隧道工程有压地下水控制与防治的成套技术及应用(中南)
项目名称隧道工程有压地下水控制与防治的成套技术及应用
推荐单位中南大学
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主要完成人
1.王星华
作为项目负责人,主要负责项目的总体设计,总体思路的完成,具体负责有压地下水控制技术的理论分析研究、室内模型试验研究和现场注浆试验,提出了发明专利2的设计思路与方法,提出了水泥浆注浆浆液结石体使用寿命的评估方法、评估指标、评估程序,建立了有压地下水条件下隧道最大涌水量估算的新公式,创立了承压地下水硬岩山岭隧道与硬岩地层海底隧道的注浆工艺与新工法,研究工作量占总工作量的70%。
附件2,8,13,14,33,35,36,37
2.涂鹏
作为本项目的主要参与人员,主要工作包括有压地下水控制技术理论分析研究、室内模型试验研究和现场注浆试验研究。
在理论研究方面,提出了注浆浆液结石体使用寿命的评估方法、建立了承压地下水条件下隧道最大涌水量的估算方法、提出了全新的注浆效果检测技术与评价方法,并成功申请了1项国家发明专利。
在现场试验研究方面,研究了承压地下水隧道超前地质预报技术和海底隧道超前探水技术,并针对海底隧道断层注浆材料开展了耐久性试验研究,提出了抵抗海水侵蚀最佳配方的多种注浆材料。
提出了专利2的基本思路,参与了工法13,14的编写工作,研究工作量占其总工作量的70%。
附件2,8,13,14,33,35,36
3.周书明
作为青岛胶州湾海底隧道的总设计师,完成了该隧道的防排水设计,提出了“以堵为主,限量排放”设计原则、排放标准,完成了防排水系统的耐久性、可维护性设计。
建立了有压水隧道超前探水新方法,形成了有压水隧道系统的地下水治理技术。
提出了专利2,5,7的基本思路,形成了工法13,14,研究工作量占其总工作量的55%。
附件2,5,7,8,13,14,33,40
4.龙援青
在本项目参与了部分现场试验研究,负责协调现场试验的配合,采用提出了有压地下水隧道最大涌水量的估算新方法、水泥浆注浆浆液结石体使用寿命的评估方法、评估指标等,研究工作量占其总工作量的40%。
附件8,33
5.段东明
对北天山隧道突水防治、现场注浆试验和超前地质预报准确性把握进行总体研究决策,组织协调做好突水防治,注浆工艺、方法,注浆效果现场检测与评价方法研究以及超前地质预报准确性现场试验研究,参与了承压地下水硬岩山岭隧道注浆施工工法的形成。
提出了专利2的基本概念,形成了工法13,14,研究工作量占其总工作量的35%。
附件2,13,14
6.毛锁明
承担了部分现场试验研究和协调现场试验工作,参与提出有压地下水条件下隧道最大涌水量的估算新公式,提出了专利2的基本方法,对围岩软化青岛提出一些看法。
研究工作量占其总工作量的30%。
附件2,8,37
主要完成单位中南大学,中铁隧道勘测设计院有限公司,中铁十七局集团有限公司
主要知识产权证明目录查看。
深基坑开挖中的地下水控制技术
式中:
' Kj
K 抗管涌安全系数,K 1.5 ~ 2.0。
一、地下水控制技术方法的种类与适用条件
2. 隔水帷幕
设水头梯度为 i ,地下水的重度为 w ,
则:
j=i * w
h' L
*
w
式中:L 渗流路径计算长度。根据上海规范渗流计算长度
为垂直向渗流路径的1.5倍,加上隔水帷幕的宽度。
喷射井点法适用于渗透系数为0.1~20m/d的粘性土、 粉土、砂土地层,适用于抽降上层滞水或水量不大的 潜水,其降水深度可达20m。
一、地下水控制技术方法的种类与适用条件
3. 井点降水
3.3管井 管井降水系统由井管和抽水设备组成,井管由井壁管
和过滤器两部分组成,目前常用的是无砂混凝土管。 抽水设备根据不同的降水深度及出水量要求,选用合 适扬程和流量的离心式水泵、深井潜水泵或深井泵。 管井降水适用于渗透系数为1.0~200m/d的粉土、砂 土、碎石土地层,尤其适用于水量较大的潜水或承压 水含水层,其降水深度超过5m,在实际工程中应用最 广。
t
Δt
一、地下水控制技术方法的种类与适用条件
5.引渗 当存在多层含水层,且下部含水层的水位低于上层水
位时,可以通过井孔或砂井等将上层水引渗到下层含 水层中,如混合水位满足降水要求,则可自然降低地 下水位,如混合水位不满足降水要求,可通过抽降下 层地下水实现降低地下水位的目的。也可以采用抽渗 结合的方法,达到更好的效果。 引渗井可在基坑内外布置,井间距宜根据试验确定, 一般可采用2.0~10.0m。采用引渗井时应注意浅层地 下水对下部地下水的污染问题。
<0.001 砂质粉土 0.1~0.5 中砂 5.0~20.0
粉质粘土 0.001~0.05 粉砂 0.5~1.0 粗砂 20,0~50.0
(最全119项)2013-2020年全部公路水运工程试验检测继续教育答案
目录1、钢筋 (5)2、沥青 (7)3、路基路面 (14)4、石料、粗集料 (23)5、水泥 (33)6、土 (41)7、无机结合料稳定材料 (44)8、细集料、集料(矿粉) (50)9、沥青混合料 (60)10、水泥混凝土、砂浆(一) (70)11、水泥混凝土、砂浆(二) (78)12、超前地质预报技术在隧道中的应用-大工检测 (85)13、工地实验室管理 (88)14、回弹法及超声回弹综合法检测混凝土强度 (94)15、桥梁加固交工验收检测 (96)16、桥梁预应力结构施工质量控制及其检测技术 (98)17、试验检测行业标准化 (103)18、试验检测行业信息化、智能化发展概要 (107)19、隧道质量安全控制及紧急救援 (109)20、职业道德 (111)21、数值修约规则与极限数值的表示和判定 (115)22、公路工程路基路面压实度检测与评价 (116)23、隧道工程监控制度与管理 (119)24、路面平整度及其检测评价 (125)25、桥梁结构无损检测技术 (127)26、试验检测机构等级评定及换证复核管理 (130)27、钢绞线常规项目试验 (135)28、公路工程试验检测数据处理与挖掘技术 (137)29、公路交通专业计量管理体系考试 (140)30、桩基检测技术 (146)31、公路滑坡监测技术简介 (149)32、桥梁健康检测技术简介自测 (152)33、混凝土外加剂 (157)34、水质 (160)35、钢筋保护层厚度检测方法 (164)36、基桩检测应力波理论 (167)37、抗氯离子渗透试验电通量法 (174)38、橡胶支座检验方法 (177)39、用于水泥和混凝土中的粉煤灰检测方法 (179)40、金属波纹管检测方法 (181)41、塑料波纹管检测方法 (183)42、外加剂匀质性试验 (184)43、基桩检测的基本规定 (187)44、超声波的基本知识 (189)45、桩的基本知识 (193)46、超声波检测技术 (197)47、低应变检测技术 (200)48、混凝土力学性能检测 (206)49、基桩高应变检测技术 (208)50、静载荷试验法 (221)51、成孔(槽)质量检测 (225)52、钻芯法检测技术 (228)59、挂篮悬浇连续梁桥的施工监控 (263)60、化学分析标准溶液配制及标定的讨论 (266)61、检测技术在对外承包工程中的应用 (269)62、桥梁病害成因分析及其处置对策(上、下) (276)63、桥梁健康监测技术的发展与挑战 (278)64、17版公路工程标准路面工程修订内容解读 (279)65、成品湿法橡胶沥青在断级配沥青混合料中的应用 (281)66、大跨径钢桥面铺装技术 (289)67、混凝土结构裂缝产生原因分析 (293)68、交通安全设施交工验收检测 (295)69、泡沫温拌沥青混合料性能评价和施工技术 (299)70、隧道监控量测及控制标准(一)(二)(三) (303)71、常见桥梁结构受力特点和养护检查要点 (305)72、水泥氧化镁含量 (308)73、公路桥梁荷载试验(一)(二) (309)74、光纤数字传输系统 (314)75、普通混凝土配合比设计、试配与确定 (318)76、桥梁上、下部结构维修加固案例分析 (323)77、实验用危化品管理 (325)78、收费站入口车道设备检测 (331)79、岩土工程原位测量技术 (338)80、自锚式悬索桥的施工监控 (341)81、大体积混凝土施工检测技术 (344)82、《波形梁钢护栏》(GB/T31439-2015)解读 (348)83、公路隧道养护检查与技术状况评定(土建结构) (351)84、试验检测能力验证和比对试验 (358)85、公路水运工试验检测机构等级标准解读 (362)86、公路隧道施工盾构法、沉管法介绍 (365)87、公路隧道施工过程监测技术 (370)88、隧道养护检查的快速检测方法 (375)89、隧道养护信息化管理技术 (381)90、弯沉检测技术回顾与展望 (386)91、公路桥梁基桩检测技术1 (391)92、工地试验室管理质量通病防治措施 (396)93、路面标线用玻璃珠 (405)94、桥梁荷载试验和承载能力评定(一)(二)(三) (413)95、桥梁技术状况评定标准(JTG/T H21-2011) (420)97、试验检测仪器设备的管理 (426)98、防水涂料试验(干燥时间)参照GB/T16777-2008 (429)99、钢构件镀锌层附着量检测 (430)100、硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 (437)101、漆膜试验(附着力拉脱法) (438)102、交通水运试验检测仪器计量管理与应用 (439)103、高密度聚乙烯硅芯管试验 (443)104、道路路况快递检测与评价技术 (447)105、公路桥梁外观检查与常见病害 (451)106、公路水运工程试验检测新技术-智慧检测云平台 (453)107、预应力混凝土结构孔道压浆密实度检测 (457)108、地质雷达探测技术在路基病害检测中的应用 (460)109、公路隧道仰拱取芯检测技术 (464)110、公路隧道风机支承结构检测 (467)111、桥梁加固交工验收检测 (470)112、工地试验室管理 (473)119、公路边坡锚杆承载力检测技术及施工质量分析 (496)1、钢筋第1题热轧光圆钢筋拉伸试验用试样数量为()。
隧道施工中的地质灾害与防治措施
隧道施工中的地质灾害与防治措施隧道对于交通运输的发展和城市建设起着重要的作用。
在隧道施工过程中,地质灾害是一个不可忽视的问题。
地质灾害可能会导致隧道工程延误、造成财产损失甚至人员伤亡。
因此,对于地质灾害的防治非常重要。
本文将主要讨论隧道施工中常见的地质灾害及其防治措施。
一、隧道施工中的地质灾害1. 地质构造破坏地质构造破坏是隧道工程中最常见的地质灾害之一。
地质构造破坏主要是指在隧道掘进过程中,由于后期围岩的变形和破裂,导致隧道支护结构失效,进而引发地质灾害。
地质构造破坏的原因有多种,包括构造裂隙、断层和层理面等。
2. 地下水涌入地下水涌入是另一个常见的地质灾害。
当隧道施工穿越地下水丰富的地层时,地下水会通过围岩缝隙或者隧道洞口进入隧道内部,导致地质灾害的发生。
地下水涌入会给隧道工程带来严重的影响,如洪水、水压过大等。
3. 软弱地层失稳在隧道施工过程中,经常会遇到软弱地层,这些地层具有不稳定性和易变形性。
当隧道掘进穿越软弱地层时,地层可能发生塌陷、滑动和流动等地质灾害。
这些灾害不仅会威胁施工人员的安全,还会导致隧道支护结构的失效。
二、地质灾害的防治措施1. 监测预警系统监测预警系统是地质灾害防治中非常重要的一项措施。
通过建立完善的地质灾害监测系统,在隧道施工过程中实时监测岩体的变形和地下水的涌入情况,及时提供预警信息,从而采取措施避免灾害的发生。
2. 加固支护结构在隧道施工过程中,加固支护结构是有效防止地质灾害的一种方法。
通过使用钢筋混凝土、锚杆、喷射混凝土等技术,加固隧道围岩,提高围岩的稳定性和承载力,从而避免地质灾害的发生。
3. 地质勘查和前期工作在隧道施工前,进行充分的地质勘查和前期工作是防治地质灾害的重要环节。
通过详细地了解隧道施工区域的地质情况,包括地层结构、地质构造和地下水等,可以更好地制定施工方案和选择合适的施工方法,从而减少地质灾害的发生。
4. 设计合理的排水系统对于地下水涌入这一地质灾害,设计合理的排水系统是很重要的。
岩土工程中的地下水控制与环境保护技术
岩土工程中的地下水控制与环境保护技术在岩土工程的领域中,地下水的控制与环境保护技术是至关重要的环节。
地下水不仅会对工程的稳定性和安全性产生影响,还与周围的环境生态紧密相连。
如果对地下水的处理不当,可能会引发一系列的问题,如地面沉降、水资源污染等。
因此,在岩土工程的实施过程中,科学合理地控制地下水,并采取有效的环境保护措施,是保障工程顺利进行和维护生态平衡的关键。
首先,我们来了解一下地下水在岩土工程中的作用和影响。
地下水的存在会改变岩土体的物理力学性质。
比如,它会降低岩土体的强度和稳定性,增加岩土体的孔隙压力,从而影响地基的承载能力和边坡的稳定性。
在地下工程中,地下水还可能导致涌水、突水等灾害,给施工带来巨大的困难和安全隐患。
为了有效地控制地下水,我们需要采取一系列的技术措施。
降水法是常见的一种方法,它通过井点降水、深井降水等方式,将地下水位降低到工程需要的深度。
这种方法适用于地下水位较高、含水层渗透性较好的情况。
然而,降水法在实施过程中也可能会带来一些负面影响,比如引起地面沉降、周边建筑物不均匀沉降等。
因此,在使用降水法时,需要进行严格的监测和控制,并采取相应的防护措施。
另外,止水帷幕也是一种常用的地下水控制技术。
它通过在地下形成一道连续的隔水屏障,阻止地下水的流动。
止水帷幕可以采用水泥搅拌桩、高压旋喷桩、地下连续墙等形式。
这种方法适用于对地下水控制要求较高、周边环境敏感的工程。
在地下水控制的过程中,还需要考虑到环境保护的问题。
过度抽取地下水可能会导致地下水资源的枯竭和生态环境的破坏。
因此,我们应该采取一些措施来保护地下水资源和环境。
比如,采用回灌技术,将处理后的水回灌到地下,补充地下水资源。
同时,在施工过程中,要加强对地下水的监测,防止地下水受到污染。
除了上述技术措施外,岩土工程中的地下水控制还需要结合工程的具体情况进行综合考虑。
例如,工程的地质条件、水文地质条件、周边环境等因素都会对地下水控制方案的选择产生影响。
隧道施工中的地下水处理与排水控制技术
隧道施工中的地下水处理与排水控制技术第一节:引言在隧道施工过程中,地下水的处理与排水控制是一个至关重要的环节。
地下水的存在不仅会对隧道工程造成不良影响,而且还可能对周边的环境和生态系统产生负面影响。
因此,开展地下水处理与排水控制技术的研究和应用,对于保障隧道施工的安全和环境的可持续发展具有重要意义。
第二节:地下水的成因与特点地下水是地球表面下部的水,主要来源于降水、地表水的渗漏以及岩石中的地下水脉络。
地下水的特点是不断流动和分布广泛,地下水位的升降会受到气候变化、地形地貌及岩层渗透性等因素的影响。
在隧道施工中,地下水的成因与特点是制定地下水处理与排水控制方案的基础。
第三节:地下水处理技术1. 地下水的调节与控制在施工前,需要通过调查、勘探与监测等工作确定地下水的位移及含水层的范围。
根据调节与控制的需要,可以采取人工调洪、深井排水和沉淀池等方法来调节地下水位。
2. 地下水的净化与处理地下水的净化与处理是为了将地下水中的重金属、有机物等污染物去除,提高水质。
常见的地下水净化与处理方法有活性炭吸附、臭氧氧化和生物过滤等。
这些技术可以有效去除地下水中的有害物质,达到环境标准。
第四节:隧道施工中的排水控制技术1. 降低地下水位由于隧道施工需要工作面的干燥,需要采取措施降低地下水位。
常见的方法有设置隔水帷幕、降水井和泵站等。
2. 防止渗水隧道施工过程中,遇到含水层时,需要采取措施阻止地下水的渗透。
可采用注浆、土体固化和冻结等技术来形成防渗层。
第五节:地下水处理与排水控制技术的应用地下水处理与排水控制技术在隧道施工中有广泛的应用。
通过这些技术的应用,不仅可以保障隧道施工的安全,减少对周边环境的影响,而且可以节约资源,提高工程的可持续性。
第六节:地下水处理与排水控制技术的挑战与发展尽管地下水处理与排水控制技术在隧道施工中已经取得了重要进展,但仍面临着一些挑战。
例如,如何更好地适应复杂地质条件下的隧道施工以及如何应对不断变化的环境条件等。
岩土工程中的地下水控制技术
岩土工程中的地下水控制技术地下水对岩土工程的影响显著,合理的地下水控制技术是确保工程安全和稳定的重要手段。
本文将探讨地下水控制技术的原理、方法及其在岩土工程中的应用。
地下水控制技术的基本原理是通过改变地下水的流动路径和水位,减少地下水对工程的不利影响。
常用的地下水控制技术包括排水法、截水法和注浆法等。
排水法通过在地下设置排水系统,将地下水导出,降低地下水位。
例如,排水井和排水沟是常用的排水设施,通过重力排水或机械抽水,将地下水排出地表。
截水法通过设置防渗帷幕或挡水墙,阻止地下水的流动,保护工程结构的稳定。
例如,防渗帷幕通常采用黏土、防渗膜等材料,形成连续的不透水层,阻止地下水渗透。
注浆法通过将浆液注入地下水通道,固化渗水通道,减少地下水流动。
例如,水泥浆、化学浆液等常用于注浆法,通过注浆设备将浆液注入地下,形成固化体,堵塞渗水通道。
地下水控制技术在岩土工程中的应用非常广泛。
例如,在基坑工程中,地下水控制是确保基坑稳定和施工安全的关键。
通过设置排水井和截水帷幕,可以有效降低基坑内的地下水位,防止基坑坍塌和基底隆起。
在隧道工程中,地下水控制是防止涌水和渗漏的重要措施。
通过设置排水系统和注浆帷幕,可以控制地下水的流动,确保隧道施工和运营的安全。
在地铁工程中,地下水控制是防止地铁车站和隧道结构渗漏的重要手段。
通过设置防渗层和排水系统,可以减少地下水对地铁结构的影响,确保地铁运营的安全。
地下水控制技术的选择应根据工程的具体情况综合考虑。
例如,在地下水位较高、土层渗透性强的工程中,排水法和截水法被广泛应用,以降低地下水位,减少地下水的渗透压力。
在地下水流速快、渗透通道复杂的工程中,注浆法被广泛采用,通过固化渗透通道,减少地下水流动,提高工程的稳定性。
随着科技的进步,地下水控制技术也在不断创新和发展。
例如,近年来发展起来的多功能复合防渗技术,通过将防渗、排水和注浆相结合,提高地下水控制的效果和效率。
这种新技术具有适用范围广、处理效果好、施工速度快等优点,在工程中得到了广泛应用。
公路隧道工程中防排水施工技术及防治措施
交通科技与管理167工程技术0 引言基于现代化发展背景下,在我国公路隧道工程行业持续发展过程中,各个地区施工范围逐渐迈向山区地带,然而实际项目建设过程中,防排水施工工作作为不可缺少的部分,为了能够高质量完成防排水施工任务,就必须要求施工单位合理选用防排水施工技术,秉持实事求是原则,制定完善的防排水施工管理方案,确保整个项目按照正常进度加以处理的基础上,自然也是推动我国公路隧道施工行业稳定发展的重要保证。
1 工程概况某地区公路隧道防排水施工工作,起点为K12+840,迈向南向施工方位,呈现出山坡化的布局态势,于K15+016设阿永隧道后跨南那河,转向西南方向沿老路布设至K18+825本合同结束,整个施工长度为5.985 km。
其中某区域内隧道设计为Ⅴ级围岩,处于浅埋状态,极大影响施工人员开挖与支护等施工工作的顺利进行。
通过调查可以看出,该项目降雨时节集中在五月到十月,在施工人员实施隧道开挖过程中,有着较大的断面结构,隧道内轮廓均设计采用单洞双线断面,开挖断面约100 m2。
2 防排水施工措施2.1 主要的防水措施本地区公路隧道项目防水施工过程中,施工人员在正式进行模筑混凝土衬砌工序以前,先应该秉持实事求是的原则,合理设置所有的防排水设施,鉴于施工过程中使用的防水板与无纺布,分别应该控制厚度在1.2 mm与300 g/m2,最终构成的复合防水板,才能够由施工人员站在隧道外部区域下,保证一次衬砌构建完成,同时,在内部空间结构操作过程中,防水层铺设工序的进行,施工人员可以应用吊挂台车实施处理,最为关键的是,也应该加强对环向以及纵向排水盲沟设置工作。
在正式开展防水操作中,首先在初期支护与二次衬砌之间敷设土工布+PVC防水板,作为第一道防水措施;然后拱部及边墙二次衬砌采用P8防水混凝土,作为第二道防水措施。
2.1.1 防水层施工施工人员在进行防水层操作环节当中,期间使用的防水板与土工布,最好为复合防水为1.5 mmPVC防水板,以及+400 g/m2土工布,在完成二次衬砌模筑混凝土工序前,由施工人员按照事先制定好的操作方案,高效开展接下来防水层施工工作,详细流程可以围绕以下几方面进行:首先,经过现场全方面勘察以后,如果发现存在钢筋网突出的区域,施工人员应该先切断钢筋网,然后借助砂浆素灰,对该区域实施妥善抹平操作。
隧道施工中的地下水防治技术
04
地下水防治案例分析
Chapter
工程概况
01
工程名称:某高速 公路隧道工程
02
工程地点:某山区 地段
03
工程规模:隧道全 长2.5公里,穿越山 岭地带
04
工程特点:隧道施 工面临复杂的地质 条件和地下水环境
地下水防治技术应用
止水技术
采用止水带、止水条等材料,对 隧道施工缝、变形缝进行止水处 理,防止渗漏。
03
隧道施工中的地下水监测
Chapter
监测目的
预防施工事故
通过实时监测地下水状况,及时 发现异常情况,预防因地下水涌
入造成的施工事故。
指导施工方案
通过对地下水数据的分析,为施工 单位提供科学的施工方案和措施, 确保施工安全和质量。
评估环境影响
监测地下水数据有助于评估隧道施 工对周边环境的影响,及时采取应 对措施,保护生态环境。
止水法
总结词
通过在隧道周围形成止水帷幕,阻止地下水向隧道区域流动。
详细描述
止水法通常采用注浆止水的方式,通过向隧道周围土层注入浆液,使浆液在土 层中扩散、凝固、硬化,形成一道止水帷幕,阻止地下水的流动。这种方法适 用于处理隧道施工中的涌水、渗漏等问题。
注浆法
总结词
通过将浆液注入到隧道周围的土层中,起到充填、固 结、帷幕等作用,提高土层的承载力和防水性能。
效率和质量。
未来需要加强地下水防治技术 的研究和开发,不断探索新的 防治技术和方法,提高防治效
果和经济效益。
未来需要加强隧道施工中地下 水防治技术的监测和维护,确 保防治设施的正常运行和使用 效果。
未来需要加强隧道施工中地下 水防治技术的培训和教育,提 高施工人员的技能和素质,确 保施工安全和质量。
中南大学《隧道工程》第十章引大入秦引水隧道工程案例
5.TBM施工费用浅析
⑴ TBM主机配套设施及估算价格
TBM要发挥快速、高效的性能,必须配套使用。“引大工程” 所采用的直径5.53 m的双护盾 TBM主机600万美元,按当时 (1990年)汇率折合人民币2700万元,后配套设备1000万元, 辅助配套设施3500万元,合计约7200万元。
一台国外名牌TBM主机对中硬岩一般寿命可掘进40-50公里。而 往往有些工程施工洞长只有10多或20多公里,工程竣工经过计算折 旧后,其剩余价值尚很大,这剩余价值应计入成本。投标时,考虑 了此剩余价值就能编写出合理的竞争报价。但投标商必须有一定的 经济实力,能支付TBM的初期费用,还能承担剩余价值可能积压的 风险。
《隧 道 工 程》
引大入秦引水隧道 工程案例
中南大学隧道与地下工程系
1
引大入秦引水隧道工程案例
主要内容: ➢工程概况 ➢隧洞工程结构设计 ➢工程建设管理 ➢TBM在工程中取得的成效与影响 ➢TBM施工费用浅析
2
1.工程概况
引大入秦工程是将大通河水引入兰州北面秦王 川的一项大型跨流域调水灌溉工程,总干渠全长 86.9 km,其中隧洞33座,共长75.11km。
5.TBM施工费用浅析
⑵TBM与钻爆法的费用比较
③对比结果分析 上述结果初看有点出人意外,实际却在情理之中。从“引大工程” 和某工程实例中可看出,钻爆法在短隧道(5000m以下施工中,若 使用机械多且配套,属正规施工队伍,工期又有限制,则隧道造价 高,反之则低。 长隧道若用钻爆法施工,由于受到工期制约,势必要增开l条或几 条支洞以增加工作面,风、水、电、路、通讯等临建工程也随之增 加,机械.设备、人员等不可避免地增多,其结果就是加大了投入, 抬高了工程费用。
5.TBM施工费用浅析
隧道中心排水沟施工控制技术
215智能施工战NO.072020智能城市INTELLIGENT CITY 隧道中心排水沟施工控制技术喻亮潘彦邑秦智成江泽邦朱立闯(中国建筑第八工程局有限公司南方公司,广东深圳518100)摘要:隧道工程修建于地下岩层中,整个隧道结构可能会处于地下水的包围之中,而地下水无孔不入,经常会由于对地质勘探的认识不足,设计、施工及运营管理各环节工作的不到位,造成隧道防排水系统产生缺陷,引起隧道发生渗漏水现象。
隧道渗漏水已经成为影响公路隧道的主要病害之一,是影响公路隧道正常运营及使用寿命的至关重要因素之一。
文章主要介绍使用整体式内、外钢模板相结合进行隧道中心排水沟的施工控制。
关键词:隧道;排水沟;钢模1工程概况1.1工程简介平田隧道位于广西钦州市灵山县境内,是大塘至浦北高速公路项目讓控制性工程之一。
鯉左缝讫里程桩号为ZK40+070~ZK45+180,长5110m;隧道右线起讫里程桩号为YK40+085~YK45+190,长5105m,隧道设置斜井辅助MXilM—处,鋅525m,纵坡达9.948%。
1.2水文地质隧址区地表水发育,隧道进口处山体两侧为”¥”字形沟谷,地表水为两侧沟溪中分布的常年性溪流;隧道K43+200~K43+70啦于“U”字形沟谷地段,两侧山体汇水面积较大,发育有多条常年溪流,并见有冲刷痕迹。
隧道沿趣两侧沟谷均发育溪流,多为常年性溪流,水量受季节降雨影响明显,雨季水量较大,暴雨季节受汇水面积影响会形成规模较大的山洪。
1.3排水沟概况平田隧道防排水设计遵循“以排为主,防、排、截、堵相结合,因地制宜,综合治理”的原则。
中心排水沟尺寸为60cmx100cm,采用C25素混凝土浇筑,沟侧顶部设20cm x40cm倒梯形无砂大孔混凝土,上覆厚20cm的C25钢筋混凝土盖板。
中心排水沟通长设置,洞内每200m设置中心排水沟检査井一个,如图1所示。
在进行深基坑施工过程中,由于软土自身的特性,使其在周边环境发生变化时,尤其是突然出现部分地块作用力缺失的情况下,其土体缺乏向内的作用力对软土内部结构进行挤压,使其内部结构的稳定性得不到保证,致使软土土体在深基坑建设的过程中发生移动,特别是部分施工团队未在开挖之前做好动态支护去维护周边建筑及土壤的安全性及结构的稳定时,该种土体的偏移对周围环境造成的影响会有显著增强。
