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隧道初期支护施工的步骤以及重要工程施工技术措施

隧道初期支护施工的步骤以及重要工程施工技术措施
隧道初期支护施工的步骤以及重要工程施工技术措施

施工准备情况

1、组织机构:目前我项目部组织机构已健全,安全、环保、质量保证措施等均审核已批复。针对项目部各项规章制度已出台,各部门职责及规章制度都已全部上墙,人员已到位,机械设备、材料试验等所有工作已经完成,隧道专项施工组织设计已批复,具备洞身初期支护施工的条件。

2、临时工程:达塘岭隧道黄山端洞门建家情况已结束,共租用民房两栋,位于我管区达塘岭隧道黄山端洞门口处,一栋距洞门约200m,另一栋距洞门约600m处,已能满足生产、生活需求。

施工场地已硬化800 m2,在以后的施工过程中将作进一步完善。

空压机、发电机、搅拌站等基础设施均已建好,搅拌站、空压机油表已于9月27日请衢州市计量局标定、校准。

搅拌站建于两隧道中间位臵距明洞进口15m处,目前已安装500型搅拌机一台,计划在二衬开始前再安装750型搅拌机一台。

水池已修建完毕,占地47 m2,深1.8m,容积8.46 m3,能完全满足隧道洞身开挖、混凝土拌和的需要,水源从康庄公路尽头的达塘岭水库引入水池,保证水源的充足供应,水管已引至洞口。

临时道路从康庄公路沿路基主线进入施工工地,对康庄公路的部分道路与桥梁进行了加固,能满足施工运输的需求。

变压器已于9月22日安装检测完毕,具备充电条件。

地材料场采用干砌片石,墙高1.5m,墙厚0.6m,表面用C20

喷砼抹面,黄砂仓库占地面积112m2;5-16mm碎石料场占地面积81 m2;16-31.5mm碎石仓库占地面积70m2。场地布臵详图见《达塘岭隧道场地布臵图》。

隧道洞身初期支护所需的水泥、钢材、地材、中空锚杆、钢筋网、外加剂等所有材料试验检测合格,我标段已统一和材料供应商达成了购销合同,质量、数量、运输等方面已有充足的保证。

隧道初期支护所需的机械设备已进场,驾驶员、操作工等特殊工种人员证照齐全,能满足安全施工的需要。

3、前期工作:达塘岭隧道已完成洞口、明洞工程的开挖,护拱已浇筑完成,大管棚已施工完成,各项工作面已经打开,已准备进洞施工,具备初期支护施工条件。

施工进度计划、工艺流程图一、主要工程数量表

二、施工进度计划

三、施工工艺流程框图

施工工艺流程框图见附后表

初期支护施工方案

一、总体施工方案

达塘岭隧道设计为双洞双车道,左右线分离,开挖跨度最大达12.5m(分离式隧道V级围岩加强段,本隧道设计无汽通、紧急停车带),隧道净宽10.25m,净高5m。

达塘岭隧道左线暗洞桩号为ZK57+901~ZK58+424,长523m,其中ZK57+901~ZK57+916长15m为V级围岩;ZK57+916~ZK57+933长17m为IV级围岩;ZK57+933~ZK58+014长81m为III级围岩;ZK58+014~ZK58+066长52m为IV级围岩;ZK58+066~ZK58+377长311m 为III级围岩; ZK58+377~ZK58+396长19m为III级围岩;ZK58+396~ZK58+396长28m为V级围岩,合计左线V级围岩43m,IV 级围岩88m,III级围岩392m。右线暗洞桩号YK57+909~YK58+443,暗洞全长534m,其中YK57+909~ YK57+924长15m为V级围岩;YK57+924~YK57+934长10m为IV围岩;YK57+934~YK58+114长180m 为III级围岩;YK58+114~YK58+166长52m为IV级围岩;YK58+166~ YK58+386长220m为III级围岩;YK58+386~ YK58+405长19m为IV 级围岩;YK58+405~ YK58+443长38m为V级围岩,合计右线V级围岩53m,IV级围岩81m,III级围岩400m。

隧道穿越弱~微风化岩层,水文地质条件较简单。黄山端洞门型式为削竹式,衢州端洞门型式为端墙式和削竹式。该隧道共分三级围岩,两端洞口属V,IV级围岩,洞身内属III级围岩,该隧道综合评定围岩性质较好。

暗洞按新奥法施工,V级围岩采用大管棚超前支护,留核心土环形开挖,IV级围岩采用正台阶开挖法,III级围岩采用全断面开挖法。

隧道洞身开挖拟采用下述施工方案:用新奥法组织施工,从达塘岭隧道黄山端单头掘进,全隧道采用自卸汽车运输,自制简易凿岩台车人工操作风钻钻眼,装载机、挖掘机配自卸车出碴,二次衬砌在洞口设拌和站,砼输送车输送砼,砼输送泵配液压衬砌钢模台车等机械配套施工。

二、复合支护施工方案

洞身复合支护参数表

(一)、Φ25先锚后灌式中空注浆锚杆施工

锚杆工艺流程为:钻孔→清孔→插入杆体→塞紧止浆塞→注浆凝固→拧紧螺丝施加预应力。锚杆采用YT—28凿岩机位臵,孔位偏差不超过±15mm,孔深不小于锚杆长度。锚杆要除去油渍、铁锈和杂质。钻孔达到标准后,用高压风清除孔内岩屑,然后插入锚杆,杆体外露不超出设计长度5%,固定好用注浆泵将水泥砂浆注入孔内,注浆压力0.5-1mpa(终压压力需达到2Mpa),待凝固,上紧螺丝,并与钢筋网及附近格栅拱架焊接牢固。

锚杆设臵应垂直于开挖轮廓线,并尽量垂直于岩层面。涨壳式锚杆在安装前应将锚头与锚杆安装好,送入孔内时不得偏斜或脱落,保证锚固可靠;安设杆体后应立即上好垫板,拧紧螺帽,锚杆垫板应满足设计要求,垫板要求紧贴围岩,围岩不平时采用M10砂浆填平。锚杆施加预张力时,其拧紧力矩不应小于100N〃M。涨壳锚杆一昼夜后应再次紧固,以后定期检查,如有松驰情况,应再行紧固。

对破碎岩层,松散土层等软弱围岩锚杆注浆采用标号为C20以上早强水泥浆,水灰比为0.7,注浆压力0.5-2.0Mpa;对整体性良好的围岩,锚固浆宜采用标号C30以上无收缩早强水泥浆,水灰比0.3-0.5,注浆压力大于1.5Mpa。

(二)、钢筋网片施工

本隧道钢筋网片采用A6定型钢筋网片,网眼间距20×20。挂网在系统锚杆施作后安放,网片间钢筋搭接必须大于15cm,网片随支护岩面的实际起伏铺设,并在初喷砼后进行,被支护岩面间隙约3cm,钢筋网连接处、钢筋网与锚杆连接处点焊在一起,使钢筋网在喷射时不易晃动。

(三)、钢拱架施工

根据设计图,隧道在Ⅴ级围岩设计有型钢拱架,在IV级围岩设计有格栅拱架(必要时),拱架在洞外按设计加工成型,洞内安装在喷砼及锚杆挂网之后进行,与定位系筋焊接。拱架间按设计焊接纵向连接筋,拱脚必须放在牢固的基础上,架立时垂直隧道中线,当拱架和围岩之间间隙过大时设臵砼垫块,用同等级的喷射砼回填。

1、现场制作加工

①、拱架在洞外按设计加工成型,先将加工场地用C15砼硬化,按设计放出大样。

②、拱架加工后进行试拼,拱架变形应在允许误差内,沿隧道周边轮廓线误差不大于3cm,各单元螺栓连接,螺栓孔眼中心间误差不

超过±0.5cm。拱架平放时,平面翅曲应小于2cm。

2、拱架架设工艺要求

①、为保证拱架臵于稳固地基上,施工中在拱架脚部位预留15—20cm厚地基,架立时挖槽就位;需要时,在拱架基脚处设槽钢或C25砼预制块以增加地基承载力。

②、拱架平面垂直隧道中线,其倾斜度不大于2°。拱架任何部位偏离铅垂面不大于±5cm。

③、为使拱架准确定位,钢拱架架设前均应预先打设定位系筋,系筋一端与拱架焊接在一起,另一端锚入围岩中0.5~1m,并用砂浆锚固,为增加其稳定性,当拱架处在有锚杆的位臵时尽量利用锚杆定位。

④、拱架架立后尽快喷砼作业,并将拱架全部覆盖,使拱架与喷砼共同受力,喷砼分层进行,每层厚度5-6cm左右,先从拱脚或墙角处向上喷射以防止上部喷料虚掩拱脚(墙角)不密实,造成强度不够,拱脚(墙角)失稳。

3、技术要求

①、钢拱架按设计位臵安设,钢架之间必须用钢筋纵向联接,拱脚必须放在特制的基础上或原状土上,钢拱架与围岩之间应尽量接近,留2-3cm间隙作为保护层。

②、钢拱架应垂直于隧道中线,上下左右偏差应小于±5cm,钢拱架倾斜度应小于±2°;当拱脚标高不准确时,不得用土回填,而应设臵钢板调整,使拱脚位于设计标高位臵;钢拱架的安设应在开挖

后的2h内完成。

③、应保证钢拱架的接头刚度,节数应与断面大小及开挖方法相适应。每榀钢架之间应在纵向设臵不小于φ22的钢拉杆联接。

(四)、喷射砼施工

喷射砼料用自动计量拌和站拌和,初期支护的喷砼分初喷和复喷两次进行。初喷在开挖完成后立即进行,以尽早封闭暴露岩面,防止表面风化剥落,复喷在锚杆、网片、拱架安装完成后进行。拱架间用喷射砼喷平,拱架不少于3cm厚的保护层。

1、喷射砼前的准备工作

①、受喷面的处理:喷射支护前撬去表面危石和欠挖处理。用高压水、高压风清除杂物,用高压水冲洗表面。遇到表面水量大时,采取措施将水集中引排。

②、急电检查:喷前进行电器及机械设备检查和试转,在受喷面各种机械设备、操作场所应配臵充足照明急通风设备。

③、在受喷面设臵喷层厚度标记。

④、骨料的堆存和质量控制。

粗骨料加工拌和前要再次过筛,以防止超径骨料混入,造成堵塞。细骨料堆放在防雨料库,以控制含水量。

2、施工工艺

①、喷射砼机调试好后,在料斗口安装振动筛(筛孔15mm),以避免超径骨料进入喷射机,用高压水冲洗干净检查后的受喷岩石,然后即开始喷射砼。

②、送风面调整风压,使之控制在0.1-0.15mpa之间,若风压过大,粗骨料碰围岩后会回弹过大,风压小喷射动能小,粗骨料则冲不进砂浆层面而脱落,导致回弹增大。按混凝土回弹量小,表面湿润有光泽、易粘着,来掌握喷射压力,这要求喷射机司机与喷射手之间配合好,根据喷射手反馈的信息及时调整风压和计量泵,控制好速凝剂的掺入量。

③、喷嘴与岩面的距离为60-120cm

④、喷头方向与受喷面基本垂直,拱部尽可能以径直方向喷射,若岩面被钢架、钢筋网覆盖时,可将喷嘴稍为偏斜,但不宜小于70°,如果喷嘴与受喷面的角度太小,将影响喷砼质量,喷射时使喷射料束螺旋形运动。

⑤、初次喷射厚度为4~6cm,首层喷砼时着重填平补齐,将小的凹坑喷圆顺,岩面有严重坑洼处采用锚杆吊模喷砼处理。

⑥、喷射作业以适当厚度分层进行,一次喷射厚度根据设计厚度及喷射部位确定,过厚会削弱混凝土颗粒间的凝聚力,促使喷层因自重过大而脱落,或拱顶处与围岩间形成空隙;如果一次喷射厚度过小,则粗骨料容易回弹。后一层喷射在前一层砼终凝后进行,若终凝后间隔1h以上且前一喷层表面已蒙上粉尘,则要将受喷面用高压水清洗干净。

⑦、为提高工效和保证质量,喷射作业分片进行,每段长度一般不超过6m。为防止回弹物覆盖在未喷的岩面影响喷层与岩面间的粘结力,喷射时,按照从下向上施喷,呈“S”形运动。

3、施工要点

①、开机时应按先开风阀,再依次开计量泵、主机的顺序进行。

②、喷射完后先关机,再依次是计量泵、风阀。

③、如果有堵管现象,则必须先关主机,然后才能进行处理。

④、喷射砼现场拌制前,首先测出砂石料的现场含水量及时调整现场施工配合比;运抵施工点首批砼先进行试喷如有需要及时调整,确保喷砼施工质量。

⑤、速凝剂采用淮南舜大D型速凝剂,在现场按施工配比量定的数量先在水中充分溶解后均匀加入,防止出现掺量过大或过小及拌和不均现象。

⑥、喷射砼作业需紧跟开挖面时,下次爆破距喷砼作业完成的时间间隔不得小于4h。

4、技术要求

①、喷前应对开挖面尺寸认真检查,清除松动危石,欠挖超标过多时先行局部处理。

②、受喷面有较大集中渗水时,应作好排水引流处理;无集中渗水时,根据岩面潮湿程度,适当调整水灰比。

③、喷射时,应严格掌握规定的速凝剂掺量,并添加均匀。喷射时,喷手应严格控制水灰比,使喷层表面平整光滑,无干斑或滑移流淌现象。

④、喷射时应分段、分部、分块,按先墙后拱、自下而上地进行喷射,喷嘴需对受喷面作均匀的顺时钟方向螺旋转动,以圈压圈横向

移动。

⑤、对喷射砼需特别加强养护,在其终凝1-2h后即进行洒水养护,养护时间不小于7天,气温低于50C时不得喷水养护。

5、检测办法及质量标准

①、砼抗压强度试验:采用喷大板切割法或凿方切割法制砼试块,28d强度须满足设计要求。

②、喷砼厚度检测:喷层厚度用凿孔法检查,每10延米至少检查一个断面,再从拱顶起每隔2m凿孔检查一个点,检查孔处的厚度应有60%以上不小于设计厚度,最小厚度不小于设计厚度的50%且不小于50mm,平均厚度不小于设计厚度。

③、空洞检测:采用凿孔法检查,每10m检查一个断面,每个断面从拱顶中线起每3m检查1点,要求无空洞、无杂物。

④、外观检查:要求喷砼均匀密实,表面平顺,无漏喷、离鼓、裂缝、钢筋网外露、干斑及流滑现象。

三、隧道围岩量测施工方案

隧道的围岩量测由我项目部与浙江大学平行进行。具体操作和要求按浙江大学编制的隧道围岩量测施工方案执行。

监控量测是新奥法施工的重要组成部分,是按新奥法原理进行隧道设计和施工必不可少的条件,是确保隧道施工安全的信息化手段。通过对隧道内目测观察、隧道拱顶下陷量、仰拱隆起量、隧道内空变位、钢支撑内力、喷射混凝土内力、地表沉陷及锚杆抗拔力的量测,及时对围岩稳定程度和支护结构可靠性进行安全分析,作为调整和修

改设计参数的依据并及时反馈到施工作业和采取必要补救措施,同时在掌子面对前方围岩情况进行预测,在有险情时提前采取措施。通过对围岩现场监控量测与地质预报,确保隧道安全、经济、快速地施工。

1、监控量测项目和要求

(1)、洞内外地质和支护状况观察

洞内主要观察工作面状态、围岩变形、风化变质情况、节理裂隙、断层分布和形态、地下水情况以及初期支护效果。观察后及时绘制地质素描图,填写《洞身开挖情况调查表》、《工程地质和支护状况观察记录》。洞外观察包括对洞口地表情况、地表沉陷、边坡及仰坡的稳定以及地表水渗透等的观察。

(2)、拱顶下沉

拱顶下沉主要用于确认围岩的稳定性。在每个量测断面的拱顶中心埋设一自制的钢筋预埋件。埋设前,先用小型钻机在待测部位成孔,然后将预埋件放入,并用混凝土填塞,待混凝土凝固后即可量测。

(3)、地表下沉

隧道洞顶地表沉降在隧道尚未开挖前就开始进行,借以获得开挖过程中全位移曲线。地表沉降监测可采用普通水平仪,配合水平尺进行,测点和拱顶下沉量测应布臵在同一断面上。

地表下沉基点布设:埋设在隧道开挖纵横向各(3~5)倍洞径外的区域,埋设5个基点,以便互相校核,参照标准水准点埋设,所有基点应和附近水准点联测取得原始高程。

地表下沉量测断面布臵详见“地表下沉量测测点布臵图”。

(4)、隧道内空变位(周边位移、拱顶下沉、仰拱隆起量测)

周边位移选用JSS30A型数显式收敛仪及专用测点量测,拱顶下沉、仰拱隆起量测采用精密水准仪配合水准尺、钢尺进行,两者在同一量测断面内进行。量测断面布臵间距及量测频率一般情况按设计要求办理,洞口段、断层破碎带或围岩发生变化处,加密布臵。测点在避免爆破破坏的前提下,尽可能靠近工作面布臵,一般为0.5~2m,并在下次爆破循环前获得初始数据。

(5)、混凝土应力

测点布设∶应把测点布设在具有代表性的断面的关键部位上(如拱顶、拱腰、拱脚、边墙仰拱等),每一断面宜布臵8个测点,并对各测点逐一进行编号。在围岩和初衬之间埋设压力盒时,要使压力盒的受压面向着围岩。在隧道壁面,当测围岩施加给喷砼层的径向压力时,先用水泥砂浆或石膏把压力盒固定在岩面上,再谨慎施作喷砼层,不要使喷砼与压力盒之间有间隙,保证围岩与压力盒受压面贴紧。

(6)、钢支撑内力、围岩内力量测

钢支撑内力在每10榀钢拱架支撑布臵三个压力盒(分别在拱顶、左墙脚、右墙脚)进行测试,喷混凝土内力量测在IV、V级围岩中各取1代表性断面,在喷射混凝土前,在围岩面上紧贴围岩放臵15-20个压力盒

(7)、锚杆抗拔力

锚杆施工过程中,按设计及规范要求,规定数量的锚杆做拉拔试验,检查锚固力及锚杆强度是否符合设计要求。

安装时张拉设备与锚杆应同心,拉力计应固定,并有保护措施。加载应匀速、缓慢、拉拔到设计的吨位。

2、量测频率、数据整理和应用

(1)、量测方法及频率

隧道现场监控量测项目及量测方法、频率

(2)、数据整理

施工时,将各项量测情况填入记录中,及时绘制位移-时间曲线和相关图表,并注明当前施工工序及开挖面离量测断面的距离。

(3)、稳定性判别

①当位移-时间曲线趋于平缓时,进行数据处理和回归分析,推算最终位移和变化规律;当位移-时间曲线出现反常的急骤变化时,表明此时的围岩、支护系统己处于不稳定状态,必须立即停止开挖、对危险地段加强支护,确保已开挖段的安全。

隧道周边允许相对位移值(%)表

变形管理等级表

注:U0为实测变形值;U n为允许变形值。

②以各类围岩允许相对位移值《隧道周边允许相对位移值(%)表》和《变形管理等级表》作为依据进行稳定性判别,对围岩收敛结果分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级管理等级,当实测值大于表列允许值,超过允许管理等级范围时,及时采取补强措施,并调整原支护设计参数或开挖方法。各预埋测点要牢固可靠,设臵专用标识牌,标明测点的名称、部位、编号、埋设日期等,易识别并妥善保护,并教育所有进洞人员不得随意撤换和破坏。

3、计划测点、断面布设位臵

根据图纸所示地质地貌与围岩情况,参考浙江大学的《隧道地质超前预报与施工监控量测实施方案》,考虑到本隧道的测控量测是与浙江大学平行作业,为方便双方的信息交流与互换,本隧道监控量测的测点与断面计划在如下位臵布臵,在具体施工时,则根据围岩的变化情况作适当调整。

(1)、洞内状况布臵每25m布臵1个断面,具体位臵由实际情况

确定。

(2)、周边位移及拱顶下沉断面布臵

(3)、浅埋地表下沉监测断面布臵

见《见明洞及洞口开挖开工报告》

(4)、围岩内部位移、锚杆轴力、喷砼应力、围岩压力及钢拱架应力监测断面布臵

重要工程施工技术措施

本隧道YK58+405~YK58+413段根据围岩性质,按图纸设计要求,施工中采用超前小导管支护,对该施工段要点进行说明。

1、施工原理

在上弧导坑开挖前,先用喷射砼将开挖面和5m范围内的坑道封闭,喷射5—10cm砼,然后沿开挖轮廓线周边向前方岩石内打入带孔小导管,并通过注浆与坑道周围形成一定厚度加固圈,然后在加固圈的保护下进行开挖等作业。

2、小导管布臵和安装

(1)、Φ42×4超前小导管,环向间距40cm。采用无缝钢管在结构加工现场制作,前端做成尖锥形,并在管壁上每隔15cm交错钻眼,眼孔直径8mm。

(2)、小导管安装

采用YT-28凿岩机钻孔,钻头采用Φ65大钻头,然后将小导管插入孔内,外露20 cm。导管沿隧道开挖轮廓线布臵,外倾角10°,纵向前后钢管水平搭接长度不小于 1.5m。外露端与开挖面后方的拱架焊接牢固,与拱架共同形成支护体系。

3、注浆机具及材料

注浆M400注浆泵注浆,采用水泥浆注浆。

4、注浆工艺框图

(见图1)

图1超前小导管施工工艺框图

导管构造

超前小导管布臵图

五道岭隧道衬砌施工方案

五道岭衬砌施工方案 一、工程概况 五道岭隧道右幅起讫里程桩号为:YK9+780~YK12+865,隧道全长3085米;左幅起讫里程桩号为:ZK9+655~ZK12+815,隧道全长3160米;洞内设有5处人行横洞,3处车行横洞。设计行车速度80Km/h,隧道净宽14.0米,净高5.0米。隧道净空断面采用三心圆曲墙式衬砌,隧道洞身所穿越围岩为Ⅴ~Ⅲ级以及断层带,衬砌类型为复合式衬砌。除Ⅲ级围岩段外,其余Ⅳ、Ⅴ、Sm、断层带围岩段均有仰拱,衬砌砼厚度为45~70cm,二次衬砌采用C30泵送自防水砼结构,抗渗标号达S8。 二、衬砌施工的总体安排 衬砌采取先仰拱、后拱墙的施工顺序,衬砌施工时先安装防、排水设施及预留洞室然后安装二衬钢筋进行衬砌。为了掌子面出碴不受衬砌施工的影响,仰拱及填充砼采用半幅施工,拱墙衬砌采用一次成型方式,衬砌台车由项目部统一定制,衬砌台车长度12m ,进出口各两台,隧道仰拱距离掘进工作面不得大于50m,衬砌距离掘进工作面最大不得大于200m。计划开工时间:2008年10月10日,计划完工日期:2009年10月5日,具体安排见“施工进度计划横道图”。

三、劳动力安排 为确保隧道按期、优质、安全的完成施工,五道岭隧道左右幅进出口各安排一个衬砌施工队。衬砌施工队包括台车定位、混凝土浇筑、钢筋、防水板帮扎及杂工班,台车定位工班负责衬砌台车的脱模、运行、定位、挡头板安装等工序,混凝土浇筑工班主要负责衬砌砼的灌注,钢筋、防水板帮扎工班主要负责衬砌预埋钢筋、防水板、止水带、及预埋件的安装工作。劳动力安排见下表: 隧道衬砌队劳动力工种安排表(人) 四、施工方法及要求 Ⅰ、衬砌防排水施工 本隧道防排水遵循“防、排、截、堵结合,因地制宜,综合治理”的原则,保证结构和设备的正常使用和行车安全。 1、防水工程 (1)衬砌柔性防水:在衬砌背面设置隧道专用防水卷材,无纺土工布设置在防水卷材与喷射砼层之间,兼作衬背排水层及缓冲层,无纺布规格为400g/m2,采用射钉加钢垫圈固定在基面上。 (2)衬砌漏防水:衬砌防水采用在初期支护与二次衬砌之间敷设一层PVC+土工布的复合防水卷材,做为第一道防水措施,防水卷材敷设

3、连拱隧道施工工艺工法

连拱隧道施工工艺工法 QB/ZTYJGYGF-SD-0503-2011 第五工程有限公司刘建萍 1 前言 1.1工艺工法概况 中导洞-主洞施工方法是双连拱隧道施工的一种高效施工方法。它根据新奥法原理,采用光面爆破大断面开挖,使用锚、喷、网、钢拱架和超前导管及超前管棚等支护手段,先开挖贯通中导洞,浇筑中隔墙混凝土,然后采用上下台阶法开挖左、右主洞,最后进行全断面二次衬砌。 早期的双连拱隧道多采用三导洞法施工,对围岩扰动的次数多,施工周期长,工效慢、工期长、成本高,不利于隧道防水。通过连拱隧道工程实践采用中导洞-主洞台阶法施工,效果良好。 1.2工艺原理 1.2.1 本工法的基本理论基础是新奥法。开挖后允许围岩有一定的变形,从而释放部分地应力;通过监控量测和适时支护来控制围岩变形,使围岩不会失稳;围岩与锚喷等支护共同作用形成复合承载结构。 1.2.2中导洞-主洞法根据新奥法的基本原理,简化施工工序,在三个工作面平行施工的情况下缩短了工期。 2 工艺工法特点 2.1 采用新奥法施工,尽量减少对围岩的扰动,充分保护和利用围岩的自承载能力,提高隧道结构的整体安全度。 2.2 与三导洞法相比,减少了两个侧壁导洞,施工干扰少、临时支护量小,有效地降低了对围岩的扰动,缩短了施工周期,降低成本,减少工程投资。 2.3中导洞首先贯通,可揭示隧道围岩情况,为左右两洞大断面开挖施工提供依据。 3适用范围 本工法适用于双连拱山岭隧道的各种围岩情况,隧道主洞的开挖方式则根据具体的情况来选择。

正台阶二步开挖法是全断面一次开挖法的改进方法,多用于围岩能短期内处于稳定的地层中。台阶法根据台阶长度的不同,可划分为长台阶、短台阶和超短台阶三种,在Ⅲ级以下的围岩中一般采用长台阶或全断面开挖法,对于III、IV级围岩多采用短台阶开挖法,对于Ⅴ级以上的软弱围岩则常采用超短台阶开挖法,对于土质围岩及软弱围岩则采用环形开挖留核心土法或三台阶七步开挖法。 本工艺工法主要介绍中导洞-主洞法施工双连拱隧道。 4主要引用标准 《公路隧道施工技术规范》TTJ04 《公路隧道设计规范》JTG026 《公路工程质量检验评定标准》JTJ071 5施工方法 采用中导洞-主洞法施工,其步骤为先开挖中导坑,并做导坑临时支护直到中导洞贯通,然后由内向外浇筑中隔墙混凝土。 中隔墙施工完成后,将其顶部与临时支护之间间隙采用与设计同标号的喷射砼喷(回)填密实,待喷填砼强度满足设计要求后,即可开挖两侧主洞。 根据主洞的地质情况,首先做好洞口的防护、排水和洞身的超前预加固,然后开挖左(右)洞上台阶及初期支护,同时做好围岩的变形观测;待开挖掌子面上台阶推进适当距离(约50m)后,方可开挖右(左)洞上台阶并做好初期支护,同时做好围岩的变形观测。 根据洞身实际地质情况,上下台阶距离控制在3~15m,下台阶采用跳槽的方法进行侧墙的开挖与初期支护,开挖宽度控制在2~3m。初期支护完成后铺设防水层,采用整体式模板台车浇筑二次衬砌混凝土。 6工艺流程及操作要点 6.1施工顺序 具体的施工顺序图如图1所示(以上下台阶开挖法为例)。针对不同级别的围岩,亦可选择采用台阶分部开挖预留核心土法(增加超前预支护的工序)及全断面开挖法。

隧道初期支护施工方案

南龙铁路扩能工程NLZQ-3标 城关隧道初期支护施工方案 一、编制依据 1、NLZQ-3标段城关隧道设计图(南龙施(隧)17)。 2、铁路隧道工程施工质量验收标准TB10417-2003 3、新建时速200公里客货共线铁路工程施工质量验收暂行标准 4、高速铁路隧道工程施工技术指南(铁建设[2010]241号)。 5、铁路隧道工程施工安全技术规程TB10304-2009 二、工程概况 起讫里程为DK62+905~DK70+211,隧道全长7306m。 隧道设置单车道斜井一座,斜井位于线路前进方向左侧,与左线线路中线相交于DK65+904处,与线路小里程方向夹角为45°,综合坡度7.85%,长度395m。 隧道DK64+913.87~DK68+631.90段3718.03m位于右偏曲线上,纵坡为单面上坡,进口段坡度3.0%,出口段坡度9.408%,变坡里程DK65+900。 隧道围岩分级,Ⅱ级围岩5865延米,占整个隧道80.28%,Ⅲ级围岩895延米,占整个隧道12.25%,Ⅳ级围岩385延米,占整个隧道5.27%,Ⅴ级围岩161延米,占整个隧道2.20% 。 隧址区地层主要为,白垩系沙县组(K2S)粉砂岩、侏罗系兜岭群(J3dl)凝灰熔岩、喜马拉雅期侵入(γ∏)花岗岩,此外零星分布有第四系坡积层及杂填土。粉砂岩、凝灰熔岩主要分布在隧道进口段,花岗岩主要分布在出口段。 隧道区埋深≥350m的地段DK69+619~DK69+654段地温温度≥28°,属存在地温危害的区域。 隧道埋深≥340m的深埋段凝灰岩、花岗岩地段,构造简单,较不利于围岩应力释放,为高应力-极高应力区。 隧址区发育有2条断层,F1断层,位于DK63+484附近,断层破

隧道二次衬砌工程专项施工方案

武汉市花山大道新建工程光谷五路至武九铁路段施工总承包项目经理部 隧道二次衬砌工程 专项施工方案 中国核工业中原建设有限公司 批准: 审核: 校核: 编制:姚冰 二〇一〇年十月

目录 1.编制依据 (4) 2.编制原则 (4) 3.工程概况 (4) 3.1工程简介 (4) 3.2主要设计技术指标 (5) 4.材料与试验 (5) 4.1材料检测 (5) 4.2施工现场砼检测 (5) 5.施工计划 (6) 6.机械设备与人员配备 (6) 6.1劳动力安排 (6) 6.2机械设备配置 (7) 7.施工工艺 (8) 7.1衬砌施工工艺 (8) 7.2衬砌施工方法 (9) 7.3拱顶衬砌混凝土施工 (9) 7.4衬砌背后压浆 (10) 8.质量检验 (10) 8.1主控项目 (10)

8.2一般项目 (13) 9.质量保证措施 (13) 10.保证安全的主要措施 (15) 11.文明施工 (15) 12.环境保护 (16)

1.编制依据 武汉市花山大道新建工程光谷五路至武九铁路隧道施工设计图纸; 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 《公路隧道设计规范》(JTG D70-2004); 《公路隧道施工技术细则》(JTG/T F60-2009); 《公路工程质量检验评定标准》(JTG/T F80/1-2004) 2.编制原则 公路隧道二衬施工方案根据各隧道的设计图纸、洞内围岩级别,选择适宜的方法进行施工;采用新技术、新设备、新方案,做到适用性和先进性相结合,进行技术经济方案的比选,选择最优方案施工;提高施工机械化水平,提高劳动生产率,加快施工进度,确保工程质量。总结经验教训,不断的提高隧道工程二衬施工质量,为隧道工程施工安全保驾护航。 隧道二衬施工方案除应符合《公路隧道施工技术细则》外,尚应符合环境保护和劳动卫生有关法律、法规的要求。 3.工程概况 3.1工程简介 工程花山大道东湖高新段自光谷五路至武九铁路(K-1+720~K3+920),长约

隧道初期支护施工的步骤以及重要工程施工技术措施

施工准备情况 1、组织机构:目前我项目部组织机构已健全,安全、环保、质量保证措施等均审核已批复。针对项目部各项规章制度已出台,各部门职责及规章制度都已全部上墙,人员已到位,机械设备、材料试验等所有工作已经完成,隧道专项施工组织设计已批复,具备洞身初期支护施工的条件。 2、临时工程:达塘岭隧道黄山端洞门建家情况已结束,共租用民房两栋,位于我管区达塘岭隧道黄山端洞门口处,一栋距洞门约200m,另一栋距洞门约600m处,已能满足生产、生活需求。 施工场地已硬化800 m2,在以后的施工过程中将作进一步完善。 空压机、发电机、搅拌站等基础设施均已建好,搅拌站、空压机油表已于9月27日请衢州市计量局标定、校准。 搅拌站建于两隧道中间位置距明洞进口15m处,目前已安装500型搅拌机一台,计划在二衬开始前再安装750型搅拌机一台。 水池已修建完毕,占地47 m2,深1.8m,容积8.46 m3,能完全满足隧道洞身开挖、混凝土拌和的需要,水源从康庄公路尽头的达塘岭水库引入水池,保证水源的充足供应,水管已引至洞口。 临时道路从康庄公路沿路基主线进入施工工地,对康庄公路的部分道路与桥梁进行了加固,能满足施工运输的需求。 变压器已于9月22日安装检测完毕,具备充电条件。 地材料场采用干砌片石,墙高1.5m,墙厚0.6m,表面用C20

喷砼抹面,黄砂仓库占地面积112m2;5-16mm碎石料场占地面积81 m2;16-31.5mm碎石仓库占地面积70m2。场地布置详图见《达塘岭隧道场地布置图》。 隧道洞身初期支护所需的水泥、钢材、地材、中空锚杆、钢筋网、外加剂等所有材料试验检测合格,我标段已统一和材料供应商达成了购销合同,质量、数量、运输等方面已有充足的保证。 隧道初期支护所需的机械设备已进场,驾驶员、操作工等特殊工种人员证照齐全,能满足安全施工的需要。 3、前期工作:达塘岭隧道已完成洞口、明洞工程的开挖,护拱已浇筑完成,大管棚已施工完成,各项工作面已经打开,已准备进洞施工,具备初期支护施工条件。

6、高速公路隧道轴流风机施工工艺工法

高速公路隧道轴流风机施工工艺工法 (QB/ZTYJGYGF-DW-0609-2014) 电务公司郭新伟 1 前言 1.1 概况 轴流风机广泛应用在高速公路和铁路隧道中,正常情况时,轴流风机能控制隧道环境中有害气体的浓度,隧道发生火灾时,轴流风机能有效控制风向、风速,排除有害烟雾,满足消防需要,因此,轴流风机是高速公路隧道不可缺少的机电设备。 本工艺工法主要描述了轴流风机的安装施工,其主要工作内容包括设备检查,基础检查,风机安装,消声器安装,集流器、扩压器和软连接安装,风机控制柜安装、配线、调试等,是根据已建工程和在建工程实际施工过程中总结而来,可应用于后续类似工程施工。 1.2工艺原理 通过轴流风机安装前的各项检查、制作集流器和扩压器、组装消声器和风阀、吊装风阀风机、并对安装好的轴流风机和其相关的设备进行配线、连接、加电测试等工序,详细叙述了轴流风机的施工工艺。 2 工艺工法特点 2.1 利用风机房已经安装好的珩吊吊装设备和构件,可提高施工效率,保证施工人员安全和设备及构件的安全。 2.2 用4mm厚的钢制风道代替混凝土风道,提高风道的安装效率和质量。 2.3 轴流风机等设备、材料体积庞大、重量较重、东西多,安装过程有严格的质量控制和安全控制,保证设备安装质量良好,安装过程中设备和施工人员免受伤害。 2.4在轴流风机安装完成后,对其加电试运行,运行完好后,方可安装软连接、集流器和扩散器等,保证轴流风机安装不返工等。 2.5本工法操作简便,可用性强,可加快施工进度,缩短工程工期,提高工程质量。 3 适用范围

3.1 本工艺工法适用于高速公路隧道轴流风机的安装,其他场所轴流风机的安装可作相应的参考。 3.2 本工艺工法以邵怀高速公路雪峰山隧道轴流风机的安装为例,其设备由南方风机厂生产,对于其他类型轴流风机的安装可作参考。 4 主要技术标准 《公路隧道通风照明设计规范》(JTJ 026.1 -1999) 《公路隧道交通工程设计规范》(JTG/T D71-2004) 《公路工程质量检验评定标准第二部分机电工程》(JTG F80.2)等标准。 5 施工方法 5.1 轴流风机安装前进行基础检查、设备检查等,其设备各项功能、指标应符合设计要求,其施工界面应具备施工条件。 5.2 对需要安装的设备材料运输至施工现场,把轴流风机吊装到其所要安装的基础上面,消声器、软连接、风阀等组装材料分类摆放,且摆放整齐有序。 5.3 组装消声器和风阀,把消声器吊装到其所要安装的基础上,且位置摆放合理;把风阀吊装到风道门上,并摆放端正,且固定良好。 5.4 精细测量风机和消声器的距离,制作集流器和扩压器。 5.5 把制作好的集流器和扩压器与软连接一起安装到风机和消声器上。 4.6 制作刚制风道,并把其吊装、安装到消声器至风门之间。 5.7 对制作好的钢构件清理、除锈、刷漆等,进行防腐处理。 5.8 对安装好的轴流风机和其相关的设备进行配线、连接,确信其连接正确,加电测试其运行状况。 6 工艺流程及操作要点 6.1轴流风机安装流程图 轴流风机安装的流程如图1。

隧道施工方案45919

隧道工程施工工艺 一、总体方案 (一)施工原则 采用大型施工机械配套施工,开挖出渣机械配套作业线、初期支护砼机械配套作业线与二次衬砌砼施工作业线相配合一条龙作业。软弱围岩坚持“短进尺、弱(不)爆破、快封闭、强支护、紧衬砌”的原则,开挖后仰拱及时跟上封闭成环。施工中进行超前地质预报,采用先进的量测探测技术对围岩提前做出判断,拟定相应的施工方案。 (二)施工布置 隧道根据施工现场场面状况,采用单向掘进,隧道进口布置一个隧道专业机械化施工队。洞内施工开挖、出渣初期支护与二次衬砌模筑砼平行作业。隧道路面待贯通后从洞口反向施工。根据地形地貌及工期要求,本隧道不设施工支洞。 (三)总体方案 根据磐南隧道围岩情况、及断面设计,结合本承包人现有技术装备力量和多年的隧道施工经验,确定Ⅲ类围岩采用正台阶开挖法施工,Ⅳ类采用全断面开挖法施工。隧道出渣采用侧翻装载机装车,自卸汽车运输。初期支护施作及时可靠,衬砌砼采用机械化作业,二次衬砌采用砼输送车、输送泵和全断面液压衬砌台车相配合的方案。施工过程中加强监测,及时处理分析数据,高速支护参数。开挖前做好超前地质预报、探测工作,根据围岩情况采取相应的施工方案。 二、隧道施工测量控制 为保证隧道贯通精度,拟定如下测量控制方案: 1、地表平面控制 (1)为保证洞口投点的相对精度,平面控制网根据设计提供的控制点和实地地形情况布设精密控制网,并保证洞口附近有二个或二个以上的精密控制网点。 (2)地表控制网经过多次复测,复测无误后方可引线进洞的测量工作。 2、洞口联系测量 为保证地面控制测量精度很好地传递到洞内,采用如下洞口控制测量方案: (1)在洞口仰坡完成及洞口施工至设计标高后,在洞口埋设二个稳固的导线控制点。 (2)洞口附近在基础稳定处埋设2~4个水准点,与地表水准控制网级网观测及平差计算,以便于隧道进洞水准测量。 3、测量方法及措施 (1)地表平面控制测量选用全站仪施测,建立四等导线控制网,并把隧道中线和横向轴线纳入控制网内以保证放样精度。 (2)高程控制按四等网施测,用自动按平水准仪施测,精度至毫米。 (3)洞内控制测量与地表控制测量按同等精度建网,施工中线测量使用全站仪。 (4)具体要点:

隧道初期支护试题

班组:姓名:得分: 一、单选题(每小题5分,共50分) 1.钢筋网片搭接不少于1个网格,允许偏差()mm,是否满足要求□满足/□不满足; A、±30 B、±40 C、±50 D、±100 2.钢架安装间距允许偏差()mm; A、±30 B、±40 C、±50 D、±100 3.钢架安装垂直度允许偏差()度; A、±1 B、±2 C、±3 D、±5 4.锚杆孔深允许偏差(); A、±50mm B、+50mm C、±100mm D、+100mm 5.锚杆孔位允许偏差(); A、±50mm B、±100mm C、±150mm D、±200mm 6.导管孔深允许偏差(); A、±50mm B、+50mm C、±100mm D、+100mm 7.导管相邻两排的搭接长度不得小于(); A、1m B、 C、 D、2cm 8.锁脚锚管的打设按与水平方向()度角向下打设; A、30 B、35 C、40 D、45 9.喷射混凝土施工分初喷和复喷二次进行,初喷在开挖(或分部开挖)完成后立即进行,厚度为(); A、2cm B、3cm C、4cm D、5cm 10.喷射混凝土作业应采用分段、分片、分层依次进行,喷射顺序应自下而上,分段长度不宜大于(); A、5cm B、6cm

C、7cm D、8cm 二.判断题(每小题2分,共50分) 1.喷射前应对受喷岩面进行处理,检查开挖断面净空尺寸,危石、浮渣和岩粉是否清除干净;() 2.喷射混凝土不用分层,应一次性喷射完毕;() 3.喷射混凝土前不用检查机具设备和风、水、电等管线路,机械手就位,并试运转;() 4.喷射混凝土时不用保证作业区具有良好通风及照明条件,喷射作业的环境温度不得低于5℃;() 5.喷射混凝土终凝2小时后,应进行养护;() 6.隧道初期支护喷射混凝土采用干喷工艺;() 7.喷射时先将低洼处大致喷平,再自下而上顺序分层、往复喷射;() 8.喷射时使喷嘴与受喷面间保持适当距离,喷射角度尽可能接近90°,以使获得最大压实和最小回弹;() 9.喷射混凝土时喷嘴与受喷面间距宜为~;() 10.喷射混凝土回弹率应予以控制,拱部不超过25%,边墙不超过15%,回弹物可以重新用作喷射混凝土材料。() 11.《隧道施工安全九条规定》:必须按照标准规范和设计要求编制专项施工方案,确保按方案组织实施,严禁擅自改变施工工法。() 12.《隧道施工安全九条规定》:必须强化施工工序和现场管理,确保支(防)护到位,严禁支护滞后和安全步距超标。() 13.《隧道施工安全九条规定》:必须落实超前水文地质探测预报各项规定,监控量(探)测数据超标立即停工撤人,严禁冒险施工作业。() 14.《隧道施工安全九条规定》:必须对有毒有害气体进行监测监控,加强通风管理,严禁浓度超标施工作业。() 15.《隧道施工安全九条规定》:必须严格控制现场作业人数,掘进作业面应实施机械化作业,严禁超员组织施工作业。() 16.进入冬季施工前应对生活区、办公区用电线路进行排查,对于线缆开裂、破损的要及时更换,乱接乱拉电线的行为要进行制止,同时保证防漏电装置性能良好。() 17.进入冬季施工前各现场组工班长要亲自牵头组织对农民工组织一次冬季施工安全专项培训,结合现场实际,明确各项冬季施工安全注意事项,尤其是针对员工宿舍使用电炉子、碘钨灯取暖等问题,要严厉处罚,并加强日常的安全督导自查。()

隧道防水板施工工法

隧道防水板施工工法 一、工法特点 施工工艺完善、简便,可操作性强。 采用此技术施工质量能够得到很好的控制,满足设计及验收标准的要求。 二、适用范围 本工法适用于三淅高速LXTJ-10标隧道防水板施工。 三、施工工艺 1.防水板施工采用无钉铺设工艺,其施工工艺流程见图1。

图1 隧道防水板施工工艺流程图 2.1施工准备 ⑴洞外准备:检验防水板质量,用铅笔划焊接线及拱顶分中线,按每循环设计长度截取,对称卷起备用。 ⑵洞内准备:铺设台架行走轨道;施工时采用两个作业台架,一个用于基面处理,一个用于挂防水板,基面处理超前防水板两个循环。 ⑶断面量测:测量断面,对隧道净空进行量测检查,对个别欠挖部位进行处理,以满足净空要求;同时准确测放拱顶分中线。 ⑷基面处理: ①局部漏水采用注浆堵水或埋设排水管直接排水到边。 ②钢筋网等凸出部分,先切断后用锤铆平抹砂浆素灰(如下图)。 有凸出的管道时,用砂浆抹平(如下图)。 锚杆有凸出部位时,螺头顶预留5mm 切断后,用塑料帽处理(如下图)。 切断用锤打 砂浆素灰抹面 切断 面要平整 用砂浆填死 切断盖帽

③初期支护应无空鼓、裂缝、松酥,表面应平顺,凹凸量不得超过±5cm (如下图)。 2.2.铺设防水板 防水板超前二次衬砌10~20m 施工,用自动热焊机进行焊接,铺设采用专用 台车进行。 ⑴铺设前进行精确放样,弹出标准线进行试铺后确定防水板一环的尺寸,尽量减少接头。 ⑵复合式防水板铺设采用洞外大幅预制,洞内整卷起吊,无钉铺设工艺。从拱顶向两侧铺设,防水板铺设要有一定松驰量。在喷砼表面采用ZIC-16电锤Φ8钻头钻眼,塑料膨胀螺栓固定,锚固点边墙间距100cm ,拱部间距50cm ,拱腰间距70cm 沿隧道纵向在锚固点上绑扎铁丝,防水板用背带与铁丝绑紧。 ⑶防水板铺设采用从下向上的顺序铺设,松紧应适度并留有余量(实铺长度与弧长的比值为10:8),检查时要保证防水板全部面积均能抵到围岩。 ⑷防水板铺挂前,用带热塑性圆垫圈的射钉将缓冲层平整顺直地固定在基层上(见下图),缓冲层搭接宽度50mm ,可用热风焊枪点焊,每幅防水板布置适当排数垫圈,每排垫圈距防水板边缘40cm 左右,锚固点间距:边墙2~3点/m 2 ,拱顶3~4点/m 2。 图3 暗钉圈固定缓冲层示意 ⑸两幅防水板的搭接宽度不应小于100mm 。 补喷砼R≥3cm R≥5cm

隧道初期支护侵限换拱施工方案

一编制依据、编制范围及设计概况 (一)编制依据 1.国家法律、法规和河南省交通厅规章制度; 2.河南省高速公路采用的标准、规范、规程等; 3.2011年06月01日玉皇庙隧道初期支护异常变形施工方案评审会议纪要; 4.2011年07月01日玉皇庙隧道出口端浅埋段施工专家意见。 (二)编制范围 玉皇庙隧道左线初期支护变形侵限段F2K60+742~F2K60+695,右线初支变形段F2K60+738~K60+716,左线F2K60+683、右线F2K60+713开挖掘进。 (三)设计概况 玉皇庙隧道出口端范围地质情况为:山体顶部被第四系地层覆盖,表层为褐红色粉质粘土,山体为红褐色夹灰褐色强风化安山岩,节理裂隙非常发育,同时还存在浅埋、偏压,该段隧道埋深在11m~15m。 该范围设计采用Ⅴ级围岩加强复合式衬砌结构(洛阳至嵩县高速公路施工图设计No.9)。设计开挖建议采用三台阶+预留核心土法,Φ42超前小导管 2.4m/环,I20a 工字钢架,间距0.6m。该范围设计值支护参数见下表。该段侵限加固建议方案已于2011年06月01日下发。 玉皇庙隧道出口端设计支护参数表

二工程概况 (一)工程概述 玉皇庙隧道为山岭区高速公路上下行分离四车道双洞小净距隧道+独立双洞隧道;设计行车速度为100km/h;隧道限界净宽:10.75m,限界净高:5.0m;隧道最小间距为15.2m,左线长815m,右线长809m。左右线位于直线、缓和曲线和R=1000m 的圆曲线上。路线纵坡采用单向坡,右线设计纵坡为-2.5%、-2.99%,左线设计纵坡为-2.7%、-3.0%。 目前玉皇庙隧道左线出口已开挖至F2K60+683,仰拱施工里程到F2K60+703,二衬施工里程到F2K60+742。初期支护侵限段临时护拱里程F2K60+726~F2K60+714,临时仰拱里程F2K60+700~ F2K60+693。已完成开挖及初期支护100m,仰拱及填充80m,二次衬砌41m,已施工段均处于Ⅴ级围岩段。 玉皇庙隧道右线进口已开挖至K60+713,仰拱施工里程到K60+724,二衬施工里程到K60+743。已完成开挖及初期支护66m,仰拱及填充55m,二次衬砌36m,已施工段均处于Ⅴ级围岩段。 (二)病害情况 2010年11月2日至2011年05月28日,玉皇庙隧道出口F2K60+742~F2K60+695段初期支护出现变形超限,局部侵入二次衬砌结构,且隧道上方山体出现裂缝,裂缝宽度最大8cm,深度约2m。 2011年06月01日,嵩阳公司组织设计、监理、监控量测、施工单位四方共同查勘了现场,并查阅了有关施工和技术资料,召开四方会议,决定对该段变形超限段采取加固处理措施;2010年07月01日,嵩阳公司组织召开玉皇庙隧道出口端浅埋段专家会议。 玉皇庙隧道出口端按照设计Ⅴ级围岩加强复合式衬砌结构进行了开挖和初期支护施工,但由于围岩变形较大,经现场测量因变形侵限的左线里程段为F2K60+742~F2K60+695,局部最大侵限42.8cm,因变形侵限的右线里程段为K60+738~K60+716 ,局部最大侵限32.9cm。

隧道二次衬砌专项施工方案

XXX省XXXX(XXX界)至XXXX公路XX隧道二次衬砌专项施工方案 编制: 复核: 批准:

XX隧道二次衬砌专项施工方案 一、编制依据及原则 1、编制依据: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx合同《两阶段施工图设计》施工设计图纸; 《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004; 《公路隧道施工技术规范》JTG F60-2009; 《河北省茅荆坝(蒙冀界)至承德公路施工标准化实施细则》;本公司历年来积累的施工经验,施工管理、技术与质量管理水平,技术装备实力和各专业人才技术条件。 2、编制原则: 科学组织施工,满足建设单位对本工程工期、质量、安全等方面要求,合理进行施工组织安排,充分利用各种条件,确保工程顺利施工和保证施工安全。根据本工程施工特点建立适合本工程的管理机构和质量体系,满足于本项目质量、安全目标顺利实现。 二、工程概况 1、本合同系XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合同段,全长7.113Km。XX隧道为分离式隧道,右线起讫桩号K64+252~K67+162,总长2910m,其中Ⅲ级围岩1670m,Ⅳ级围岩930m,Ⅴ级围岩310m;左线起讫桩号ZK64+248.9~ZK67+194,总长2945.1m,其中Ⅲ级围岩1670m,Ⅳ级围岩950m,Ⅴ级围岩325.1m。洞门形式为端墙式。项目区属亚湿润中温带大陆性季风气候,四季分明,雨热同季,季风显著,水流受季节影响较大。该区域年蒸发量1838.7mm,年平均日照2800-2900h,无霜期150d,气象条件造成每年有效施工期较短。 2、隧道结构设计 隧道按新奥法原理设计,结构采用锚、网、喷、钢拱架组成初期支护与二次模筑砼相结合的复合式衬砌型式;二衬采用C30防水砼,抗渗等级不小于S8。仰拱采用普通C25砼。隧道主洞、紧急停车带内轮廓一般采用三心圆、曲边墙形式;拱墙采用1.5mm厚复合式防水卷材 2.3人员组织概况 管理人员10人、开挖班40人、支护班60人、模板班40人、二次衬砌班40人。 三、总体施工方案 3.1 总体施工安排

隧道初期支护试题

隧道初期支护工班试题 班组:姓名:得分: 一、单选题(每小题5分,共50分) 1.钢筋网片搭接不少于1个网格,允许偏差()mm,是否满足要求□满足/□不满足; A、±30 B、±40 C、±50 D、±100 2.钢架安装间距允许偏差()mm; A、±30 B、±40 C、±50 D、±100 3.钢架安装垂直度允许偏差()度; 。 A、±1 B、±2 C、±3 D、±5 4.锚杆孔深允许偏差(); A、±50mm B、+50mm C、±100mm D、+100mm 5.锚杆孔位允许偏差(); A、±50mm B、±100mm C、±150mm D、±200mm 6.导管孔深允许偏差(); A、±50mm B、+50mm ; C、±100mm D、+100mm 7.导管相邻两排的搭接长度不得小于(); A、1m B、 C、D、2cm 8.锁脚锚管的打设按与水平方向()度角向下打设; A、30 B、35 C、40 D、45 9.喷射混凝土施工分初喷和复喷二次进行,初喷在开挖(或分部开挖)完成后立即进行,厚度为(); A、2cm B、3cm

C、4cm D、5cm ; 10.喷射混凝土作业应采用分段、分片、分层依次进行,喷射顺序应自下而上,分段长度不宜大于(); A、5cm B、6cm C、7cm D、8cm 二.判断题(每小题2分,共50分) 1.喷射前应对受喷岩面进行处理,检查开挖断面净空尺寸,危石、浮渣和岩粉是否清除干净;() 2.喷射混凝土不用分层,应一次性喷射完毕;() 3.喷射混凝土前不用检查机具设备和风、水、电等管线路,机械手就位,并试运转;() 4.喷射混凝土时不用保证作业区具有良好通风及照明条件,喷射作业的环境温度不得低于5℃;() 5.喷射混凝土终凝2小时后,应进行养护;() 6.隧道初期支护喷射混凝土采用干喷工艺;() , 7.喷射时先将低洼处大致喷平,再自下而上顺序分层、往复喷射;() 8.喷射时使喷嘴与受喷面间保持适当距离,喷射角度尽可能接近90°,以使获得最大压实和最小回弹;() 9.喷射混凝土时喷嘴与受喷面间距宜为~;() 10.喷射混凝土回弹率应予以控制,拱部不超过25%,边墙不超过15%,回弹物可以重新用作喷射混凝土材料。() 11.《隧道施工安全九条规定》:必须按照标准规范和设计要求编制专项施工方案,确保按方案组织实施,严禁擅自改变施工工法。() 12.《隧道施工安全九条规定》:必须强化施工工序和现场管理,确保支(防)护到位,严禁支护滞后和安全步距超标。() 13.《隧道施工安全九条规定》:必须落实超前水文地质探测预报各项规定,监控量(探)测数据超标立即停工撤人,严禁冒险施工作业。() 14.《隧道施工安全九条规定》:必须对有毒有害气体进行监测监控,加强通风管理,严禁浓度超标施工作业。() 15.《隧道施工安全九条规定》:必须严格控制现场作业人数,掘进作业面应实施机械化作业,严禁超员组织施工作业。() 16.进入冬季施工前应对生活区、办公区用电线路进行排查,对于线缆开裂、破

隧道初期支护专项施工方案

XX省XXX (XXX界)至XX公路XX隧道初期支护专项施工方案 中国中铁 编制:__________________ 复核:__________________ 批准:__________________

XX隧道初期支护专项施工方案 一、编制依据及原则 1、编制依据: xxx合同《两阶段施工图设计》施工设计图纸; 《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004 ; 《公路隧道施工技术规范》JTG F60-2009; 本公司历年来积累的施工经验,施工管理、技术与质量管理水平,技术装备实力和各专业人才技术条件。 2、编制原则: 科学组织施工,满足建设单位对本工程工期、质量、安全等方面要求,合理进行施工组织安排,充分利用各种条件,确保工程顺利施工和保证施工安全。根据本工程施工特点建立适合本工程的管理机构和质量体系,满足于本项目质量、安全目标顺利实现。 二、工程概况 1、本合同系XXXXXXXXXXXXXXXXXXX合同段,全长7.113Km。XX隧道为分离式隧道,右线起讫桩号K64+252?K67+162总长2910m,其中川级围岩1670m, W级围岩930m, V级围岩310m;左线起讫桩号ZK64+248.9?ZK67+194总长2945.1m ,其中川级围岩1670m W级围岩950m V级围岩325.1m。洞门形式为端墙式。项目区属亚湿润中温带大陆性季风气候四季分明雨热同季季风显著水流受季节影响较大。该区域年蒸发量1838.7mm年平均日照2800-2900h,无霜期150d 气象条件造成每年有效施工期较短。 2、设计技术参数: IV-V 级围岩的初期支护由工字钢拱架、系统锚杆、钢筋网及喷射混凝土组成 III 级围岩的初期支护由系统锚杆、钢筋网及喷射混凝土组成。钢拱架之间采用纵向钢筋连接并与系统锚杆及钢筋网焊为一体与围岩密贴形成承载结构。XX 隧道初期支护采用C25混凝土湿喷技术施工。 (一)锚杆支护 1、中空注浆锚杆 ①W、V级围岩段初期支护系统锚杆采用? 25X 5mn中空注浆锚杆,长3m 3.5m,按规

隧道初期支护首件施工总结

延安安塞经志丹至吴起高速公路 初期支护 首件工程评价报告 江西有色工程有限公司 LJ-24合同段项目经理部 年月日

延安安塞经志丹至吴起高速公路首件工程认可证书

初期支护首件工程总结 一、工程概况 花盖梁隧道左线出口ZK106+496-ZK106+499段初期支护作为此隧道的首件工程。隧道建筑限界净宽11.25米(0.75m检修道+0.5m 左侧侧向宽度+2×3.75m行车道+1.50m右侧侧向宽度+1.00m检修道),隧道按喷锚构筑法技术要求设计,均采用曲墙带仰拱复合式衬砌;洞口段围岩超前支护采用超前管棚周壁预注浆支护,初级支护采用径向系统锚杆、钢架支撑配合喷射砼形成整体。 二、施工目的 延吴高速公路LJ-24合同段花盖梁隧道,工程地质条件复杂,施工不确定因素较多,出现问题后很难处理,为确保隧道工程质量,根据《延安安塞经志丹至吴起高速公路建设管理办法》,我项目部进行了初期支护首件工程施工(ZK106+496-ZK106+499),本着“预防为主,先导试点”的原则,对首件工程的各项工艺、技术和质量指标进行综合评价,确定最佳工艺,建立样板工程,以指导后续工程批量生产,预防和纠正后续批量生产中可能产生的质量问题,通过首件工程施工达到以下目的: (1).施工组织检验:通过首件工程施工,确定人员、机械之间的最佳组合。 (2).收集数据:由首件工程确定在此施工工艺下各项技术指标的控制方法。总结出的技术参数作为指导大批量施工控制的依据。 三、首件工程总结

目前,ZK106+496-ZK106+499段初期支护首件工程已经完成,总结如下: (一)施工前准备 施工前按照设计图纸和有关规程规范要求,结合工程地质和气象水文条件,编制了首件工程施工组织设计。 1.熟悉施工图,认真做好图纸会审和技术交底工作。 2.根据施工坐标及设计提供的导线点,做好定位放线及水准点的引测并复核,将测量报告提交监理工程师审查。 (二)施工工艺 隧道为分离式隧道,本段隧道的初期(超前)支护主要支护形式为大管棚、超前小导管注浆、药卷锚杆、喷砼、钢筋网、型钢钢架等。 管棚钻孔采用管棚钻机,径向注浆、超前小导管、锚杆采用人工风枪或钻孔台车钻孔,洞内锚杆、钢筋网片在洞外加工运至洞内安装,注浆采用高压泵。格栅钢架在洞外场地加工,型钢拱架在洞外场地加工或选专业厂家制作,并试拼入洞。喷射砼支护采用湿喷机进行湿喷作业。 1. 系统锚杆 本段隧道拱部、边墙系统锚杆采用全螺纹锚杆,锚固是在锚杆孔成孔后,用经充分湿润后的锚固药卷代替注浆而直接进行锚固。锚固是干燥的粉状水泥砂浆和粉状速凝剂混合物用特殊透水纸包裹成长条状,使其经水浸泡充分湿润后直接进行锚固。其特点是使用方便,工艺简单,施工速度快,但不能施加一定的预应力,且保证锚杆位于

隧道施工排水工艺工法

施工排水工艺工法 QB/ZTYJGYGF-SD-0312-2011 第五工程有限公司董亮 1前言 1.1概况 地下水丰富的隧道施工排水已经成为隧道施工的一项重要内容。隧道排水方式分为顺坡排水和反坡排水两种,顺坡排水主要是通过洞内设置的临时排水沟排水;反坡排水主要是通过水仓、泵站、管路组成的排水系统将隧道内的地下水排出隧道外,本工法对反坡排水进行总结。 1.2工艺原理 隧道内按照一定间距集中设置水仓,分段汇集隧道内的地下水,在水仓处设置水泵,逐级、接力提升至洞外污水沉淀池。 1.3排水方案设计 排水方案设计中主要包括: 1.3.1抽排水设备配套 根据隧道坡长、坡度、最大涌水量等参数确定水泵的型号、数量以及供电系统(包括备用发电机)容量,遵循经济、合理、有效并有一定的安全保证系数。 1.3.2管路布置 根据隧道排水设计布设管路,确保管路易更换、易维修、易加固等。 2工艺特点 2.1可根据隧道内渗涌水量调整各水仓水泵的数量和污水管道趟数。 2.3排水系统简单可靠,适应能力强。 3适用范围 长大隧道反坡、斜井施工排水。 4主要引用标准 《客运专线铁路隧道工程施工技术指南》,《高速与客运专线铁路施工工艺手册》,《铁路工程施工技术手册》,《工业与民用配电设计手册》,《铁路隧道防排水施工技术指南》。5施工方法 隧道排水施工主要是根据隧道长度和坡率,并根据隧道内的渗涌水量大小合理布设水

仓,选择最合适的水泵,确定水泵台数和污水管趟数。通过分级接力式抽排水的方法将隧道内的渗涌水抽出隧道外。 6工艺流程及技术要点 6.1施工工艺流程 工艺流程见图1。 图1 施工工艺流程图 6.2操作要点 6.2.1隧道内排水距离和相关参数的确定 根据施工任务确定排水长度,并根据隧道设计图纸中的相关信息确定预测最大涌水量和累计最大涌水量。 6.2.2理论计算确定排水设备 根据隧道抽排水距离和要求排水量,选择扬程和抽水量满足实际要求的水泵,并根据隧道最大涌水量和累计涌水量确定水泵的水量、污水管道趟数。 h P L ?= k q Q ?= ()i l q T ?÷÷? =π02 确定隧道长度、坡度、最大涌水量等参数 根据相关参数确定水泵型号、数量和水仓大 根据各水仓内水泵最大的用电量确定变压器大 按照施工方案布置水仓内水泵、污水管道并做好电力配置 进行现场实际布设安装及排水试验 正式投入使用 满足要求

小断面隧道工程施工方案

小断面隧道工程施工方案 Prepared on 24 November 2020

.隧道工程施工方案 总体施工方案 (1)总体施工思路 坚持采用综合的超前地质预报措施;努力提高隧道施工的机械化程度;坚持围岩监控量测、实施隧道信息化动态设计施工。 (2)总体施工方案 本标段隧道采用小型运输机械无轨运输方案。根据工期安排,隧道全部安排平行施工。 隧道按新奥法组织施工,严格遵循“超前探、管超前、弱(不)爆破、短进尺、强支护、早封闭、勤量测、紧衬砌”的原则。用先进的探测和量测技术取得围岩状态参数,通过对信息、数据的综合分析和处理,判定地质变化,反馈于设计和施工,实行动态管理信息化施工。 施工准备阶段完成临时施工便道,架设供电线路,铺设供水管路;洞口场地开挖完成后,安装和修建隧道供风、供水、供电、混凝土生产、钢构件加工等设备与设施;砌筑洞顶截排水沟,进行洞顶地表加固,开挖洞口土石方;尽早修建洞口段衬砌及洞门,以策安全。 明洞按明挖法施工,暗洞按锚喷构筑法施工,加强超前地质探测与预报,加强围岩量测,实现施工信息化,并实施掘进(钻、爆、装、运)、锚喷(拌、运、锚、喷)、衬砌(拌、运、灌、捣)等三条机械化作业线。 运用开挖掌子面地质素描、TSP203地震波反射法、超前水平钻探等对崩塌、黄土、膨胀土、采空区等进行综合超前地质探测和预报,提前预测地层情况,根据不同的岩层和岩性及地质情况采取相应的措施进行有效处理以改善围岩状况,达到安全、高质量施工的目的。具体做法如下:

(1)针对隧道各种围岩级别选定出合理的钻爆及支护方案。保证隧道每次开挖进尺及超欠挖控制,在保证了隧道施工安全可靠的前提下控制支护循环时间,并做到经济合理。 (2)根据隧道空间断面的特点,隧道单口掘进小于1Km时采用压入式通风。隧道单口掘进长度大于1km,采用混合式通风。两台轴流风机分别供风、抽风的通风方式。尽量减小通风系统所占空间,又能满足通风要求。 (3)由于隧道净空小、宽度窄,不能满足大型施工机械的操作场地要求,考虑了采用小型运输机械无轨出渣方案,避车洞的设置数量和间距可根据现场实际情况进行调整,选择合适的运输方法运输,使之做到车辆转换间不消耗施工时间。 (4)对施工每循环进尺所需用的机械、人员等配备情况进行了详细分析,并在此基础上计算出每月、每年的施工进度,保证工期要求。 (5)以类似隧道施工经验为基础,保证该隧道施工的各种方法、安全管理、文明施工等满足工期、质量、环保要求。 主要工序施工方案 隧道开挖方案 隧道开挖方案详见“表2-2-1隧道总体开挖方案表”。 隧道开挖作业施工工艺流程:开挖爆破→出渣→初支→下一循环。

隧道模筑衬砌施工方案桐木檀

隧道模筑衬砌施工方案桐木檀

一、编制依据 1、铁四院有关焦柳铁路石怀段扩能工程设计施工图纸、设计说明及石怀 指会议纪要等。 2、现行铁路有关规章制度及设计规范、施工规范。 3、施工现场条件和施工调查、图纸会审资料。 4、上级主管部门对本工程的施工进度安排及施工要求。 5、本公司技术、机械设备的配置现状。 二、工程概况 桐木檀隧道位于焦柳线石怀段吉首站至湘泉站区间,靠近湘泉站。隧道中心里程为K1088+372.95,隧道全长203.3m,线路进出口均为直线;有单个漏水点54处,渗水施工缝、裂缝长度共计约168m;拱部大面积渗漏水里程为K1088+420~+460该段采取壁后注浆进行回填;根据《石怀指纪在[ ]20号》会议纪要精神,对修建时只做了初期支护地段的K1088+291.3~+311.3、k1088+317.3~+341.3和k1088+357.3~+421.3共计117米,采取补做模筑衬砌加固;k1088+341.3~+357.3段采取拱部结构中空锚杆加固。根据规范要求,需增设2个避车洞,左侧电缆槽因施工模筑衬砌需重做电缆槽。 桐木檀隧道进口有一块空场地,可用于摆放砼搅拌机具及施工用料。施工用料及机具可经过公路运输至林木山公路收费站附近,然后转运至隧道口附近,大宗料尽量减少二次倒运,应以火车车皮运输为主。

三、主要工程数量表(见表): 四、施工组织部署 (一)、劳动组织 1、现场组织管理机构 现场组织管理机构图如下:

2、现场人员安排 (1)工地安全防护人员9人:驻站联络员2名,工地防护6名(距两端洞口800米处各1名,距两端洞口20米处各1名,洞内2名),工地安全员1名; (2)模筑补砌组40人: (3)渗漏水整治组32人:负责渗漏水整治施工 (4)机械组:空压机司机1名,电工3名,材料1名,架子工3名; (5)后勤组:3名。 (二)材料组织 1、主要材料数量(见表)

隧道施工工艺

黄土隧道施工工艺工法 为了预防在黄土中开挖隧道的大变形和坍塌问题,采用台阶分布开挖法(又称环形开挖留核心土法),结合喷射砼及时封闭开挖面,用超前管棚支护、钢拱支撑、挂网、打锚杆等来加强土体强度及限制围岩应力重新分布,实施短开挖,快循环来减少对土体的扰动,是目前黄土隧道施工的较完整的方法。 1.施工方法及工艺要点 1.1根据工地实际情况,设计并施打超前管棚。钢管真径一般为ф60 mm,长4.5m,间距30cm,外插角20,首尾相接长度不少于1.5m。钢管内充填20号砼或者水泥砂浆。 1.2上半断面人工用风镐及电铲掏槽。掏槽宽度约1m,纵向掏槽深度每次约0.8m。 1.3开挖后立即射砼封闭断面。喷射4cm厚的20号砼,封闭开挖断面,以免孔隙水从断面处渗出,而使土体失稳。 1.4架钢拱及挂网。钢拱规格为Ⅰ20a,按设计断面计算用量。拱架之间的间距依每次开挖长度约为0.8m,每榀钢拱纵向用ф20钢筋连接,钢筋间距1.2m。管棚尾端焊接于拱架腹部,以增强共同支护作用。ф8钢筋网格间距为20cm×20cm。 1.5喷射砼填充钢拱间空隙。拱架与开挖轮廓之间的所有间隙用20号砼喷射充填密实,先喷拱架与轮廓之间空隙,再喷拱架,然后再喷拱架之间,直至喷到规定的厚度。 1.6按上述1-5的方式开挖5m左右后,开挖支撑掌子面的核心土支持部分。 1.7在上半断面初期支护稳定的条件下,开始开挖下半断面:首先通过在上半断面的钢拱的拱脚打注浆锚杆,以防止拱架及围岩变形与下沉。钻进后进行注浆,两侧以等间距各打5根锚杆。经过做试验,这样的锚杆与黄土结合后,抗拨力可达8t以上。 1.8开挖出碴完成后立即喷射砼封闭围岩,然后架钢拱支撑和挂网,经分层喷射砼直到设计厚度。再铺设土工布防水板,做二次衬砌。 2.施工工艺流程图

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