热力管线保护方案
地下管线保护方案及应急预案

目录一、工程概况 (2)二、现场地下管线情况 (2)三、地下管线平面示意图 (3)四、管线保护设计方案 (4)五、管线保护施工措施 (4)1、施工前的准备工作 (4)2、地下管线的交底工作 (4)3、沟槽开挖期间的保护措施 (5)4、排水管线及检查井的保护措施 (5)5、不明地下交叉管线的悬吊保护措施 (8)6、其他保护措施 (10)六、应急预案 (10)1、紧急情况处置程序 (11)2、应急抢险措施 (11)3、相关地下管线应急上报流程及电话 (14)4、应急抢险物资 (15)一、工程概况本工程为采暖管线翻修工程,采用不通行沟敷设方式。
由于该管道使用年限较长,管道及附件腐蚀严重,供热存在隐患,因此对该段管道进行原沟换管,地沟和检查室进行堵漏。
敷设方式:全线采用不通行地沟敷设。
本工程土建结构利用现有土建结构,原有的地沟及检查井结构渗漏处采用堵漏防水材料进行堵漏。
现状支架需进行除锈,外漏部分刷防锈漆两道,调和漆两道。
施工完成后将盖板恢复,若盖板出现裂缝则对破损的盖板进行更换,并外包防水与原有的防水材料可靠连接。
施工期间计划夜间20:00至次日凌晨6:00施工,每天早上6:00撤场前对沟槽开挖位置搭设行车钢板桥,确保白天行人及车辆的正常通行,钢板表面铺防滑沥青。
二、现场地下管线情况本工程施工现场地下管线繁多,涉及地下管线有电力管线、排水管线、给水管线、燃气管线,已探明的对工程开槽有影响的管线主要为DN300、DN400的污水管线及检查井,DN400的燃气管线,给水管线。
三、地下管线平面示意图北四、管线保护设计方案本工程计划施工过程中对于影响的地下管线进行避让,施工期间工作坑尽量安排在无地下管线的地方,本着以上原则,计划开挖1#工作坑一处,2#工作坑一处,1#工作坑长7米宽2.5米,2#工作坑长19米宽2.5米。
2#工作坑处有现状污水检查井一座,开槽期间对其进行避让,地圈梁在此处断开,具体见后附做法图。
地下管线保护方案.pptx

电力、燃气管线悬吊保护措施
施工过程中对横穿沟槽的电力、燃气管线可以采用管线悬吊的施工方法进行保护,防止施工过程中破坏地下管 线。
土方开挖
沟槽开挖前,经专业物探公司现场勘探提供的地下管线位置,放出具体地下管线分布位置.沟槽开挖需进行沥吉 路面破除,破除必须由人工操作风镉进行,禁止大型机械,炮锤亘接破除,防止破坏可能位于道路结构内或紧贴道路 结构的地下管线,土方开挖需人工挖至市政管线管底时开始进行管线悬吊。
(4)项目总工:负责日常的管线监控量测,从技术角度对地下各个管线的安全情况进行评估,制定合理可行的施 工方案,保证方案的正确落实。发生事故时,根据现场实际情况提出合理化建议和意见,保证抢险救灾的有效性和可 行性,杜绝盲目抢险,造成次生伤害。
堆护措施
我项目部经理为地下管线保护第一责任人。现场负责人为管线保护直接负责人,监督各项保护方案的执行。
(1)坚持按照政府和相关管线公司有关要求办理相关手续和对管线的监护,要求管线相关部门进行现场交底监护 工作。
(2)管理人员要与现场直接操作人员交底到位,将地下管线保护的束要性贯穿到每一个现场施工人员。并严格现 场监管,如因管理不善,措施不当而造成事故的有关人员,项目部将进行严格处理,严防施工机械破坏管线造成不 必要的事故。涉及管线处施工时,我方将设专人针对管线安全,进行蛆织施工。
管线保护
对沟槽内移动、联通、歌华有线等电信通信管线进行石棉网包或防护施工。具体做法:
电信光缆保护需对混凝土管块破除,破除必须由人工破除进行,防止破坏通讯管线。使用三层石棉布缠绕沟槽 内露出电信管线,外包一层反光布,防止夜间视线不清破坏电信管线。并悬挂“电缆瞥示标识工
热力管线工程施工方案与技术措施

热力管线工程施工方案与技术措施热力管线工程是指将热源通过输送管线系统传输到用户的过程,是热力供应系统的关键环节。
为了确保工程质量与施工安全,需要制定详细的施工方案,并实施相应的技术措施。
下面是热力管线工程施工方案与技术措施的一些建议:1.前期准备工作:在施工前,应进行详细的勘测和测量工作,确定管线的线路、高程和坡度等参数,制定相应的施工方案。
同时,要充分考虑地质条件、交通条件等因素,确保施工安全。
2.施工阶段:(1)开挖与敷设管道:a.开挖工程:在进行管道开挖时,应按照设计要求,合理控制开挖深度和宽度,并注意保护周边地下设施,如电力线缆、电信线缆等。
b.管道敷设:管道敷设应根据设计要求进行,保证管道的坡度和线路的平整度。
在敷设过程中,应注意管道与隧道、桥梁等其他建筑物的相互位置关系,避免影响其他工程的正常进行。
(2)焊接与连接工程:a.管道焊接:对于焊接连接的管道,要严格按照相关规范进行操作,确保焊缝的质量和连接的可靠性。
同时,焊接现场应采取相应的防护措施,防止管道受潮和污染。
b.管道连接:对于非焊接连接的管道,要选用适当的连接方式,如螺纹连接、法兰连接等,并进行密封处理,确保连接的可靠性和安全性。
(3)绝缘与保护工程:a.管道绝缘:对于冷却水管道等需要保持温度的管道,要进行绝缘处理,以减少能量损失。
绝缘材料应选用优质的保温材料,并按照设计要求进行施工。
b.管道保护:为了保护管道的安全,可以对管道进行防腐、防蚀处理,并设置防撞、防挤力装置,避免外部力量对管道造成损坏。
3.施工安全与监控:(1)施工安全:在施工过程中,要严格遵守相关安全规范和操作规程,做好现场安全防护工作。
特别是在挖掘、焊接和连接等关键过程中,要加强施工人员培训,提高施工操作的安全性。
(2)监控与检测:在管道施工过程中,应加强对管道施工质量的监控与检测。
可以采用非破坏性检测技术对焊缝、连接处等进行检测,确保施工质量符合要求。
4.环保措施:在施工过程中,要注重环境保护工作。
悬吊保护方案

东三环(双井华威桥)热力外线工程竖井中相关管线悬吊、保护方案一、编制依据1.北京市热力工程设计公司提供的《东三环(双井桥一华威桥)热力外线工程》施工设计图纸。
2.《施工组织设计》3.现场勘测及管线所属单位要求。
二工程概况及地下管线情况1.本工程为浅埋暗挖敷设,干线管径为DN800,全长2445.5 米。
起点1节点为北京高碑店热电厂市内供热管网工程(东三环一广渠门)南线。
终点24节点位于华威桥下(24节点设分支做至东三环东红线处)。
全线共设计14座施工竖井,为加快施工进度增设7座临时工作竖井。
隧道结构为马蹄型,直边墙,平底板,采用复合衬砌结构形式。
主隧道断面尺寸为3600mmx2500mm。
小室底板、侧墙为现浇钢筋砼结构。
隧道初支喷射砼为早强C20,隧道二衬及竖井内小室均为C30,抗渗等级为S8。
隧道埋深7-13m ,隧道沿东三环西辅路敷设,致使竖井与市政多条管线交叉,致使施工难度较大。
2.根据北京市热力工程设计公司提供的《东三环(双井桥一华威桥)热力外线工程》施工设计图纸及专业部门勘测报告得知,有多条市政管线与拟建热力管线交叉或平行,其中包括东西走向中东三环(双井华威桥)热力外线工程竖井中相关管线悬吊、保护方案600 mm上水、中500 mm天然气管线、中800 mm雨水管及中500 mm污水管及多种走向的电信、动力电缆,其埋深为0.18-4米不等,涉及本工程2#、3#加、4#、5#、7#、8#加、9#、10#、11# 加、12#、13#加、14#、17#、19#、21#、23#、24#竖井,市政管线相对竖井平面位置见管线平面位置图,考虑本工程竖井采用逆做法的施工工艺,所以新建管线施工过程中,需采用悬吊、保护措施。
三施工中对各竖井的上水、污水、电缆、天然气等管线的悬吊保护的具体措施1.竖井开挖前的准备工作1)技术准备a到市政部门查询相关管线的一些情况以掌握第一手资料。
b有相应管线的施工竖井应进行现场探挖检查,进一步核实管线的位置、埋深、管径,以便采取具体措施。
热力管线悬吊保护方案

XXX公路段工程热力管线悬吊保护方案编制:审核:审批:XXXX有限公司XXXXXXXX工程年月日目录一、编制依据 (1)二、工程概况 (1)1、项目概况 (1)2、现有热力概况 (1)三、热力管线保护方案 (1)1、管线保护措施 (1)四、管线保护及监测措施 (6)1、管线保护措施 (6)2、管线监测措施 (6)五、安全保证措施 (7)1、安全管理体系及组织机构 (7)2、安全保证措施 (8)六、应急预案 (9)1、突发事件处理原则 (9)2、应急领导小组 (9)3、应急响应 (11)4、善后处置 (11)一、编制依据(1)《城镇供热管网设计规范》 CJJ 34-2010(2)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012(3)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005(4)《钢结构设计规范》GB 50017-2003(5)《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2014(6)《城市供热管网工程质量检验评定标准》 CJJ38-1990二、工程概况1、项目概况XXX主干路,路线全长1.296公里,红线宽度60米。
路线于桩号K0+842.4m处,与现状供热专线相交,该处XXXX为路堑形式,挖深9.1m。
2、现有热力概况供热(热力管线)专线为双排管道,螺旋焊接钢管,管径Φ720×12mm,外覆5cm 厚聚氨酯泡沫保温层及PE保护层。
供热介质为100°热水。
供热时间为每年采暖季。
供热管道与XX大道路线交角84°;供热管道埋深:管顶覆土1.7-1.8m。
图1 热力管道位置图三、热力管线保护方案在XX大道K0+842.4处,设5.5m宽管道桥1座,跨径(28+25)m,总长度53m,桥梁面积292㎡。
供热管道自管道桥上穿过XX大道。
机动车道净空5.03m(>XX大道下穿高速公路机动车道净空4.975m),辅道净空4.25m(>XX大道下穿高速公路辅道净空3.966m)。
热力管网安全文明施工专项方案1

热力管网安全文明施工专项方案1:1.施工前必须对现场进行勘察,确定施工范围和存在的危险。
2.施工过程中要强化现场管理,确保施工安全。
3.严格控制施工现场人员数量,确保人员安全。
4.对施工现场进行定期清理,防止杂物堆积影响施工安全。
(二)热力管线施工措施:1.对施工人员进行安全教育和培训,确保操作规程正确。
2.对热力管线进行严格检查和测试,确保质量安全。
3.在施工现场设置安全警示标志,提醒施工人员注意安全。
4.对施工现场进行定期巡视,及时发现并处理安全隐患。
五、安全保障措施1.配备专业的安全保障人员,对施工现场进行全天候监控和管理。
2.对施工现场进行24小时保护,确保设备和材料的安全。
3.配备应急救援队伍,及时处理突发事件。
4.制定应急预案,对突发事件进行预防和应对。
5.加强与相关部门的沟通和协调,共同维护施工现场的安全和稳定。
以上是本次政和路供热一次管网工程的安全文明专项施工方案,希望能够得到大家的支持和配合,确保施工过程中的安全和顺利进行。
在管道焊接方面,焊接作业场所应放置稳妥有序,不得对附近的作业与人员构成妨碍。
焊接设备、焊机、切割机具、气瓶、电缆和其他器具等必须放置整齐,保证安全。
为纠正和预防操作人员和管理人员因缺乏基本的施工理论知识而造成事故,不同岗位的人员不但要求有上岗证,而且在开工前进行针对本工程的技术培训、考核,合格后方可上岗。
3、在土方开挖前,要在工作区域四周做好挡水围堰、排水沟等截水、排水设施,防止区域以外的雨水流入。
土方开挖中应随时做成一定坡势,以利集水外排。
基底成型时应同时做好排水沟、集水井等抽排系统。
热力管线保护方案

北京地铁14号线工程土建施工08合同段热力管线保护施工方案编制审核审批中国建筑第八工程局有限公司北京市地铁14号线工程土建施工08合同段项目经理部2011年4月目录一、编制说明 (1)二、编制依据 (1)三、工程概况 (1)四、管线保护措施 (1)1、收集地下管线资料 (2)2、实地勘踏和控制要求 (2)3、情况分析报告 (3)4、管线保护措施 (3)五、各种管线保护方案 (5)1、地下管线保护原则 (5)2、开挖时保护措施 (5)3、受地层变形影响的管线保护 (5)4、其他注意事项 (6)六、风险管线保护专项方案 (6)1、2000MM×2000MM热力管线 (6)2、保护方法 (6)3.管线断裂应急预案 (7)七、管线保护责任 (8)一、编制说明为正确履行施工合同,具体指导施工,统一、规范的进行施工范围内的管线进行保护施工,制定本方案。
本细则适用于北京地铁14号线08合同段土建工程施工现场管线保护工作。
二、编制依据1、北京地铁十四号线第8合同段施工组织设计2、北京地铁十四号线第8合同段施工图3、北京地铁十四号第八合同段沿线建筑调查资料、沿线市政管线调查资料三、工程概况右安门外站~北京南站区间:本区间自右安门外站沿凉水河北岸向东,穿越开阳里西巷、开阳里东巷、开阳路与北京南站预留工程对接。
区间起始里程K17+360,终止里程K17+988.953,全长628.953m,采用矿山法施工。
线路平面为直线,在靠近右安门外站东侧设单渡线。
线路轨面高程20.548m~23.328m,为人字坡,隧道顶覆土厚度12m~15m,区间在K17+830.806处设施工竖井兼联络通道,无区间泵站。
新建区间结构终点位于北京市市政处泵站管理所办公楼下,并且从开阳路下穿过,距离马家堡西路凉水河桥台桩基础较近。
区间结构上部一定范围内存在污雨水、上水、电力等各种管线,管线保护将是本区间工程重点。
四、管线保护措施热力管线结构2000mm×2000mm,位于区间K17+487.8里程处,与左、右线垂直相交,地铁结构顶到管底垂直距离约为6m。
热力管线保护方案.doc

车公庄路西延热力外线工程(定慧寺桥——五路桥)现况热力管线保护方案北京场道市政工程有限公司2007年2月27日第一章工程概况1、工程地理位置及周边情况本段起点热力1#小室与石景山热电厂供热工程(京密引水~西三环)及(金沟河路~定慧桥)18#点相接,沿西四环向北至16#竖井折向东至终点热力20#小室,管线全长1064米,管径DN1000。
设计竖井8座,拟增加竖井3座;全线采用暗挖敷设,干线在16#点设西、北分支,管径分别为DN500、DN800。
2、工程结构形式2.1 隧道结构形式隧道结构为马蹄型,直边墙,采用复合衬砌结构形式。
初期支护为钢格栅喷射C20混凝土结构(钢筋格栅+钢筋网+喷射混凝土),厚度为300mm;二次衬砌为模注C30P8钢筋混凝土结构。
两层衬砌之间设防水层,其厚度为3mm。
2.2 小室结构形式小室结构为复合衬砌结构。
采用格栅喷射混凝土结构作为初期支护,二次衬砌为模筑钢筋混凝土结构。
两层衬砌之间设防水层,防水层厚度为3mm。
3、工程地质及水文地质条件3.1 工程地质情况3.1.1 场地地形地貌概述本段热力管道工程位于永定河冲洪积扇中上部,沿线地形较平坦。
地面标高约52.89~62.58米左右,管线沿线附近地下管线密集。
3.1.2 地质情况通过对地质勘探报告的分析学习,拟建场地地面下17米深度范围内的地层为人工堆积层及一般第四纪沉积层,自上而下依次为:人工堆积层:分布于地表,厚0.9~2.3m;主要岩性为粘质填土①层,黄褐色,稍密,稍湿,含砖渣,灰渣;自标高51.34~54.20m以下一般第四纪沉积层,主要有:粘质粉土~砂质粉土②层,褐黄色,中密,湿,含云母、氧化铁,含细砂夹层;卵石③层,杂色,中密~中上密,湿~饱和,最大粒径8cm,一般粒径2~4cm,占60%~80%,中粗砂充填,级配较好。
中粗砂③1层,褐黄色,中密,湿~饱和,含云母、氧化铁;粘质粉土~砂质粉土④层,褐黄色,中密,湿~饱和,含云母、氧化铁、含中粗砂夹层。
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北京地铁14号线工程土建施工08合同段热力管线保护施工方案编制审核审批中国建筑第八工程局有限公司北京市地铁14号线工程土建施工08合同段项目经理部2011年4月目录一、编制说明 (1)二、编制依据 (1)三、工程概况 (1)四、管线保护措施 (1)1、收集地下管线资料 (2)2、实地勘踏和控制要求 (2)3、情况分析报告 (3)4、管线保护措施 (3)五、各种管线保护方案 (5)1、地下管线保护原则 (5)2、开挖时保护措施 (5)3、受地层变形影响的管线保护 (5)4、其他注意事项 (6)六、风险管线保护专项方案 (6)1、2000MM×2000MM热力管线 (6)2、保护方法 (6)3.管线断裂应急预案 (7)七、管线保护责任 (8)一、编制说明为正确履行施工合同,具体指导施工,统一、规范的进行施工范围内的管线进行保护施工,制定本方案。
本细则适用于北京地铁14号线08合同段土建工程施工现场管线保护工作。
二、编制依据1、北京地铁十四号线第8合同段施工组织设计2、北京地铁十四号线第8合同段施工图3、北京地铁十四号第八合同段沿线建筑调查资料、沿线市政管线调查资料三、工程概况右安门外站~北京南站区间:本区间自右安门外站沿凉水河北岸向东,穿越开阳里西巷、开阳里东巷、开阳路与北京南站预留工程对接。
区间起始里程K17+360,终止里程K17+988.953,全长628.953m,采用矿山法施工。
线路平面为直线,在靠近右安门外站东侧设单渡线。
线路轨面高程20.548m~23.328m,为人字坡,隧道顶覆土厚度12m~15m,区间在K17+830.806处设施工竖井兼联络通道,无区间泵站。
新建区间结构终点位于北京市市政处泵站管理所办公楼下,并且从开阳路下穿过,距离马家堡西路凉水河桥台桩基础较近。
区间结构上部一定范围内存在污雨水、上水、电力等各种管线,管线保护将是本区间工程重点。
四、管线保护措施热力管线结构2000mm×2000mm,位于区间K17+487.8里程处,与左、右线垂直相交,地铁结构顶到管底垂直距离约为6m。
热力管线平面布置图见图1所示图1 热力管线平面布置图管线保护作业流程图:管线保护作业流程图1、收集地下管线资料开挖施工前,对开挖影响范围内所有管线进行一次普查,对管线的性质、材质、埋深、和基坑的关系等方面仔细调查,必要时,开挖暴露出管线进行详查,在施工前对重大维生或易导致灾情恶化的管线进行安全评估,取得其能承受的沉降和差异沉降的有关数据;对基坑周边进行空洞普查,对查出的空洞采取注浆或其他措施回填,保证回填密实;根据调查所得的管线性质、材质、埋深、和开挖基坑、盾构线路的相互关系等资料对管线周边土体进行注浆加固处理;加强和相关部门及管线权属单位的沟通、协调、配合,采取各种有效手段和方法,对管线设施情况进行详细调查,以确保所提供的管线资料真实、准确、完整。
在核查过程中如发现现场情况与设计图纸不符时,应绘制现状管线图,并及时向项目管理单位、监理单位、设计单位和管线权属单位报告。
加强地表沉降监控量测工作;条件允许的情况下,在管线接头位置埋设沉降监测点,进行日常监测;对悬吊保护的管线,进行每日巡查;为方便施工过程中目标管理,根据基坑开挖不同施工阶段的影响程度评估结果,作为各不同施工阶段进行控制的依据;调查清楚管线的管井、阀门开关控制位置;加强对基坑围护结构渗漏水点的观察,及时分析渗漏水原因。
2、实地勘踏和控制要求由于设计提供的图纸信息局部可能与实地不符,需要在施工前手持图纸进行实地勘踏。
将不符的通过照片,文字形式记录下来,并且联系业主、监理、设计、市政单位进行确认。
对于热力管线的最大允许位移控制值为30mm,倾斜率控制值为0.004,每天发展不得超过5mm,差异沉降不得超过40mm,沉降速率控制在0.5~0.7mm/d。
当管线累计沉降值在20mm与30mm之间且管线无渗漏、破裂时,施工现场进入预警状态,并与管线的产权单位联系,商讨施工对策,对管线采取保护措施;当管线累计沉降值达到30mm或出现渗漏、破裂情况时,施工现场即进入应急抢险状态。
3、情况分析报告主动与市政相关管理部门取得联系,收集施工影响范围内的所有管线图纸和管线竣工资料。
根据调查确定各管线的使用年限、使用现状、对地层变形的适应能力、风险级别等相关参数,必要时请专门机构主持,制定变形控制管理标准;立足于信息化施工,跟踪监测管线的变化,建立管线变形与暗挖施工的相应关系,采取针对性措施加以控制,并与产权单位联系,加强保护。
同时通过施工过程地层变形有限元模拟分析,对暗挖主体及暗挖通道施工的影响进行预测,指导施工。
管线事故信息报告程序图4、管线保护措施本区间施工范围内的管线,在结构施工过程中不可避免的会受周围地层变形而影响;过量的地层沉降会导致管线断裂,影响正常使用,严重时将有可能造成灾难性事故的发生;针对上述情况,从控制施工引起的地层变形入手,将管线的被动变形控制在允许范围内。
4.1受地层变形影响的管线适应变形的能力4.1.1由于管线对沉降影响的敏感性;管线的耐受力因材料、连接方式、接口材料以及施工质量、使用年限的不同有较大差异。
因此在施工中须对保护的管线,根据其不同的管线类型适应变形的特性,确定其在地层中的控制标准。
4.1.2对管线适应变形的能力重点分析长管(如采用焊接接头的煤气、上水管等)的适应性与接头管(即管线采用管节构造接头)的适应性,对管线的适应变形能力的判断采用“允许曲率半径”来进行分析,两种管线的允许曲率半径可分别采用以下两式进行计算:长管允许曲率半径:[Rp]=Ep×d/2[σp]接头管允许曲率半径:[Rp]=Lp×Dp/[△]其中:[Rp]:管道允许曲率半径Ep:管道的弹性模量d:管道的直径[σp]:管道的允许应力Lp:管节长度Dp:管道外径[△]:管节接缝允许张开值上述两式较为关键的两个值分别为管道的允许应力和管节接缝允许张开值,它们可分别依据管线类别、材质和相关的规范确定。
4.2受地层变形影响的管线保护措施暗挖施工中,对受地层变形影响的管线保护关键在于控制好施工过程中产生的地层变形及不均匀变形,因此针对不同部位的暗挖施工,进行相应调整及优化,确保暗挖施工过程中地层稳定是施工的重点,应采取以下措施:4.2.1严格按照浅埋暗挖法施工工艺进行初支结构施工,把管线的被动变形控制在允许的范围之内。
4.2.2施工前,影响范围内的雨、污水管线,对于自身使用状况较好的管道,在管道内铺设防水层,将水与管道隔离开,防止渗漏;对于自身使用状况差的管道,在管道内铺设防水层的基础上,增加钢管导流,并对管道接头进行加固的措施,用以提高管道的自身强度;对于自身使用状况较差的管道,进行断流,采用临时改移或永久改移。
4.2.3施工时,对地下管线准确定位,判断作业面距离上方管线的平面位置关系及垂直距离,避免正对管线及贴近管线位置进行压力注浆;在垂直方向上距离地下管线较近的作业面,暗挖超前支护进行压力注浆应避免压力过大,做到到压力稳定、注浆均匀。
4.2.4在管线前后5m范围内加强支护,施作超前管棚及调整格栅间距。
由于管道与结构拱顶距离距离较近,超前管棚操作空间不足,因此在管线前5m处将初支挑高,形成管棚工作室,在管线底部打设水平管棚,注浆加固管底及周边土体,浆液采用稠水泥浆,并在浆液中加入抗渗剂,水灰比为0.3~0.4,注浆压力根据现场情况确定。
4.2.5施工时,洞内采用上半断面注浆加固措施施工,并增加锁脚锚杆用以控制沉降;平行管道范围及垂直下穿管道前后5m范围,洞内采用双排小导管超前注浆加固地层;初期支护拱部及邻近管道侧预埋背后回填注浆管,待初期支护封闭成环后,及时对初支背后注浆,对地层进行补偿。
4.2.6加强地面沉降监测,尤其要对沉降敏感的重要的管线(如给水管线)要布点监测并及时分析评估施工对管线的影响,根据施工和变位情况调节观测的频率,及时反馈指导施工。
4.2.7进行超前注浆的同时,应加强地表沉降监测,注意地层变化,如发现沉降值骤变或超过限值,应立即将信息反馈至项目部,通知现场停工。
4.2.8在暗挖施工进入管线区以前,以已通过段所得到的地层变形实际监测成果为基础,再次对管线区内的地面沉降作出进一步预测,以准确反映实际情况并据此作出正确的管线保护方案。
4.2.9当施工前预测和施工中监测分析确认某些重要管线可能受到损害时,将根据地面条件、管线埋深条件等制定临时加固或管下地基注浆等保护方案,并经监理工程师批准后实施。
4.2.10制定应急预案,在监测结果显示需要对隧道开挖做加强处理时,采取在主体隧道小导洞周边做加强型超前加固、主体隧道开挖对拱顶土体加固的措施,以保证管线安全。
五、各种管线保护方案1、地下管线保护原则1)施工前,调查所有与施工有关及基坑开挖影响范围内的各种管线,查明管线的类型、规格、材质、位置及走向等基础材料。
2)根据查明的管线资料,针对不同管线的不同要求,对基坑开挖中不需要拆迁和改移的管线,做出具体的设计方案和保护措施。
3)管线保护的设计方案及技术措施在得到业主和监理工程师认可,同时要和管线主管部门共同商讨,并达成一致意见。
2、开挖时保护措施管线两侧内必须人工开挖,现场施工负责人负责指挥挖掘机械不能靠近管线1.0米范围。
对于混凝土管和砌块管道,我们将采用直槽开挖,尽量减小管道外露长度,直槽段长度为管道直径或宽度两侧各加宽1.5米,用密板撑直护,保证沟槽边坡的安全。
3、受地层变形影响的管线保护横穿车站上方的管线保护关键是控制施工引起上覆地层的变形。
把管线的被动变形控制在允许的范围之内。
施工中按设计提供方案预先埋设注浆管,在监控量测的指导下分层注浆加固地基,实施动态跟踪注浆保护。
4、其他注意事项对于热力等重要管线还要作成相应得木盒将管道围护起来,防止意外的碰撞,被保护的管线在夜间要安装红色警示灯。
六、风险管线保护专项方案(1)暗挖隧道严格遵循“管超前、严注浆、短进尺、强支护、快封闭、勤量测”的原则进行开挖支护施工,控制地层下沉量。
(2)加强施工管线监控,根据不同的管线,建立各类管线的管理基准值,通过监控量测及时掌握管线变形状况,及时调整施工工艺,做好二次补压浆,确保管线保护管理在可控状态有效进行。
(3)加强地面沉降监测,尤其对沉降敏感的管线要布点监测,并及时分析评估施工对管线的影响,根据施工和变位情况调节观测的频率,反馈指导施工。
(4)当施工前预测和施工中监测分析确认某些重要管线可能受到损害时,将根据地面条件、管线埋深条件等制定临时加固或管下地基注浆等保护方案,并经监理工程师批准后实施。
1、2000mm×2000mm热力管线风险基本状况:与热力管线结构2000mm×2000mm,位于区间K17+487.8里程处,与左、右线垂直相交,地铁结构顶到管底垂直距离约为6m,沟内底32.39。