、“中导洞一正洞台阶开挖法"、“中导洞一两侧下导洞开挖法和“先左洞后右洞开挖法 8.2.3 主洞开挖时,左、右两洞开挖掌子面错开距离宜不不大于30m。 8.2.4 中隔墙混凝土模板宜使用对拉拉杆。 8.2.5 中隔墙混凝土施工时应加强对预埋排水和止水设施保护。 9 监控量测 9.1 普通规定 9.1.1 开工前应依照设计规定,并结合隧道规模、地形地质条件、施工办法、支护类型和参数、工期安排,以及所拟定量测目等编制量测方案。编制内容应涉及:量测项目、量测仪器选取、測点布置、量测频率、数据解决、反馈办法,以及组织机构、管理体系等。量测筹划应与施工进度筹划相适应。 条文阐明:近年来,己进行了大量监控量测工作,获得了较大成效,但仍存在许多问题。例如:在施工中量测筹划脱离实际,不按设计规定编制量测筹划,筹划不贯彻,量测作用不明显等。为使监控量测充分发挥技术经济效益,一方面应依照设计规定,并结合隧道工程地质和水文地质条件、支护类型和参数、施工办法以及所拟定量测目等进行编制切实可行量测筹划,并在施工中认真组织实行。 现场量测筹划重要内容涉及:量测项目、测点布置、量测仪器、量测频率、数据解决及反馈、量测人员组织等;同吋应考虑量测费用经济性,并注意与施工进程相适应。 9.1.2 监控测是施工工艺流程中一种重要工序,应贯穿施工全过程。监控量测应达到下列目: 1 掌握围岩和支护动态信息并及时反馈,指引施工作业。 2 通过对围岩和支护变形、应力量测,为修改设计提供根据。 条文阐明:监控量测重要目是理解围岩稳定性、支护构造承载能力和安全性信息,拟定初期支护补强及二次衬砌合理施作时间,为在施工中调节围岩级别、变更设计方案及参数、优化施工方案及施工工艺提供根据,直接为设计和施工管理服务: 9.1.3 地质条件和周边环境复杂隧道、长隧道、特长隧道,应由专业人员进行监控量测。 条文阐明:隧道工程属于地下隐蔽工程,施工中有也许浮现实际地质条件与设计时 所考虑地质条件不一致等不可预见因素,这就需要及时依照监控量测数据修正 设计参数和调节施工办法;此外,监控I量测数据也是评价隧道施工对周边环境如建(构) 筑物等影响重要根据之一。为保证监控量测精确性,应由专业人员开展监控量测工作。 9.1.4 现场量测仪器,应依照量测项目及测试精度选用。宜选取简朴合用、稳定可靠、操作以便、量程合理、便于进行成果解决和分析测试仪器。 条文阐明:当前,对同一物理量测试手段和办法较多,仪器价格、测试办法和费用相差较大,在实际操作中,应依照监测目、内容及精度规定,选取简朴合用、稳定可靠、操作 以便量程合理测试仪器: 9.1.5 监测、施工、监理、设计等单位必要紧密配合,共同研究、分析各项量测信息,确认或修正设计参数或施工办法。 条文阐明:公路隧道设计,常以工程类比法为主,并以现场监控量测进行工程实际检查和修正。因而监测、施工.、设计单位必要紧密配合,共同研究,才干完毕设计全过程。 施工信息涉及施工观测、现场地质调查和现场监控量测等内容。施工信息是隧道开挖后围岩稳定性动态反映,也是修正设计根据,必要对反馈信息作全面分析,最后才干确认或修改设计参数。 9.2 量测作业 9.2.1 隧道施工过程中应进行洞内、外观测,洞内观测分开挖工作面观测和已支护地段观测两某些o 1 开挖工作面观测应在每次开挖后进行。及时绘制开挖工作面地质素描图,填写 开挖工作面地质状态登记表和施工阶段围岩级别鉴定卡。对已支护地段观测每天应进行一次,重要观测围岩、喷射混凝土、锚杆和钢架等工作状态。观测中发现围岩条件恶化时,应及时上报设计、监理单位,采用相应解决办法。 2 洞外观测重点应在洞口段、岩溶发育区段地表和洞身埋置深度较浅地段,其观测内容应涉及地表开裂、地表沉陷、边坡及仰坡稳定状态、地表水渗入状况、地表植被变化等。 条文阐明:洞内、外状态观测对掌握围岩动态和支护构造工作状况非常重要,特别是在不良地质条件下更是保证施工安全和工程质量必不可少办法。洞内、外观测和量 测成果一起分析,对于优化设计方案、调节施工参数及科学地进行施工组织和管理十分重要。 9.2.2 周边位移、拱顶下沉和地表下沉等必测项目宜布置在同一断面,其量测面间距及测点数量应依照隧道埋深、围岩级别、断面大小、开挖办法、支护形式等拟定。隧道开挖后应及时进行围岩、初期支护周边位移量测、拱顶下沉量测。当围岩差、断面大或地表沉降控制规定高时宜进行围岩体内位移量测和其她量测。洞口段、浅埋段或地表有建(构)筑物,应进行地表沉降量测。 条文阐明:在地下工程测试中,位移量测(涉及收敛量测)是最故意义和最惯用项目。 它具备稳定可靠、简便经济等特点,测试成果可直接指引施工、验证设计.评价围岩和初期支护稳定性。由于周边位移量测、拱顶下沉量测较其她量测项目实用,并便于推广应用,因而将这两项测试项目列为必测项目。 洞门、浅埋隧道或隧道浅埋段,多位土质或软弱围岩。普通将会产生较大地表下沉。为了评判隧道围岩稳定性和支护效果,地表下沉量测尤为重要,是必不可少必测项目。此外,地面有建(构)筑物,对地表沉降控制规定严时,也应进行地表下沉量测。 9.2.3 量测部位和测点布置,应依照设计、地质条件、量测项目和施工办法等拟定。地表下沉量测尽量与洞内拱顶下沉量测、周边位移量测在同一横断面内,本地表有建(构)筑物时,应在建(构)筑物周边增设地表下沉测点。地表下沉量测应与洞内拱顶下沉和周边位移量测频率相似,并应符合下列规定: 1 地表下沉监测范畴横向应延伸至隧道中线两侧(1~2)×(b/2+h+h0)纵向应在掌子面先后(1~2)×(h+h0)(b为隧道开挖宽度,h为隧道开挖高度,h0为隧道埋深)。测点间距宜为2~5m,并应依照地质条件和环境条件进行调节。 2 地表下沉监测应在隧道开挖前开始,到二次衬砌所有施工完毕,且下沉基本停止时为止。 条文阐明:量测部位和测点布置条文阐明如下: 1 国内锚喷支护规范中规定,应测项目量测间距普通为20~50m,但对于洞口 段,浅埋地段,特别软弱地层段应不大于20m,间距为每5~50m —个量测断面。 选测项目测点纵向间距应视需要而定,或在有代表性地段选用若干个测试断 面。凡是地质条件差或重要工程,应从密布点。 地表下沉量测测点应与净空水平收敛和拱部下沉量测测点布置在同一横断面上。 采用全断面开挖时,可将测得净空垂直位移来代替拱顶下沉量测。斜测线设立有助于理解垂直方向变化状况。同步亦可通过三角计算同多点位移计测得成果进行对比。 拱顶下沉量测测点原则上设立在拱顶中心线上。当洞跨较大时,亦可在拱顶设立三个测点。 选测项目中,各种量测项目测点布置可见图9.2.3-2。多点位移计每断面普通采用3 ~5个钻孔。锚杆轴力量测,喷层应力量测,接触压力量测每断面普通设立3 ~7个测点。测点布置应尽量接近实际锚杆位置,多点位移计位置应接近净空位移测点,以便数据上互相验证、用声测法拟定围岩松动区范畴时,普通需置三对测孔。 9.2.4 洞内必测项目,各测点应在不受到爆破影响范畴内尽快安设,并应在每次开挖后12h内获得初读数,最迟不得超过24h,并且在下一循环开挖前必要完毕。选测项目测点埋设时间依照实际需要进行。测点应牢固、可靠、易于辨认,应能真实地反映围岩、支护动态变化信息。洞内必测项目各测点应埋入围岩中,深度不应不大于0.2m,不应焊接在钢支撑上,外露某些应有保护装置。 条文阐明:实践证明,当坑道开挖后,岩体间有构造被破坏,块体间阻力削弱而变形松弛,坑道围岩应力重分布,坑道周边径向应力被释放.围岩内形成塑性区,一方面使应力不断向围岩深部转移,另一方面又不断地向隧道方向变形并逐渐解除塑性区应力D这种向隧道方向变形,普通在爆破后24h内发展较快,而围岩开挖初始阶段变形动态数据又在所有变形过程占十分重要地位,因而规定测点应尽快安装,并在下一循环爆破前获得初读数。 为使初读数能较真实反映变形值,因规定测点位置距开挖而不应超过2m。 9.2.5 各项量测作业均应持续到变形基本稳定后15~20d结束。对于膨胀性和挤压性围岩,位移没有减小趋势时,应延长量测时间。 9.3 量测数据解决与应用 9.3.1 隧道现场监控量测应成立专门量测小组,负责口常量测、数据解决和仪器保养维修工作,并及时将量测信息反馈给施工部门和设计单位。测点埋设宜在施工部门配合下,由量测小组完毕。各预埋测点应牢固可靠,不得任意撤换和破坏。 条文阐明:隧道现场监控量测应成立专门量测小组,量测组是由较熟悉量测工作、地质工作、隧道设计施工工作3~5人构成。若量测项目较多,技术难度比较大,可恰当增长人员。量测组除负责寻常测试工作外,应及时向关于部门报告量测成果及意见建议。 由于有测点埋设需要作业台架,有还沿要打钻孔等作业,因而测点埋设施工队必要予以配合 9.3.2 现场监控量测应按量测方案认真组织实行,并与其她施工环节紧密配合,不得中断工作。 条文阐明:现场监控量测与隧道施工作业易发生干扰,因而两者必要紧密配合,互相支持,创造条件,提供以便,按量测汁划认真组织实行。施工单位不应以任何理由中断^量测,并防止因抢工程进度忽视量测工作而危及施工安全。 9.3.3 量测数据整顿、分析与反馈应符合下列规定: 1 对初期时态曲线应进行回归分析,预测也许浮现最大值和变化速度,依照位移变化规律。 2 数据异常时,应及时分析因素,提出对策和建议,并及时反馈给关于单位。 条文阐明: 1由于量测偶尔误差所导致散性,绘制散点图总是上下波动和不规则,因而必要进行数字解决才干获得合理典型曲线,并以相应数字公式进行描述。回归分折是解决测读数据、最后绘制典型曲线(阐明图9. 3.3-1)一种较好办法。 9.3.4 围岩稳定性综合鉴别,应依照量测成果,按下列指标鉴定: 1 实测位移值不应不不大于隧道极限位移,并按表9.3.4位移管理级别施工,普通状况下,宜将隧道设计预留变形量为极限位移,而设计变形量应依照监测成果不断修正。 表9.3.4位移管理级别 管理级别 管理位移(mm) 施工状态 Ⅲ U<(U0/3) 可正常施工 Ⅱ (U0/3)≤U≤(2U0/3) 应加强支护 Ⅰ U>(2U0/3) 应采用特殊办法 注:U—实测位移值; U0—设计极限位移值。 2 依照位移速率判断:速率不不大于lmm/d时,围岩处在急剧变形状态,应加强初期支 护;速率变化在0.2-1. Omm/d时,应加强观测.做好加固准备;速率不大于0. 2mm/d 时,围岩达到基本稳定。在高地应力、岩溶地层和挤压地层等不良地质中,应依照详细状况制定判断原则。 3 依照位移速率变化趋势判断:当围岩位移速率不断下降时,围岩处在稳定状态; 当围岩位移速率变化保持不变时,围岩尚不稳定,应加强支护;当围岩位移速率变化上升时,围岩处在危险状态,必要及时停止掘进,采用应急办法。 4 初期支护承受应力、应变、压力实测值与容许值之比不不大于或等于0.8时,围岩不稳定,应加强初期支护;初期支护承受应力、应变、压力实测值与容许值之比不大于0.8时,围岩处在稳定状态。 条文阐明:围岩稳定性判断办法诸多,重要有理论分析法、数值计算和经验类比办法等,采用监控量测成果进行判断是直观和有效办法,在施工中予以高度注重。 1依照最大位移值来判断 在隧道开挖过程中,如果隧道实测最大位移超过极限位移,隧道很能发生失稳 破坏。事实上,由于隧道及地下工程地质条件、环境条件、开挖方式、支护形式复杂多变,极限位移精准拟定是十分困难,因而采用实测最大位移和极限位移比较就难以操作。普通状况下,设计图纸或关于规范给出了隧道初期支护预留变形量,为了保证围岩和初期支护不侵入二次衬砌空间,并保证二次衬砌后来,隊道建筑限界精确,可将隧道设计预留变形量作为极限位移进行控制。同步,设计预留变形量应依照前期监测成果.在施工过程中不断修正,表9.3.4位移级别管理表中以2/3极限位移作为施工管理控制原则上限,是从预留补强空间,保证施工安全角度考虑。 2 依照位移变化速率判断 通过国内下坑、金家岩、大瑶山、军都山、云台山、五指山、圆梁山等几十座隧道位移观测表白:变形速率是由大变小递减过程,变形过程曲线可分为三个阶段: (1)变形急剧增长阶段:变形速率不不大于1.0mm/d时; (2)变形缓慢增长阶段:变形速率1~0.2mm/d时; (3)基本稳定阶段:变形速率不大于0.2mm/d时。 上述变形速率原则是针对普通隧道净空变形和拱顶下沉量测,对于高地应力、岩溶、膨胀性、挤压性围岩等.应依照详细状况制定专门原则进行鉴定。 3依照位移速率变化趋势来判断 由于岩体流变特性,岩体破坏前变形时程曲线可分为三个阶段: (1)基本稳定区:重要标志为位移速率逐渐下降,即:,围岩处在稳定状态。 (2)过渡区:位移速率保持不变,即,表白围岩向不稳定状态发展,需要发出警告,加强支护系统。 (3)破坏区:位移速率逐渐增大.即,表白围岩进入危险状态,必要及时停止施工.,采用有效手段,控制其变形。 9.3.5 竣工文献中应涉及下列量测资料: 1 现场监控量测筹划。 2 实际测点布置图。 3 围岩和支护位移一时间曲线图、空间关系曲线图,以及量测记录汇总表。 4 量测变更设计和变化施工办法地段信息反馈记录。 5 现场监控量测阐明。 条文阐明:将量测资料列入竣工文献,是为隧道施工积累资料,为其她类似工程设计和施工提供根据,并为运营管理服务 9.3.6已竣工并交付运营隧道,经批准后应进行长期运营量测时,运营量测点应在施工期间埋设并移送运营管理单位。运营量测由运营管理单位设专人进行,或委托第三方进行。 条文阐明:运营量测是为考验某些新技术、新办法长期可靠性和稳定性.应予以注重。 10 超前地质预报 10.1 普通规定 10.1.1 隧道施工应加强施工地质工作,以达到地质预测预报目。常规地段应实行跟踪地质调查,不良地质地段应进行超前地质预报。地质预测预报应作为必备工序纳入施工组织管理。 条文阐明:隧道工程地质条件优劣直接影响隧道施工安全、质量和进度,虽然隧道施工前设计电位提供了地质、水文资料,但有时因勘察设计精度限制或其她各种因素,难免设计单位提交隧道设计图中所给出地质、水文资料与实际状况不完全相符,因而,施工地质技术工作显得十分重要,隧道施工地质应作为隧道施工过程中一道重要工序。隧逍施工地质工作涉及跟踪地质调查和超前地质预报两类。 10.1.2 跟踪地质调查与超前地质预报,应达到下列重要目: 1 在施工前期地质勘察成果基本上,进一步査明掌子面前方一定范畴内围岩 地质条件,进而预测前方不良地质以及隐伏重大地质问题。 2 为信息化设计和施工提供可靠根据。 3 减少地质灾害发生风险。 4 为编制竣工文献提供可靠地质资料。 10.1.3 隧道施工前应依照设计文献地勘资料,编制地质预报方案和实行大纲,并报关于部门审查和批准后执行。 条文阐明:地质预报方案应以设计文献和图纸为根据,有不批准见时可与设计单位沟通交流,必要时可到地表进行踏勘调查。 10.1.4 跟踪地质调查与超前地质预报应配备专业技术人员和设备。 条文阐明:一方面,往往由于工期规定,隧道施工组织设计中予以地质顶报工作时间不多,因而工程规定其体现出及时性;另一方面,地质预报效果又与设备、技术人员密切有关,因此施工地质工作宜由具备丰富经验、人员设备齐全专业机构实行,才干起到应有作用。 10.1.5 地质预报、信息化设计和信息化施工是一种有机整体,各方应协调一致,互相配合,做到信息传递顺畅,反馈及时,迅速决策解决。 10.2 地质预报分级与预报内容 10.2.1 隧道施工中地质预测、预报方案应依照区域地质资料和设计文献制定,以达到预报精确、节约资源目。 条文阐明:本细则规定超前地质预报作为工序纳入施工技术管理,设计上只给了超前预报方案和预报工作量.而在施工组织设计中未给超前地质预报必要施作时间。如果超前地质预报做得到位,需要一定期间,对工期导致很大压力。在概算中也没有专门超前地质预报费用,使得实际操作起来有一定难度。 当施工进度与超前地质预报发生矛盾时,施工必要为超前地质预报让路.以避免盲目施工,保证超前地质预报工作实行.并起到指引施工作用。 10.2.2 依照地质对隧道安全危害限度,地质灾害分为A、B、C、D四级,其影响因素见附录B。 10.2.3 复杂地质预测、预报应坚持隧道洞内探测与洞外地质勘探相结合,地质办法与物探办法相结合,辅助导坑与主洞探测相结合,并贯穿于施工全过程。不同地质灾害级别预报方式可采用: 1级预报可用于A级地质灾害。采用地质分析法、地震波反射法、超声波反射法、陆地声纳法、地质雷达法、瞬变电磁法、红外探测法、超前水平钻探法等进行综合预报。 2级预报可用于B级地质灾害。采用地质分析法、地震波反射法、陆地声纳法、超声波反射法,辅以红外探测法、瞬变电磁法、地质雷达法,必要时进行超前水平钻孔。 3级预报可用于C级地质灾害。以地质分析法为主。对重要地质层界面、断层或物探异常地段宜采用地震波反射法或超声波反射法进行探测,必要时采用红外探测和超前水平钻孔。 4级预报可用于D级地质灾害。采用地质分析法。 条文阐明:当前在隧道施工期间采用超前地质预报办法从专业技术方面可分为常规地质法和物探法两大类,对于复杂地质地段,应坚持地质办法与物探办法相结合。各种预报办法应符合如下相应耍求, (1)地质分析法,涉及断层参数预测法、地质体投射法、掌子面编录预测法。 1)断层参数预测法,运用断层影响带内特殊节理和其集中带有规律分布特点,采用通过大量断层影响带系统编录得出经验公式,预报隧道断层破晬位置和规模。 由于大多数不良地质(溶洞、暗河、岩溶陷落柱、淤泥带等)与断层破碎带有密切关系, 按地质学原理,根据断层破碎带推断本细则不良地质体位置和规模。 2)地质体投射法,在地表精确鉴别不良地质体性质、位置、规模和岩体质量及精准测量不良地质体产状基本上,应用地质界面和地质体透射公式进行超前地质预报。 3)掌子面编录预测法,又称地质素描法,涉及岩性和层位预测法、地质体延伸预 测法。岩层岩性和层位预测法:在掌子面和隧洞两壁出露岩层与地表某段岩层为同一和确认标志层前提下,用地表岩层层序预报掌子面前方将要浮现岩层。地质体延伸预测法:在长期超前地质预报得出不良地质体厚度基本上,根据掌子面已揭露不良地质体产状和单壁始见位置,通过一系列三角函数运算,求得条带状不良地质体在隧洞掌子面前方消失位置。 (2)电磁波法,涉及地质雷达、红外探测等,应符合下列规定: 1)依照探测目选取仪器,并依照预测深度规定选用工作参数。 2)依照探测控制范畴和精度拟定测线长度和密度。在掌子面应布置不少于2条横向水平测线,有条件可布置垂向测线。 3) 普通进行持续扫描探测或单点探测,, 4) 减小掌子面表面起伏变化对探测图像或波形曲线影响; (3)采用TSP.TGP12等仪器探测时,应符合下列规定: 1)应在隧道边墙一侧布置激发孔,同步在隧道边墙两侧布置接受孔。 2)孔距、孔深、孔倾斜角度及密封应按仪器操作规定进行。 3)激发所用雷管应使用瞬发电雷管。 4)数据采集和解决过程须按仪器用法和操作环节进行。 5)探测应避免施工机械噪声干扰。 (4)采用陆地声纳探测时,应符合下列规定: 1)应在掌子面布置两条水平测线和一条垂直测线。 2)检波器用黄油与岩面耦合c 3)探测应避免施工机械噪声干扰。 (5)超前钻探法.可用于探测前方30m以内工程及水文地质,应符合下列规定: 1)依照对掌子面前方不良地质控制密度和精度拟定钻孔数量。 2)依照地质目的体也许发育位置、方位拟定钻- 配套讲稿:
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