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盾构过建筑物专项施工方案

盾构过建筑物专项施工方案

盾构过建筑物专项施工方案
一、前言
盾构是一种常用于建筑物基础施工的方法,在施工过程中需要特别注意如何穿
越建筑物。

本文针对盾构过建筑物过程中的专项施工方案进行详细阐述。

二、施工前准备
1. 方案制定
在盾构施工过程中,首先要制定详细的专项施工方案,包括穿越位置、施工工艺、安全措施等内容。

2. 现场勘测
在实施盾构施工前,需要对建筑物周围环境进行详细勘测,确保施工过程中不
会对周围建筑物造成影响。

三、施工过程
1. 盾构机进场
盾构机进场后,需要进行详细的检查和试车,确保设备运行正常。

2. 穿越建筑物
在穿越建筑物时,需要根据实际情况调整盾构机的轨迹和姿态,确保施工过程
中不会对建筑物结构造成损坏。

3. 安全措施
在施工过程中,需要严格遵守安全操作规程,确保施工人员和周围环境的安全。

四、施工结束
1. 设备拆卸
盾构施工结束后,需要对设备进行拆卸和清理,确保现场环境整洁。

2. 施工验收
施工结束后,需要进行验收工作,确保施工过程符合相关标准和规范。

五、总结
盾构过建筑物是一项复杂的工程,需要严格遵守相关规定和标准,保证施工过程的安全和顺利进行。

只有制定合理的方案、进行详细的准备工作,并严格执行施工规程,才能确保盾构工程的顺利完成。

盾构下穿 村房屋专项施工方案7.5

盾构下穿 村房屋专项施工方案7.5

目录一、编制依据及原则 (1)1.1编制依据 (1)1.2编制原则 (1)二、工程概况 (1)2.1工程概况 (1)2.2建构筑物 (1)三、工程地质及水文 (4)3.1地质情况 (4)3.2水文情况 (5)四、施工安排 (5)4.1作业人员配置 (5)4.2机械配置 (6)4.3工期安排 (6)五、盾构下穿村房屋施工风险及原因分析 (6)六、盾构下穿村房屋施工方案 (7)6.1施工前准备 (7)6.2施工过程控制 (7)6.2.1盾构参数 (7)6.2.2严格控制盾构正面的土压力 (7)6.2.3推进速度控制 (8)6.2.4盾构姿态控制 (9)6.2.5同步注浆和二次注浆 (9)6.2.6出土量控制 (9)6.2.7管片选型及拼装 (10)6.2.8改良土体 (10)七、施工监测 (10)7.1监测项目、监测点布设 (10)7.2监测方法 (10)7.3监测频率 (11)7.4报警值 (11)7.5地面巡查 (11)八、应急预案 (11)8.1应急组织机构与职责 (12)8.1.1组织机构 (12)8.1.2 应急领导小组职责 (12)8.2应急物资 (13)8.3应急响应 (14)8.3.1 地面发生沉降超限 (14)8.3.2 地面塌陷 (14)8.3.3 房屋结构裂缝 (14)8.3.4房屋坍塌 (15)8.4应急电话 (15)8.5应急演练 ..................................................................................................................... 错误!未定义书签。

8.6应急技术措施 (15)8.6.1袖阀管注浆 (15)8.6.2顶撑加固 (19)九、安全保证措施 (19)9.1安全管理方针 (20)9.2安全管理机构 (20)9.3安全保证措施 (20)十、文明施工及环境保证措施 (20)10.1文明施工保证措施 (20)10.2环境保护措施 (21)盾构下穿村房屋专项施工方案一、编制依据及原则1.1编制依据(3)《盾构法隧道施工与验收规范》(GB50446-2008)。

精品工程盾构施工方案模板

精品工程盾构施工方案模板

精品工程盾构施工方案模板一、工程概况1.1 工程名称:×××盾构施工工程1.2 工程位置:×××市×××区×××路×××号1.3 工程主要内容:该工程包括盾构施工、隧道支护及配套设施建设等内容。

1.4 工程规模:盾构隧道全长×××m,直径为×××m,共××个站点。

1.5 工程进度:计划施工工期×××年,盾构施工时间为×××年××月至×××年××月。

二、施工组织2.1 项目经理部:设立项目经理部,由工程总监负责,成立项目管理小组负责具体管理和协调。

2.2 施工队伍:设立盾构施工专业队伍,包括盾构机操作人员、隧道施工人员、施工安全员等。

2.3 供应保障:保障材料、设备、人力资源等供应,确保施工进度和质量。

三、施工准备3.1 地质勘查:对施工区域进行详细地质勘察,确定地质条件、地下水情况等。

3.2 工程测量:对盾构进出口位置、隧道线路等进行精确测量,确定施工坐标。

3.3 材料准备:准备盾构机、隧道支护材料、施工设备等。

3.4 动力支持:保障盾构施工所需动力,如电力、液压等。

四、安全管理4.1 安全计划:编制盾构施工安全管理计划,制定安全措施和应急预案。

4.2 安全培训:对施工人员进行安全培训,提高安全意识和应急处置能力。

4.3 安全督查:设立安全监督组,进行施工现场安全巡查和监督。

五、施工工艺5.1 设备安装:在盾构施工现场进行盾构机搭设、调试和安全检查。

5.2 掘进施工:按照盾构施工标准,进行机器掘进、土压平衡注浆和内架施工。

5.3 隧道支护:进行隧道衬砌、防水、排水等支护工程。

盾构机下穿某地面建筑物施工方案

盾构机下穿某地面建筑物施工方案

盾构机下穿某地面建筑物施工方案1工程概况1.2地质条件描述1.3水文地质条件2工程环境现状本区间隧道在里程K5+949.74m处下穿地面建筑,建筑为砖木框架结构,地上2层,并设半地下室,扩大基础,基础埋深约2.00m,占地约500m2。

地面建筑与区间盾构隧道位置关系平面图地面建筑与盾构隧道位置关系剖面图3 施工方案和主要施工措施3.1保持连续掘进,控制平衡土压力保证盾构机处于良好运转状态,避免盾构机因机械故障而造成停推或开仓检查机具,减少附加沉降。

采用土压平衡施工方法,土仓压力控制在1.2bar,出土量控制在45m3,不得超挖。

一旦发生出土量过大时,要及时上报。

3.2土体改良盾构隧道所穿越的地层,地质条件不均匀,施工中根据地层情况采用注入添加材料(如泡沫剂、膨润土等)对砂性土体及不均匀地层进行改良。

注入添加材料改良土体后,对控制地表过量沉降,防止周边土体不被扰动主要表现在如下方面:①.提高土体的和易性和防渗性将添加材料注入开挖面和泥土仓,通过搅拌,使碴土变成具有可塑性、流动性、防渗性的泥土,这种泥土充满土仓和螺旋输送机内。

当土仓内压力小于开挖面压力时,开挖面碴土继续进入土仓,土仓内土压力升高,达到开挖面内外土压力平衡,稳定前方地层,控制地层变形。

注入添加材料后,可以提高强渗透性土体的粘性,降低土体渗透系数,当经过改良处理的土体充满压力仓时,对阻止开挖面地下水的渗入,减少地层失水沉降有积极的作用,同时可以防止喷涌事故的发生,确保施工安全。

②.降低刀盘扭矩,减少机械故障率注入添加材料在提高土体和易性的同时还具有润滑的作用,可以降低盾构掘进中的刀盘扭矩,使盾构机始终处于良好的机械状态下施工作业,减小机械故障发生率,保证掘进施工的连续性。

3.3确保管片质量和制作精度管片制作精度和抗渗性满足设计和规范要求,严格按设计要求施工管片接头防水,确保管片拼装质量和接头防水效果,减少地下水渗入,同时充分紧固连接螺栓,以免管片衬砌变形而引起土体变形。

盾构下穿建筑物专项施工方案

盾构下穿建筑物专项施工方案

盾构下穿建筑物专项施工方案一、项目背景二、施工方案1.前期准备工作:-进行详细的现场勘察工作,了解建筑物的建造材料、结构、地质情况等;-进一步完善设计方案,避免对建筑物造成破坏。

2.盾构施工前建筑物加固措施:-对建筑物进行结构加固,包括增加支撑、浇筑加固混凝土等;-在建筑物底部设置抗震垫层,减少盾构施工对建筑物的振动影响。

3.施工过程控制:-严格控制盾构施工过程中的振动、噪音等参数,确保不超过建筑物的耐受能力;-设置监测仪器,实时监测盾构施工过程中的振动、沉降等数据,及时调整施工参数。

4.盾构施工后建筑物检测:-在盾构施工结束后,进行建筑物的全面检测,确保建筑物没有受到破坏;-如有需要,进行维修和恢复工作,修复被盾构施工影响的部分。

5.安全措施:-制定紧急应急预案,安排专业人员,配备必要的设备,以及应急救援措施;-在施工现场进行安全警示标识,并设置专门警戒线,禁止未授权人员进入施工区域。

三、风险控制1.施工前风险评估:-对盾构施工下穿建筑物进行风险评估,评估施工过程中可能存在的风险和危险;-根据风险评估结果,制定相应的控制措施和应急预案,以应对可能发生的意外情况。

2.施工中的风险防范:-通过实时监测建筑物和地下隧道的位移、振动情况,及时发现和预警;-加强施工现场管理,确保各项操作符合规范,杜绝施工中的人为失误和差错。

3.配备专业人员:-需要配备具备盾构施工经验和相关专业知识的工程师和技术人员;-要求所有人员具备相应的岗位培训和持证上岗,并定期进行技术培训和安全教育。

4.施工材料的选择:-确保施工过程中使用的材料质量符合国家相关标准,并定期进行质量检测;-在选择材料时考虑其对建筑物的影响,尽可能减少不可预见的问题。

四、总结盾构下穿建筑物的专项施工方案需要充分评估风险,制定相应的控制措施,并配备专业人员进行施工操作和监测。

通过加固建筑物、控制振动和噪音等措施,保证施工过程中不对建筑物造成伤害。

同时,及时调整施工参数,保持盾构施工的稳定性和准确性。

精品工程盾构施工方案范本

精品工程盾构施工方案范本

精品工程盾构施工方案范本第一章项目概况1.1 项目基本情况本项目位于某市中心城区,地下环保管廊工程,盾构长度约2公里,总投资约10亿元。

盾构工程主要由两条盾构隧道组成,其中一条为双向行车隧道,另一条为环保管廊。

项目设计时速度25km/h,设计周期为30个月。

1.2 工程内容本项目为城市地下盾构隧道施工工程,包括隧道开挖、支护及土方开挖等内容。

1.3 施工单位本项目施工单位为某某建筑工程有限公司,拥有丰富的盾构施工经验和专业化的技术团队,具备较强的施工实力。

第二章项目概况2.1 工程地质及水文地质条件本项目跨越某市中心城区,地下地质条件复杂,主要为泥土和软岩层。

地下水位较高,且沿线交通发达,地下市政管线密集,地下工程交叉复杂。

2.2 盾构施工工艺本项目盾构施工采用复合式开挖法,即采用盾构机进行局部成孔,然后辅以机械开挖方式进行土方开挖,同时配合钢支撑进行隧道施工。

2.3 应急预案本项目施工地点为城市中心区域,周边环境复杂,应急预案具有重要意义。

项目方应制定合理的施工应急预案,提前规划应对突发事件,确保施工过程中的安全和顺利进行。

第三章施工方案3.1 施工方法本项目采用盾构施工方法,结合机械开挖方法,保证施工质量和进度。

3.2 主要工序(1)盾构机进场安装盾构机至施工现场,经过组装、检查、试验,安装到施工井内。

(2)土方开挖盾构机完成局部成孔后,辅以机械开挖方式进行土方开挖,清理隧道内垃圾并运至指定地点。

(3)支护施工盾构机开挖一定段落后,进行隧道的初期支护,采用钢支撑等材料对隧道进行支护,并进行二次衬砌。

(4)隧道施工完成土方开挖和支护工作后,进行隧道的衬砌、排水、通风、照明等施工工序。

3.3 安全保障本项目施工地点位于城市中心区域,人员密集,安全风险高,施工方需加强安全教育培训,完善安全管理措施,确保施工过程中的安全。

3.4 环境保护本项目施工地点周边环境复杂,施工过程中需严格按照相关环保法规要求,采取有效的环境保护措施,减少施工对周边环境的影响。

盾构下穿房屋施工方案

盾构下穿房屋施工方案

盾构下穿房屋施工方案1. 引言盾构是一种常见的地下隧道施工方法,它通过在地下进行推进运作,可以有效地穿越各种地层和障碍物。

在城市建设中,有时需要盾构机进行施工,穿越房屋成为一项常见的工程。

本文将介绍盾构下穿房屋的施工方案,包括前期准备工作、施工过程控制、施工安全等方面的内容。

2. 前期准备工作在盾构下穿房屋之前,需要进行充分的前期准备工作,以确保施工的顺利进行,并最大程度地减少对房屋的影响。

2.1 地质调查在进行盾构下穿房屋施工之前,必须对施工区域的地质情况进行详细的调查。

地质调查的目的是了解地下地层的情况,包括土质、岩石类型、地下水位等信息。

通过充分的地质调查,可以为后续的施工方案设计提供准确的数据。

2.2 结构评估在盾构下穿房屋之前,必须对房屋结构进行评估。

结构评估的目的是了解房屋的承载能力、稳定性等信息,以确定施工对房屋的影响,并制定相应的保护措施。

2.3 施工方案设计根据地质调查和结构评估的结果,可以制定盾构下穿房屋的施工方案。

施工方案设计包括盾构机的选择、施工路径的确定、施工时间计划等内容。

3. 施工过程控制在盾构下穿房屋的施工过程中,需要严格控制施工过程,确保施工的安全和顺利进行。

3.1 监测与记录在施工过程中,必须对盾构机和房屋进行监测,记录下施工过程中的各项指标。

监测的内容包括盾构机的推进速度、土压、房屋的沉降、结构变形等。

通过监测与记录,可以实时了解施工过程中的变化,及时采取相应的措施。

3.2 风险评估与处理在盾构下穿房屋的施工过程中,可能会面临一些风险,如土体松动、地下水突泻等。

需要进行风险评估,并制定相应的处理措施,以减少可能的危害。

3.3 施工控制在盾构下穿房屋的施工过程中,需要严格控制施工的各项参数,如推进速度、土压等。

施工控制的目的是避免对房屋造成过大的振动和破坏。

4. 施工安全在盾构下穿房屋的施工中,安全是至关重要的。

4.1 施工区域封闭在盾构下穿房屋的施工区域必须进行合理的封闭,确保外部人员无法进入施工现场。

盾构下穿铁路施工专项方案

盾构下穿铁路施工专项方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)盾构下穿铁路施工专项方案编制:审核:批准:投资集团股份有限公司年月日施工组织设计(方案)报审表方案名称:项目部报审意见:项目经理:年月日工程部审核情况:审核人:年月日工程部领导审批意见:审批人:年月日JL—A002施工组织设计(方案)报(复)审表工程名称:编号:致(监理单位):现报上施工组织设计(方案)(全套、部分),已经我单位上级技术负责人审查批准,请予审查和批准。

附:施工组织设计(方案)承包单位项目部(公章):项目负责人:项目技术负责人:年月日专业监理工程师审查意见:1、同意2、不同意3、按以下主要内容修改补充专业监理工程师:年月日总监理工程师审查意见:1、同意2、不同意3、按以下主要内容修改补充后并于月日前报来。

项目监理机构:(公章)总监理工程师:年月日注:本表由施工单位填写,一式三份,连同施工组织设计一并送项目监理机构审查。

建设、监理、施工单位各留一份。

盾构下穿铁路施工专项方案目录编制说明 (9)1编制依据 (9)2编制原则 (9)第一章工程概况 (9)1 工程范围及主要工程量................... 错误!未定义书签。

1.1标段工程位置 (10)1.2工程范围 (10)2工程水文地质情况....................... 错误!未定义书签。

2.1地形地貌............................ 错误!未定义书签。

2.2地层岩性特征........................ 错误!未定义书签。

2.3水文地质条件评价.................... 错误!未定义书签。

2.3.1 地下水位........................ 错误!未定义书签。

2.3.2 地表水.......................... 错误!未定义书签。

2.3.3 地下水.......................... 错误!未定义书签。

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盾构隧道下穿建筑物专项方案一、编制依据1、珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段工程18标南洲站~沥滘站区间平纵断面及洞门设计布置图;2、珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段18标工程南洲站~中间风井建筑物调查报告;3、珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段18标工程南洲站~中间风井区间盾构推进监测方案;4、《地下铁道工程施工及验收规范》(GB 50299-1999)(2003年版);5、《盾构法隧道施工与验收规范》(GB 50446-2008)6、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)二、工程概况2.1 工程简介珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段南洲站~沥滘站区间(简称“南沥区间”)位于广州市海珠区。

本次设计起点为南洲站,终点为沥滘站。

根据广东广佛轨道交通有限公司穗铁广佛建会【2012】68号会议纪要,盾构从南洲站始发,中间风井吊出;再根据拆迁情况而实施从沥滘站始发,中间风井吊出。

起点为南洲客运站、向东南方延伸,途经南环立交、沥滘水道,进入沥滘村。

区间沿线地形平坦,地面高程为7.87~10.32m,沥滘村沿线密布建筑物群。

盾构区间上方主要有南环高速公路等构筑物;沿线两边主要有南洲大酒店(A7)、大量居民房等建筑物。

工程由两台Φ6250海瑞克复合式土压平衡盾构机进行施工。

先后施工上行线和下行线隧道,盾构从南洲站东端头下井始发,掘进至中间风井吊出。

本区间隧道由上、下行线两条隧道构成,区间最大覆土厚约32.2米,最小覆土9.5米。

区间最小曲线半径为350米,线间距约12.5米。

线路纵坡设计为双向坡,最大坡度为29‰。

本区间穿越海珠区南洲街三滘经济社、南洲二手车市场,穿越土层主要为<3-1>冲洪积层—砂层、<3-2>冲洪积层—砂层、<4-1>冲洪积层—粉质粘土、<4-2>河湖相沉积层—淤泥质土、<5-1>可塑状残积层—粉质粘土、<5-2>硬塑状残积层—粉质粘土、<6>岩石全风化带、<7>岩石强风化带、<8>岩石中风化带、<9>岩石微风化带。

2.2 土层特征区间隧道通过的地层主要由<3-1>、<3-2>、<4-1>、<4-2>、<5-1>、<5-2>、<6>、<7>、<8>、<9>等组成,地质条件复杂、坡度大、所经过建构筑物种类多,施工难度大(见图2-1)。

场地地层分布自上而下详细描述如下:图2-1根据详勘资料,结合区间地质纵断面,共划分为9个岩土层,个别土层再细分亚层。

自上而下依次为:(1)人工填土层(Q4ml)杂填土、素填土:杂色、棕红色、黄绿色、灰褐色、灰白色,松散-稍密,湿-稍湿。

素填土的组成物主要为人工堆积的粉质粘土和中细砂碎石垫层;杂填土混杂瓦片、砖块和混凝土碎块等建筑垃圾,0.0~0.3m多为砼、沥青路面,以下多为粘性土,局部耕植土。

本区间内普遍分布。

厚度0.20~8.90m,平均厚度2.43m。

在图、表上的代号均为“〈1〉”。

(2)全新统海相冲积层<2-1>淤泥或淤泥质土 (Q4mc)灰、深灰色,软塑~流塑,粘性强,滑腻,沾手,难成形,略具臭味,含朽木及贝壳,局部含粉细砂及夹薄层粉细砂。

厚度0.40~7.80m,平均厚约3.03m。

主要分布于珠江两岸人工填土下,为特殊地质。

在图、表上的代号均为“〈2-1〉”。

<2-2>淤泥质砂 (Q4mc)深灰色,以粉细砂为主,局部为中砂,含约20~30%淤泥或淤泥质成分,松散、饱水,有泌水现象,局部地段为淤泥与淤泥质砂互层状分布。

厚度0.30~4.20m,平均厚度2.04m。

沿线普遍分布于淤泥质土下部,为特殊地质。

在图、表上的代号均为“〈2-2〉”。

(3)上更新统冲-洪积层(Q3al+pl)〈3-2〉层冲积-洪积中粗砂层(Q3al+pl):由冲积、洪积作用而形成,主要为中砂,其次为细砂、粗砂、砾砂,灰白色、灰色、浅黄色,松散~中密,饱和,局部含砾石,含粘粒,颗径较均匀,级配差。

分布不连续,多与冲洪积土层呈现相间分布。

厚0.70~12.80m,平均厚度5.23m。

在图、表上的代号均为“〈3-2〉”。

(4)河湖相沉积土层(Q3al)〈4-1〉粉质粘土:黄褐色、棕红色、灰白色,可塑,局部硬塑。

冲积-洪积而成,以粘为主,质较纯,为中等压缩性土层。

局部含砾砂。

在局部为稍密状粉土。

本区间内普遍分布。

厚度为0.35~6.40m,平均厚度2.66m。

在图、表上的代号均为“〈4-1〉”。

〈4-2〉淤泥质土:灰黑色、深灰色,软塑-流塑,饱和。

河湖相沉积,含腐植物(有机质、朽木),味臭。

以粉粘粒为主,质较纯,局部含少量细、中砂,间夹薄层中细砂。

干燥收缩,在本区间内呈透镜体状分布。

厚度为0.50~4.10m,平均厚度2.42。

在图、表上的代号均为“〈4-2〉”。

(5)残积土层(Qel)由砾岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、粉砂岩残积作用而形成的粉质粘土、粉土组成;粉质粘土以粘粒为主,粘性较强;粉土以砂粒为主;棕红色,湿~稍湿;含砾石、中砂、细砂,根据粉质粘土的塑性状态和粉土的密实度,分为〈5-1〉和〈5-2〉二个亚层。

〈5-1〉可塑状态的粉质粘土以及呈稍密状的粉土:棕红色,以粘粒为主,含较多粉细砂及少量亚圆状的中粗砂、砾石。

厚度0.70~6.70m,平均厚度3.05m。

在图、表上的代号均为“〈5-1〉”。

〈5-2〉硬塑~坚硬状态的粉质粘土以及呈中密~密实状的粉土:棕红色, 以粘粒为主,含较多粉细砂及亚圆状的少量中粗砂、砾石,偶夹全风化或强风化岩块,厚度0.30~9.40m,平均厚度2.61m。

在图、表上的代号均为“〈5-2〉”。

(6)岩石全风化带〈6〉全风化泥质粉砂岩、砾岩:棕红色、深红色;岩石已风化成土柱状或土块状,呈坚硬状;岩石组织结构已基本破坏,但结构尚可辨认;岩石碎屑物主要为泥质、粉砂质,局部夹强风化岩块。

岩石全风化带在可挖性方面属于土层。

区间呈带状分布,厚度0.70~14.10m,平均厚度3.05m。

在图、表上的代号均为“〈6〉”。

(7)岩石强风化带〈7〉强风化泥质粉砂岩、砾岩:棕红色或褐红色,岩石组织结构已大部分破坏,但原岩结构尚可清新辨认,矿物成分已显著变化;风化裂隙很发育,岩体破碎;泥质胶结为主,岩芯破碎,呈半岩半土状,局部呈短柱状及碎块状;岩质软,锤击声沉;夹全风化、中风化或微风化薄层。

厚度0.50~16.00m,平均厚度3.83m。

在图、表上的代号均为“〈7〉”。

(8)岩石中风化带〈8〉主要为棕红色或褐红的泥质粉砂岩、粉砂岩、含砾中粗砂岩及粉砂质泥岩、青灰色的泥灰岩:砾状、粉粒状结构,中厚层状构造;岩石组织结构部分破坏,矿物成分基本未变化,见裂隙多被方解石脉充填胶结;泥质、钙质胶结,胶结一般,砾岩砾石成分以砂岩及灰岩为主,呈次棱角状,岩芯较完整,以短柱状-块状为主;岩质稍硬;岩石完整性指标(RQD)一般70%。

该层强风化及微风化夹层较多。

厚度0.40~11.30m,平均厚度 2.74m,岩石天然单轴抗压强度:粉砂岩fc=3.43~20.29MPa。

在图、表上的代号均为“〈8〉”。

(9)岩石微风化带〈9〉要为棕红色或褐红的泥质粉砂岩、粉砂岩、含砾中粗砂岩及粉砂质泥岩、青灰色的泥灰岩:,砾状、粉粒状结构,块状构造;岩石组织结构基本未变化,见少量风化裂隙,被灰白色方解石脉充填胶结;砾岩中砾石成分以砂岩及灰岩为主,呈亚圆-次棱角状,铁质、钙质胶结为主,胶结良好,岩芯完整,以长柱状为主(节长10-30cm,部分可达35~100cm);岩质致密、坚硬,锤击声响;微风化岩层局部夹强、中风化岩层。

岩石完整性指标(RQD)为90%。

厚度0.60~13.50m,平均厚度4.40m,岩石天然单轴抗压强度:粉砂岩fc=8.52~58.52MPa、泥岩及泥灰岩fc=12.76~23.46MPa。

在图、表上代号为〈9〉。

2.3 水文地质条件本区段的地下水补给来源主要是大气降水,强~中风化基岩裂隙水,也主要靠大气降水通过土层的渗流补给,补给多少除与季节的变化有关外,也与基岩的裂隙发育程度及其连通性有关。

钻孔稳定水位埋深为0.70m~4.50m,平均埋深为 2.60m;标高为 2.96m~7.38m。

根据隧道洞身设计的位置,围岩所穿过的<3-1>、<3-2>、<4-1>、<4-2>、<5-1>、<5-2>、<6>、<7>、<8>九个岩土层中的<4-1>、<4-2>、<5-1>、<5-2>、<6>为弱~微透水层,岩体中基本无水,可视为相对隔水层,<3-1>、<3-2>是冲洪积成因的中细砂层为透水层,渗透强,为主要含水层。

<7>,<8>是基岩强风化、中等风化带,岩性为泥质粉砂岩,粉砂质泥岩,透水性差,仅裂隙中含少量裂隙水,为弱含水层,K=0.13~1.50m/d,可视为相对含水层。

由于本段砂层较厚,连通好,且和地表水水力联系密切,富水性强。

在隧道开挖过程中,由于承压水头的降低,砂层水有可能形成对基岩含水层的越流补给,在隧道施工时应给予重视。

本场地的环境类别为Ⅱ类,地下水对混凝土结构具侵蚀性CO2弱腐蚀,对钢筋混凝土结构中钢筋具中等腐蚀性,对钢结构具中腐蚀性。

风井盾构区间沿线建(构)筑物共9个(包括8栋房屋和1个南环立交)。

见附表1。

3.1 穿越前技术准备工作1、在施工前对沿线盾构施工影响范围内的建筑物进行全面调查,收集相关资料,列出需重点保护的对象名称及反映其所处里程、地面位置、类型、结构等详细参数的清单。

针对需要重点保护建(构)筑物,提前作出预案,并准备相应材料设备。

2、根据地质勘察情况或盾构推进过程中的地质变化情况,对建筑物周边地质进行补充详细勘察,明确地形情况、基础土层结构、各土层土体性质、地下水情况等。

3、加强施工过程中建筑物和土体监测。

按其沉降要求做全面的统计,并计算出沉降预警值、允许最大沉降量和不均匀沉降要求,为以后施工提供指导。

4、为了使盾构安全、顺利下穿建筑物,将始发后的100环列为试验段,在试验段阶段,对盾构的各个工艺流程和施工参数,尤其是注浆工艺进行24h监控,及时记录实际发生的各项数据。

通过对试验段推进参数的试验和分析,为盾构安全、顺利的下穿建筑物提供切实可行的技术参数和措施。

5、针对需要重点保护建(构)筑物,提前作出预案,并准备相应材料设备。

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