双线横洞开挖及初支施工专项方案.doc
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1、双线横洞开挖及初支施工专项方案目 录第一章 编制依据- 1 -第二章 编制范围- 1 -第三章 工程概况- 1 -第四章 自然及地质条件- 2 -第五章 施工方法- 2 -5.1隧道洞身开挖施工- 2 -5.1.1 爆破参数选择- 2 -5.1.2 布眼- 3 -5.1.3装药结构及药量计算- 7 -5.1.4炮孔布局与起爆网络- 8 -5.1.5爆破效果监测及爆破设计优化- 8 -5.2 初期支护施工- 9 -5.2.1喷射混凝土施工- 9 -5.2.2钢架施工- 10 -5.2.3钢筋网铺设- 12 -5.2.4超前小导管施工- 13 -5.2.5锚杆施工- 15 -第六章 资源配置情况-
2、 16 -6.1劳动力配置计划- 16 -6.2机械配置计划- 17 -6.3材料供应计划- 17 -第七章 超前地质预报- 18 -第八章 监控量测- 19 -第九章 质量保证措施- 22 -第十章 安全保证措施- 23 -第十一章 环境保护、文明施工措施- 25 -11.1 施工环保、水土保持方案- 25 -11.2 环保、水土保持措施- 25 -第一章 编制依据1、国家的法律、法规和*省的相关管理制度的规定;2、*铁路有限责任公司关于项目建设管理的规章制度;3、新建铁路*至*线*隧道设计图;4、*标设计文献、*标承包协议文献;5、新建铁路*至*线*至*段站前工程*标段实行性施工组织设计;
3、6、隧道辅助坑道*隧参(11);7、铁路隧道辅助坑道技术规范(TB10109-95);8、铁路隧道工程施工技术指南(TZ204-2023);9、混凝土结构设计规范(GB50010-2023)。第二章 编制范围本方案合用于*隧道2#横洞洞身开挖及初支施工。第三章 工程概况新建铁路*至*线*至*段站前工程*标段位于*省*境内。*隧道左线D8K151+760D8K170+850,右线YD8K151+735.534YD8K170+935。*隧道2#横洞全长754m,隧道起讫里程HD2K0+754HD2K0+000,开挖断面约为46.4m3,横洞中线与线路交叉里程为D8K157+150,夹角为37383
4、3,于HD2K0+040处左转,夹角为170940,于HD2K0+124处左转,夹角为131,HD2K0+000+030段为3下坡,HD2K0+030+754段为3下坡,断面净空尺寸为7.5m(宽)6.2m(高)。采用无轨双车道运送,台阶法施工,洞口段及交叉口段采用模筑衬砌,其余段落采用锚网喷衬砌。表3-1 围岩衬砌参数表衬砌类型初期支护二次衬砌超前支护措施拱墙锚杆类型锚杆长度(m)锚杆间距(m)钢筋网喷砼厚度(cm)支护措施拱架间距(m)拱墙厚度(cm)底板厚度(cm)双车道级模筑22砂浆锚杆3.01.2*1.2(环*纵)625cm25cm1216型钢钢架1.23525双车道级锚喷22砂浆锚
5、杆3.01.2*1.2(环*纵)625cm25cm2016型钢钢架1.02525双车道级锚喷22砂浆锚杆3.51.21.0(环*纵)825cm25cm2518型钢钢架1.0252542超前小导管,4.5m/根,每环21根,纵向间距3m双车道级模筑(底板)22砂浆锚杆3.01.21.0(环*纵)825cm25cm2216型钢钢架1.0352589大管棚,25m/根,23根拱架与拱架间采用22连接筋固定,环向间距1.0m。第四章 自然及地质条件*隧道2#横洞重要通过三叠系中统杂谷脑(T2Z)上中部千枚岩、产铁锰矿,下部千枚岩、砂岩、灰岩。段内破碎,节理发育,围岩稳定性差。地表水重要为坡面暂时性水流
6、及季节性沟水,地下水不发育,正常涌水量1000m3/d,最大涌水量1200m3/d。第五章 施工方法5.1隧道洞身开挖施工光面爆破设计方案根据地质条件,开挖断面、开挖进尺,爆破器材等进行编制。5.1.1 爆破参数选择周边眼采用低密度、低爆速、低猛度的乳化炸药,导爆管激发器起爆,非电毫秒管引爆。起爆顺序:导爆管激发器导爆管非电毫秒雷管炸药。表5-1-1 光面爆破参数表岩石种类周边眼间距E(cm)周边眼最小抵抗线W(cm)相对距离E/W装药集中度q(kg/m)极硬岩506055750.80.850.250.3硬岩405050600.80.850.150.25软质岩354545600.750.80.
7、070.125.1.2 布眼5.1.2.1 掏槽眼爆破施工的关键是减小爆破振动速度,保证开挖面与周边建筑物之间的稳定。而在对隧道爆破的质点振动速度观测中发现,一般掏槽眼爆破在整个断面爆破中往往产生最大的地震波强度,因此减小掏槽爆破的地震波强度,是保证围岩稳定及周边建筑物安全的重要手段。从有关隧道爆破开挖质点振动速度的观测中可知:一般情况下,掏槽爆破的地震动强度比其它部位炮眼爆破时的地震动强度都要大,而所有的形式中,楔形掏槽的地振动最小,其原理是:隧道掏槽爆破之所以产生最大振动强度,是由于掏槽爆破只有一个临空面,规定用最大的装药密度来破碎和抛掷这部分岩石为随后爆破的炮眼提供第二临空面,减少振动强
8、度。假如在最初就提供第二临空面,便可显著地减少掏槽爆破的地震动强度。因此,从掏槽效果及减小地震动强度等方面的综合考虑,本爆破设计采用复式楔形掏槽,以便减少钻眼数量。5.1.2.2掘进眼 掘进眼介于掏槽眼和周边眼之间。它的作用是扩槽和破碎岩石。掘进眼根据隧道围岩与岩石性质,均匀排列。炮孔深度L的选择:为减少爆破地震动强度,循环进尺根据开挖部位不同来拟定,掘进炮眼深度取L根据循环进尺来拟定。根据围岩支护型式,设计循环进尺V级围岩为1.2m。拟定抵抗线W:抵抗线通常均小于炮眼深度,否则各个炮眼将成为各自独立的漏斗爆破,达不到抱负的爆破效果。当炮眼直径在3542mm的范围内时,抵抗线W与炮眼深度有如下
9、关系式:W(1525)d或W(0.30.6)L 在坚硬难爆的岩体中,或炮眼较深时,应取较小的系数,反之则取较大的系数。本设计取W=400mm,间距a300mm。图5-1-1 、级围岩上、下台阶爆破设计示意图表5-1-2 IV级围岩爆破参数表部位炮眼名称段号眼深眼数炸药单孔单孔药量单段药量装药长度装药m(kg/条)条数(条)(kg)(kg)(m)结构上台阶掏槽眼12.280.1861.088.641.2集中辅助眼3260.1840.724.320.8集中辅助眼5270.1840.725.040.8集中内圈眼72100.1840.727.20.8集中周边眼92340.1220.248.160.4间
10、隔底板眼112130.1861.0814.041.2集中下台阶一排眼1270.1850.96.31集中二排眼3270.1850.96.31集中三排眼5270.1861.087.561.2集中周边眼72190.1220.244.560.4间隔底板眼9280.1871.2610.081.4集中表5-1-3 IV级围岩综合技术参数表围岩级别开挖预计爆破炮眼雷管炸药炸药断面进尺石方总数用数总量单耗m2mm3个发kgkg/m3IV级上台阶17.9235.72788047.41.33 下台阶35.83271.66485034.80.49 表5-1-4 V级围岩爆破参数表部位炮眼名称段号眼深眼数炸药单孔单孔
11、药量单段药量装药长度装药m(kg/条)条数(条)(kg)(kg)(m)结构上部掏槽眼11.280.1830.544.320.6集中辅助眼3160.1820.362.160.4集中辅助眼5170.1820.362.520.4集中内圈眼71100.1820.363.60.4集中周边眼91340.1210.124.080.2间隔底板眼111130.182.50.455.850.5集中下部一排眼11.570.1830.543.780.6集中二排眼31.570.1830.543.780.6集中三排眼51.570.1840.725.040.8集中周边眼71.5190.121.50.183.420.3间隔底
12、板眼91.580.1850.97.21集中表5-1-5 V级围岩综合技术参数表围岩级别开挖预计爆破炮眼雷管炸药炸药断面进尺石方总数用数总量单耗m2mm3个发kgkg/m3V级上台阶17.91.017.86788022.531.26 下台阶35.831.553.745485023.220.43 5.1.2.3周边眼周边眼尽也许靠边布置,眼距适当缩小,并减少炮眼内的装药量。保证爆破后岩壁平直、成型规整,减少对围岩的扰动。因在施工现场周边眼钻孔时机械位置的限制,钻孔方向可适当外插,眼底可偏出轮廓线510cm。岩性较软时,周边眼眼位可在设计开挖轮廓线以内5cm左右,爆破后采用风镐修整洞壁。周边眼孔距E
13、的选择:采用经验公式和工程类比法拟定。周边眼间距一般0.300.65m,本设计取0.3m。抵抗线W的选择 W=(1020)d, d-炮孔直径,m。W取0.40m。5.1.3装药结构及药量计算周边眼装药结构:用小直径药卷间隔装药,岩石很软时采用导爆索代替药卷。严格控制周边眼的装药量,借助导爆索进行间隔装药,使药量沿炮眼全长均匀分布。以保证隧道周边成形良好,并减少对围岩的扰动。其它眼:均采用连续装药结构。所有装药炮眼用炮泥堵塞,周边眼堵塞长度不小于25cm。爆破装药结构见图5-1-3、图5-1-4所示。图5-1-2 周边眼装药结构示意图图5-1-3 一般炮孔装药结构示意图5.1.4炮孔布局与起爆网
14、络炮孔布置原则:先布置掏槽眼和周边眼,再布置辅助眼、底板眼和内圈眼,最后布置普通掘进眼。起爆顺序:一方面是掏槽眼起爆,发明新的临空面,接着是辅助眼,由内向外依次起爆、层层剥离,最后起爆周边眼和底板眼。起爆网路:所有炮孔按规定装入炸药和非电毫秒雷管,保证段数对的,做好炮孔堵塞,然后按区域将雷管脚线理顺,集中在一起用传爆雷管联结,传爆雷管尽量选用瞬发非电毫秒雷管(其延时误差相对较小),并保证段数相同,最后所有传爆雷管用非电毫秒雷管联结。5.1.5爆破效果监测及爆破设计优化爆破效果检查项目重要有:断面周边超欠挖检查;开挖轮廓圆顺度,开挖面平整检查;爆破进尺是否达成爆破设计规定;爆出石碴块是否适合装碴
15、规定;炮眼痕迹保存率,硬岩80,中硬岩60,并在开挖轮廓面上均匀分布;两次爆破衔接台阶不大于10cm。爆破设计优化:每次爆破后检查爆破效果,分析因素及时修正爆破参数,提高爆破效果,改善技术经济指标。根据岩层节理裂隙发育、岩性软硬情况,修正眼距,用药量,特别是周边眼。根据爆破后石碴的块度大小修正装药参数。根据开挖面凹凸情况修正钻眼深度,使爆破眼底基本落在同一断面上。5.2 初期支护施工5.2.1喷射混凝土施工施工准备受喷面解决埋设喷层厚度标钉机具到位接通风水电、试机初喷混凝土作业复喷混凝土作业质量检查结束合格原材料进场检查选定混凝土配合比自动计量搅拌混凝土搅拌车运送喷料补喷、调整配合比不合格图5
16、-2-1 喷射混凝土施工工艺流程图在开挖完毕后,需在掌子面及需支护面初喷35cm厚混凝土,在完毕型钢拱架、系统(锁脚)锚杆及钢筋网后再复喷至设计厚度。喷射混凝土前可用高压水冲洗受喷面上的浮尘、岩屑,当岩面雨水易潮解、泥化时,宜采用高压风吹净岩面。挂设钢筋网,使其密贴受喷面,以提高喷混凝土的附着力。采用埋设钢筋头设立控制喷射混凝土厚度的标志。喷射混凝土终凝后3h内不得进行爆破作业。喷射作业时,喷头宜垂直于受喷面,喷头距受喷面的距离为1.52.0m。喷射作业应分段分片依次进行,喷射顺序应自下而上,分段长度不宜大于6m。分层喷射时,后一层喷射应在前一层混凝土终凝后进行,若终凝1h后再进行喷射时,应先
17、用风水清洗喷层表面。喷射混凝土的一次喷射厚度:拱部为60100mm,边墙为80150mm。钢架与围岩间的间隙必须用喷射混凝土充填密实;先喷射钢架与围岩间的间隙,后喷射钢架与钢架间的混凝土;各种形式的钢架应所有被喷射混凝土覆盖,保护层厚度不得小于4cm。大股用水宜采用注浆堵水后再喷射混凝土;小股水或裂隙渗漏水宜采用岩面注浆或导管引排后再喷射混凝土;喷射时,应从远离渗漏水处开始,逐渐向渗漏水处逼近,将散水集中,安设导管,使水引出,再向导管逼近喷射;在喷射侧壁下部及仰拱时,需将上半断面喷射时的回弹物清理干净,防止将回弹物卷入下部喷层中形成”蜂窝”而减少支护强度。5.2.2钢架施工不合格合格合格施工准
18、备开挖面超欠挖解决初喷混凝土测定钢架位置清除拱脚底浮渣铺设钢筋网、架立钢架安装纵向钢筋连接筋安装质量检查锚杆固定、打锁脚锚杆原材料检查钢构件加工钢架试拼、检查运入洞内拼装喷混凝土结束校正解决图5-2-2 钢架施工工艺流程图钢架制作型钢钢架采用冷弯成型,以1:1大样控制尺寸。钢架加工焊接不得有假焊,焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷。每榀钢架加工完毕后应放在水泥地面上试拼,周边拼装允许误差为3cm,平面翘曲允许偏差应为2cm。钢架安装钢架应在开挖或初喷混凝土后及时架设,安装前应清除底脚下的虚渣及杂物,钢架底脚应置于牢固的基础上。沿钢架外缘每隔2m用混凝土预制块楔紧。钢架密贴围岩并与锚杆焊接牢固,钢架
19、间采用纵向连接筋连接。钢架拱架打设锁脚锚杆。拱架就位参数见图5-2-3及5-2-4 。在拱架A单元外弧上进行分中并作出标记,作为拱架就位的中线控制点,在A单元拱脚连接板处,垂直向上量取1m并作出标记,作为拱架就位的高程控制点,调整拱架中线及两侧拱脚的高度,使拱架精确就位,同时调整拱架位置,保证拱架法线及垂直度达成规范规定。拱架安装允许偏差:拱架间距、横向位置和高程与设计位置的偏差不超过50mm,垂直度误差为2。图5-2-3 级围岩上台阶拱架就位图图5-2-4 级围岩下台阶拱架就位图安设锁脚锚杆拱架就位完毕后,在两侧边墙脚各设2根22砂浆锚杆作为锁脚锚杆, L2.5m,锁脚锚杆下伏角度为45。从
20、上台阶开挖底面上0.6m处,锁脚锚杆紧贴拱架安设,安设完毕后与拱架焊接固定,锁脚锚杆布置见图5-2-5 。下台阶施工方法与上台阶相同。图5-2-5 锁脚锚杆布置示意图5.2.3钢筋网铺设钢筋网材料采用HPB235钢,钢筋直径为6mm(级)/8mm(级)。网格尺寸采用250mm,搭接长度为12个网格,允许偏差为50mm,搭接方式为焊接。钢筋在冷拉调直后使用,钢筋表面不得有裂纹、油污、颗粒或片状锈蚀。钢筋网铺设钢筋网应在初喷混凝土后安装,钢筋网应与锚杆连接牢固。钢筋网应随受喷面的起伏铺设,与受喷面的间隙一般不大于30mm,并与锚杆连接牢固。5.2.4超前小导管施工不合格满足规定合格施工准备测量定位
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