监控量测技术在公路隧道中的应用 (2)
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一、项目工程概况西安长大公路工程检测中心有限公司经陕西关环麟法高速公路有限公司统一招标,承担麟游至法门寺高速公路野河山隧道、石臼山隧道第三方监控量测,本项目采用隧道自动化监测。
二、项目实施的背景和动因在信息网络发展如此迅速的今天,将信息传递与智能应用合理有效地结合在一起,形成了能够实时掌握高速公路隧道变形情况的自动化监测系统。
一方面,传统的高速公路隧道人工监测已经无法满足建设期内的监测要求,对于变形数据无法及时获取并传递到相关各方;另一方面,自动化监测能够实时提供隧道内的各类监测数据信息、甚至是图像、影像信息,当出现异常时,能做到自动报警,这对于及时掌握安全隐患、控制变形等具有非常重要的保障作用。
因此,自动化监测也就成为高速公路隧道监测的最佳选择。
三、隧道自动化监测工艺及方法3.1 监测工艺(1)系统设备布置方案以通讯基站三公里范围内为一个监测单元结合自组网无线网桥技术,设置分布式无线数据采集器,安放于测试现场各测点附近,使得传感器输出的微弱信号传输距离最短,减少干扰及信号传输线路。
(2)网络控制器通过网线接到相近基站,保证与现场网络通讯传输距离最短,便于安装,节约成本。
同时保证数据稳定的通过基站形成的局域网传输数据。
(3)信号通过总基站传上服务器,并且存在数据库中。
(4)服务器管理软件会对数据进行自动初步分析,如果超限,会发送短信通知相关人员。
(5)管理部门可通过远程方式在办公室查看数据。
自动化监测信息组网图3.2 监测方法3.2.1 沉降监测拱顶沉降监测采用无线倾角仪,无线倾角仪是一种集角度换算沉降测量、数据采集、电源供电、数据通讯与一体的倾斜测量智能传感器,设备采用物联网单点通讯、自主休眠技术,结合自动报警紧急传输方式,保证数据的稳定性,可应用于隧道沉降自动化监测。
工作原理:设备读取显示出来的是倾斜率,计算沉降是变化值*倾角仪间距/1000就是沉降值,所以就是通过倾斜率以及相邻两个设备的距离测得相对位移。
公路隧道监控量测施工技术规范1.1 一般规定1.1.1 采用复合式衬砌的隧道,必须将现场监控量测项目列入施工组织设计,并在施工中认真实施。
1.1.2 量测计划应根据隧道的围岩条件、支护类型和参数、施工方法以及所确定的量测目的进行编制。
同时应考虑量测费用的经济性,并注意与施工的进程相适应。
1.1.3 监控量测应达到以下目的:(1)掌握围岩和支护的动态信息并及时反馈,指导施工作业;(2)通过对围岩和支护的变位、应力量测,修改支护系统设计。
1.1.4 采用复合式衬砌的隧道,施工、设计单位必须紧密配合,共同研究,分析各项量测信息,确认或修正设计参数。
1.2 量测内容与方法1.2.1 复合式衬砌的隧道应按表1.2.1选择量测项目。
表1.2.1中的1~4项为必测项目;5~11项为选测项目,应根据围岩条件、地表沉降要求等确定。
隧道现场监控量测项目及量测方法表1.2.1注:B为隧道开挖宽度1.2.2爆破开挖后应立即进行工程地质与水文地质状况观察和记录,并进行地质描述。
地质变化处和重要地段,应有照片记载,量测记录表见附录E。
初期支护完成后应进行喷层表面的观察和记录,并进行裂缝描述。
1.2.3 隧道开挖后应及时进行围岩、初期支护的周边位移量测、拱顶下沉量测;安设锚杆后,应进行锚杆抗拔力试验。
当围岩差、段面大或地表沉降控制严时宜进行围岩体内位移量测和其它量测。
位于Ⅲ~Ⅰ围岩中且覆盖层厚度小于40m 的隧道,应进行地表沉降量测。
1.2.4 量测部位和测点布置,应根据地质条件、量测项目和施工方法等确定。
1.2.5 测点应距开挖面2m的范围内尽快安设,并应保证爆破后24h内或下一次爆破前测读初次读数。
1.2.6 测点的测试频率应根据围岩和支护的位移速度及离开挖面的距离确定。
现场量测手段,应根据量测项目及国内量测仪器 1.2.7的现状来选用。
一般应尽量选择简单可靠、耐久、成本低、稳定性能好,被测量的物理概念明确,有足够大的量程,便于进行分析和反馈的测试仪具。
浅谈监控量测技术在高速公路隧道施工中的运用摘要:高速公路隧道已广泛采用新奥法设计与施工,现场监控量测是新奥法设计与施工的重要组成部分。
通过对隧道进行监控量测,可预测预报围岩变化,优化设计和指导施工,确保隧道施工安全,使工程投资经济合理。
本文以武罐22标两座隧道施工为例,具体介绍了公路隧道现场监控量测的实施方案,并对监测结果进行了分析,成功避免了施工中重大安全事故的发生,对隧道施工具有指导意义。
关键词:公路隧道监控量测abstract: highway tunnel has been widely adopted the new austrian law, the design and construction site monitoring is the new austrian design and construction method of the important component. through the tunnels for monitoring measurement, can forecast changes of surrounding rock, the optimization design and guide the construction, ensure tunnel construction safety, the engineering investment economy is reasonable. based on the pot and standard two to wu tunnel construction, for example, introduced the highway tunnel site monitoring of the implementation of the project, and for monitoring results are analyzed, managed to avoid the construction of a major security incidents, has a guiding significance for tunnel construction.keywords: highway tunnel monitoring measurement中图分类号:u455 文献标识码:a 文章编号:1、引言隧道工程施工具有隐蔽性、复杂性和不可预见性的特征,一方面隧道周围及掌子面的工程地质和水文地质情况对隧道施工的质量和安全关系重大,不良的地质条件极易引起隧道塌方、突泥涌水。
通省隧道监控量测在施工中的应用摘要:监控量测是掌握隧道施工中围岩动态变化过程的手段,通过对监控数据的回归分析可以预测围岩的最终位移等,进而有效地指导隧道设计与施工。
本文结合通省隧道工程实践,谈谈隧道监控量测在施工中的应用。
关键词:公路隧道;监控量测;施工技术中图分类号:x734 文献标识码:a 文章编号:1 前言高速公路线路通常穿越崇山峻岭,高差起伏很大。
隧道穿越围岩类别较多,且岩性经常变化,施工工艺不当易造成围岩失稳;围岩的节理裂隙发育,地表水和地下水易贯入,导致围岩软化而失去稳定。
因此,实时现场监控量测,是在隧道施工过程中通过对隧道围岩切说应是次支护后围岩)的动态监测,掌握围岩动态和支护结构的工作状态;利用量测结果,经分析后,调整设计支护参数或调整施工方法,以期达到稳定的目的;通过量测结果预测事故或险情,及时采取应急措施,防患于未然;积累资料为后续设计提供科学依据;确保隧道的稳定,达到隧道施工过程安全、可靠、节省投资的目的。
2 工程概况湖北十堰至房县高速公路是湖北省规划的“六纵五横一环”骨架公路网中纵6线(十堰至宜昌公路)的重要组成部分。
该公路的建设将改善湖北省路网结构,在鄂西形成一条南北向快速通道,解决鄂西北地区南北向交通不畅的问题。
给“一江两山”区域旅游综合开发带来生机和活力,极大地促进鄂西生态旅游业,带动地方其他产业和经济的快速发展。
路线起点位于丹江口市六里坪镇花栗树村,与福州----银川高速公路(汉十段)t型相交;后总体顺官山河及g209展线,在六里坪东南侧跨g316,穿襄渝铁路;向南经官山镇至店子河,进入房县境内土城镇马蹄山村,以特长隧道形式穿越马蹄山至土城镇通省村;后顺葛坪河和沙沟河展线至房县城关以北,绕县城西侧,与规划中的麻竹高速公路相交。
再向南修建一段g209延伸线(二级公路)与s305、g209连接,路线终点位于房县城关镇炳工村。
3 公路隧道监控量测3.1隧道监测目的隧道监测主要目的:a确保安全;b.指导施工;c.修正设计;d 积累资料。
摘要: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。
监测技术是近10多年来在我国逐渐涉及的技术难题。
本文以合肥至福州铁路客运专线隧道工程监控量测为例,主要介绍了隧道工程监控量测项目、监控量测断面及测点布置原则、监控量测方法及监控量测的实施,为科学开展隧道工程监控量测提供依据。
关键词:隧道施工监控量测控制方法1概述随着社会的发展和科技的进步,为确保地下工程的安全、质量,监控量测作为一个重要的控制手段在我国得到了突飞猛进的发展。
目前每个地下工程施工过程必须结合现场监控量测的数值,及时进行反馈,指导现场施工,以确保在可控的前提进行施工。
国内外地铁施工中,因未进行监控量测或监控量测不到位而导致的重大安全施工时有发生。
如2008年11月15日杭州萧山湘湖段发生地铁施工因监控量测不到位,造成大面积塌方,致路面坍塌,正在路面行驶的约11辆车辆陷入深坑,造成重大人员伤亡和财产损失事故。
因此,研究地铁施工监控量测的合理方法,确保施工安全和质量,具有重要的现实意义。
2工程概况合肥至福州铁路客运专线(闽赣段)Ⅰ标线路长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%。
本段包括四座隧道,分别五城隧道(出口段)3094延米、方思山隧道2802延米、桃源隧道4471延米、金山顶隧道(进口段)2756延米,合计13131延米。
其中Ⅴ级围岩928延米(含明洞),Ⅳ级围岩1335延米,Ⅲ级围岩8597延米,Ⅱ级围岩2145延米。
3监控量测项目监控量测项目分为必测项目和选测项目,必测项目是隧道工程应进行的日常监控量测项目。
具体监控量测项目见表1。
表1隧道监控量测必测项目一览表为了满足隧道设计与施工的特殊要求而进行的监控量测项目即选测项目,具体监控量测项目按照表2进行选择。
4监控量测断面及测点布置原则4.1隧道开挖前应当布设浅埋隧道地表沉降点。
公路隧道监控量测技术规程公路隧道监控量测技术规程(以下简称量测技术规程)旨在利用最新技术方法和手段,提高公路隧道的实行质量,确保其安全使用。
量测技术规程的实施通常是按照项目的具体需求,根据有关规定进行的,因此规程的内容将不完全相同。
二、量测技术规程的应用隧道监控量测技术规程适用于以下各种公路隧道项目:1、开挖公路隧道:按照有关规定,对公路隧道的开挖质量进行量测,发现和消除建设质量的隐患;2、重新铺装公路隧道:根据规定,对公路隧道的重新铺装质量进行量测,发现和消除建设质量的隐患;3、隧道养护:按照规定对公路隧道的养护工作进行量测,以便及时发现和消除隧道的质量隐患。
三、量测技术规程的内容1、技术规程适用范围:技术规程适用于各种公路隧道项目;2、量测质量要求:量测结果必须符合当地规定和要求;3、实施对象:由隧道项目单位、技术检测单位及相关部门共同实施;4、量测手段:采用先进的量测技术方法和设备;5、量测结果处理:对量测结果进行统计分析,确定公路隧道的实行质量情况;6、量测报告:完成量测后,应填写相关报告,以备档案。
四、量测技术规程的实施量测技术规程的实施须经有关方面批准,并需要遵守有关法律法规及规章制度,按照以下步骤进行。
(1)调查统计:通过调查评估,确定隧道项目的规模、现状和存在的问题;(2)研究方案:研究和拟定隧道项目的技术规程,确定合理的量测方法和技术要求;(3)准备设备:准备必要的设备,如仪器、仪表和计算机设备等;(4)实施量测:按技术规程实施量测,将量测结果以文字、图表形式反映出来;(5)反馈数据:及时反馈量测数据,及时发现问题,及时消除隐患;(6)检查结果:对量测结果进行详细检查,确定符合要求的质量水平;(7)处理异常:针对异常结果,依据量测报告,进行重新测量或予以纠正;(8)完善报告:完成量测后,完善报告,以备档案。
五、总结公路隧道监控量测技术规程是采用最新技术方法和手段,提高公路隧道的实行质量,确保其安全使用的重要手段,其实施的完整性和准确性,直接关系到项目的安全运行。
监控量测技术在公路隧道中的应用
:公路隧道已广泛采用新奥法设计与施工,现场监控量测是新奥法设计与施工的重要组成部分。
通过对隧道进行监控量测,可预测预报围岩变化,优化设计和指导施工,确保隧道施工安全,使工程投资经济合理。
通过对公路隧道的拱顶下沉、水平收敛、地表沉降、喷层应力、钢拱架应力等多项涉及围岩稳定性及支护合理与否的参数进行跟踪量测, 实时确定了合理的二次衬砌施工时间,成功避免了施工中重大安全事故的发生,确保了隧道施工安全和质量,对隧道施工具有指导意义。
关键词: 公路隧道新奥法监控量测
隧道围岩变形量测是新奥法现场量测的首要内容,是确认或修改支护设计参数和判别围岩稳定的依据,是保证隧道施工安全的一项重要措施。
为了保证隧道的设计净空断面,监理人员应严格要求施工单位按规定进行拱顶下沉和净空量测,量测数据及分析结果应及时与设计进行比较,掌握地表沉陷、围岩和支护的工作状态,对围岩稳定性作出评价,确定或调整支护结构、支护参数和支护时间;评价支护结构的合理性及其安全性,并对设计和施工的合理性进行评估和信息反馈,以确保施工安全和隧道的稳定。
一隧道围岩的量测
1.1 隧道监控量测的必测项目
为了保护隧道的顺利开挖及二次衬砌的时间,隧道围岩的量测必测项目一般包括地址及支护状况观察、周边收敛量测、拱顶下沉量测、地表下沉。
地质及支护状况观察包括岩性、岩层产状、结构面、溶洞、断面描
述、支护结构裂缝等;周边收敛量测是量测隧道周边位移,了解收敛状况、断面变形状态,判断稳定性;拱顶下沉量测是监视拱顶下沉,了解断面的变形状态,判断隧道拱顶的稳定性;地表下沉是根据地表下沉位移量判定隧道开挖对地表下沉的影响,以确定隧道支护结构。
1.2 隧道监控量测的选测项目
隧道围岩量测的选测项目:围岩内部位移量测、锚杆轴力量测、衬砌应力量测、围岩压力量测及支护压力、型钢支撑应力量测及弹性波测试。
围岩内部位移量测是了解隧道围岩的松弛区、位移量及围岩应力分布,为准确判断围岩的变形发展提供数据;锚杆轴力量测是根据锚杆所承受的拉力,判断锚杆布置是否合理;衬砌应力量测是根据量测二次衬砌内应力、喷射混凝土层内轴向应力,了解支护衬砌内的受力情况;根据围岩压力及层间支护压力,判断复合衬砌中围岩荷载大小,判断初期支护与二次衬砌各自分担围岩压力情况;量测型钢支撑内应力,推断作用在型钢支撑上的压力大小,判断型钢支撑尺寸、间距及设置型钢支撑的必要性;通过声波测试,判断围岩松动区大小、裂隙发育情况。
二隧道围岩量测的手段要求
量测数据的质量好坏直接影响监控的成败。
监控现场量测手段应满足下列要求:
1、尽快埋设测点。
隧道开挖过程中,围岩压力场、位移场的变化与开挖作业面的空间位置密切相关。
一般情况下,位移的变化在量测断面前后总计两倍洞径范围内最大。
为了全面量测应力、位移的变化值,要求测点埋设紧靠开挖作业面,且要尽快埋设,以减少对施工的干扰。
第一
次测试宜在埋设测点后立即进行,以便取得初始数据。
应注意一次量测的时间宜尽量短。
2、所埋设的长期有效的传感元件要有较好的防振、防冲击波的能力。
3、测试的数据应直观、正确、可靠。
隧道开挖、支护作业是连续循环进行的,信息反馈必须及时、全面,不影响施工。
为了便于信息反馈,测试数据以直观为好,即测得的数据不需经过复杂的计算就可直接应用。
4.、测试仪器要有足够的精度。
三量测方法
3.1 地质及支护状况观察
每次爆破后和初喷后,通过肉眼观察、地质罗盘仪和锤击检查隧道各个掌子面,描述和记录围岩地质情况,岩层产状、裂隙、溶洞、地下水及支护效果,对围岩稳定性进行评价,判断围岩类别是否与设计相符。
必要时应拍照、测量地下水流量,每一量测断面均要填写记录表并画出地质素描图。
对开挖断面附近的初期支护状态进行观察和描述,是直接判断围岩、隧道稳定性和支护结构参数合理性的重要手段。
3.2 围岩周边收敛的量测
隧道主办收敛是隧道周边相对方向两个固定点连线上的相对位移值,它是隧道开挖所引起围岩变形最直观的表现,采用收敛计进行量测。
隧道开挖爆破后应尽早在隧道两侧边墙、拱腰水平方向埋设测杆或球头测桩,埋设深度约为20~30mm,钻孔直径为40~50mm,用快凝水泥固定,测桩球头需设保护装置。
量测基线网见图1,周边位移测点为测桩1、
测桩2。
3.3 拱顶下沉的量测
通常情况下,浅埋隧道的拱顶下沉及地表下沉是判断围岩是否稳定的重要标志。
拱顶下沉会向上传至地表,地表点的下沉值一般比拱顶点的下沉值要小,而围岩又破碎时,地表下沉值接近于拱顶下沉值而形成整体下沉。
通过测定拱顶点的垂直尾翼隧道开挖面的变化情况,即可判断隧道的稳定性。
拱顶下沉量通常在周边收敛测量一断面的拱顶轴线处设1个带钩的测桩来吊挂钢卷尺,用精密水准仪量测隧道拱顶绝对下沉量,如图1测点3所示。
3.4 锚杆轴力的量测
在隧道锚杆孔内埋入测力锚杆,测量隧道围岩内部不同深度锚杆的受力。
3.5 地表下沉的量测
在隧道浅埋的地表测试范围内埋设沉降观测点,用精密水准仪量测观测点的绝对下沉量。
地表下沉量测断面纵向间距同隧道埋深的关系见表1。
表1 量测断面纵向间距m
隧道埋深H
量测断面纵向间距H2D(D为开挖跨度) 20~50
DH2D
10~20
HD
5~10
3.6 围岩内部位移的量测
在隧道锚杆内埋入多点位移计,量测隧道围岩周边相对于围岩内部不同深度的位移。
3.7 围岩与初期支护接触压力的量测
在围岩与初期支护间埋设压力盒,量测围岩与初期支护间接触压力。
3.8 初期支护与二次衬砌间接触压力的量测
在初期支护与二次衬砌间埋设压力盒,量测初期支护与二次衬砌间接触压力。
3.9 钢支撑应力的量测
把钢筋计焊接在钢支撑上,量测钢支撑应力。
3.10 喷射混凝土轴向应力的量测
在喷射混凝土施作过程中,把应力计埋入喷射混凝土层内,量测喷射混凝土的横向应力。
3.11 二次衬砌应力的量测
在模筑混凝土浇注过程中,把应力计埋入混凝土内,量测二次衬砌内应力。
3.12 围岩弹性波的量测
用HF-D型智能声波仪采用单孔法或跨孔法测定围岩中不同深度的岩体波速,以确定围岩松动区范围和岩体的完整性。
四量测数据的处理和围岩的稳定分析
在现场监控量测中,由于量测条件、外界环境影响,加之操作时的人为因素,给测试数据不可避免地带来了偶然误差,实测值需经过一段的数字处理才能加以应用,因此必须进行数学上的回归分析。
在一般的现场测试中,所测数据大多数是反映两个变量间的关系,这类问题的分析包括一元线性回归和一元非线性回归两种情况。
根据实测位移值,选择曲线函数,用回归分析来处理数据,作出实测值三点曲线及回归函数曲线图,然后进行位移分析,进而来判定围岩的稳定性。
周边水平位移曲线,可以实测围岩净空变化值的大小,以判断围岩是否进入稳定状态;拱顶下沉曲线,可以实测拱顶下沉量,以判断现有的初期支护是否有效地约束围岩变形的增长。