矿山法地铁隧道拱顶坍塌原因分析及预防措施
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隧道内坍塌冒顶防控及应急措施1)、隧道内坍塌、冒顶防控措施(1)必须遵循“管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测”的原则进行施工。
(2)严格按设计施工初期支护的质量。
(3)加强监控量测,发现收敛值、拱顶沉降值异常,立即反馈,知道施工。
(4)及时进行初支背后回填注浆。
(5)先探后挖,超前探测5米挖3米,对前方地质进行超前预报,探明土质和含水量情况,指导施工。
2)、隧道内坍塌、冒顶应急措施(1)抢险物资抢险物资放置在隧道内不影响施工的地方,禁止任何部门及人员擅自挪用,施工中发现损坏和减少的须及时更换和补充。
(2)坍塌、冒顶应急处理①坍塌事故判断一旦出现塌方,当班工班长、现场值班技术人员必须立即向工区长、项目经理、总工程师、驻地监理工程师汇报,接到报告后,立即赶往现场,组织人员采取应急措施,防止塌方进一步扩大,总工程师、工区长、驻地监理工程师进行塌方原因分析,确定塌方等级,立即启动相应应急预案。
根据工程具体情况,塌方划分为一般塌方、重大塌方、冒顶。
一般塌方:塌方高度小于80cm,且掌子面前方10米范围内的上部无管线及建(构)筑物。
重大塌方:塌方高度大于80cm且掌子面有渗水现象,或塌方影响到周围地下管线及建(构)筑物的安全。
冒顶:塌方连续直至露天。
②一般塌方应急处理当塌方高度小于80cm,塌方不影响管线及建(构)筑物时。
当班工班长、现场值班技术人员立即向项目经理、总工程师、工区长、驻地监理工程师汇报,接到报告后,立即赶往现场,组织人员采取应急措施,防止塌方进一步扩大,进行塌方原因分析,同时采取应急措施,抢险物资迅速运输到位。
a塌方段有渗流水时,埋设PVC管,把水引流至排水沟处,以防止水软化塌方土体,引起连续塌方。
b用方木、工字钢、钢管支撑塌方掌子面,及时挂网喷射混凝土封闭塌方土体,喷混凝土时在塌方段埋设φ40PVC 管,梅花型布置间距0.5m;对距离掌子面5米范围初期支护采用工字钢支撑进行加固,横向支撑及立柱临时支撑间距0.5m。
浅析隧道塌方原因分析及一般处理方法一、隧道塌方的原因分析1、不良地质及水文地质条件(1)隧道穿过断层及其破碎带,或在薄层岩体的小曲褶、错动发育地段,一经开挖,潜在应力释放快、围岩失稳,小则引起围岩掉块、坍落,大则引起坍方。
当通过各种堆积体时,由于结构松散,颗粒间无胶结或胶结差,开挖后引起坍塌。
在软弱结构面发育或泥质充填物过多,均易产生较大的坍塌。
(2)隧道穿越地层覆盖过薄地段,如在沿河傍山、偏压地段、沟谷凹地浅埋和丘陵浅埋地段极易发生坍方。
(3)水是造成坍方的重要原因之一。
地下水的软化、浸泡、冲蚀、溶解等作用加剧岩体的失稳和坍落。
岩层软硬相间或有软弱夹层的岩体,在地下水的作用下,软弱面的强度大为降低,因而发生滑坍。
2、隧道设计考虑不周(1)隧道选定位置时,地质调查不细,未能作详细的分析,或未能查明可能坍方的因素。
没有绕开可以绕避的不良地质地段。
(2)缺乏较详细的隧道所处位置的地质及水文地质资料,引起施工指导或施工方案的失误。
3、施工方法和措施不当(1)施工方法与地质条件不相适应;地质条件发生变化,没有及时改变施工方法;工序间距安排不当;施工支护不及时,支撑架立不合要求,或抽换不当“先拆后支”;地层暴露过久,引起围岩松动、风化、导致坍方。
(2)喷锚支护不及时,喷射混凝土的质量、厚度不符合要求。
(3)按新奥法施工的隧道,没有按规定进行量测,或信息反馈不及时,决策失误、措施不力。
(4)围岩爆破用药量过多,因震动引起坍塌。
(5)对危石检查不重视、不及时,处理危石措施不当,引起岩层坍塌。
4、隧道塌方的一般前兆(1)水文地质条件的变化,如干燥的围岩突然出水、地下水突然增多、水质由清变浊等都是可能发生塌方的前兆;(2)拱顶不断掉块,甚至较大的喷砼块相继掉落,预示着围岩即将发生塌方;(3)支护状态变形(拱架接头挤偏或压劈、喷射砼出现大量的明显裂纹或剥落等)、敲击发声清脆有力、甚至发出声响;(4)喷锚支护的水平收敛率大于0.2mm/d、拱顶下沉量大于0.1mm/d并继续增大时,说明围岩仍在发生变形,处于不稳定状态,有可能出现失稳塌方。
隧道塌方原因分析及治理措施在建和已建隧道工程中,均出现过不同程度的塌方现象,给建设和运营带来了较大的危害。
因此,分析其原因并及时治理十分重要。
塌方原因1、地质因素地质条件是造成塌方的基本因素。
穿越断裂褶皱带,穿越严重风化的破碎带、堆积层等容易产生塌方。
地下水往往也是重要因素,地下水丰富易造成塌方。
2、设计因素地质勘探需要仔细周密。
掌握资料不够时,应避绕不恰当的位置。
设计过程中未准确判断地质条件,未充分考虑不良地质对隧道的影响。
3、施工因素施工是引起塌方的直接因素,对地质情况掌握不够,从而选择不合适的施工技术,如炸药用量过多、支护不及时不牢靠、围岩暴露时间过长等,或选择了不合适的围岩施工方法,并且又未采取其他补救措施,则会造成围岩塌方。
治理措施1、当遇到塌方时,迅速营救施工人员并加固未塌地段,以防塌方范围扩大,并为清理塌方做准备。
同时,摸清塌方情况,调查塌方范围和塌方后围岩现状,塌落原因及性质、间隙规律、塌方现场情况等。
2、塌方体尚未堵实坑道,基本停止塌落或再一次下榻的间隙时间较长,施工人员尚能进入塌穴观察处理,为小塌方。
塌方体堵塞坑道,规模大,无法观察或塌方继续不停,不断补给,施工人员无法进入塌穴,为大塌方。
3、处理塌方按“小堵塞,大塌穿”及“治塌先治水”的原则进行。
(1)小塌方在隧道施工中较常遇到,在坍塌间隙中,一般需要“先支后清”。
即应先支护塌穴和塌方口,此时,临时支撑可架在塌体上,然后清除塌方,边清边换立柱。
如塌穴较高,可采用多层排架支护,顶层排架与塌穴壁要顶紧,条件适合也可用喷混凝土作临时支护处理塌方。
大塌方则无法支护塌穴,大小无法查清时也不容许查清,以防随清随塌,使塌方范围迅速扩大,因此采取“大塌穿”的办法,即在塌体中穿过去。
穿越塌体用“先护后挖”的施工顺序。
首先加固塌方端部支撑及衬砌后,一般用插板法施工,插板视塌方体石渣软硬可选用木板、钢钎或钢轨等材料,在插板掩护下清渣并及时架立牢固的支撑,扩大时,亦需横向打入插板,随扩大随支撑。
隧洞拱顶塌方处理方案引言隧洞拱顶塌方是隧道施工过程中常见的一种地质灾害,它给隧道的安全运营带来了巨大的威胁。
针对隧洞拱顶塌方,需要采取相应的处理方案,以确保隧道的安全施工与运行。
本文将介绍隧洞拱顶塌方的处理方案,并详细阐述各个步骤的操作流程。
1. 拱顶塌方形成的原因分析在制定处理方案之前,首先需要对拱顶塌方形成的原因进行深入的分析。
拱顶塌方的原因多种多样,包括地质条件、隧道结构、施工方法等多方面因素的综合作用。
通过详细的原因分析,可以帮助工程师更好地理解问题的本质,并针对性地制定处理方案。
2. 隧洞拱顶塌方处理方案2.1 安全评估与风险预测在制定处理方案之前,需要进行全面的安全评估与风险预测。
这包括对隧道周围地质环境进行综合分析,评估隧道运行过程中可能出现的各种风险。
根据评估的结果,可以确定针对不同风险的不同处理方案。
2.2 加固措施设计与施工通过对隧道结构的合理设计与施工,可以增强隧道的整体稳定性和抗变形能力,减少拱顶塌方的发生概率。
加固措施包括隧洞拱顶支护、预应力锚杆加固、地下水防治等。
在设计和施工过程中,需要严格按照规范和标准进行操作,确保加固措施的有效性。
2.3 监测与预警系统建设建立监测与预警系统是预防和处理隧洞拱顶塌方的重要手段之一。
通过监测与预警系统,可以实时监测隧道结构的变形情况,及时发现问题,并采取相应的应对措施。
监测与预警系统应包括传感器设备、数据采集系统和分析处理软件等,形成完整的监测体系。
2.4 紧急处理与应急预案在隧洞拱顶塌方发生时,需要采取紧急处理措施,并按照应急预案的要求进行组织和协调。
紧急处理措施包括人员疏散、交通管制、围堰抢险等。
应急预案应考虑各种可能的情况,并制定相应的处置流程和责任分工。
3. 处理方案实施的注意事项3.1 安全第一在隧洞拱顶塌方处理方案的实施过程中,安全应是第一位的原则。
所有操作人员都应按照规范进行操作,确保人员和设备的安全。
3.2 多方联动隧洞拱顶塌方处理方案的实施需要多方的配合和协作。
隧道塌方冒顶处理措施及主要施工方法隧道工程是地下工程中的一种重要形式,由于地下岩层的不稳定性,隧道塌方等问题是较为常见的。
隧道塌方冒顶是指隧道顶部因岩石松动或其他因素而出现坍塌现象,严重影响了隧道的使用安全。
针对隧道塌方冒顶问题,进行有效的处理和施工是非常必要的。
一、隧道塌方冒顶的原因1. 地质条件不稳定:包括地质构造、岩性、构造节理和断层的作用,这些因素都会导致隧道冒顶的发生。
2. 施工操作不当:如爆破作业不规范,导致岩体松动,破裂等坍塌现象。
3. 自然灾害:如地震、泥石流等自然灾害对隧道的影响。
隧道塌方冒顶的处理要结合具体情况,采取不同的措施,包括预防、处理和修复,一般可以采取以下几种方式:1. 预防措施:(1)加固岩体:通过注浆、锚杆等方式加固隧道围岩,提高岩体的稳定性,从根本上预防隧道塌方冒顶的发生。
(2)合理爆破:在进行隧道爆破作业时,要根据实际岩层情况,制定合理的爆破方案,避免对岩体造成不必要的破坏。
(1)清理现场:在发生隧道塌方冒顶后,首先要对现场进行清理,清除坍塌的岩石和泥土等杂物,为后续修复工作做好准备。
(2)加固措施:对塌方冒顶的部分进行加固处理,可以采用锚杆、喷射混凝土等方式,增强其承载能力,避免二次坍塌。
(1)修复隧道结构:对于已经塌方冒顶的隧道结构,需要进行修复处理,包括补充混凝土、加固支护等工程。
(2)检测监控:修复后的隧道结构需要进行定期的检测监控,确保其安全稳定。
1. 岩体加固施工:(2)喷射混凝土:采用喷射机将混凝土材料喷射到岩体表面,形成一层牢固的保护层,提高岩体的承载能力。
2. 隧道结构修复施工:(1)补充混凝土:在塌方冒顶的区域进行混凝土浇筑,修复损坏的隧道结构。
(2)支护加固:使用钢架、预应力张拉等方式对受损的隧道结构进行加固支护,提高其稳定性。
3. 检测监控施工:(1)测量监测:设置位移传感器、应力计等设备,对加固后的岩体和结构进行监测,实时了解其变化情况。
矿山法隧道施工围岩坍塌防控摘要:通过围岩坍塌原因、预测方法和防治措施、案例分析,围绕矿山法隧道施工中围岩坍塌问题展开研究,探讨了围岩坍塌问题的危害性和防控措施。
关键词:矿山法隧道围岩坍塌防治2021年7月15日,某采用矿山法施工的水库下穿隧道工程发生拱顶上方围岩坍塌,水库水体夹带砂土涌入左右两个隧道,导致14人死亡的重大事故。
该事故路段拱顶地层以强风化花岗岩为主,地层节理裂隙极发育、破碎、富水、遇水易软化崩解。
初期支护实施前,土体经过地下水长时间渗流,土中黏粒流失,粘聚力下降,土体软化。
矿山法爆破施工加剧了隧道拱顶上方土体松动,导致水土荷载超过超前支护承载力,引发事故。
随着矿山法隧道施工技术的不断发展,其在交通运输、水利工程等领域中的应用越来越广泛。
然而,在隧道施工过程中,围岩坍塌是一个严重的安全隐患,不仅会对施工进度和质量造成影响,更会对工程安全和人员生命财产造成巨大危害。
因此,围岩坍塌问题的研究具有重要的理论意义和实践价值。
本文从围岩坍塌的原因、预测方法和防治措施等方面进行研究,并通过案例分析,探讨如何更好地预防和治理隧道施工中的围岩坍塌问题,为相关领域的工程安全提供技术支撑。
1.引言1.1研究背景:矿山法隧道施工是一种常用的隧道施工方法,随着隧道长度和深度的增加,围岩坍塌的风险随之增大。
围岩坍塌是一种常见的灾害,可能会给施工进度和质量带来不良影响,更有可能造成人员伤亡和财产损失。
因此,对矿山法隧道施工中的围岩坍塌进行研究和探索,具有重要的理论和实践意义。
1.2研究目的:本研究旨在探讨围岩坍塌的原因、预测方法和防治措施,以提高矿山法隧道施工的安全性和可靠性。
具体目的包括:分析围岩坍塌的原因和机理,寻求既准确可靠又经济高效的预测方法,设计合理的支护体系和加固措施,为保障施工安全提供可靠保障。
通过对围岩坍塌问题的研究,旨在为矿山法隧道施工提供科学合理的安全管理和技术保障。
2.矿山法隧道施工围岩坍塌原因2.1 隧道施工带来的地应力改变:隧道施工会破坏原有的地质平衡,改变地应力场分布,导致围岩应力状态的变化,从而影响围岩的稳定性。
浅谈隧道坍方及预防在复杂地质条件下的隧道施工中经常发生较大的坍方,危害极大,着重阐述隧道坍方产生的原因、处理方法及预防措施。
并运用平衡拱理论,指导和制定塌方处理方案,对同类隧道施工具有一定的借鉴意义。
随着我国经济的高速发展,国力的增强、人民生活水平的提高,对交通的要求也越来越高。
近年来,我国的高速公路、城际铁路、铁路客运专线、高速铁路、城市地铁、城市轨道交通等得到迅速发展,隧道及地下工程越来越多。
对于隧道建设而言,通过近两个世纪的探索,形成了多种设计理论和工法,如矿山法、浅埋暗挖法、新奥法、挪威法等,这些设计理论和工法在隧道建设实践中发挥了十分重要的作用;但在具体实践中也出现了一些问题,尤其是一些坍方事故的发生,规模较大、造成了生命和财产损失、影响恶劣.这些事故的发生,血的教训,警示人们高度关注和重视隧道及地下工程的施工安全。
1。
隧道坍方的主要类型隧道或地下洞室在施工过程中发生的坍方形式是多种多样的,可以简单的列出以下一些形式:1。
1根据施工隧道坍方的地点不同划分.1。
1.1洞口段坍方:在进洞施工或在进洞一段距离(一般为50~200m)后发生的坍方.这类坍方因埋深浅、偏压、边坡失稳等原因会形成洞口滑坡、洞口坍塌,一般会坍至地表。
1。
1.2洞内工作面坍方:在开挖工作面发生的坍方。
1。
1.3洞内工作面后方坍方:距开挖工作面一定距离发生的坍方,这种坍方又被称为“关门坍方”,危害极大。
1.2因施工目的不同划分。
1.2.1导洞施工发生的坍方.1.2.2横洞施工发生的坍方。
1.2。
3斜井和竖井施工发生的坍方。
1。
2.4开挖避车洞引起的坍方。
1。
2。
5处理欠挖时引起的坍方.1.3根据坍方规模和形式划分。
1.3.1整体坍方:往往发生在软弱围岩中,从边墙或拱脚变形增大开始,进而波及到拱部,从而形成整个隧道坍塌。
1.3。
2顺层坍方:亦称为“顺层滑坍”,当岩层的层面较光滑,层间结合力差,或受节理相交的影响,岩体呈相对破碎状,在开挖后出现顺层的滑移现象。
隧道初支拱顶垮塌处置方案问题概述隧道是交通建设中常见的工程,而隧道初支拱顶垮塌是一种常见的隧道灾害。
这种灾害通常是由于隧道建设中施工不当、设计问题或地质原因等因素导致的。
隧道初支拱顶垮塌会导致交通堵塞、人员伤亡等严重后果,因此必须立即采取有效措施进行处置。
处置方案针对隧道初支拱顶垮塌的情况,我们可以采取以下方案进行处置:1. 现场安全措施发现隧道初支拱顶垮塌后,首先需要在现场进行安全措施。
具体措施包括:•立即停止隧道通行,并对周边车辆和行人实施管制;•对隧道进行封闭,确保没有人员和车辆进入;•对垮塌处进行隔离,防止二次灾害。
2. 灾情评估灾情评估是为了了解隧道初支拱顶垮塌的原因和程度,以制定后续处置方案。
评估内容包括:•灾害范围:确定垮塌的范围和面积;•灾害原因:分析垮塌的原因,包括施工原因、设计问题、地质原因等;•灾情程度:对拱顶垮塌的严重程度进行评估,包括对拱顶破损、位移、变形、裂缝等因素进行分析。
3. 暂时支撑在明确了灾情后,需要立即对拱顶进行暂时支撑,以确保施救过程中的安全性。
支撑的方式包括立杆支撑、打撑、垫板等,以便开始下一步的救援工作。
4. 排水和清理隧道初支拱顶垮塌后,隧道内会产生大量淤泥和积水,需要进行及时排水和清理,以方便后续救援工作。
5. 救援工作在进行上述步骤之后,需要对拱顶进行修复工作。
具体的修复方法包括:•补漏:对拱顶破损处进行补漏处理;•打夯:对部分松散的拱顶进行打夯处理,增加拱顶的稳定性;•拱顶加固:对拱顶进行加固处理,以提高拱顶的抗震和承重能力。
结束语隧道初支拱顶垮塌是一种常见的隧道灾害,需要我们采取及时有效的措施进行处理。
在灾情发生后,要立即采取现场安全措施,并进行灾情评估。
在暂时支撑、排水和清理工作后,要进行拱顶的修复工作。
只有科学合理地进行处置,才能保证灾害带来的不良影响最小化。
隧道施工塌方的预防及处理措施【最新版】隧道施工塌方的预防及处理措施在地质不良的地段修筑隧道,常会遇到洞顶围岩下榻、侧壁滑动,甚至冒顶等严重事故,这些现象在施工中称为塌方。
塌方威胁人身安全、使施工延误工期、围岩更不稳定。
了解隧道施工塌方的原因1.地质因素在隧道施工中,局部地段地质构造变化、断层破碎带、软弱夹层等工程地质条件变化,如果施工预防措施不当、不及时,极易造成隧道塌方事故。
2水文因素(最难控制)在隧道施工中,由于岩土中水的变化,水沿岩体软弱面流动,破坏岩体组织,造成岩体失稳而发生塌方事故;雨水渗入断裂带及裂隙后形成滑动面,岩石相互滑动,内力挤压变形也易造成塌方。
3人为因素隧道施工过程中由于施工人员对地下工程地质情况不了解,忽视围岩细微变化,对围岩自稳能力过高估计,造成思想上的麻痹大意,对不良地质地段没有采取合理的开挖方法,支护不及时,在开挖时,爆破对围岩的扰动过大,开挖后围岩暴露时间过长、风化程度加剧,造成应力重分布,使得原来不应塌方段,因岩体失稳而产生塌方。
人为因素造成的塌方着重体现在如下几个方面(1)施工工艺(控制关键)在隧道施工中,正确的施工工艺是控制塌方事件的关键。
施工过程中盲目的采取单一的施工方案或施工方法,不根据现场实际地质情况和地层变化情况及时修改施工方案和施工参数,造成施工方案或施工方法不适应现场实际地层,施工参数满足不了施工防护要求,有可能导致塌方事故。
(2)地质超前预报和监控量测(施工重要环节)在隧道施工中,监控量测必须按施工方案及规范要求进行,施工中往往因监控量测不到位,布点、量测等不准确或不符合要求,对施工起不到指导性作用,造成塌方。
掌握:隧道施工预防塌方措施1隧道塌方前征兆文地质特征及岩石力学上反应出一些征兆。
根据这些征兆来预测围岩的稳定性,进行地质超前预报,从而保证施工的安全,防治隧道塌方。
围岩的变形破坏,失稳塌方有如下一些征兆围岩的变形破坏、失稳塌方,是从量变到质变的过程,在量变的过程中,必然会出现围岩的工程地质和水(1)遇特殊和不良地质条件,如断层及其破碎带、滑动层、溶洞、陷穴、古河槽、堆积体、流沙、淤泥、地下水、松散地层等稳定性差的围岩。
矿山法地铁隧道拱顶坍塌原因分析及预防措施
随着城市化进程的加速和交通需求的增长,地铁建设已经成为现代城市的重要组成部分。
地铁隧道是地铁建设中不可或缺的部分,隧道工程中常常会出现拱顶坍塌的问题,给施工及使用带来严重的安全隐患。
矿山法地铁隧道拱顶坍塌是一个复杂的工程问题,其原因多种多样,需要认真分析并采取有效的预防措施。
本文将从矿山法地铁隧道拱顶坍塌的原因分析及预防措施展开讨论。
1.地质条件差:矿山法地铁隧道施工常常受到地质条件的制约,当遇到地质条件差的地段时,地下水、岩石等因素会给隧道施工带来不确定性,对隧道结构稳定性产生影响。
2.施工工艺不足:一些施工单位在进行矿山法地铁隧道施工时,未能充分了解地质条件与隧道结构之间的关系,对隧道围岩支护施工工艺不足,导致隧道拱顶支撑不牢固,进而出现坍塌的情况。
3.洞口开挖方式不当:矿山法地铁隧道施工时,洞口开挖是一项重要的工程环节。
如果开挖方式不当,比如采取恶劣的爆破和挖掘方式,容易导致隧道围岩损坏,加速拱顶的坍塌。
4.隧道围岩稳定性不佳:地铁隧道的围岩稳定性直接影响了整体结构的安全性。
当围岩本身稳定性不佳,地铁隧道就容易受到外部压力影响而发生坍塌。
1.加强地质勘察:在施工前充分加强地质勘察,充分了解地下水、岩石等地质条件,制定相应的支护方案,来保证隧道的安全施工。
2.合理选择施工工艺:要根据地质条件进行合理选择施工工艺,结合地质勘察成果,合理设计洞口开挖方式,采取科学合理的爆破和挖掘方式,防止损伤邻近建筑物或者地下管线。
3.严格监督施工过程:在隧道施工过程中,要进行严格的监督,确保洞口开挖过程中不会出现地质灾害,定期检查隧道结构,确保隧道的稳定性。
4.加强围岩支护工程:在隧道围岩稳定性不佳的地段,应加强支护工程,采取加固措施,提高围岩的稳定性,确保隧道的安全运行。
矿山法地铁隧道拱顶坍塌是一个复杂而严重的问题,需要施工单位充分了解地质条件与隧道结构之间的关系,采取科学的支护措施,加强施工过程的监督,确保隧道的安全施工。
政府相关部门也应加大对隧道工程的监管力度,加强前期地质勘察,提高地铁隧道建设的安全性,为城市交通发展提供有力保障。