隧洞项目施工监测控制
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隧洞项目施工监测控制1、隧洞监测的目的及要求现场监控测量是现代化施工管理的重要组成部分,它不仅能指导施工,预报险情,确保安全,而且还通过现场监控量测获得围岩动态为支护提供信息依据,还能为隧洞工程设计与施工积累资料,为今后的设计和施工提供类比依据,因此必须做好这项工作。
隧洞在施工过程中要加强监控量测,隧洞进行开挖后立即进行围岩状况的观测和记录,观测工作面状态、围岩风化程度、节理裂隙、断层分布和形态、地下水情况以及喷锚混凝土的效果。
观测后进行工程地质特征的描述,绘制开挖工作面略图地质素描),填写工作面状态记录表及围岩类别判定卡。
同时,对已施工区段的观测每天至少进行一次,其内容包括喷锚混凝土、锚杆、钢支撑的状况。
全面掌握施工运行状况,进而合理改善施工方案,优化设计和施工。
施工监测的主要要求如下:(1)及时了解施工中围岩和支护结构的力学动态信息,及时反馈信息指导施工作业,保证施工安全;(2)通过对围岩和支护结构的变形、应力量测,及时修改支护参数,不断优化施工方案;(3)根据“新奥法”原理,通过围岩量测,确定适时进行被覆盖混凝土施工的合理时间;(4)通过对工作面状态、围岩地质变化情况、地下水分布情况等进行全面的了解,预测可能出现的施工隐患,做到提前分析,制定预备方案,防患于未然;(5)通过监控量测及时掌握施工效果,以改进施工工艺,进一步提高工程质量。
2、隧洞监测实施2.1量测项目根据国家规范的规定和设计图纸要求,对隧洞可确定必测项目和选测项目。
必测项目为:洞内外观测、水平相对净空变化值以及拱顶下沉量测。
选测项目为:地表下沉量测、围岩内部变形量测、锚杆轴力量测、围岩压力量测、支护及衬砌应力量测、钢架内力及所承受的荷载量测、围岩弹性波速度测试以及隧洞渗压监测和裂缝监测。
选测项目根据图纸要求和施工具体情况以及设计单位和工程师的指示选定。
另外,根据具体施工的需要,又可分为临时观测项目和永久性观测项目临时观测项目主要有洞内外临时需要所进行的观测和周边位移量测等;永久观测项目主要包括围岩变形观测、隧洞渗压监测、隧洞裂缝监测、隧洞衬砌结构的应力应变监测和隧洞围岩压力监测见表2-1所示)。
隧洞开挖施工深层水平位移监测一、监测目的通过洞脸边坡土体水平位移监测,掌握洞脸边坡土体水平位移的量值及其发展速度,以判定洞脸边坡土体的稳定性,为洞脸边坡支护结构参数优化提供依据。
二、测斜管埋设测斜管应采用垂直钻进比测斜管外径稍大的孔,插入测斜管后回填黏性土的方法固定在土体中。
测斜管应在施工前2~4个星期埋设完毕,在开挖前3~5天内重复测量2~3次,待判明测斜管已经处于稳定状态后,将其作为初始值,开始正式监测工作。
三、监测原理及方法钻孔测斜仪是通过测量测斜仪轴线与铅垂线之间夹角变化量,测算出不同深度土体的水平位移,以监测土、岩石和建筑物的侧向位移,并能连续测出钻孔不同深度相对位移的大小和方向。
其工作原理是利用仪器探头内的伺服加速度测量埋设于岩土体内的导管沿孔深的斜率变化,由于是自孔底向上逐点连续测量,任意两点之间斜率变化累积反映了这两点之间的相对水平变位,通过定期重复测量可提供岩土体变形的大小和方向。
使用测斜仪时将其放入测斜管并使其导向轮完全置于标记好的一对导向槽中,确认测斜管下部固定在稳定体中后,测量自下而上,每500mm测读一次直至管口,测点的位置由电缆上长度标记确定。
为提高测量精度,消除测量设备的系统误差,应逐段正反向各测读一次,取其差值一半来计算各段位移量,并用正反两次值的和作为恒定值来校验监测值的正确性。
监测过程中应注意以下事项:(1)测斜仪应下入测斜管底5~10min,待探头接近管内温度后再量测,每个监测方向均应进行正反两次量测。
(2)当以上部管口作为深层水平位移相对基准点时,每次监测均应测定孔口坐标的变化。
6.4.4 数据处理及分析分析评价测斜仪成果应综合地质资料,分析位移随时间的变化规律时应加以考虑地下水位资料及降雨资料。
资料整理及阶段报告编制要求如下:(1)按总体设计要求,对各观测孔、各测次的测试结果进行可靠性检查,剔除人为异常。
(2)将各测次、各测孔中各测点的电压信号换算成水平位移值,并据此获得任一深度的总水平位移。
隧洞工程安全监测方案一、前言隧洞工程建设是一个复杂的工程项目,其施工和运营都需要严格的安全监测。
隧洞工程的安全监测是为了保障隧道及其周边的安全,防止发生地质灾害和工程事故,保证周围环境和人民的安全。
本方案将详细介绍隧洞工程安全监测的内容、管理机构及职责、监测方法和技术手段,以及监测结果的应用。
二、监测内容1. 地质环境监测隧洞工程的建设需要充分了解周围地质环境的情况,包括地层结构、岩土性质、地下水情况等。
对于已经建成的隧道,需要定期监测地下水位、地表的沉降情况,以及地质变化趋势,防止地质灾害的发生。
2. 结构安全监测隧洞工程的结构安全监测是为了检测隧道结构的变形、裂缝、渗水等情况,防止发生结构破坏或崩塌。
需要监测隧道内壁的裂缝状况,以及隧道地表的沉降情况,及时发现问题并采取相应的维护措施。
3. 设备运行监测隧道内部的设备运行情况也需要进行监测,包括通风系统、照明系统、沥青路面、排水系统等,保证设备的正常运转,确保隧道的安全通行。
4. 安全生产监测隧洞工程施工和运营过程中,需要进行安全生产监测,包括工人的行为安全监测、施工作业安全监测、设备安全监测等,以避免发生工程事故。
三、管理机构及职责1. 监测方案编制单位由专业的工程监测公司进行隧洞工程的安全监测方案编制,包括监测内容、频次、监测点的选取,及监测数据的分析及应用。
2. 监测单位负责隧洞工程的实际监测工作,包括安装监测仪器设备、实时监测数据的采集及处理,以及对监测结果的分析和报告。
3. 监理单位监测单位的监测结果需要由监理单位进行审查和确认,监督监测单位按照监测方案执行,确保监测数据的准确性和可靠性。
4. 建设单位负责隧洞工程安全监测的技术保障和资金支持,对监测结果给予有效的响应和采取相应的改善措施。
四、监测方法和技术手段1. 地质环境监测地质环境监测可以采用地质勘探、地下水位监测、地质雷达探测等技术手段,了解隧道周围地质环境的情况。
监测点需要选择在隧道周围地下水、地表地质、岩土等方面状况较为典型的地点,以获取准确的监测数据。
如何进行隧道工程施工测量与监控隧道工程是一项复杂而关键的建筑工程,其施工测量与监控是确保项目质量和安全的重要环节。
本文将介绍如何进行隧道工程施工测量与监控,以帮助读者全面了解该过程。
1. 测量前的准备工作在开始施工测量之前,必须进行一系列准备工作。
首先,需要制定详细的施工测量方案,包括测量方法、仪器设备选择和布置等。
其次,需要确定测量控制的基准点,以确保测量结果的准确性和可靠性。
同时,还需要对测量现场进行调查和踏勘,了解地形地貌、地质构造等因素,以便合理确定测量方案。
2. 施工测量的内容和方法隧道工程施工测量包括纵向测量、横断面测量、隧道轴线测量和管片安装测量等。
其中,纵向测量主要是对隧道的纵向坡度、纵断面的几何尺寸进行测量;横断面测量主要是对隧道断面的几何形状进行测量;隧道轴线测量主要是测量隧道的轴线位置和曲线半径等参数;管片安装测量主要是对管片的安装位置、水平度和垂直度进行测量。
在进行测量时,可以采用传统的测量方法,如全站仪和测量尺等,也可以使用现代化的激光测量仪器、GNSS定位系统等。
3. 测量数据的处理和分析在进行施工测量后,需要对测量数据进行处理和分析。
首先,需要对测量数据进行检查和校正,确保数据的准确性和可靠性。
其次,需要对测量数据进行处理,计算出相应的测量结果,如隧道的几何尺寸、轴线位置等。
最后,需要对测量结果进行分析,与设计要求进行比对,以确定施工的合格性和进展情况。
4. 施工监控的方法和技术为了保证隧道工程的安全和质量,需要进行施工监控。
施工监控主要包括沉降监测、应力监测和变形监测等。
沉降监测是通过测量隧道或周围地面的沉降量,来判断隧道开挖对地表的影响;应力监测是通过测量隧道内部的应力变化,来评估隧道结构的稳定性;变形监测是通过测量隧道断面的变形量,来确定隧道的形变情况。
为了实现施工监控,可以采用传统的监测方法,如人工测量和离散点监测等,也可以使用现代化的监测技术,如全站仪监测、激光扫描监测和遥感监测等。
以我给的标题写文档,最低1503字,要求以Markdown 文本格式输出,不要带图片,标题为:隧洞监测方案# 隧洞监测方案## 目录1. 引言2. 监测目标3. 监测参数4. 监测方法5. 监测设备6. 数据处理与分析7. 报告与预警8. 结论9. 参考文献## 1. 引言隧洞是用于交通、水利、矿山等工程中穿越山体或水体的通道。
隧洞工程的安全监测是确保隧洞使用和运营安全的重要环节。
本文将介绍一个针对隧洞监测的方案,包括监测目标、监测参数、监测方法、监测设备、数据处理与分析、报告与预警等内容。
## 2. 监测目标隧洞监测的主要目标是确保隧洞结构的稳定性和安全性。
具体监测目标包括:- 隧洞内部的变形和位移情况;- 隧洞周围地表沉降和地下水位变化;- 隧洞围岩的变形、断裂和松动情况;- 隧洞内的气体浓度和温度变化。
## 3. 监测参数隧洞监测涉及的主要参数包括:- 隧洞内部位移:包括水平位移、垂直位移和横向位移;- 地表沉降:隧洞周围地表沉降的速度和幅度;- 地下水位:隧洞周围地下水位的变化;- 围岩变形:包括应力变化、断裂和松动等情况。
## 4. 监测方法隧洞监测采用的方法包括现场测量和远程监测两种方式:- 现场测量:使用测量仪器对隧洞内部和周围环境进行定期测量,如使用全站仪进行位移测量、使用沉降仪测量地表沉降、使用水位计测量地下水位等。
- 远程监测:使用传感器和数据采集系统进行连续监测,并通过网络传输数据。
传感器可以实时监测位移、沉降、地下水位、围岩应力等参数,数据采集系统用于记录和存储监测数据。
## 5. 监测设备隧洞监测所需的设备包括测量仪器、传感器和数据采集系统等:- 测量仪器:如全站仪、沉降仪等,用于进行现场测量。
- 传感器:包括位移传感器、沉降传感器、水位传感器等,用于实时监测各项参数。
- 数据采集系统:用于记录和存储传感器采集到的数据,并通过网络传输至监测中心。
## 6. 数据处理与分析隧洞监测数据需要进行处理和分析,以获得有关隧洞结构稳定性和安全性的信息。
隧道施工监控量测与技术方案一、前言隧道工程是大型地下工程的代表之一,在隧道施工过程中需要进行大量的监测和量测工作。
隧道的稳定性和安全性对于人民群众的生命财产安全具有重要的意义。
因此,对于隧道工程的施工监控量测工作,需要合理选择监测与量测手段和技术方案,做到科学管理、全面监控,确保隧道施工顺利进行。
二、隧道施工监测与量测手段在隧道施工中,要实现对于隧道内部和周围环境的监控和量测,需要用到各种手段。
下面介绍几种常用的监测与量测手段。
1. GPS测量技术GPS测量技术是指全球卫星定位系统(GPS)技术在隧道施工中的应用。
利用GPS技术,能够实现地面控制点的精确定位,以及隧道中、上、下部分的变形监测。
2. 传感器监测技术传感器监测技术是利用各种传感器,如应变传感器、挠度传感器、垂直位移传感器、倾斜传感器等,对隧道中、上、下部位的变形和应力进行监测。
3. 遥感监测技术遥感监测技术是指利用遥感卫星和无人机进行影像、光学和遥感测量,获取隧道周边区域的信息,进行隧道周围环境的监测。
三、隧道施工监测与量测技术方案隧道施工监测与量测技术方案的制定应充分考虑隧道的具体情况和所处地环境,采用合理的监控与量测手段,对隧道施工过程中涉及的安全、环保、质量等问题进行全面监控。
1. 预报警报系统预报警报系统是针对隧道内部、周边环境的变形和应力,以及隧道施工过程中可能出现的危险因素,实现预警和警报的系统。
通过对于隧道的监控和预测,及时发现隧道工程的安全隐患,采取相应的措施,确保隧道施工安全。
2. 数据监控系统数据监控系统是指将各种监测和量测手段进行整合,形成一个数据监控系统,通过对数据的处理和分析,及时获得隧道施工过程中的各项数据信息,以实现对隧道施工的全面监控。
该系统应具备数据采集、存储、分析和报警的功能。
3. 实时视频监控系统实时视频监控系统是利用摄像头进行视频监控,实时观察隧道施工过程中的情况,及时发现隧道内部和周边环境的变化和变形,提供实时数据信息。
岩石隧洞施工安全监测岩石隧洞施工是现代交通建设中常见的一项重要工程,但由于岩石的特殊性质和地下环境的限制,施工过程中存在一定的安全隐患。
因此,岩石隧洞施工安全监测成为确保施工安全的重要手段。
本文将从隧洞施工安全监测的意义、内容、方法和措施等方面进行论述。
一、岩石隧洞施工安全监测的意义岩石隧洞施工安全监测是指在隧洞施工过程中,通过对施工现场的岩石变形、应力变化、地下水位等指标进行实时监测,及时发现并解决造成施工事故的安全隐患。
其意义主要体现在以下几个方面:1.保障施工人员安全:通过对施工环境的监测,可以及时发现存在的安全隐患,并采取相应的防护措施,保障施工人员的生命安全。
2.避免施工事故:通过对隧洞施工中出现的各种变形、开裂等情况进行监测,可以及时发现并解决潜在的施工事故风险,减少事故的发生。
3.提高施工质量:通过监测施工现场的物理参数,可以对施工过程中的岩石变形、开裂等问题进行评估,及时采取相应的调整措施,提高施工质量。
二、岩石隧洞施工安全监测的内容岩石隧洞施工安全监测内容主要包括以下几个方面:1.岩石变形监测:监测隧洞周围岩体的变形情况,主要包括岩体的收敛、沉降、变位等指标的监测。
2.应力监测:监测施工过程中岩体的应力变化情况,主要包括岩体的围压、剪切力、拉力等指标的监测。
3.地下水位监测:监测施工过程中地下水位的变化情况,主要包括地下水位的涨落、渗流等指标的监测。
4.环境监测:监测施工过程中的环境状况,主要包括空气质量、噪音、震动等指标的监测。
三、岩石隧洞施工安全监测的方法岩石隧洞施工安全监测方法包括传统监测方法和新型监测方法两种。
1.传统监测方法:传统监测方法包括测量仪器的安装、数据采集、数据处理和数据分析等环节。
常用的传统监测仪器包括全站仪、水准仪、压力计、倾斜计等。
2.新型监测方法:新型监测方法主要是指利用先进的无线传感技术和遥感技术,对施工现场进行远程实时监测。
通过搭建无线传感网络,可以实时获取各种监测指标,并通过云平台进行数据处理和分析,实现对施工现场的全面监测。
隧洞工程监测工程施工方案一、前言隧洞工程是指为了克服山体、水体等自然地质条件的阻隔而进行的地下道路工程建设。
随着城市发展和交通建设的不断推进,隧洞工程在城市建设中占据了重要的地位。
然而,隧洞工程施工过程中存在着各种风险,因此需要对施工过程进行严密监测,及时发现并解决问题,保障工程的顺利进行。
本文旨在对隧洞工程监测工程施工方案进行探讨和总结,以期为相关工程提供一定的参考。
二、隧洞工程监测工程施工方案的意义隧洞工程施工监测是指为了监测工程施工过程中地质、土木等因素对施工的影响,以及对隧洞结构和安全性进行实时监测和控制的一种技术手段。
隧洞工程施工监测的意义主要体现在以下几个方面:1.保障工程质量:通过对隧洞工程施工过程中的各种参数进行监测,可以及时发现和解决问题,确保工程施工质量。
2.确保工程安全:隧洞工程施工监测可以实时监测隧洞结构的变化,及时发现隐患并做出相应的处理,确保施工过程中的安全。
3.提高工程施工效率:通过监测隧洞工程的变化,可以及时调整施工方案,提高施工效率,减少不必要的损失。
4.为后续工程提供数据支持:监测记录中的数据可以为后续相关工程提供重要的参考依据。
三、隧洞工程监测工程施工方案的内容1.监测项目范围隧洞工程施工监测的项目范围包括但不限于地质、水文、地下水位、地下水渗流、地表沉降、隧洞结构变形、地震活动等方面的监测。
2.监测设备(1)地质监测设备:包括地下水位监测仪、地表沉降监测仪等。
(2)结构监测设备:包括岩土压力计、应变计、位移计等。
(3)水文监测设备:包括地下水位监测仪、地下水渗流监测仪等。
(4)地震监测设备:包括地震监测仪、地震动态监测仪等。
3.监测方法(1)地质监测:采用定点观测法,根据隧洞上下游地质条件不同,采取不同的监测点位,密切监测地表变形情况。
(2)结构监测:在施工过程中采用实时监测方法,及时掌握结构变形情况,采取相应措施加以控制。
(3)水文监测:采用遥感监测技术,监测地下水位和地下水渗流量,确保地下水的平稳排泄。
隧洞工程安全监测施工方案一、隧洞工程的特点及施工需要1. 隧洞工程的特点隧洞工程是在地下开挖通道,通常用于交通、水利、地铁等领域。
由于其特殊的地下环境和复杂的施工工艺,隧洞工程具有以下特点:(1)地下工程:由于隧洞工程是地下挖掘,所以具有一定的隐蔽性和复杂性,需要特别注意地下水、地质构造等因素的影响。
(2)复杂工艺:隧洞工程涉及土方开挖、支护、排水、通风等一系列施工工艺,施工过程中需要高度的协调和管理。
(3)安全要求高:隧洞工程的施工环境恶劣,一旦发生事故,影响会非常严重,所以对施工安全的要求极高。
2. 施工需要由于隧洞工程的特殊性,对安全监测施工方案具有以下几点需求:(1)保证施工安全:隧洞工程的施工环境复杂多变,需要对地质、地下水、地下结构等进行监测,确保施工的安全进行。
(2)及时预警:施工过程中可能出现的地质灾害、支护失效等安全隐患需要进行实时监测,及时预警,以减少事故的发生。
(3)指导施工调整:监测数据可以为施工的合理调整提供参考,确保施工的质量和进度。
二、安全监测的目的和方法1. 监测的目的隧洞工程的安全监测的主要目的是保障施工的安全进行,其具体目的包括:(1)监测地质灾害:地下隧洞工程容易发生地质灾害,如滑坡、地裂缝等,需要对地下构造进行实时监测,以及时预警和处理灾害。
(2)监测支护结构:支护结构失效是导致隧洞工程事故的主要原因之一,需要对支护结构进行实时监测,确保其稳定。
(3)监测地下水:地下水对隧洞工程有着重要的影响,需要对地下水位、水压等进行监测,确保隧洞工程的排水和防渗工作能够有效进行。
2. 监测的方法隧洞工程安全监测的方法包括:(1)地质构造监测:利用地质雷达、地震波透射技术等对地下构造进行探测和监测,了解地下构造的变化情况。
(2)支护结构监测:使用应变计、位移计等对支护结构进行监测,发现支护结构的变形和脆弱情况。
(3)地下水监测:采用水位计、流速仪等监测地下水位和水质变化情况,确保地下水的排水和防渗工作能够有效进行。
隧洞断面监测方案1. 引言隧洞是地下工程中常见的一种结构形式,其断面状况直接关系到隧洞的稳定性和安全性。
为了及时发现和解决隧洞断面变形问题,需要进行隧洞断面的监测和控制。
本文就隧洞断面监测方案进行详细介绍。
2. 监测目标隧洞断面监测的目标是对隧洞断面的变形情况进行实时监测和记录,以及对异常情况进行报警和处理。
主要监测目标包括:•隧洞断面的变形情况,如位移、变形等;•隧洞内部的应力分布情况;•隧洞周围地下水位的变化情况。
3. 监测方案隧洞断面监测方案主要包括监测点的布置、监测仪器的选择和数据处理等内容。
3.1 监测点布置监测点的布置应根据隧洞的结构和施工情况进行合理确定。
一般情况下,应根据隧洞断面的几何形状,在隧洞断面上选择一定数量的监测点。
监测点分布应具备代表性,能够反映整个隧洞断面的变形情况。
3.2 监测仪器选择根据监测目标的不同,选择相应的监测仪器。
常用的隧洞断面监测仪器包括:•位移监测仪器:用于测量隧洞断面的位移和变形情况。
•应力监测仪器:用于测量隧洞内部的应力分布情况。
•地下水位监测仪器:用于测量隧洞周围地下水位的变化情况。
在选择监测仪器时,应考虑其测量精度、稳定性和适应性等因素。
3.3 数据处理监测数据的处理主要包括数据采集、传输、存储和分析等步骤。
监测仪器将采集到的数据通过数据传输设备传输到监测中心,然后进行数据存储和分析。
数据存储应具备一定的容量和可靠性,可以采用数据库等方式进行存储。
数据分析主要包括数据的处理、绘图和趋势分析等,旨在对监测数据进行分析和评估,及时发现异常情况。
4. 监测频率和报警机制隧洞断面监测的频率应根据隧洞的施工进度和监测要求进行合理确定。
一般情况下,隧洞的初次开挖和围岩加固后,需要进行全面的断面监测,以获取基准数据。
随着施工的进行,监测频率可以适当减少。
在监测过程中,需要建立完善的报警机制。
当监测数据超过预警值时,需要及时报警并采取应急措施。
报警值的确定应根据工程设计和监测经验进行合理确定,以确保工程的安全性和稳定性。
隧洞质量控制要点隧洞质量控制是隧道工程中非常重要的环节,直接关系到隧道的安全和可靠性。
在隧洞施工过程中,必须严格控制质量,确保隧洞的稳定性和耐久性。
本文将从隧洞质量控制的要点进行详细阐述。
一、隧洞质量控制的要点1.1 土质分析在进行隧洞施工前,必须对隧道所经过的地质情况进行充分的调查和分析。
土质分析是隧洞质量控制的第一步,主要包括土层的类型、厚度、稳定性等因素。
只有充分了解土质情况,才能制定合理的施工方案。
1.2 施工工艺控制在隧洞施工过程中,施工工艺的控制至关重要。
包括控制隧洞的开挖进度、支护措施的落实、排水系统的建设等。
只有严格按照规定的工艺要求进行施工,才能保证隧洞的质量。
1.3 监测与检测隧洞施工过程中,监测与检测是质量控制的重要手段。
通过实时监测隧洞的变形情况、支护结构的稳定性等,及时发现问题并采取相应的措施。
同时,定期进行隧洞质量检测,确保隧洞的质量符合设计要求。
二、隧洞质量控制的关键环节2.1 支护结构设计支护结构设计是隧洞质量控制的关键环节之一。
必须根据不同的地质条件和隧洞要求,设计合理的支护结构。
支护结构的稳定性和耐久性直接影响到隧洞的使用寿命。
2.2 施工质量管理施工质量管理是隧洞质量控制的另一个关键环节。
包括施工过程中的质量检查、验收、记录等。
只有严格按照规定的质量管理要求进行施工,才能确保隧洞的质量。
2.3 安全管理安全管理是隧洞施工中至关重要的环节。
必须严格执行安全规定,保障施工人员的安全。
只有确保安全生产,才能保证隧洞质量的稳定性。
三、隧洞质量控制的技术手段3.1 地质雷达技术地质雷达技术是隧洞质量控制中常用的技术手段之一。
通过地质雷达技术可以实时监测隧洞的地质情况,及时发现问题并采取措施。
3.2 激光扫描技术激光扫描技术可以对隧洞的形状、尺寸等进行精确的测量,为隧洞的设计和施工提供重要数据支持。
3.3 数值模拟技术数值模拟技术可以模拟隧洞施工过程中的各种情况,帮助工程师更好地分析和预测隧洞的变形情况,为质量控制提供科学依据。
隧洞质量控制要点隧洞是一种用于交通运输和地下工程的重要结构,其质量控制对于保证工程的安全和可靠性至关重要。
下面将详细介绍隧洞质量控制的要点,包括设计、施工和监测等方面。
一、设计阶段的质量控制要点:1. 地质勘察:在设计隧洞前,必须进行详细的地质勘察,包括地层岩性、地下水位、断层和裂隙等信息的获取。
勘察结果应准确反映地质情况,以便合理设计隧洞的结构和支护措施。
2. 隧洞结构设计:根据地质勘察结果,合理设计隧洞的几何形状、断面尺寸、洞身厚度等参数。
结构设计应满足承载能力、稳定性和耐久性等要求,确保隧洞在使用寿命内不发生破坏。
3. 支护结构设计:根据地质条件和隧洞结构设计,确定合适的支护结构类型和参数。
支护结构应能有效地分担地压力、防止岩层破碎和滑动,并保证施工期间的安全。
二、施工阶段的质量控制要点:1. 施工组织设计:根据设计要求和实际情况,制定施工组织设计方案。
包括施工工序、施工方法、施工设备和施工人员的合理配置等,以确保施工过程的顺利进行。
2. 施工材料的选择和检验:选择符合设计要求的优质材料,并进行必要的检验和试验。
材料的质量应符合相关标准,以确保隧洞的使用寿命和安全性。
3. 施工工艺控制:根据施工组织设计方案,严格控制施工工艺。
包括洞体开挖、支护结构的安装和固结灌浆等工艺的控制,以确保施工质量和进度。
4. 施工质量检验:对施工过程中的关键节点和重要工艺进行质量检验。
包括洞体开挖的垂直度、支护结构的水平度和尺寸、固结灌浆的强度等方面的检验,以确保施工质量符合设计要求。
三、监测阶段的质量控制要点:1. 监测系统的安装:根据设计要求,安装合适的监测设备和传感器。
包括应变计、位移计、压力计等设备,用于监测隧洞结构的变形和应力。
2. 监测数据的采集和分析:定期采集监测数据,并进行及时的分析和评估。
包括隧洞结构的变形、应力和地下水位等数据的分析,以及与设计值的比较,以确保隧洞的安全和稳定。
3. 预警和应急措施:根据监测数据的分析结果,及时发现隧洞结构的异常变化,并采取相应的预警和应急措施。
引水隧洞施工安全监测与控制1. 引言随着城市化进程的加快和水资源的紧缺,水利工程建设项目越来越重要。
引水隧洞作为重要的水利工程设施之一,其施工过程中的安全监测与控制至关重要。
本文将从监测内容、监测方法和控制措施三个方面进行探讨。
2. 监测内容引水隧洞施工过程中的安全监测主要涉及以下内容:2.1 地质监测地质监测是引水隧洞施工安全的基础工作。
主要包括地层岩性、地层稳定性、地下水位和地下水压力等方面的监测。
地质监测可以帮助工程人员了解隧洞周围岩层的情况,并及时发现地质灾害的迹象,以便采取相应的控制措施。
2.2 结构监测引水隧洞的结构监测主要关注隧洞的变形、应力和裂缝等情况。
通过监测隧洞的变形和应力,可以及时发现结构变形的趋势,预测可能出现的问题,并采取相应的补救措施。
此外,监测裂缝的情况也能够帮助工程人员了解隧洞的变形情况,并及时修复裂缝,保证引水隧洞的安全运行。
2.3 渗流监测引水隧洞施工过程中,渗流是一个重要的问题。
渗流监测主要关注流量、水位和水压等因素。
通过监测渗流情况,可以判断隧洞周围的渗流影响范围,并采取适当的排水措施。
这有助于防止水压过大导致隧洞结构的破坏,确保引水隧洞的施工安全。
3. 监测方法为了保证引水隧洞施工安全,必须选择合适的监测方法。
根据不同的监测内容,可以采用不同的监测方法。
3.1 地质监测方法地质监测主要通过地质勘察和地质灾害监测站等手段进行。
地质勘察可以获得地层岩性和地层稳定性等信息,而地质灾害监测站可以实时监测地下水位和地下水压力等数据。
这些数据有助于及时预警地质灾害的发生,并采取相应的控制措施。
3.2 结构监测方法结构监测可以通过静力观测、动力观测和策略观测等方法进行。
静力观测主要通过测量隧洞的位移、应力和裂缝等情况,而动力观测则通过振动监测仪器进行。
策略观测则采用综合测量方法,包括测量位移、应力、裂缝和静水位等。
3.3 渗流监测方法渗流监测可以通过地下水位、水压和流量等数据进行。
隧洞工程监测方案一、前言隧洞是地下工程中一种常见的结构形式,它在交通、水利、能源等领域都有着广泛的应用。
隧洞的施工和运营都需要进行监测,以确保工程的安全性和稳定性。
因此,建立科学合理的隧洞工程监测方案至关重要。
本文将就隧洞工程监测方案的制定和实施进行详细的介绍,包括监测目标、监测内容、监测方法、监测频次、数据处理和应急处理等内容,旨在为隧洞工程监测提供参考和指导。
二、监测目标隧洞工程监测的主要目标是确保隧洞的结构安全、运营安全和环境安全。
具体目标包括:1. 监测隧洞结构的变形和裂缝情况,及时发现隧洞结构的变形和裂缝,采取相应的补救措施,以保证结构的安全性。
2. 监测隧洞水文地质情况,及时发现地下水、地质等问题,采取相应的措施,以保证隧洞的运行安全。
3. 监测隧洞周边环境情况,及时发现环境问题,采取相应的措施,以保证周边环境的安全。
三、监测内容隧洞工程监测的内容主要包括结构变形监测、水文地质监测和环境监测。
1. 结构变形监测:包括隧洞围岩变形、衬砌变形、裂缝情况等。
2. 水文地质监测:包括地下水位监测、地下水压力监测、地表沉降监测等。
3. 环境监测:包括地震监测、大气监测、水质监测等。
四、监测方法隧洞工程监测的方法主要包括现场观测法、仪器监测法和遥感监测法。
1. 现场观测法:通过实地测量和观察,包括人工测量和自动测量两种方式。
人工测量包括测量隧洞周边的围岩变形、衬砌裂缝情况等;自动测量包括安装传感器等仪器设备,实时监测隧洞结构的变形和裂缝情况。
2. 仪器监测法:通过安装各类监测仪器设备,包括激光测距仪、位移传感器、应变传感器、压力传感器等,实时监测隧洞结构的变形和裂缝情况。
3. 遥感监测法:利用遥感技术,通过卫星遥感、航空摄影等手段,实时监测隧洞周边环境的变化情况。
五、监测频次隧洞工程的监测频次应根据具体情况来确定。
一般情况下,初始阶段可采取较密集的监测频次,以及时掌握隧洞的情况;随着工程的逐步完成和运营,监测频次可适当减少,但需保证隧洞的安全和稳定。
隧道施工监控量测管理实施细则第一章总则第一条为加强隧道工程施工管理,切实开展好监控量测工作,实现信息化管理施工,确保隧道工程结构、周边环境及建(构)筑物的安全,并根据《铁路隧道监控量测技术规程》、《铁路隧道工程施工安全技术规程》和原铁道部《关于进一步明确软弱围岩及不良地质铁路隧道设计施工有关技术规定的通知》、《关于进一步加强铁路隧道设计施工安全管理工作的通知》以及城市轨道其它行业相关标准、规定,特制定本细则。
第二条本细则适用于项目经理部承建的公路、铁路等山岭隧道工程、城市轨道交通工程施工。
第二章管理机构、职责第三条监控量测是施工技术管理的重要组成部分,凡从事公路、铁路等山岭隧道工程、城市轨道交通工程施工的项目经理部,必须组建专门的监控量测队负责施工监控量测工作,必须将监控量测工作纳入关键工序进行管理。
总工程师负责直接领导本单位的监控量测管理工作,工程管理部负责本单位具体的监控量测日常管理工作。
若因项目经理部资源不足或建设单位要求等其它原因不能自行组建监控量测队,可委托第三方组建,第三方监控量测队亦应在项目经理部总工程师的直接领导下开展工作,监控量测队的组建、工作内容、职责与分工应符合本实施细则的相关要求。
第四条项目经理部职责(一)负责组织项目监控量测工作,对项目监控量测工作负全面管理责任。
(二)负责制定项目监控量测管理办法或实施细则,并监督实施。
(三)负责项目监控量测大纲的编制,并组织审核;负责隧道监控量测方案的审批。
(四)负责监督监控量测工作的开展情况。
(五)组织和参加监控量测预(报)警处理会,监督做好处理措施的落实。
(六)协调解决监控量测工作中遇到的问题。
第五条监控量测队职责(一)负责项目监控量测的实施工作,并接受项目经理部第三方监测单位及监理的监督和管理。
(二)严格按照国家和地方法律、法规、部门规章、规范性文件等的规定,建立合理、合法、合规的满足施工要求的监控量测体系,配足工作人员和仪器设备,健全管理制度。
隧洞质量控制要点隧洞质量控制是隧道工程中至关重要的一环,它直接关系到隧道的安全性、稳定性和使用寿命。
为了确保隧洞质量得到有效控制,以下是一些重要的质量控制要点:1. 设计阶段质量控制要点:- 设计合理性:确保隧道设计符合相关规范和标准,满足工程要求。
- 施工可行性:评估设计方案的施工可行性,避免施工过程中浮现难以解决的问题。
- 地质勘探:进行充分的地质勘探,了解地层情况,为设计提供准确的地质参数。
- 结构安全:设计隧道结构时考虑地震、渗水、冻融等因素,确保结构的安全性和稳定性。
- 排水系统:设计合理的排水系统,防止隧道内积水和渗漏问题。
2. 施工阶段质量控制要点:- 施工组织:制定详细的施工方案和施工组织设计,确保施工过程有序进行。
- 施工质量检查:定期进行施工质量检查,包括土方开挖、支护结构、衬砌施工等环节。
- 材料质量控制:对隧道施工所使用的材料进行严格的质量控制,确保材料符合规范要求。
- 施工监控:利用先进的监测技术对施工过程进行实时监控,及时发现和解决问题。
- 安全管理:加强施工安全管理,确保施工人员的人身安全和工程的安全。
3. 环境保护要点:- 噪音控制:采取措施减少施工过程中产生的噪音对周围环境的影响。
- 水质保护:控制施工过程中产生的废水排放,防止污染水源。
- 大气污染控制:采取有效的防尘措施,减少施工对空气质量的影响。
- 生态保护:在施工过程中注意保护周围的生态环境,减少对植被和野生动物的影响。
4. 质量验收要点:- 施工图审查:对施工图纸进行审查,确保符合设计要求。
- 施工记录:保留完整的施工记录,包括施工过程中的质量检查记录和问题处理记录。
- 质量检测:对隧道结构进行全面的质量检测,包括地质勘探、土方开挖、支护结构、衬砌等。
- 现场验收:进行现场验收,确保隧道工程达到设计要求,符合相关标准和规范。
隧洞质量控制的要点涵盖了设计阶段、施工阶段和质量验收阶段的关键内容。
通过严格执行这些要点,可以有效地控制隧洞质量,确保隧道工程的安全性和可靠性。
隧道二衬仰拱专项施工监测监控措施隧道二衬和仰拱是隧道施工的两个重要部分,为了确保施工的质量和安全,需要进行监测和监控。
下面是针对隧道二衬和仰拱施工的监测和监控措施的详细介绍:1.监测设备的安装:在二衬施工开始前,需要安装监测设备,包括测量仪器、传感器等。
这些设备可以用来记录二衬施工过程中的各项参数,如土压力、位移等。
2.预留监测点:在二衬施工前期,需要预留一些监测点,以便进行监测。
这些监测点需要根据具体情况选择,一般可以选择隧道衬砌的几个关键位置,如顶部、底部、侧壁等。
3.定期监测:在二衬施工过程中,需要定期进行监测。
监测的频率可以根据施工的情况进行调整,一般情况下,可以选择每天、每周或每月进行监测。
4.监测记录的保存和分析:监测的数据需要及时记录并保存下来,以备后续分析使用。
监测记录可以是纸质的或电子版本的,需要确保数据的完整性和可靠性。
5.监测结果的分析和评估:监测数据需要进行分析和评估,以确定施工的质量和安全情况。
如果监测数据出现异常,需要及时采取措施进行修复和调整,确保施工的正常进行。
1.监测设备的安装:在仰拱施工开始前,需要安装监测设备,包括测量仪器、传感器等。
这些设备可以用来记录仰拱施工过程中的各项参数,如位移、应力等。
2.预留监测点:在仰拱施工前期,需要预留一些监测点,以便进行监测。
这些监测点需要根据具体情况选择,一般可以选择仰拱的几个关键位置,如顶部、底部、侧壁等。
3.定期监测:在仰拱施工过程中,需要定期进行监测。
监测的频率可以根据施工的情况进行调整,一般情况下,可以选择每天、每周或每月进行监测。
4.监测记录的保存和分析:监测的数据需要及时记录并保存下来,以备后续分析使用。
监测记录可以是纸质的或电子版本的,需要确保数据的完整性和可靠性。
5.监测结果的分析和评估:监测数据需要进行分析和评估,以确定施工的质量和安全情况。
如果监测数据出现异常,需要及时采取措施进行修复和调整,确保施工的正常进行。
隧洞开挖施工边坡表面水平位移与竖向位移监测一、监测目的通过位移监测,了解观测点部位水平位移和沉降的大小、方位及发展趋势,判别边坡是否处于稳定状态,边坡支护措施是否合理,以指导施工,反馈设计。
二、测点布设1.水平位移监测点布设监测点埋设时先挖出深60cm、底面尺寸20cm×20cm的孔,把贴有反光贴片的监测标志放入孔内,使反光贴片对准监测站方向,用混凝土浇筑填充(见图6.4)。
填混凝土前要在孔壁四周浇水,让孔壁被水充分浸透,以保证混凝土与孔壁固结更加牢固。
监测标志由长1m左右的螺纹钢(直径2cm)与5cm×5cm的铁片焊接而成。
反射片为全站仪专用反射片,尺寸为4cm×4cm。
2.竖向位移监测点布设其埋设监测标志的方法与水平位移监测点一致。
若两者同用一个孔,在埋设时两个标志的间距要保证水准尺立尺方便,并尽量安置在孔顶面中间部位(见图6.5)。
三、监测技术方法坡面位移监测前须对所使用的工作基点稳定性进行检查,检查符合要求后方可使用。
(一)水平位移监测水平位移监测方法主要有视准线法、测小角法、前方交会法和极坐标法等。
监测某一特定方向的位移时,经常采用视准线法、小角度法等。
当变形体附近难以找到合适的工作基点或需同时观测变形体两个方向位移时,一般采用前方交会法。
水平位移监测实践中经常用到的前方交会法主要有测边前方交会法和测角前方交会法两种。
前方交汇法工作基点可以设在离变形体较远的地方,但它需要有较好的通视条件和交汇角度,且计算复杂。
相比前方交汇法,极坐标法工作基点布设灵活,计算简单。
根据工程现场实际情况,水平位移监测主要采用极坐标法,部分采用测角前方交汇法。
测边前方交会法由于测距仪的测距精度包含固定误差和比例误差,当距离增加时误差也会增大,故一般不采用。
监测仪器选用高精度的全站仪和与之配套的棱镜及强制对中觇牌等。
图6.4 水平位移监测点布置示意图图6.5 竖向位移监测点布置示意图1.极坐标法图6.6 极坐标法极坐标法属于边角交会,是边角交会最常见的方法(见图6.6),在已知点A安置仪器,后视点为另一已知点B,通过测得AB—AP的角度β以及A点至P点的距离D,计算得出P点坐标。
隧道结构施工中的监测与控制隧道作为建筑工程中的一个常见结构,在建筑中的应用越来越广泛,但其施工中经常会出现很多问题,如隧道养护、矿山开采、地铁隧道等等。
因此在隧道结构施工中的监测与控制非常重要,以确保隧道结构的稳定性和安全性。
一、隧道结构施工前的监测在进行隧道结构施工之前,需要对周围环境进行监测,以确认是否有什么影响隧道结构安全性和稳定性的因素存在。
具体包括:1.地质与水文监测。
隧道穿越的地质环境和水文环境是直接影响隧道建造质量的重要因素,需要对其进行详细地质与水文调查,并进行长期监测,对地质与水文情况的变化及时作出反应,以保证隧道的稳定性和安全性。
2.地表监测。
隧道施工前要对地表进行监测,预测隧道施工会对地表造成什么影响,如下沉、位移、裂缝等变化,以及隧道施工对地表上的竖向力和水平力等的影响。
3.建筑物监测。
如果隧道施工附近有建筑物存在,需要在隧道施工前进行监测,以确保建筑物的稳定性和安全性。
二、隧道结构施工中的监测与控制1.隧道材料的监测。
隧道施工中需要使用大量的材料,如水泥、砖块、混凝土等,这些材料要经过严格的检测和监测,确保其质量合格,以保证隧道结构的稳定性和安全性。
2.隧道构造的监测。
隧道施工中需要严格监控隧道内的构造物,如防水层、回填料等,以确保其质量符合规定要求。
3.地下水位和地质构造的监测。
在隧道施工过程中,地下水位和地质构造的变化会对隧道结构产生影响,因此需要长期监测,以及时做出调整。
4.应力监测。
隧道施工中,应力监测是一个非常重要的环节,通过监测隧道内的应力情况,可以及时发现隧道结构的变化,避免隧道结构因应力问题而造成事故。
5.隧道变形监测。
隧道施工中需要监测隧道结构的变形情况,如隧道的弯曲程度、沉降变化、内部结构变化等等,以确保隧道结构的稳定性和安全性。
6.环境监测。
隧道施工中需要对周围环境进行监测,如空气质量、噪声情况等等,以确保隧道施工对周围环境的影响最小化。
三、隧道结构施工后的监测与控制1.隧道结构定期巡查。
隧洞项目施工监测控制1、隧洞监测的目的及要求现场监控测量是现代化施工管理的重要组成部分,它不仅能指导施工,预报险情,确保安全,而且还通过现场监控量测获得围岩动态为支护提供信息依据,还能为隧洞工程设计与施工积累资料,为今后的设计和施工提供类比依据,因此必须做好这项工作。
隧洞在施工过程中要加强监控量测,隧洞进行开挖后立即进行围岩状况的观测和记录,观测工作面状态、围岩风化程度、节理裂隙、断层分布和形态、地下水情况以及喷锚混凝土的效果。
观测后进行工程地质特征的描述,绘制开挖工作面略图(地质素描),填写工作面状态记录表及围岩类别判定卡。
同时,对已施工区段的观测每天至少进行一次,其内容包括喷锚混凝土、锚杆、钢支撑的状况。
全面掌握施工运行状况,进而合理改善施工方案,优化设计和施工。
施工监测的主要要求如下:(1)及时了解施工中围岩和支护结构的力学动态信息,及时反馈信息指导施工作业,保证施工安全;(2)通过对围岩和支护结构的变形、应力量测,及时修改支护参数,不断优化施工方案;(3)根据“新奥法”原理,通过围岩量测,确定适时进行被覆盖混凝土施工的合理时间;(4)通过对工作面状态、围岩地质变化情况、地下水分布情况等进行全面的了解,预测可能出现的施工隐患,做到提前分析,制定预备方案,防患于未然;(5)通过监控量测及时掌握施工效果,以改进施工工艺,进一步提高工程质量。
2、隧洞监测实施2.1 量测项目根据国家规范的规定和设计图纸要求,对隧洞可确定必测项目和选测项目。
必测项目为:洞内外观测、水平相对净空变化值以及拱顶下沉量测。
选测项目为:地表下沉量测、围岩内部变形量测、锚杆轴力量测、围岩压力量测、支护及衬砌应力量测、钢架内力及所承受的荷载量测、围岩弹性波速度测试以及隧洞渗压监测和裂缝监测。
选测项目根据图纸要求和施工具体情况以及设计单位和工程师的指示选定。
另外,根据具体施工的需要,又可分为临时观测项目和永久性观测项目。
临时观测项目主要有洞内外临时需要所进行的观测和周边位移量测等;永久观测项目主要包括围岩变形观测、隧洞渗压监测、隧洞裂缝监测、隧洞衬砌结构的应力应变监测和隧洞围岩压力监测(见表2-1所示)。
表2-1 永久观测项目表2.2 测点密度与量测频率(1)洞内外观测洞内观测分为开挖工作面观测和初期支护状况观测两部分:开挖工作面在每次开挖后一次喷射混凝土前进行,地质情况基本无变化时,可每天进行一次。
观测内容包括围岩状况的观测和记录,观测工作面状态、围岩风化程度、节理裂隙、断层分布和形态、地下水情况以及喷锚混凝土的效果。
观测后进行工程地质特征的描述,绘制开挖工作面略图(地质素描),填写工作面状态记录表及围岩类别判定卡。
对初期支护的观测也应每天至少进行一次,观测内容包括检查喷射混凝土有无裂损及发展,锚杆有无松动,钢架支护工作状态等,并做好相应的记录。
(2)周边位移量测量测开挖断面的收敛情况,包括量测拱顶下沉、净空水平收敛以及在断层带底拱上鼓量测(必要时)。
根据相关要求,结合本标段具体情况和设计图纸,我们采取拱顶下沉和水平收敛量测断面的间距为:Ⅴ级围岩断层破碎带5~10m,一般Ⅳ~Ⅴ级围岩地段10~20m,Ⅲ级围岩地段不大于25m,Ⅱ级围岩不大于40m。
为掌握各级围岩位移变化规律,在各级围岩起始地段增设量测断面。
各测点尽可能靠进工作面(掌子面)埋设,一般离掌子面约5~20m,在下一循环掘进前完成初始读数,24h内完成初期变形值的读数。
净空水平收敛量测和拱顶下沉量测采用相同的量测频率。
量测频率见表2-2,实际量测频率从表中根据变形速度和距开挖工作面距离选择较高的一个量测频率。
表2-2 量测频率表注:B为开挖洞宽对于特殊地段、部位及不良地质段,都将在原布点密度的基础上,增加布点密度,同时增加测量频率。
3、其它施工项目监控量测方法其它施工项目监控量测方法见表3-1。
表3-1 其它施工监控量测项目表4、运用各种量测仪表和工具监控量测方法4.1 测量要点(1)洞内观察开挖工作面的观察,在每个开挖面进行,特别是软弱围岩条件下,开挖后应立即进行地质调查,并绘出地质素描。
若遇特殊不稳定情况时,应派专人进行不间断观察。
(2)围岩位移量测围岩位移量测是在钻孔中埋入单点或多点位移计以测试岩体内部各点的相对位移。
围岩位移量测断面纵向间距一般为净空变化量测断面间距的3~5倍。
(3)净空变化量测和拱顶下沉量测净空变化量测和拱顶下沉量测在同一断面上进行。
量测断面的间距与隧洞长度、围岩条件、开挖方法等多种因素有关,一般按表4-1选用。
表4-1 净空变化量测和拱顶下沉量测间距表(单位:m)4.2 测点布置和量测(1)净空量测测点布置净空变化量测基线在横断面上的布置见表4-2和图4-1所示。
表4-2 净空变化量测基线布置表把净空变位仪的短杆固定在施测的两测点的岩体内。
根据围岩条件确定量测间距。
量测精度:在变位量比较小的情况下,一般为0.1mm,在变位量比较大的情况下为1mm。
(3)拱顶下沉测点布置拱顶下沉量测测点,一般布置在拱中和两测拱腰,每断面布置三点,当受通风管或其它障碍时,可适当移动位置。
(4)围岩位移和锚杆轴力量测4.3 量测频率和结束量测的时间(1)量测频率主要根据位移速率和测点距开挖面距离而定,一般按量测频率表选定,即测量桩埋设后,初期测试频率要每天1~3次,随着围岩渐趋稳定,量测次数可以减少,当出现不稳定征兆时,应增加量测次数。
(2)结束量测的时间当围岩达到基本稳定后,以1次/3日的频率量测2周,对数据采用线性回归分析后,当显示其变化趋于无变化时,则可结束量测。
4.4 观测资料的整编与分析(1)观测资料的整编这一阶段的主要工作是对现场观测所得的资料加以整理,编制成图表和说明,使它成为便于使用的成果。
其具体内容为:1)核各项原始记录,检查各次现场观测值的计算有否错误;2)对各种观测值按时间逐点填写观测数值表;3)绘制各种变形过程线或变形分布图。
量测数据的整理见表4-3。
表4-3 量测整理明细表(2)数据处理分析与应用1)根据所绘的曲线的变化情况与趋势,判定围岩的稳定性,及时预报险情,确定施工时应采取的措施,提供修改设计参数依据。
2)当隧洞喷射混凝土出现大量的明显裂缝或隧洞支护表面任何部位的实测收敛值已达到表4-4允许值的70%,且收敛速度无明显下降时,及时根据实测值找出回归方程,绘出回归曲线,由回归方程推算最终位移值;若最终位移值接近或超过表中的净宽允许相对位移值时,采取补强初期支护措施,并改变支护设计参数。
表4-4 净空允许相对收敛值表(%)3)当隧洞净空收敛值的速度明显下降,收敛量已达总收敛量的80%~90%,且净空收敛小于0.2mm/d(隧洞经验认为水平收敛速度小于0.2mm/d或拱顶位移速度小于0.15mm/d)时,可认为围岩已基本达到稳定,此时方可进行二次衬砌。
根据安全监测实施原则和要解决的工程问题,结合本工程的特点,承包人应进行的监测项目包括(但不限于)以下内容:隧洞内外观察;隧洞内周边位移量测和隧洞内拱顶下沉量测。
4.5 现场临时监控量测的内容和方法(1)洞内外观察承包人在隧洞开挖后应立即进行围岩状况的观察和记录,观察工作面状态、围岩风化程度、节理裂隙、断层分布和形态、地下水情况以及喷射混凝土的效果。
观察后应进行工程地质特征的描述,绘制开挖工作面略图(地质素描),填写工作面状态纪录表及围岩类别判定卡。
对已施工区段的观察也应每天至少进行一次,观察内容包括喷射混凝土、锚杆、钢架支撑的状况。
(2)周边位移及拱顶下沉量测隧洞施工期周边位移量测及顶拱下沉观测,通过对开挖围岩面变形的及时观测,获得围岩变形的动态信息,再通过位移反分析,提出正确的支护参数、合适的支护时机、判断支护效果,完善支护设计以指导工程施工。
监测时,利用预埋在监测断面的3~5个测点,使用收敛仪和人工读数仪进行收敛量测,利用水准仪监测拱顶点的沉降。
量测隧洞断面的收敛情况,包括量测拱顶下沉、净空水平收敛以及底拱鼓起(必要时)。
各测点应采取妥善措施避免爆破作业时被破坏,测点尽可能靠近工作面埋设,各类量测点应安设在距开挖面1m范围之内,并应在工作面开挖后12h内和下一次爆破之前测取初次读数。
4.6 监测设备布置(1)收敛监测II类围岩不设监测断面;III类围岩存在不利组合结构和软弱夹层部位或结构面抗剪强度较低部位加密设监测断面,一般监测断面间距不大于5倍洞径;IV、V类围岩存在不利组合结构和软弱夹层部位或结构面抗剪强度较低部位加密设监测断面,一般监测断面间距不大于3倍洞径,在监测过程中,根据各类围岩中的稳定性类别,调整断面间距,监测断面数量可能增加或减少。
每个监测断面设3~5个收敛测点。
(2)沉降监测因为收敛监测断面的每个顶拱测点兼作沉降测点,所以收敛监测断面即为沉降监测断面。
(3)断层段的加强监测在断层段每隔5m设置一个监测断面,对每天所测的数据进行汇总分析,根据监测成果判断是否需要采取加强支护。
4.7 观测仪器设备、安装和埋设(1)承包人提供性能稳定、质量可靠、耐用、精度符合要求的仪器设备。
若监理人认为仪器设备不满足要求时,承包人则应按监理人指示立即予以更换,并在7天内提供更换后的仪器设备资料。
(2)承包人按使用说明书的要求,进行设备的安装和埋设。
若监理人在检查中发现承包人违反操作规定或使用已失效的设备,监理人有权指令承包人立即停止埋设,并更换不合格的仪器设备。
(3)收敛测点的安装和埋设1)测点布置按施工设计图纸的要求,在量测断面上选择位置埋设收敛固定标点测桩,测桩应切实牢固,不能有任何松动:测环钢丝工作部分必须保持光滑,并做好测桩保护;顶拱点要尽量埋在顶拱中部,对应的边墙点要尽量埋在同一高程位置;记录岩石名称、地质构造描述、开挖施工情况。
2)观测观测断面的布置应在距离掌子面l.0m以内,尽量靠近掌子面;测试精度为0.05mm,环境温度误差在0.2℃以内;安装初期(或在掌子面附近),应每天观测1~2次,正常情况下每周3~4次,稳定后每周观测1次;绘制收敛值与时间的关系曲线,绘制收敛值与开挖距离的关系曲线;根据测试结果,分析预报开挖期间围岩稳定情况。
5、现场施工监测资料分析(1)量测频次拱顶下沉量测与净空水平收敛量测宜用相同的频率,应从表中根据变形速度和距开挖面的距离选择较高的一个量测频率。
测频率应满足表5-1、5-2规定:表5-1 量测频率(距开挖面距离)表5-2 量测频率(变形速度)注:B为毛洞宽度。
其它各项量测的间隔时间应根据该项日量测数据的稳定程度进行确定和调整。
各项量测作业均应持续到变形基本稳定后1~3周,停止量测作业须经监理人批准。
(2)现场施工监控量测的数据处理与反馈现场监控量测的各类数据均应及时绘制时态曲线(例如位移~时态曲线)。