大独山隧道突水突泥专项施工方案设计

合集下载

大独山隧道突水突泥专项施工方案

大独山隧道突水突泥专项施工方案

大独山隧道突水突泥专项施工方案大独山隧道位于中国贵州省黔南布依族苗族自治州独山县与长顺县之间,全长约13.16公里,是贵州省重要的交通项目之一、由于地质条件复杂,施工难度较大,因此在大独山隧道施工过程中需要进行突水突泥专项施工。

下面是一份关于大独山隧道突水突泥专项施工方案的建议。

一、施工目标通过突水突泥专项施工,确保大独山隧道的正常施工进度,保证工程质量,同时确保施工人员的安全。

二、突水突泥施工工艺1.地质勘察:通过对隧道工程所在区域进行地质勘察,了解地质条件和可能出现的地质问题,为突水突泥施工提供依据。

2.突水施工:(1)早期控制:根据地质勘察结果,确定可能突水的位置,并采取早期控制措施,例如挖掘临时排水沟、设置临时水泵等。

(2)中期控制:随着隧道的深入施工,突水的位置可能会发生变化,需要根据实际情况进行中期控制。

中期控制措施包括深部冻结法、喷射混凝土衬砌法等。

(3)后期控制:根据隧道的地质条件及工程实际情况,采取合适的后期控制措施,如常规排水、设置长期排水设备等,确保隧道的排水稳定。

3.突泥施工:(1)早期控制:根据地质勘察结果,确定可能突泥的位置,并采取早期控制措施,例如加强地表排水和加固隧道顶板等。

(2)中期控制:随着隧道的深入施工,突泥的位置可能会发生变化,需要根据实际情况进行中期控制。

中期控制措施包括使用钻孔和注浆法、地表注浆法等。

(3)后期控制:根据隧道的地质条件及工程实际情况,采取合适的后期控制措施,如固结法、灌浆处理等,确保隧道的稳定。

三、安全措施1.施工现场设置明显的警示标志,指示施工人员注意地质灾害风险。

2.施工人员必须穿戴符合安全标准的防护设备,并接受相关安全培训。

3.建立健全的安全管理制度,明确责任人和安全操作流程。

4.定期组织安全检查,及时发现和处理安全隐患。

5.突水突泥施工过程中,设置合适的排水设备和泵站,在保证施工进度的同时,及时排水。

6.在施工现场设置合适的通风设备,保证施工人员的工作环境及时而舒适。

突水突泥施工方案

突水突泥施工方案

突水突泥隧道施工方案
目录
1地质描述 a.地质特征 b.对施工影响 2施工要点 a.施工原则 b.施工方法 c.主要施工材料 d.注意事项 3施工图片与说明 4施工案例

1.地质特征
地下工程施工中,不可避免地会破坏隐伏的含水构造,导致导水通道与开挖临空面相 连通或处于准连通状态,进一步的扰动会诱发地下水或与导水通道水力联系的其他水 体突然涌入开挖区,发生突水突泥灾害。突水突泥发生一般有先兆,是可预测预报的。 突水突泥地质灾害的先兆包括地质调查前兆、物探勘察的含水先兆以及临突水前的前 兆。
隧道施工过程中,经常遇到突水、突泥等灾害性地质,严 重影响和制约着交通基础设施的施工安全与经费的控制。 突水、突泥灾害已经成为隧道与地下工程建设和营运中最 严重的工程灾害和隐患之一,尤其是在岩溶地区,它会损 毁施工机具,造成人员伤亡,影响施工进度。
2.a施工原则
坚持“早预报、先治水、强支护、快封闭工材料
1挂防水板台架 2挂防水板台架 3挖掘机 4装载机 5出碴车 6电动空压机 7风镐 8混凝土搅拌站 9混凝土运输车 10混凝土输送泵 11衬砌模板台车 12钢筋切断机 13钢筋弯曲机 14交流电焊机 15柴油发电机 16轴流通风机
2.d主要注意事项
1、在施工过程中,严格按照“步步探明,步步掘进,不探不掘”的施工总原则。 开挖时,按照“管超前、严注浆、短进尺、早封密、勤量测”的原测施工。 2、建立健全安全管理体系,加强施工人员培训和施工安全管理.每月定期组织操 作人员进行安全培训学习;项目部组织工区和各部门相关人员到相邻标段参观学 习;与当地公安机关联系进行爆破员和安全员培训学习。 3、在施工过程中,值班领导、安全员、技术员和工班长全程跟踪检查,发生问 题及时解决。 4、.加强交接班登记制度和进出洞登记制度,加强规范化管理。 5、根据每循环施做系统锚杆时施钻情况进行判断,对开挖轮廓线以外围岩的判 断,如有钻进速度较快或有水,将系统锚杆改为系统锚管进行注浆加固,或局部 留作排水孔,同时将锚管长度调整为4.5米。 6、掌子面有水出漏成股状、有承压现象或掌子面围岩出现1/3断面为全风化且有 水时,必须停止掌子面施工并对掌子面进行封闭施做地质钻,探明前方围岩情况 以便做出正确的施工方案及支护参数的调整。 7、由于出口是返坡排水,要加强抽水设备的配备,根据前期发生涌水时的最大 涌水量的2倍进行配备抽水设备。 8、在施工过程中,严格按照规范要求,在施工现场配好救生管和救生圈等救生 设备。

隧道突水突泥

隧道突水突泥

地质描述
二、施工要点
• • • • • • • • • 1、施工原则 “先地下,后地上” “先土建后设备安装” “先主体结构后围护” “先结构后装饰” 合理安排土建施工与设备安装的施工顺序 2、施工方法 a灌注混凝土制作 b按设计钻孔注浆
施工要点
钻孔注浆流程图
施工要点
• 3、主要施工材料 (1)水泥 (2)TGRM特种注浆材料 (3)超细水泥 4、注意事项 ① 施工队进场后充分检查“三通一平”工作,搭设好各种临 时设施,在施工沿线架设好施工用电线路 ② 施工所需的机械及各种仪器设备在正式使用前进行校验和 试用,以便能及时的进场 ③ 做好施工所需原材料的采购进场和测试工作,所有进场材 料先送样品,经监理工程师确认后方可进场
安全施工设计
1、建立健全安全管理体系,加强施工人员培训和施工安全管理 2、在施工过程中,值班领导、安全员、技术员和工班长全程跟踪检查, 发生问题及时解决。 3、加强交接班登记制度和进出洞等级制度,加强规范化管理。 4、根据每循环做系统锚杆时施钻情况进行判断,对开挖轮廓线以外围 岩的判断,如有钻进速度较快或有水,将系统锚杆改为系统锚管进行 注浆加固,或局部留作排水孔,同时将锚管长度调整4.5米。
5、掌子面有水出漏成股状、有承压现象或掌子面围岩出现1/3断面为全 风化且有水时,必须停止掌子面施工并对掌子面进行封闭施做地质钻, 探明前方围岩情况以便做出正确的施工方案及支护参数的调整。
6、由于出口是返坡排水,要加强抽水设备的配备,根据前期发生涌水 时的最大涌水量的2倍进行配备抽水设备。
天池隧道突水突泥案例
• •

四、处理措施 根据钻探揭露和近期观测表明,天池隧道K35+040掌子面内泥浆已基 本排完,但左侧裂缝仍处于封闭状态(施工现开挖至K35+037),且 局部承压。若不采取措施,直接对掌子面左侧进行爆破后发生再次突 泥的可能性很大,对施工安全带来极大的安全隐患。建议处理措施如 下: (1)采用堵引结合的施工方案,尽量不破坏山体的地下水循环。(2) 对掌子面左侧要求严密堵水,超前堵水,可采用超前帷幕灌浆,在衬 砌与围岩之间做严密的隔水层等工程措施,将漏水(泥)予以堵塞。 3)施工工序要紧跟,短开挖,快堵水,快衬砌,严防蹋方。(4)对 塌陷区进行截排水和封闭地表溶隙处理。

隧道防突水、突泥专项技术方案

隧道防突水、突泥专项技术方案

隧道防突水、突泥专项技术方案一、工程地质概况蒙河二标共承担九座隧道的施工任务。

项目地处滇南山区,属高原构造侵蚀、剥蚀,溶蚀中山区。

地形起伏较大,区内谷坡陡峭、山高谷深,地质构造复杂,构造运动强烈,活动断裂及深大断裂发育;区域变质作用范围广,岩体破碎,风化作用强烈,岩土体自稳性差;区内降雨量丰富,因此地表水补给丰富,地下水发育。

受区域地质构造影响,新构造运动强烈,活动断裂及深大断裂发育,项目区内断层、背斜、向斜、滑坡体众多;赋存岩溶、暗河;因此岩溶、暗河型以及断裂带的突水、突泥可能性大。

二、突水的监测、警报与工程措施1、突水突水是隧道施工中公次于塌方的最常见的地质灾害之一。

特别是在我国降雨量较大地区施工隧道更为常见。

造成突水最为常见的不良地质是断面(断面裂隙水)、大型暗河(岩溶水)以及煤系采空和矿山积水等。

本标段地处降雨量较大的云南地区,造成突水最为常见的不良地质是断层(断层裂隙水)、溶洞和暗河(岩溶水)等。

隧道突水的可能性大。

2、突水的主要地质类型1)断面突水断层突水是常见突水类型,但多数规模较水(多为大、中、小股涌水级,少数达到小型突水级)。

造成断层突水的主要地质条件有:①、断层上盘为脆性、厚度很大、裂隙发育的含水透水岩层,下盘为塑性、裂隙很不发育的隔水岩层;②、断层破碎带在地表与处于低洼地貌的地表水体沟通,或在地下与暗河、大型溶洞沟通。

2)溶洞和暗河型突水溶洞和暗河(岩溶水)突水主要在岩溶发育区。

溶洞、暗河赋存于石灰岩和白云岩等可溶性岩层,石灰岩、白云岩中的断层破碎带、较紧密背斜构造的核部和石灰岩、白云岩与泥岩、页岩、泥灰岩的接触面突水发生可能性大。

这种突水造成的危害很大,是重点防范对象。

3、突水监测与警报隧道突水的监测主要是查明地下水源体(溶洞、暗河和大型断层破碎带)的位臵和地下水的性质、判断突水的可能性并及早发出警报。

1)查明地下水源体的位臵主要是通过对溶洞、暗河和断层破碎带的地表地质调查复查法、断层参数预测法和仪器探测法(如红外线探水)等。

隧道突泥突水应急救援演练方案

隧道突泥突水应急救援演练方案

一、演练背景随着我国基础设施建设的快速发展,隧道工程在交通、能源等领域发挥着越来越重要的作用。

然而,隧道施工过程中常会遇到突泥突水等突发事件,给施工安全和人员生命财产安全带来严重威胁。

为提高隧道施工安全管理水平,增强应对突发事件的应急救援能力,特制定本演练方案。

二、演练目的1. 提高隧道施工人员对突泥突水等突发事件的防范意识和应急处置能力。

2. 检验隧道施工应急救援预案的可行性和有效性。

3. 加强各部门之间的协同配合,提高应急救援队伍的实战能力。

三、演练时间2023年X月X日四、演练地点XX隧道施工现场五、演练内容1. 演练情景:隧道施工过程中,因地质条件变化,突发突泥突水事故,造成人员被困、设备损坏。

2. 演练流程:(1)事故发生:隧道施工现场发生突泥突水,施工人员立即上报现场负责人。

(2)启动应急预案:现场负责人接到报告后,立即启动隧道施工应急救援预案。

(3)应急救援:应急救援队伍迅速到达现场,按照预案要求展开救援行动。

(4)现场处置:应急救援队伍对被困人员进行搜救、救治,对损坏设备进行修复。

(5)演练总结:演练结束后,召开总结会议,对演练过程进行总结,查找不足,提出改进措施。

六、演练组织1. 演练领导小组:由项目经理担任组长,各部门负责人为成员,负责演练的组织、协调和指挥。

2. 演练指挥部:负责演练的具体实施,下设现场指挥部、救援指挥部、后勤保障指挥部等。

3. 演练人员:包括应急救援队伍、现场施工人员、医护人员等。

七、演练物资1. 应急救援装备:救生衣、救生圈、潜水装备、绳索、切割机等。

2. 医疗救护物资:急救包、氧气袋、急救药品等。

3. 后勤保障物资:食品、饮料、帐篷、应急照明设备等。

八、演练要求1. 演练人员应严格按照预案要求,认真履行职责,确保演练顺利进行。

2. 演练过程中,要注意安全,防止发生意外事故。

3. 演练结束后,要对演练情况进行总结,查找不足,提出改进措施。

九、演练总结1. 对演练过程进行总结,分析应急预案的可行性、有效性。

大独山高风险隧道专项施工组织设计

大独山高风险隧道专项施工组织设计

大独山高风险隧道专项施工组织设计项目名称:大独山高风险隧道专项施工组织设计1. 项目背景1.1 项目概述本项目位于大独山地区,是一条全长XX公里的高风险隧道,建设目的是提供交通便利和促进当地经济发展。

1.2 施工目标本专项施工组织设计旨在确保隧道施工项目按照有关法律法规和技术标准进行,保证工程质量、安全和进度。

2. 组织管理2.1 项目组织机构项目设立专门的组织机构,包括总工程师、项目经理、技术部门、安全监控部门等,确保各个环节的协调和管理。

2.2 人员配置对于各个部门的人员配置进行详细说明,并明确职责和权限,确保每一个人员在施工过程中的完成和沟通协调。

3. 技术措施3.1 环境保护措施包括隧道施工过程中的噪音、震动、粉尘等环境污染的控制,以及对周边生态的保护。

3.2 安全管理措施对于施工过程中的各种安全隐患进行分析和控制措施的设计,包括防火、防爆、防塌等方面。

3.3 施工技术要求对于隧道施工的各个工序和方法要求进行详细说明,包括施工工艺流程、施工设备和材料的选择等。

4. 进度计划4.1 施工阶段划分根据工程的实际情况,将整个施工过程划分为若干个阶段,并规划每一个阶段的工期和目标。

4.2 施工进度安排对于每一个阶段的施工进度进行详细安排,包括开始和结束时间、主要工作内容等。

5. 质量控制5.1 监测体系定期对隧道施工过程进行质量监测和评估,确保工程质量符合相关标准和要求。

5.2 质量控制措施制定详细的质量控制措施,包括施工过程中的质量检验和验收标准,以及管理人员和监测人员的分工。

6. 风险管理6.1 风险评估对隧道施工过程中可能浮现的各种风险进行评估,并制定相应的应对措施。

6.2 风险控制设计详细的风险控制措施,包括风险预防、事故应急预案等,确保施工过程的安全和顺利进行。

7. 项目结束7.1 项目总结对整个施工过程进行总结和评估,提出改进建议和经验总结。

7.2 附件清单本文档涉及附件清单,包括相关图纸、技术文档等。

隧道岩溶高压涌水、突泥施工措施

隧道岩溶高压涌水、突泥施工措施

隧道岩溶高压涌水、突泥施工措施暗河主管道在隧道以上发育,是引导产生大型地下水突出的最不利地段。

因此对岩溶水及暗河的妥善处理是防止岩溶高压涌水、突泥问题出现之关键。

施工中将根据设计地质资料、结合超前预报资料和现场实际,查明暗河溶洞分布范围、类型、规模、发育程度、地下的情况等。

对暗河地段,采用注浆堵水、限量排放,分部开挖,及时封闭,衬砌紧跟,加强量测,确保安全。

对隧道穿越暗河地段分别以引、堵、越、绕等措施进行处理。

超前探测:采用超前钻孔探测等多种手段进行地质预报,并预测开挖工作面前方一定范围内水情况,以采取相应的施工措施及支护手段。

施工对策及主要技术措施:穿越高水压段的施工处理主要由围岩注浆固结圈、喷锚支护、排水系统、抗水压衬砌结构四部分组成。

围岩注浆固结圈:通过注浆封闭,加固、提高岩体完整性,使其成为具有止水和承载能力的结构体,形成围岩注浆固结圈,以限制排水量,实现限量排放,并与喷锚支护一起共同保证施工期间洞室稳定及安全。

注浆方式采用超前帷幕预注浆、径向注浆、局部注浆、补注浆四种形式。

超前帷幕预注浆:每一循环长度30m,注浆加固的固结范围为衬砌轮廓线外3m。

开挖后径向注浆:固结范围正洞为衬砌轮廓线外5m。

局部注浆分为局部超前注浆、开挖后局部注浆等几种。

根据超前地质预报探明的局部岩溶实际分布(定位、定量)或开挖后地下水渗流状态分别采用。

补注浆为按上述三种注浆方式实施后,仍未达到设计要求时,根据实际情况选择上述注浆手段一种或多种进行补充注浆。

喷锚支护:喷锚支护由20cm厚C20钢钎维喷射混凝土,拱墙系统锚杆组成,Ⅴ级围岩辅以格栅钢架,使其与注浆加固结圈共同组成限流体系,同时具有维护注浆固结圈结构性能的作用。

保证施工期间洞室稳定。

防排水网络系统:在喷锚支护与模筑混凝土衬砌之间全环铺设复合式防水板,设置纵、环向排水盲沟将水引入侧沟排出,施工缝嵌钢片或橡胶止水带,形成完善的防排水网络系统。

抗水压衬砌:采用C30钢筋混凝土,其净空预留20cm补强或衬砌结构调整空间。

大独山隧道突水突泥专项施工方案

大独山隧道突水突泥专项施工方案

大独山隧道突水突泥专项施工方案1 编制依据(1)《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424—2010;(2)《铁路混凝土工程施工技术指南》铁建设【2010】241号;(3)《高速铁路隧道工程施工技术指南》铁建设【2010】241号;(4)《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10753-2010;(5)《大独山隧道设计图第二册共四册》;(6)《大独山隧道设计图第三册共四册》;(7)《时速350公里双线隧道辅助施工措施及施工方法》;2编制范围根据设计图纸:大独山隧道预测隧道正常涌水量为91200m3/d,最大涌水量为177000m3/d.其中D1K855+300~D1K858+918段内的断层带内,岩芯破碎,且地表岩溶形态和地下岩溶管道发育,有发生岩溶涌水突泥的危险。

在D1K856+650~D1K856+700段内可能揭示张家寨暗河,该暗河雨季流量约为1。

5m3/s,隧道涌水量将会成倍、甚至十倍的增加。

根据断层分析有可能出现突水、突泥的段落:D1K854+510~+610、D1K855+200~+320、D1K855+580~+680、D1K856+110~+160、D1K856+615~D1K857+075、D1K857+225~+325、D1K857+645~+860、D1K858+020~+160、D1K859+300~+450、D1K859+800~+950、D1K862+375~+475段穿越破碎带、断层、岩溶接触带及地表村庄等,施工过程中极易发生突水、突泥现象且可能造成地表失水。

根据现场施工揭示或超前地质预报结果:有发生突水、突泥可能的变更地段。

3工程概况3.1 设计概况大独山隧道位于关岭~普安区间,起讫里程为D1K852+772~D1K864+654,全长11882m。

全隧共设置2座横洞1座贯通平导,均采用无轨单车道。

在D1K856+500线路左侧设置长约1043m的一号横洞,在D1K861+500线路左侧设置长约1361m的二号横洞,贯通平导长11829m,起讫里程为PD1K852+768~PD1K864+597,平行设置于线路前进方向右侧,与左线线路中线的距离为35m。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

大独山隧道突水突泥专项施工方案1 编制依据(1)《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424-2010;(2)《铁路混凝土工程施工技术指南》铁建设【2010】241号;(3)《高速铁路隧道工程施工技术指南》铁建设【2010】241号;(4)《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》TB10753-2010;(5)《大独山隧道设计图第二册共四册》;(6)《大独山隧道设计图第三册共四册》;(7)《时速350公里双线隧道辅助施工措施及施工方法》;2编制围根据设计图纸:大独山隧道预测隧道正常涌水量为91200m3/d,最大涌水量为177000m3/d。

其中D1K855+300~D1K858+918段的断层带,岩芯破碎,且地表岩溶形态和地下岩溶管道发育,有发生岩溶涌水突泥的危险。

在D1K856+650~D1K856+700段可能揭示家寨暗河,该暗河雨季流量约为1.5m3/s,隧道涌水量将会成倍、甚至十倍的增加。

根据断层分析有可能出现突水、突泥的段落:D1K854+510~+610、D1K855+200~+320、D1K855+580~+680、D1K856+110~+160、D1K856+615~D1K857+、D1K857+225~+325、D1K857+645~+860、D1K858+020~+160、D1K859+300~+450、D1K859+800~+950、D1K862+375~+475段穿越破碎带、断层、岩溶接触带及地表村庄等,施工过程中极易发生突水、突泥现象且可能造成地表失水。

根据现场施工揭示或超前地质预报结果:有发生突水、突泥可能的变更地段。

3工程概况3.1 设计概况大独山隧道位于关岭~普安区间,起讫里程为D1K852+772~D1K864+654,全长11882m。

全隧共设置2座横洞1座贯通平导,均采用无轨单车道。

在D1K856+500线路左侧设置长约1043m的一号横洞,在D1K861+500线路左侧设置长约1361m的二号横洞,贯通平导长11829m,起讫里程为PD1K852+768~PD1K864+597,平行设置于线路前进方向右侧,与左线线路中线的距离为35m。

4 施工组织方案4.1 总体原则坚持“早预报、先治水、强支护、快封闭,早衬砌”的施工原则组织施工。

施工前严格执行超前地质预报工作,通过超前地质预报资料进行分析,确定岩溶或断层破碎带延伸、规模、方向与类型。

对可能存在突泥涌水地段采取全断面超前预注浆结合局部注浆方法,经注浆止水效果达到要求后,方可组织开挖施工。

注浆结束后,进行注浆效果检查。

当地层含水量不大时,浆液填充率须达到70%以上,地层含水丰富时,浆液填充率须达到80%以上。

按总注浆孔的5~10%设置检查孔,检查孔的布设应在均布的原则下,结合注浆资料的分析做重点检查。

检查孔应无涌泥、涌砂,不塌孔,渗水量应小于0.2L/min·m。

不取芯钻孔时,应记录钻进速度、钻进压力、排渣成份等,进行认真分析。

注浆效果达到要求后,方可组织开挖施工。

为防止突泥涌水对人员及设备造成危害,隧道施工时,通过综合超前地质预报手段探明掌子面前方地质条件,以便采取有效的施工措施,避免施工突发灾害的发生。

遇溶隙、裂隙水可以以堵为主;遇到暗河或管道流,必须以疏、排为主。

4.2 工艺流程超前地质预报→超前支护→短开挖→强支护→仰拱砼→拱墙二衬。

4.3 突泥涌水探测施工时加强超前地质预报,把超前地质预报纳入施工工序管理,建立完善的超前地质预报系统,采用先进可靠的预报方法(TSP203地震波法、红外线探水仪、水平声波反射法、地质雷达和超前钻孔等),采取长短结合、相互验证的综合预报手段,根据预报成果采取相应的处理措施,制订施工方案。

(1)TSP203全程施作TSP203,软弱、破碎低层或岩溶发育区,每次预报距离采用120m,搭接20m;岩层较好的硬质岩每次预报距离采用150m,搭接20m。

(2)超前地质水平钻在可能发生涌水段落采用超前地质水平钻施作3个探孔,钻孔直径采用Φ89,活动断裂带超前探测长度80~100m,搭接长度不小于10m,其余地段超前探测长度不小于30m,搭接长度不小于5m。

(3)加深炮孔在每个掌子面采用风钻在拱顶、拱腰两侧、中部处施作加深炮孔,炮孔深度为5米,根据钻孔的速度和出水情况,判定前方围岩情况。

(4)掌子面素描在开挖过程中,对每个掌子面进行地质素描,根据掌子面围岩的节理、产状、出水点位置和围岩走向,判定前方围岩情况。

综合对比分析各种超前地质预报的结果,以确定前方隧道是否存在涌水突泥的段落并制定相应的施工预案。

4.4 施工措施隧道在可能发生突水突泥地段施工时,应根据综合超前地质预报及现场实际情况,判识前方围岩软塑状断层破碎带及溶洞的分布围、类型情况(大小、有无水、溶洞是否发育中、以及充填物大小)、岩层稳定程度和地下水情况(有无长期补给来源、雨季水量有无增减),并采取相应的施工措施。

4.4.1突泥治理方案岩溶洞穴有填充物,其一般下沉量大、强度低、稳定性差,大多由泥砂及其混合物组成。

当隧道必须穿越时,隧道基底可采取换填、注浆加固、钢管桩、旋喷桩等方法来处理。

对于充填淤泥的溶洞:在隧道施工中,采取综合超前地质超前预报判明前方存在充填淤泥质溶洞时,应停止施工。

然后采用超前预注浆加固淤泥质地层,并采取超前大管棚支护,台阶法开挖。

开挖后及时进行径向注浆,及时施作二次衬砌结构。

对于充填粉质粘性土型的:在隧道施工中,采取综合超前地质超前预报表明前方存在充填粉质粘土层时,鉴于粉质粘性土层有一定的自稳能力,对于拱部及边墙的溶洞可采用超前小导管支护,必要时在隧道拱部设大管棚超前支护,分部开挖,钢架支撑的处治方案,开挖后及时进行径向加固注浆。

基底的溶洞可采取钢管群桩或高压旋喷桩进行加固处治。

加固后及时施作二次衬砌结构,根据水压力测试结果确定是否采取抗水压二次衬砌结构形式。

当溶洞较大、较深,填充物较多时,可采用梁、拱跨越。

但梁端或拱座应置于稳固可靠的基岩上,必要时用圬工加固。

当遇到一时难以处理全填充型溶洞时,可采用迂回导坑绕过溶洞区,继续进行隧道施工,再行处理溶洞。

4.4.2.涌水治理方案隧道在施工时,应根据超前地质预报及现场实际,探明前方围岩软塑状断层破碎带及溶洞的分布围、类型情况(涌水大小、溶洞是否发育中)、岩层稳定程度和地下水情况(有无长期补给来源、雨季水量有无增减),并采取相应的施工措施。

(1)当涌水量不大,涌水类型为基岩裂隙水时,在长段落围进行注浆是不经济的,也会对隧道的建设工期产生严重影响。

因此,在这种条件下按照“适量排放”的原则,做好隧道施工排水和运营排水。

(2)当涌水量较大、涌水集中在一定的围,严重影响隧道掘进进度时,采用超前注浆和帷幕注浆技术、径向注浆的方式进行堵水,来加快隧道施工进度。

(3)施工中出现大集中涌水时,采取局部注浆的方式进行封堵,对剩余的小股涌水进行集中引排。

同时加大施工中抽水泵站抽水能力的配备和储备,按设计中预测的最大涌水量配备各级泵站,具体排水系统布设方案等。

为了防止突然涌水,发生涌水风险事件,在施工中严格控制台阶长度,并随时进行补注浆,保证隧道施工安全。

(4)当有暗河和大量涌水时,宜排不宜堵。

在查明水源流向及其与隧道位置的关系后,采取暗管、涵洞、小桥等设施以渲泄水流,最后利用隧道排水系统将水排出洞外。

(5)局部注浆技术措施如岩层的溶隙、软弱夹层的局部有股状涌水现象,出水比较清澈,受大气降雨影响不大,其处理方法有直接封堵法和间接封堵法。

①直接封堵法:对于涌水压力P≤0.5MPa的股状出水点,如来水方向可以确定,可采用直接封堵法进行处理。

沿着出水部位和出水方向直接钻孔,孔间距应控制在0.5~1.0m,钻孔深度应为开挖轮廓线外(0.5~1.0)D,如孔的出水部位距离孔口较远,可安设和钻孔长度一样的注浆花管;如孔的出水部位距离孔口较近,可安设2.0m左右的孔口管,每根注浆管前端应开花孔,保证水从管中排出。

管口均应安装球阀,管外壁和孔壁之间的空隙用锚固剂填充,注浆管安设完毕后,应进行挂网,网格外侧应用φ20的钢筋将注浆管焊成整体,然后喷混凝土20cm作为止浆墙。

注浆材料应选用普通水泥浆,如局部出现漏浆可采用水泥水玻璃浆液进行封堵。

注浆前应作压水试验,以确定注浆压力,注浆压力应大于2倍~3倍涌水压力。

由于注浆压力较高,注浆管和注浆泵之间应采用丝扣连接。

注浆泵应选用中、低压力的注浆泵(压力大于2.0MPa)。

注浆顺序应从上到下,当发生未注浆的管子串浆时,应及时关闭球阀,直到将最后一根流水的注浆管堵住为止。

②间接封堵法:对于涌水压力0.5MPa<P≤1.0MPa的股状出水点,或来水方向不能明确判断的出水部位,可采用间接封堵法进行处理。

在围岩表面距离出水部位0.5~1.0m处,向出水方向钻斜孔,孔间距控制在0.5~1.0m,钻孔深度与直接注浆法类似,大部分孔应穿过出水岩层,将水引出。

其注浆材料、注浆工艺、注浆结束标准和间接注浆法类似。

该方法的特点是,钻孔受水的影响较小,且钻孔容易探到出水部位,同时对围岩加固效果好。

注浆机械应选用中等压力的注浆泵, 其泵压应大于5.0MPa。

注浆的顺序为:先堵出水最小的孔,再依次封堵出水较大的孔,如哪根管子串浆,可将孔口阀门暂时关闭,待其他孔注浆完成后,再打开串浆管的阀门,如流水或流浆,应继续进行注浆。

当涌水压力大于1.0MPa时,且出水点和与该出水点连通的管道距离孔口较远(一般情况下应>3.0m),可选用高压泵(压力>10.0MPa),利用水压或气囊式止浆塞深入孔进行注浆。

但注浆过程中一定应加强对围岩和支护结构变形的监测,防止局部突然破坏,影响施工安全。

上述情况也可采用以下2种方法进行处理:第一种方法是采用C20混凝土将出水部位及附近的隧道空间完全填充,进行超前注浆处理;第二种方法是预留排水管,待抗水压衬砌完成后进行处理。

后一种处理方法带有相当大的风险,一旦封堵后,水压过高,可能导致二次衬砌破坏。

(6)当隧道已发生涌水时,立即启动应急预案,组织电工和抽水工24小时不间断抽水,防止浸泡发生其他事故,同时安排挖掘机挖集水井并安排装载机配合运送抽水泵及排水管,增大隧道排水系统排水能力。

4.4.3.施工段落设计措施突水、突泥的段落:D1K854+510~D1K854+610段采用Ⅴ级抗水压0.5Mpa复合式衬砌,台阶法临时仰拱,拱部设置Φ76×6mm的中管棚,每环50根,每根长度为8.0m,纵向每6m一环,全环Ⅰ20b型钢拱架,间距0.6m。

根据超前预报实施超前周边注浆。

D1K855+200~D1K855+320段采用Ⅴ级抗水压1.0Mpa复合式衬砌,台阶法临时仰拱,拱部设置Φ76×6mm的中管棚,每环50根,每根长度为8.0m,纵向每6m一环,全环Ⅰ20b型钢拱架,间距0.6m。

相关文档
最新文档