隧道监控量测信息化探索论文(定型版)2014.1.8
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毕业设计隧道监控量测技术应用系部测绘工程系专业名称工程测量指导教师学生姓名毕业设计(论文)任务书学生用表.日月年指导教师签名:摘要随着我国改革开放不断深化,国民经济蓬勃发展,在山区公路建设中突破过去传统的修路思想,不采取盘山绕行,不破坏沿线生态环境,不增长公路里程用设置隧道避免因采取高边坡路基带来的滑坡、塌方、滚石、泥石流等自然灾害,确保了行车的安全可靠,亦缩短了行车时间,同时又适应了建设与自然的和谐发展。
由于隧道工程的特殊性、复杂性和隧道围岩的不确定性,对隧道围岩及支护结构进行监控量测是保证隧道工程质量、安全的必不可少的手段。
通过量测,及时对隧道个别围岩失稳趋势的区段提供了预报,为施工单位及时调整支护参数以及合理确定二次衬砌时间提供了可靠的科学依据。
通过大量量测发现隧道开挖及初期支护后大约30d围岩基本上稳定,于是建议施工单位及时施作二次衬砌。
同时由于监控措施得当,及时的指导施工和修改设计,从而保证了隧道施工的安全、经济、收到了良好的效果。
但由于监控量测工作是一项具体而又复杂的工作,在实际过程中尚需不断积累经验和完善相关理论。
此论文是本生于2010年十月~2011年四月于中铁十一局四公司京福闽赣Ⅰ标第一项目部从事监控量测工作时所写。
关键词理处据数,降沉表地,测量控:隧道施工,监.目录第一章工程概况 (6)1.1 工程概况 (6)1.2工程地质及水文特征 (7)1.3 地震动参数 (7)第二章人员仪器配置 (8)2.1监控量测人员配备 (8)2.2监控量测仪器配备 (8)第三章监控量测基本规定 (9)3.1监控量测设计内容 (9)3.2对施工单位要求 (9)3.3现场监控量测工作主要内容 (9)3.4 注意事项 (9)第四章监控量测技术要求 (11)4. 1一般规定 (11)4. 2监控量测项目 (12)4. 3监控量测断面及测点布置原则 (12)4. 4监控量测频率 (14)4. 5监控量测控制基准 (15)4. 6监控量测系统及元器件的技术要求 (18)第五章监控量测方法 (19)5. 1一般规定 (19)5. 2洞内、外观察 (19)5. 3变形监控量测 (19)5.4控制点的保护 (22)第六章监控量测的具体实施过程 (23)1.隧道内的数据采集 (23)2.对采集的数据进行的处理 (25)致谢..................................................................................................................................... 39 . (40)献文考参.第一章工程概况1.1 工程概况1.1.1工程概况合肥至福州铁路客运专线(闽赣段)Ⅰ标第一项目部施工范围:DK343+180~DK357+463,线路长14.283正线公里,位于江西省婺源县溪头乡镜内,线路最大纵坡2%,最小纵坡0.4% 。
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摘要:在忻保高速公路TS2(L14)合同段芦芽山隧道施工过程中,该项目部认真进行隧道量控监测,并进行了大量的总结工作。
文章主要从量测方法、目的、管理基准、地质超前预报和组织机构等几方面阐述了隧道在施工中怎样做好量测监控工作。
关键词:隧道;监控;量测芦芽山特长隧道(忻保高速公路TS2(L14)合同段),左线起讫桩号LZK85+805~LZK87+000,全长 1 195 m;右线起讫桩号K85+757~K87+000。
全长1243 m;单洞总长2 438 m。
隧道净高7.03m,净宽10.86m,进口为削竹式。
衬砌类型有MD(明洞)35m;QM5(V级浅埋)128 m;SM5(V级深埋)485 m;SM4(Ⅳ级深埋)1 020m;SM3(Ⅲ级深埋)690m;JJ4(紧急停车带Ⅳ级)80m。
1 工程地质(1)隧道地层主要有第四系上更新统和寒武系上统、中统张夏组、徐庄组。
表层岩性主要为碎石土、块石土等,下层岩性主要以灰岩、白云质灰岩、白云岩为主。
(2)断层:在分水岭一带形成了区域性断裂构造,断层性质为逆断层,与路线大角度交于路线ZK86+740和YK86+660两处。
(3)地震:基本烈度Ⅶ-Ⅷ度区。
2 水文情况隧道区址地表水主要为大气降水,地下水为碳酸盐类裂隙岩溶水,含水介质为岩溶、构造、节理裂隙,直接接受大气降水的渗透补给,径流受构造、节理裂隙的发育方向控制,在隧道中线沿线有泉水涌出,流量不大。
根据芦芽山隧道勘探结果,芦芽山隧道富水性较弱,地下水数量较弱,透水性强。
3 围岩监控量测的目的隧道现场监控量测,包括隧道施工阶段与营运阶段的监控量测。
控制量测的主要目的是:检查隧道施工阶段或竣工验收后的隧道中线和净空断面的位置与尺寸是否符合设计要求;监控量测解决的问题是在隧道施工阶段,使用全站仪、水平仪、收敛仪等对围岩变化情况(如地表下沉、拱顶下沉、周边位移等)及支护结构的工作状态进行量测,及时提供围岩稳定程度和支护结构可靠性的安全信息,预见事故和险情,作为调整和修改支护设计的依据,并在复合式衬砌中,依据测量结果确定二衬施工的时间,以达到监控隧道围岩的支护结构的变位预应力不超过设计标准。
《基于信息化的隧道工程施工监测研究》篇一一、引言随着信息化技术的发展,信息技术已经逐渐成为了现代工程建设的重要组成部分。
隧道工程施工中,传统的施工监测方式由于依赖人力进行,容易产生误判、监测精度差等问题,已不能满足高效率、高质量、安全可靠的需求。
因此,基于信息化的隧道工程施工监测技术的研究显得尤为重要。
本文旨在探讨基于信息化的隧道工程施工监测技术的研究现状、应用及发展趋势。
二、信息化隧道工程施工监测技术的概述基于信息化的隧道工程施工监测技术是一种新型的施工技术,主要依托计算机、网络通信、传感器等技术手段,实现实时、快速、准确地获取施工过程中的各类信息。
该技术具有以下特点:1. 实时性:通过传感器等设备实时获取施工过程中的各类信息,如地质条件、支护状态等。
2. 准确性:通过数据分析、处理,得出准确的监测结果,为施工决策提供有力支持。
3. 自动化:基于信息化技术,可实现施工监测的自动化、智能化。
三、信息化隧道工程施工监测技术的应用1. 传感器技术应用传感器是信息化隧道工程施工监测的核心设备之一,主要用于实时监测施工过程中的各类信息。
如采用地质雷达、振动传感器等设备对地质条件进行实时监测;采用应变计、压力传感器等设备对支护状态进行实时监测等。
2. 数据分析与处理技术应用通过传感器等设备获取的施工信息需要进行数据分析和处理,以得出准确的监测结果。
数据分析与处理技术主要包括数据采集、数据传输、数据处理和数据存储等环节。
通过这些环节的处理,可以实现对施工过程中的各类信息进行实时分析、预测和预警。
3. 信息化管理系统应用信息化管理系统是信息化隧道工程施工监测的重要组成部分,主要作用是整合各类施工信息,为施工决策提供支持。
信息化管理系统包括数据采集系统、数据处理系统、模型分析系统等,可以实现对施工过程中的各类信息进行实时采集、处理和分析,为施工决策提供有力支持。
四、信息化隧道工程施工监测技术的发展趋势1. 智能化发展:随着人工智能技术的发展,未来信息化隧道工程施工监测将更加智能化,实现自动化、智能化的施工监测。
隧道施工监控量测数据分析处理和信息管理系统研究与应用隧道施工监控量测数据分析处理和信息管理系统研究与应用随着现代交通建设的快速发展,隧道在城市基础设施建设中扮演着重要的角色。
然而,隧道施工过程中常常伴随着一系列的风险和安全隐患。
为了保证隧道施工的安全和有效进行,施工监控和数据量测成为了必不可少的环节。
本文将探讨隧道施工监控量测数据的分析处理和信息管理系统的研究与应用。
隧道施工监控量测数据的分析处理是确保隧道工程安全的关键环节之一。
隧道施工中常常需要对施工现场的各项数据进行监控和量测,包括地表沉降、水位变化、地下水位、应力和位移等。
这些数据对于隧道工程的安全运行和设计具有重要意义。
通过对这些数据的分析处理,可以及时识别潜在的风险和问题,并采取相应措施进行纠正和改进。
首先,隧道施工监控量测数据的分析处理可以帮助工程管理人员及时发现工程质量问题。
通过对施工现场数据的分析,可以判断隧道工程的稳定性和质量是否满足设计要求。
如果出现了沉降过大、裂缝扩张等异常情况,就需要及时进行调整和修复,以避免工程质量问题的进一步扩大。
其次,隧道施工监控量测数据的分析处理可以帮助工程管理人员及时预警潜在的安全隐患。
通过对施工现场数据的监测和分析,可以判断是否存在地质灾害隐患,如地铁施工中的地层冲击等。
一旦发现存在潜在的安全隐患,就需要采取相应措施确保施工过程的安全性,如合理控制工程进度、加强监测设备的使用等。
此外,隧道施工监控量测数据的分析处理还可以为隧道工程的设计和改进提供参考依据。
通过对施工现场数据的分析,可以识别和研究隧道工程的薄弱环节和问题所在,从而为以后类似工程的设计和改进提供经验和思路。
比如,通过对地下水位数据和应力数据的分析,可以优化隧道的排水系统和支护结构,提高隧道的稳定性和安全性。
为了更好地管理和利用隧道施工监控量测数据,必须建立完善的信息管理系统。
该系统应包括数据采集、数据预处理、数据存储和数据分析等功能。
公路隧道建设中的信息化技术应用【摘要】本文提出公路隧道建设中信息化技术的基本思路,简要说明隧道施工过程中信息化技术的发展过程以及公路隧道施工方法,在此基础之上,对公路隧道系统的基本构成、隧道施工信息采集以及信息处理分析进行简要阐述。
【关键词】隧道施工;信息化技术;信息采集1.公路隧道建设中信息化技术基本思路二十一世纪以来,信息化设计与施工技术已经广泛应用于公路隧道建设中来,逐渐演变为是一个新的发展趋势,信息化设计是未来工程建设即将采取的重要方法之一,公路隧道信息化设计与施工技术的基本原理:利用初步勘察获得地质基本资料,采取数值模拟技术、经验类比方法以及理论计算最终确定初步的设计方案,利用现场监测得到地质资料、围岩力学动态以及工作状态下的有关数据,以便在地质预报之前获得相关数据资料,再运用各种手段对这类数据进行总结和力学性能分析,判断围岩和支护结构体系的工作状态和稳定性能,确定出符合围岩动态的支护参数,最后才能开始进入施工状态。
公路隧道信息化设计与施工的核心是信息的采集、整理以及反馈结果。
公路隧道的设计与施工不同于地面工程,隧道施工中的勘察、设计与施工等所有环节允许有交叉和反复。
在进行地质调查的基础上,利用数值模拟分析、经验以及力学计算进行地质预设计处理,初步确定支护参数;接着利用支护参数对初步设计和施工过程进行调整。
工程实践表明,在公路隧道施工之前,进行设计和施工调整、修正是不可避免的。
2.隧道施工信息化发展过程及施工方法2.1 隧道施工信息化发展过程影响公路隧道设计施工的因素很多,如设计参数的确定以及设计方法的完善等等。
都或多或少的影响着工程施工的质量、安全和进度。
这一模式,就是传统的设计——施工模式。
此模式最大的缺点是会使设计计算结果与实际工程状况产生不一致现状,出现很大差异。
因此,充分运用隧道施工过程中的诸多信息,不断对设计和施工进行动态调整和控制,才能产生保证工程施工质量及安全的新型施工方案。
探讨公路隧道监控量测及应用提要:做好公路隧道监控量测,才能确保整个公路隧道的施工以及建成通车后的安全。
文章首先探讨了公路隧道监控量测的意义,具体分析了监控联测的项目,然后详细介绍了公路隧道监控量测的应用。
关键词:公路隧道,监控量测,意义,项目,应用Abstract: well highway tunnel monitoring measurement, can ensure that the whole highway tunnel construction and built after the opening to traffic safety. This article first discusses the monitoring measurement highway tunnel, the significance of the concrete analysis of the monitoring united project, and then introduced the highway tunnel monitoring measurement applications.Keywords: highway tunnel, monitoring measurement, the significance, project, application经济的发展促进了公路的建设,公路的建设有促进了经济的发展。
在公路建设过程中,常常要进行隧道施工,为了保证在建工路的安全可靠性,目前大多数公路隧道建设中常常采用新奥法施工。
所谓的新奥法是指把坑道周围岩体和各种支护结构作为一个完整支护体系的一种支护理论和方法,打破了围岩荷载完全由支护结构来承担的传统矿山法施工的思想。
在新奥法施工过程中,要尽最大可能保持、发挥隧道围岩的自我承受能力,并在这个前提下允许围岩可以发生局部的应力松弛,同时还允许支护结构在安全的条件下产生有限制的变形。
信息化施工监控测量技术探究0 引言信息化施工关系着隧道是否能安全施工以及施工期间隧道围岩的准确评定。
但是实际的工作中,由于技术水平以及管理水平的原因,地质预报并不准确,难以为信息化施工提供可靠的技术支撑。
因此,如果有效成功地进行信息化施工监控测量工作,是目前关心的主要问题[1-2]。
1 信息化施工监控测量的意义在隧道过程中须掌握隧道开挖引起周围地层变形的大小,以便及时采取适当的工程措施确保施工安全顺利地进行。
整个施工过程中对隧道围岩及支护结构的变形和应力状况进行观察、监控和量测,并通过对监测结果的处理,分析地层、支护结构的安全稳定性,判断隧道施工对地层的影响程度;通过信息反馈,修正设计参数,优化施工工艺,改进施工方法,均有重要的指导意义。
2信息化施工监控测量常规方法2.1洞内日常观察在隧道工程中,开挖前的地质勘探工作很难提供非常准确的地质资料,为了及时了解施工过程中掌子面附近的围岩状态,通过地质罗盘、地质锤、放大镜、钢卷尺、秒表、数码相机等仪器,在隧道开挖工作面爆破后及初期支护后立即进行洞内日常观察,为及时分析判断隧道的稳定性提供基本资料,根据初期支护表面状态,分析支护结构的可靠性。
1.围岩级别鉴定:a)判定岩石种类;b)描述岩性特征:颜色、成分和结构;c)确定围岩分级。
2.围岩工程和水文地质特征描述a)节理裂隙特征和发育程度;b)断层或破碎带的性质、产状和特征;c)地下水类型,涌水量和位置。
3.围岩稳定状态观察、评价a)描绘和描述开挖工作面的稳定状态,顶板有无剥落现象;b)观察地表沉陷和地表水体的变化。
4.初期支护状态表观描述a)初期支护完成后对喷层表面的观察以及裂缝状况的描述和记录。
b)有无锚杆被拉脱或垫板陷入围岩内部的现象。
c)喷砼是否产生裂隙或剥离,要特别注意喷砼是否发生剪切破坏。
d)有无锚杆和喷砼施工质量问题。
将目测观察到的有关情况和现象,应详细记录并需绘制以下图册:1.绘制隧道开挖工作面及两帮素描剖面图。
隧道施工安全管理的信息化监控浅析引言隧道施工安全问题引起了越来越多学者的重视,将信息化监控技术融入隧道施工安全管理中能够有效提升隧道施工安全管理水平,提高隧道施工安全管理有效性,提升隧道施工安全系数,采用信息化监控技术是保障隧道施工安全的重要手段。
1隧道施工安全管理信息化监控技术的重要性隧道工程施工具有一定的特殊性,其安全生产工作具有危险性大、突发性强、容易发生伤亡事故等特点,是高风险的建筑工程。
造成隧道施工安全事故的原因有很多,如:施工作业面空间狭小,光线不好,空气污浊,噪音大,施工过程中有较多繁重体力劳动,等等。
高强度的体力劳动下,身体易疲劳,精神也无法长时间集中,施工人员在这种情况下进行作业,很有可能引起安全事故的发生。
隧道内空间狭窄,机械设备的使用如不按照相关操作流程进行操作,极易导致安全事故的发生。
隧道开挖会对围岩造成破坏,施工中如果支护不及时,容易出现塌方、落石、涌水等现象,十分危险。
施工现场的临时用电和设备管理不当也会引发安全事故。
因为隧道施工中需要的用电设备较多,布置又比较分散凌乱,并移动频繁,很多机械设备均为导体,如管理不当易发生触电事故,危及施工人员人身安全。
隧道施工中处处存在隐患和危险,避免安全事故的发生,安全管理至关重要,只有保障安全管理的有效性,才能将安全管理工作落到实处,为隧道施工创造有利条件。
隧道施工安全管理是规避安全事故发生的重要手段,但传统隧道施工安全管理监控手段过于落后,监控效果并不理想,不能动态的监控危险源,不能及时发现危险征兆。
自20世纪50年代开始,道路桥梁隧道的安全监控体系就已经得到了应用,但是由于该安全监控体系在我国发展较晚,各方面理论与实际措施并不完善,监控范围与内容也相对较少,在应用过程中暴露出很多缺陷。
随着科技的不断发展,网络信息通讯技术与计算机技术得到了广泛地普及,衍生为结构振动理论、信号分析及处理技术、现代传感技术,为隧道施工安全评估监控技术的发展注入了新鲜的血液,同时隧道施工在理论、结构设计、施工等各方面的技术愈加成熟,这些客观因素都从各个方面推动了我国隧道施工安全监控技术的发展。
浅析监控量测在隧道施工中的重要性作者:王忠华来源:《中小企业管理与科技·下旬刊》2013年第03期摘要:在隧道施工过程中,为了便于调整初期支护和二次衬砌设计参数,监测围岩支护体系的稳定状态,进而确保施工及结构运营安全、指导施工程序、便于施工管理。
采用新奥法进行隧道的设计和施工,在隧道施工过程中监控量测是施工工序的重点所在。
本文重点阐述了在隧道施工过程中监控量测的重要性。
关键词:隧道施工监控量测质量保证措施1 监控量测的目的在隧道施工过程中,通过监控量测对围岩支护体系进行监测确保其稳定性,进而为调整初期支护和二次衬砌设计参数提供参考依据。
监控量测作为一种重要举措,是确保施工安全、维护结构运营、指导施工程序、进行施工管理的保障。
通过新奥法进行隧道设计和施工,在施工过程中监控量测是必不可少的施工工序。
2 监控量测的项目通过喷锚构筑法修建隧道中监控量测的项目,主要包括:①观察围岩及支护状态的稳定性。
②量测水平相对净空变化值。
③量测拱顶下沉量情况。
3 量测断面的间距和频率3.1 观察围岩及支护状态稳定性。
在隧道施工过程中,对判断围岩的稳定性,以及预测前方开挖的地质结构意义非常重大。
所以,对开挖后的每一个工作面都要进行地质观察,并做好详细的记录,如有需要还要进行必要的地质描述,若是初期支护还要对喷射混凝土、锚杆、钢架等状况进行描述。
3.2 按照围岩的级别,根据隧道断面尺寸的大小,以及埋置深度和工程重要程度等,进行净空变形量测断面间距的确定,通常情况下,Ⅴ级围岩为10m。
并在同一断面内使用相同的量测频率,对拱顶下沉量与净空水平收敛情况进行量测,并根据变形速度选取开挖工作面距离较高的量测频率。
3.3 在浅埋地段对地表下沉情况进行量测。
在同一断面内布置量测地表下沉的测点、净空水平收敛的测点、拱顶下沉的测点。
沿隧道中线,根据下表选择地表下沉量测断面的间距。
进行横断面方向的地表下沉量测时,在同一量测断面内选取7~11个测点,测点间距保持在2~5m。
监控量测在隧道施工阶段的应用论文监控量测在隧道施工阶段的应用论文在日常学习和工作生活中,说到论文,大家肯定都不陌生吧,论文是对某些学术问题进行研究的手段。
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监控量测在隧道施工阶段的应用论文篇1摘要:本文根据隧道的地质情况、施工组织特点,论述了监控量测具体的实施过程以及与设计、施工的关系。
关键词:隧道;监控量测;应用1、前言随着我国改革开放不断深化,国民经济蓬勃发展,在山区公路建设中突破过去传统的修路思想,不采取盘山绕行,不破坏沿线生态环境,不增长公路里程。
用设置隧道避免因采取高边坡路基带来的滑坡、塌方、滚石、泥石流等自然灾害,确保了行车的安全可靠,亦缩短了行车时间,同时又适应了建设与自然的和谐发展。
为了适应公路隧道大规模建设发展的需要,提高公路隧道设计、施工水平,确保安全运营,给今后隧道工程的建设积累经验,在某特长公路隧道(上、下线总长分别为:3373.3344米)中进行施工期的监控量测。
隧道位于云贵高原西部横断山脉南缘哀牢山主峰元江水系和阿墨江水系分水岭的坡麓地带,路线海拔高程1600~2080米,相对高差400多米,地区年平均降雨量1350毫米。
隧道属上三迭统一碗水组,少量属路马组T31地层,岩性比较复杂,硬岩有:板岩、含炭质板岩、弱变质灰岩、超极性浸入岩。
软岩有:砂岩、泥岩。
由于受哀牢山大断裂及次一级构造的影响,隧道基本上出露灰黑和深黑色板岩、炭质板岩表层强风化破碎。
围岩范围内板岩基本上呈弱风化碎块状或大块状,节理裂隙较发育不均匀风化,容许承载力约1500Kpa;弱变质深灰色灰岩及超基入岩为弱风化大块状,容许承载力约2000Kpa;隧道围岩出现的浅色砂岩和紫红色泥岩属软岩,容许承载力约1000Kpa.地表覆盖层以第四系残坡积层为主,为灰褐色亚粘土夹碎石、碎石土,容许承载力约250Kpa,覆盖层对隧道进出口及穿过河谷地带时有影响。
124交通科技与管理智慧交通与信息技术一般来说,于山体或地下等环境中修建的构筑物就是隧道,主要是通过铺设铁路或修建公路的方式为人们出行提供便利,隧道以所处位置不同为依据,具体包含水下及城市、山岭等多种隧道之分。
隧道修建的目的在于使行驶距离有效缩短,同时将一些大坡道现象有效避免。
然而,在修建隧道过程,隧道施工存在的危险性特征较为显著,并且具体施工环节一些塌方及崩塌等现象也极易发生,影响施工企业经济效益的同时,人员伤亡问题也极有可能产生。
目前,社会中公认的多事故及多安全隐患项目就是隧道施工,面对此种情况下,为确保隧道施工过程一系列安全事故的发生得到有效避免,就应该注重安全管理力度的不断强化,为隧道施工提供安全保障,使得施工顺利开展。
但从目前隧道施工安全管理情况来看,管理效果并不良好,信息化监控技术的融入十分紧迫。
1 隧道施工事故频发原因对比传统工程建筑施工来说,在修建隧道的过程中,特殊性较为突出,即隧道施工具有较高危险系数和较强突发性等特征,因而会频繁发生一些事故问题,而造成事故的原因可从以下几方面进行分析。
1.1 施工条件差我国隧道往往会修建于恶劣的自然环境中,如山体之中、地下环境等,修建过程面临着极为复杂化的地质地貌情况,所以具有较多的不确定性因素,受施工条件较差这一因素影响,自然不能保障施工安全,随之施工过程一些事故就会频繁发生,影响施工企业经济效率的同时,危害施工人员生命安全。
1.2 施工量巨大在修建隧道的过程中,通常都需要大量施工人员参与其中,而这些施工人员往往会面临着繁重劳动,加之隧道施工过程也会存在较多的手工劳动,一旦施工过程施工人员面临较高劳动强度,自然会缺少充足的精力进行施工,因而工程过程一系列问题就会因此产生。
1.3 当地生态环境遭到破坏在修建隧道的过程中,必然会对所建区域进行整改、开挖等一系列施工操作,而受上述施工所影响,极有可能会从不同角度破坏周围地质环境,一旦地质环境遭到损坏,落石及塌方等事故问题就会因此产生,最终导致施工人员的生命安全面临严重威胁。
隧道施工监测信息化研究摘要:根据新奥法施工的基本要求,在隧道施工中对围岩形变的实时监控量测,其目的在于掌握围岩的动态形变情况,以对围岩稳定性作出评价;为确定初期支护的形式、支护参数和支护时间提供好根据;同时还可以了解初期支护结构的受力情况;还可以评价初期支护结构的合理性和安全性,为施工提供合理指导,以确保施工运营的安全。
关键词:隧道施工;监测信息化1引言长期以来,隧道工程在很大程度上是凭在实践基础之上得来的经验设计、施工的,虽然很多已经成为了国内外学术界以及岩土工程界所公认的设计、施工方法,但正确的方法应该是通过一定的力学计算,采用科学的经验方法,使隧道施工中的监控量测技术更为精准。
然而取得准确的监测数据极其困难,因为人及设备处于复杂地质环境中,不确定、未知因素太多,这将直接影响现场监测人员的安全。
因此,隧道工程监测信息化、系统化已成为必然趋势。
2国内现状研究2.1北京市交通运行监测调度中心北京市交通运行监测调度中心成立于2011年,是北京市综合交通运行监测协调体系的核心组成部分,实现了涵盖城市道路、高速公路、国省干线三大路网,轨道交通、地面公交、出租汽车三大市内交通方式,公路客运、铁路客运、民航客运三大城际交通方式的综合运行监测和协调联动,在综合交通的政府决策、行业监管、企业运营、百姓出行方面发挥了突出的作用。
2.2深圳市综合交通运行指挥中心深圳市综合交通运行指挥中心为深圳市一体化综合交通运输体系提供技术支持和综合指挥调度协调平台,主要承担城市交通和全市综合交通运输体系的数据采集分析、运行监测、决策支持、信息发布等职责。
中心形成数据分析“云中心”,实现为职能部门提供科学决策支持、为各辖区局和业务局提供有效监管手段、为评估考核企业提供精准的数据支撑、为百姓出行提供全面信息服务等功能。
2.3广州市交通信息指挥中心广州市交通信息指挥中心于2008年3月成立,通过信息手段,全面收集汇总、分析处理交通运输行业信息,通过信息化手段加强交通行业管理和服务。
刍议信息化监控技术在隧道施工安全管理中的运用摘要:随着科学技术的飞速发展,越来越多的信息技术应用于隧道施工安全管理中,极大地提高了隧道施工安全管理的安全性。
由于隧道环境独特,且隧道施工安全管理工作是开展公路建设的重要组成部分,所以完成好这项工作对保障施工安全非常重要,而在隧道施工安全管理中应用信息化监控技术可以有效提高隧道施工安全管理效率。
因此,本文对信息化监控技术在隧道施工安全管理中的应用进行了详细的分析和说明。
关键词:信息化监控;隧道施工;安全管理通常在山区和地下环境中建造隧道,可以通过铺设铁轨或修建道路让人们的出行更为方便。
其中,隧道分布在不同的地方:水下、城市、山区等各种地方,当然,隧道的种类也是非常丰富的。
其中,隧道建设的目的是有效减少人们驾驶的里程,有效防止边坡发生重大事故。
但在隧道施工过程中,隧道施工风险比较大,部分工地可能发生滑坡、塌方,对长期效益和施工安全产生负面影响,导致建筑公司和施工人员的财务和人身安全出现各种问题。
目前,建设隧道被社会公认为是一个危险性较高的工程,该工程的建设过程发生事故的概率较大,安全隐患也较多。
在这种情况下,建筑隧道要特别注意安全管理措施的不断完善,以有效预防隧道施工过程中的诸多安全事故,需要制作出良好的隧道设计图以确保隧道施工的安全以及保障施工的顺利进行。
一、隧道施工事故频发原因与其他工程相比,隧道施工具有特异性明确、危险系数高、突发性强等特点,容易发生安全事故,可以从以下几个方面进行分析:1.施工条件差在我国,隧道往往建在恶劣的地区,如山区或地下。
由于施工过程中常遇到非常复杂的地质,并存在许多不确定因素以及恶劣的自然条件,使得施工难以顺利展开。
致使,由于各种不利因素的影响,隧道施工安全无法得到保障,施工过程安全隐患较大,严重影响施工团队的施工效率以及施工人员的生命安全。
2.施工量巨大隧道施工项目通常需要许多施工人员参与,而且这些施工人员大多都进行非常繁重的劳动,常常面临大量的手工工作,这些工作还大多是高强度的。
信息化技术在隧道工程安全检测摘要:为适应隧道工程建设管理信息化与智能化的发展要求,对智能监测及安全评价系统进行了系统性研究与集成化应用,重点针对海量数据的集成化管理、监测信息的智能化实时预测、施工安全的信息化预警预报和监控工作的人性化管理等方面进行分析研究和功能实现,以期提高隧道施工安全和建设质量,并切实加强动态设计和实时优化,也能够为高效精细化管理提供可靠的理论依据和技术支撑。
关键词:信息化技术;隧道工程;安全检测引言众所周知,安全管理在隧道工程施工中占据重要地位。
所谓的隧道施工安全,就是在施工过程中按照安全管理的内在规律,优化各要素的配置,实施科学管理,从而保证隧道施工企业的安全、效益等。
对于风险安全管理而言,其重点是将风险事件产生的高危因素、征兆等进行综合分析,将科学且有效的技术与方法及时应用于风险管理之中,从而最大可能的降低风险发生的概率,保证工程安全。
在隧道工程风险管理中,主要包括风险的识别、风险的有效评估等。
风险的管控贯穿于项目的始终,因此对项目的全过程做好有效管理,从而把消极因素的风险降到最低。
1隧道工程施工安全问题分析1.1安全教育不足在隧道工程施工现场,受认知水平等因素影响,施工安全教育还存在着诸多问题,比如:安全教育的系统性、全面性不足。
在安全教育上,在隧道工程施工领域对安全事件的机理变化讲得少,对安全事故的内在演变和施工能量的转化流通讲得不足,使得工人对安全事件的了解一知半解。
同时,部分企业借口施工任务繁重、人员难以集中等原因对于安全教育不认真落实,导致安全教育流于形式。
加上,个别企业在安全教育上未能做到全员覆盖。
除此之外,隧道工程施工领域安全教育的兴趣性、吸引力还有待提高;部分企业对于施工领域工人安全教育的及时性、针对性还远远不够。
1.2安全训练不足第一,部分企业对于施工安全训练与施工任务的完成上不能做到统筹安排。
对于安全训练而言,训练的内容是核心,但在实际中企业对于大型机械和设备具有安全操作技能、施工事故防护技能、自然灾害预防技能和自助技能等技能训练都十分匮乏。
论文隧道监控量测信息化探索--霍启臣中铁四局宝兰客专甘肃段项目经理部二O一四年一月甘肃·定西目录引言 ............................................................................................. - 1 -一、工程概况 ............................................................................. - 1 -二、人员及仪器设备配置......................................................... - 1 -三、监控量测数据的采集与处理............................................. - 2 -四、监控量测在隧道施工中的作用......................................... - 3 -五、展望和优化......................................................................... - 6 -参考文献 ..................................................................................... - 8 -隧道监控量测信息化的探索霍启臣(中铁四局宝兰客专11标项目部)摘要:隧道是修筑在应力岩体中的特殊建筑物。
对隧道围岩及其支护结构进行监控量测是保证隧道工程质量、安全必不可少的手段。
采用全站仪测设,计算机进行数据收集与分析是隧道监测信息化的新趋势。
关键词:隧道;特殊建筑物;监控量测;信息化;新趋势Exploration to the Informatization of Tunnel Monitoring MeasurementAbstract: Tunnel is a special construction which is built in thestress rock mass.Carrying out the monitoring measurement to thetunnel surrounding rock and their supporting structures is a kindof necessary way that can ensure the safety and the quality of tunnel engineering .To collect and analyze the data by using the computeras well as measure and design by using the total station is a new informatization tendency of tunnel monitoring .Key words: Tunnel; Special construntion; Monitoring measurement; informatization; new tendency引言新奥法是岩承理论在隧道工程实践中的代表方法。
通过对围岩的监测,合理确定围岩的支护,将围岩的荷载层转化为持力层。
围岩的信息化监测,是一种利用全站仪三维量测,计算机进行辅助分析处理的科学方法。
基于中铁西南科学院有限公司的《隧道及地下工程施工监测信息系统》及中铁四局承建的BLTJ-11标黄土隧道施工,对隧道量测信息化的实施、优点、指导作用和优化进行探索。
一、工程概况由中铁四局承建的BLTJ-11标位于甘肃省定西市安定区境内,全长28.216km,起讫里程DK932+174.2~DK960+358.45。
其中隧道总长23.65 km,占线路总长83.8%。
隧道地处黄土高原梁峁区,多处穿越浅埋、偏压、富含水等不良地质地段,施工安全风险较大。
隧道采用三台阶临时仰拱法、三台阶临时横撑法、三台阶法施工。
洞内采用复合式衬砌支护,初期支护采用锚喷方式,二次衬砌为C40/C45加筋混凝土结构。
二、人员及仪器设备配置监控量测信息化配备表三、监控量测数据的采集与处理在进行量测前,下载工程信息。
全站仪对隧道内监测点进行坐标测量,监测手机利用全站仪自带或外臵蓝牙接收监测坐标数据,将坐标存入对应的点名中。
数据采集完毕后,在现场由监测手机将量测数据上传至甘青公司专用服务器。
流程如下:服务器接收监测数据后,自动进行计算差值、累计值计算、形成图表,并反馈至手机用户及网络平台。
若有预警则自动发送,平台中以警示符号闪烁提示预警,并以短信形式将预警信息发送至相关管理者手机。
收敛数据处理的原理:全站仪量测某组收敛线的左右两个测点坐标(X1、Y1、Z1)、(X2、Y2、Z2),两点的距离即为测线长度L i(公式1)。
相邻两次的测线长度之差即为本次围岩变化LΔ(公式2),当次与初始测线长度之差即为累计围岩变化L z(公式3)。
根据如下公式计算:L i= [(X1-X2)^2+(Y1-Y2)^2+(Z1-Z2)^2]^0.5 (1)LΔi=L i-L i-1,其中i≥2 (2)L zn =L n- L1,其中L n为第n次量测的测线长度 (3)沉降数据处理的原理:全站仪量测某个沉降点的测点坐标(X1、Y1、Z1)。
相邻两次的测点高程之差即为本次围岩变化HΔ(公式4),当次与初始测点高程之差即为累计围岩变化H zn(公式5)。
根据如下公式计算:HΔi=Z i-Z i-1,其中i≥2 (4)H zn =Z n-Z1,其中Z n为第n次量测的测点高程 (5)将服务器处理后的本次、累计围岩变化值用计算机程序语言进行代替转换后,整理输出至网络平台及手机用户,即可查看围岩变化的数据列表及趋势图。
四、监控量测在隧道施工中的作用隧道监控量测信息化管理实施以来,项目部的监控量测工作水平得到了很大的提高。
通过对不同围岩级别的监测数据进行分析,总结出黄土隧道的围岩变化规律,为隧道围岩预留沉降量的设臵、安全步距的合理设臵和支护参数的选择提供了可靠的依据。
(一)监控量测对围岩预留沉降量设臵的指导作用1.在隧道施工前期,进洞围岩预留沉降量均按设计要求200mm进行预留,但在施工监控量测中,发现围岩沉降变化远不止200mm,及时总结监测数据规律并调整预留量至400mm,围岩稳定后满足净空要求,从而避免了因净空不够而大范围凿除初支进行返工的后果。
2.当隧道施工至Ⅳb衬砌类型时,预留沉降量按设计要求80~100mm进行预留,但监控量测数据显示,围岩变形至20mm附近即趋于稳定。
通过对监控量测数据、走势图的分析比对,总结隧道的围岩的变化规律,及时调整隧道支护预留沉降量参数。
极大的节约了二衬混凝土施工的方量,为控制施工成本做出了巨大贡献。
(二)调整施工工法的指导作用南二十里铺隧道出口、魏家嘴隧道进口塌方显示,仰拱端头里程对应的初期支护破损情况成为了一个明显的分界线。
在仰拱端头至掌子面段的初期支护,围岩量测数据值显示日变化量大,达到公分级,持续时间长,导致了隧道全面下沉甚至坍塌,而在已浇筑仰拱的初期支护段,量测速率变化小,为毫米级,围岩侵限很小,基本没有影响。
两个隧道黄土的共同特点:(1)含水率均大于20%;承载力小于150KPa,最低值甚至小于100 KPa。
(2)埋深浅、临沟。
南二十里铺隧道出口埋深28m,线左20m外有深切沟,沟底基本与隧道洞身等高;魏家嘴隧道进口埋深20m。
两洞口前均有河沟。
(3)坍塌处距洞口近,距离均小于100m。
两个隧道的整体下沉案例揭示,在富水浅埋黄土隧道施工中,仰拱紧跟开挖施工(一般控制在20m)、初期支护封闭成环(一般6~7天)对巩固隧道的安全显得尤为突出。
(三)调整支护参数以安定隧道出口DK943+878~903段为例,含水率在14%左右,承载力320 KPa,埋深40m,为砂质黄土地层。
监控量测数据由信息化系统软件自动处理成图并传输至手机,如下图:注: 通过对比,可以看出:a 、拱顶沉降远大于周边收敛,拱顶沉降累计值是周边收敛的三到四倍;b 、至测点停测时,周边收敛已经基本稳定,但拱顶沉降速率有所下降,仍在发展;c 、监测后期,周边收敛累计值基本不变化,甚至有变小的趋势。
结论:1.黄土隧道拱顶沉降量及沉降周期远大于周边收敛。
当在进行隧道开挖时,拱顶预留沉降量应按周边的四倍进行预留。
2.黄土隧道拱顶沉降受力远大于周边收敛。
在限制围岩变形的作业中,应着重考虑来自于沉降的影响。
在进行初期支护拱架的安装时,应确保螺栓连接的质量(采用高强螺栓、螺帽拧紧);拱架底部务必落于坚硬密实的基面之上(拱脚支垫混凝土垫块、清除基底虚碴浮土);扩大拱架拱脚的持力面积,减小基底的应力(做扩大拱脚基础、相邻拱架的拱脚附近采用型钢连接,变相的将承载力独立基础转换为条形基础)。
3.从围岩变化速率来看,前期变化远大于后期。
在进行支护作业时,及时封闭成环显得尤为重要(支护及时)。
不能使岩体过度松弛而丧失或大大降低围岩的承载力,从而违背新奥法的基本原理。
应使临空面周边的围岩荷载层转化为支护体系的持力层。
在进行喷砼作业时,不能随意增减或省略速凝剂的使用(强度及时)。
由持力层+初期支护结构共同构成围岩的支护体系。
支护体系的加强,从两个方面入手:围岩的保护+初支质量。
围岩的保护主要是使岩面平顺(采用光面爆破、黄土面修整无凹凸)和少扰动(采用低振速炸药、工法不繁琐和不频繁转换)。
初支的质量主要是支护的及时,拱架、网片、锚杆及喷砼的质量。
一个合格的支护体系是能够保证隧道的安全的,二次衬砌只是作为隧道的安全储备而存在。
4.一般条件下,二次衬砌的拆模是要求衬砌强度达到8MPa的,但从监控图上看,黄土隧道的拱顶沉降是很难实现稳定的,为了保证隧道的施工安全,在围岩稳定前,需提前进行二衬的施工,这就要求二衬的拆模时间必须达到衬砌混凝土设计强度的100%方可进行拆模。
五、展望和优化监控量测信息化的建立,通过人机互动来对隧道安全施工进行管理。
它将隧道的岩体变化状态赤裸裸呈现在我们面前,通过管理者的界定、决策和引导,将隧道施工导向安全。
下面对目前系统暂未实现的功能进行一些探讨和建议。
(一)自动生成里程点名进行量测前,需要在监测系统平台进行测点的里程点名设臵。
但在现场施工时,随着隧道施工的推进将不断的出现新的测点,总是需要专人在电脑旁盯着进行基础信息建立。
建议根据现场需要,测量人员通过监测手机现场进行断面添加及参数设臵,甚至实现制动识别。
对每条设计好的线路来说,每个监测点的坐标对应的里程、与轨面的高程关系、与中线的距离都是确定和唯一的。