地质超前预报措施
超前地质预报方案

超前地质预报方案1. 引言地质灾害是造成人员伤亡和财产损失的重要原因之一。
在户外建设、工程建设和环境管理中,准确地预测地质灾害的发生,对于采取适当的预防措施至关重要。
超前地质预报方案是一种利用现代科学技术手段进行地质灾害预测的方法。
本文将介绍什么是超前地质预报,以及超前地质预报方案的重要性和应用。
2. 超前地质预报的概念超前地质预报是指利用各种现代科学技术手段和方法,在地质灾害发生前一段时间,通过对地质体的变化和预警信号的监测和分析,预测地质灾害的发生时间、范围和规模。
超前地质预报旨在提供及时的预警信息,从而使相关部门和个人能够采取适当的应对措施,减少地质灾害可能造成的损失。
3. 超前地质预报方案的重要性超前地质预报具有以下重要性:3.1 保护人员生命安全通过超前地质预报,可以提前预测地质灾害的发生,从而及时疏散人员,避免人员伤亡的发生。
特别是在地震、滑坡和泥石流等自然灾害中,超前地质预报可以为人员提供更多的逃生时间,减少人员伤亡。
3.2 避免财产损失超前地质预报可以及时发现地质灾害的迹象,从而采取适当的防护措施保护财产安全。
无论是在城市建设还是在农田管理中,超前地质预报能够提供预警信息,使公众能够做出正确的决策,避免重大财产损失。
3.3 优化规划和管理超前地质预报可以为城市规划和工程建设提供重要的参考依据。
通过对地质灾害的预测,可以确定合适的建设区域和采取相应的风险管理策略,从根本上减少地质灾害的发生。
4. 超前地质预报方案的应用超前地质预报方案的应用范围广泛,主要包括以下几个方面:4.1 地震预报地震是一种常见的地质灾害,具有高度的破坏性和突发性。
超前地质预报方案可以通过监测地震活动、地表变形和地下应力等指标,提供地震发生的可能性和预警信息,为公众和相关部门提供时间和机会采取应对措施。
4.2 滑坡预报滑坡是另一种常见的地质灾害,主要由于地质体失稳引起。
超前地质预报方案可以通过长期监测地质体的运动和形变,分析滑坡的形成机制和发展趋势,提前预警滑坡的发生,并采取相应的防护措施。
铁路隧道工程地质灾害的超前预报及预案措施

铁路隧道工程地质灾害的超前预报及预案措施1.超前地质预报针对本线隧道具体的工程特点,拟采用地貌、地质调查与地质推理相结合的方法,进行定性预测。
超前地质预报工作方法主要包括:直接预报、物探预报、地质物探综合分析预报。
(1)直接预报(2)水平钻探在隧道内安放水平钻机或风钻进行水平钻进,根据钻孔资料来推断隧道前方的地质情况。
水平钻孔主要布置在开挖面及其附近,既可在超前导洞内布置钻孔,也可在主洞工作面上进行钻探,用以获得准确可靠的地质资料,确保施工组织。
(3)超前导坑平行导坑与正洞平行,断面小且和正洞之间有一定距离,通过对导坑开挖中遇到的构造、结构面或地下水等情况作地质记录与分析,进而对正洞地质条件进行预报。
(4)正洞地质编录与预报隧道施工中,及时对其开挖面(掌子面、边墙面和拱顶面)上的各种地质现象进行测绘和记录,利用已挖洞段地质情况来预报前方可能出现的不良地质现象。
(5)物探方法隧道内仪器超前探测是在隧道中使用探测仪器进行探测,主要方法有:弹性波法、地质雷达技术、红外探测法。
其中弹性波法包括TSP系列隧道地震探测、地震负视速度法、浅层地震仪、水平声波剖面法等。
(6)地质物探综合分析法为提高隧道超前预报水平,提高预报准确度,将地质调查方法与多种物探方法有机结合起来,对地质物探资料进行系统处理和综合分析。
地质物探综合分析法的工作内容主要为:将隧道围岩描述、围岩监测、水文地质监测、施工地质测绘、围岩类别判别等常规地质预报和超前地质勘探、超前仪器现场量测、不良地质体长距离预报等相结合,进行相应的地质、测试资料分析和成果整理等工作,做出超前地质预报。
(7)地质超前预报的要点对区域地质、工程地质资料进行充分的研究,必要时进行地表补充测绘和勘探,分析主要工程地质问题、主要地质灾害隐患及其分布范围、在隧道内揭示的大致里程,制定预报方案。
根据地质灾害对隧道的施工安全的危害程度和工程设计资料,对不同地段地质预报分级,不同类型和级别的地段采用不同的预报手段。
地质超前预报的方法

地质超前预报的方法
地质超前预报是一种通过研究地质现象、地壳变动等手段提前预测地质灾害的方法。
以下是几种常用的地质超前预报方法:
1. 地震预报:通过研究地震活动规律、地壳运动等因素,预测地震的发生时间、地点和强度等,并采取相应的防灾措施。
2. 地质灾害预警:通过对地质灾害危险区域的监测和预警系统的建立,实时监测地质灾害的动态变化,及时向相关部门和民众发布预警信息,提前采取防护措施。
3. 地质雷达:利用地质雷达设备对地下构造进行探测,通过测量反射波的强度和时间差等信息,分析地层结构,预测地质灾害的发生和发展趋势。
4. 地质电阻率法:通过测量地下岩层的电阻率差异,分析地下构造和孔隙情况,预测地质灾害的潜在风险。
5. 地质探查:进行地质勘探和地质调查,获取地质信息并进行分析,以了解地层变化、岩石质量等情况,从而预测可能发生的地质灾害。
6. 气象预报:地质灾害往往与天气和气候有关,通过气象预报可以预测降雨量、强风等天气现象,从而预测地质灾害的潜在风险。
这些方法的应用可以帮助地质学家和相关部门提前发现地质灾害的迹象,及时采取措施避免或减轻损失。
但需要注意的是,地质超前预报并非完全准确,仍存在一定的误差,因此还需结合其他方法和技术进行综合分析和判断。
超前地质预报施工方案

超前地质预报施工方案一、工程概况与目标本次超前地质预报施工工程旨在通过对施工区域的地质条件进行详细探测与预报,确保工程建设的顺利进行。
本工程位于[具体地点],涉及的主要地质构造为[描述地质情况],可能存在[潜在地质风险]。
因此,本次预报的主要目标是准确识别施工区域内的地质异常,为工程设计和施工提供可靠依据。
二、预报方法与技术为实现上述目标,我们将采用[具体预报方法,如:地震波法、电磁波法等]进行地质预报。
这些方法能够有效地探测地层结构、岩石性质以及潜在的不良地质体。
同时,我们还将结合[其他技术手段,如:钻探、物探等],以提高预报的准确性和可靠性。
三、设备与材料准备为确保施工顺利进行,我们将准备以下设备与材料:[列举所需设备与材料,如:地震波探测仪、电磁波探测仪、钻探设备等]。
所有设备将提前进行检修与校准,确保在施工过程中能够稳定运行。
四、工作流程与步骤现场勘查与布置:对施工区域进行详细勘查,确定预报点和测线布置。
设备安装调试:将所需设备运输至现场,并进行安装调试。
数据采集与处理:按照预定的方法和步骤进行数据采集,并对采集到的数据进行处理和分析。
预报结果编制:根据数据分析结果,编制地质预报报告。
结果反馈与应用:将预报结果反馈给设计、施工等相关单位,为工程设计和施工提供参考。
五、安全保障措施为确保施工安全,我们将采取以下措施:[列举安全措施,如:设置警戒线、配备安全设备等]。
同时,所有施工人员将接受安全教育和培训,确保在施工过程中能够严格遵守安全规定。
六、质量控制要求为保证预报结果的准确性,我们将严格按照国家相关标准和规范进行施工。
在施工过程中,将定期对设备进行检查与校准,确保数据采集的准确性。
同时,还将建立严格的数据处理和分析流程,确保预报结果的可靠性。
七、人员培训与分工为确保施工的高效进行,我们将对施工人员进行专业的培训和分工。
培训内容包括[具体培训内容,如:地质知识、设备操作等]。
分工方面,将根据项目需求和人员特点进行合理分工,确保每个岗位都有合适的人选。
超前地质预报 标准

超前地质预报标准地质预报是指通过对地质现象和地质过程的观测、分析和研究,对未来一定时期内可能发生的地质灾害进行预测和预报。
超前地质预报是指在地质灾害发生前,提前做出预测和预警,以便采取相应的防灾减灾措施,保护人民生命财产安全。
超前地质预报的标准主要包括以下几个方面:首先,要有可靠的监测手段和技术手段。
地质预报需要依靠对地质现象和地质过程的监测和观测,因此必须具备可靠的监测手段和技术手段。
这包括地震监测、地质构造监测、地下水位监测等多种手段,以及遥感技术、地球物理勘探技术等现代化技术手段。
其次,要建立科学的预测模型和算法。
超前地质预报需要建立科学的预测模型和算法,通过对地质数据的分析和处理,运用数学、物理等相关知识,建立准确的预测模型,以实现对地质灾害的准确预测。
再次,要有完善的预警系统和预警机制。
超前地质预报需要建立完善的预警系统和预警机制,及时发布预警信息,让相关部门和人员能够及时采取应对措施,最大限度地减少地质灾害带来的损失。
最后,要进行有效的应对措施和救援准备。
超前地质预报不仅需要提前预测地质灾害,还需要做好相应的应对措施和救援准备工作。
这包括加强地质灾害防治工程建设,提高应急救援能力,加强地质灾害防治知识的宣传和教育等方面的工作。
总之,超前地质预报标准的制定和实施,对于预防和减轻地质灾害的影响具有重要意义。
只有建立科学的预测模型和算法,完善的预警系统和预警机制,有效的应对措施和救援准备,才能更好地保护人民的生命财产安全,实现地质灾害防治工作的科学化、规范化和精细化。
希望各级地质灾害防治部门和地质科研单位,能够高度重视超前地质预报标准的制定和实施工作,不断提高地质灾害防治工作的水平,为人民群众的生命财产安全提供更加有力的保障。
隧道的地质超前预报方法与不良地质施工措施

我们在隧道的施工过程中会遇到各种不良地质,为避免盲目性,使施工方案和技术措施更科学合理,开展地质超前预报十分必要。
地质超前预报对不良地质能做到早发现,早预防,从而采取恰当的处理措施,减少和化解不良地质给施工带来的不利影响。
1 地质超前预报方法1.1 超前导坑法长隧道和特长隧道大都设有平行导坑。
平导普通与路线平行,距路线20m~30m 不等。
施工过程中利用平导先行的优势,认真采集和积累地质资料,并根据平导开挖过程中揭示的地质资料指导正洞施工,从而使正洞的施工方案和技术手段都建立在科学合理的基础上。
平导开挖断面小,即使浮现不良地质也容易处理,对施工影响不大。
因此,超前导坑法在长隧道和特长隧道施工中被广泛采用。
1 。
2 超前水平钻探法采用隧道专用钻机进行超前水平钻探,来探明开挖前方的地质情况。
超前水平钻探其实并非彻底“水平”,带有一定的角度.与地震波反射法、地质雷达探测法相比,超前水平钻探法具有更直观、更准确的特点。
超前水平钻探法虽是“一孔之见”,却能起到“管中窥豹”的作用。
超前水平钻探法主要用于探测煤层、瓦斯、断层、溶腔、突水、涌泥等不良地质。
超前水平钻探法探测的距离长,探明的不良地质距工作面较远,便于提前调整施工方案和技术措施。
1.3 超长炮孔钻探法超长炮孔钻探法指的是在掘进过程中,每次打眼都用5m 钻杆在隧道拱部和底部各钻两个探测孔,放炮则控制在3m 以内,使工作面始终保持距不良地质2m 以上的安全距离。
当钻孔浮现不良地质征兆时,可以及时采取应对措施。
采用超长炮孔钻探法,避免了钻机的频繁挪移,可以不中断隧道的正常掘进,简便易行、事半功倍。
超长探孔还可兼做炮眼,节约成本,提高功效。
1 。
4 地震波反射法-—TSP-203 系统TSP 超前地质预报系统是目前隧道及地下工程地质预报工作中,采用的较为先进的设备。
其工作原理是利用地震波的回波原理,人工创造一系列有规则罗列的轻微震源,形成一个地震源断面;同时,三维地震波接收器在计算机的监控下,采集这些震源所发出的震波沿隧道前方及四周区域传播而遭遇不良地质体(如地层层面、节理面、特殊是断层破碎带界面和溶洞、暗河等)被反射返回的地震波数据.这些回波信号的传播速度、延迟时间、波形、强度和方向,是与相应不良地质体的性质和分布状况密切相关的.在一定间隔距离内连续采用上述方法,可以得到前方地层的地质力学参数,如杨氏模量和横向变形系数等,从而预报隧道前方及周围临近区域的地质状况,判断开挖面前方100m~200m 范围内的地质情况。
地质超前预报的内容及方法
地质超前预报的内容及方法地质超前预报,听起来就像是科幻小说里的情节,其实它是我们在地质工作中非常重要的一部分。
想象一下,工地上忙得不可开交,突然传来一阵地面抖动,吓得大家像热锅上的蚂蚁。
这个时候,如果我们能够预先知道地质情况,那可真是救命稻草。
地质超前预报就是在这时候派上用场的。
说到底,这是一种通过各种方法,提前预测地下地质条件的技术,帮我们避免很多意外情况。
大家一定会好奇,怎么来做这种预报呢?咱们可以用不少手段,比如地震波的检测、地下水的测量,甚至是用卫星遥感技术。
听起来高大上吧?简单来说,就是通过各种数据来“窥探”地下的秘密。
就像我们看透了一个人的心思,提前了解他到底在想啥。
这种技术就像是一双透视眼,让我们在施工前就能知道地面下面隐藏着什么宝藏,或者说是隐患。
不过,光有数据可不行,咱们还得分析这些数据。
分析可真是一门大学问,就像拆解一个复杂的拼图。
我们得把各种不同的数据组合在一起,有时候这些数据就像是调皮的孩子,各自想玩自己的游戏。
得让它们乖乖地聚到一起,才能拼出一个完整的地下“地图”。
这就需要专业的人员,得有经验的人来带队。
每个人都得各司其职,像乐队一样,大家配合得好,才能奏出美妙的音乐。
咱们的目标是尽量减少意外的发生,毕竟在工地上,可不是什么人都能从地底下冒出来。
除了技术手段,沟通也非常重要。
工人们要知道地下的情况,以便做出相应的调整。
你想啊,大家都心里有数,工作起来就会得心应手,避免那些不必要的惊慌失措。
比如说,如果知道某个地方有水,工人们就可以提前做好排水的准备,省得到时候手忙脚乱。
还有一点特别重要,就是时效性。
地质情况瞬息万变,就像天气一样,昨天晴空万里,今天却突然下起了大雨。
为了能及时掌握变化的情况,我们得定期更新数据。
定期就像是给地下“体检”,确保我们掌握的信息都是最新鲜的。
否则,万一到了施工现场才发现情况不对,那可就真是“竹篮打水一场空”了。
咱们也不能忽视环境的影响。
地质超前预报的内容其实跟周围的环境也有很大关系。
隧道地质超前预报技术
之后,突发大规模突水突泥,峰值涌水量30万方/小时,持续30分钟后稳定,总突水量15.1万方,突泥石5.35万方。
3
突水点附近约200m被块石、泥沙充满;
4
距突水点500m处淤积泥沙厚度约3米。
龙麟宫隧道
DK231+796半充填大型溶洞 2006年8月5日揭示该溶洞。溶洞发育纵向长100m、横向宽150m、向上高出拱顶以上10m、向下深21m。
锦屏二级水电站长探洞内曾发生瞬时涌水量大于等于0. 1 m3/s 的突水突泥点10 处, 最大突水点的最大瞬时涌水量达4. 91m3ˆs, 造成施工设备被淹, 严重影响施工工期。
武隆铁路隧道施工过程中遭遇到三条地下暗河, 最大平均涌水量达16. 2m3ˆs, 冲毁路基及洞口。 这些涌水点除具有突发性的特点外, 其涌水初期均携带有大量砂粘土, 造成洞内淤积。且大多隧洞施工过程中所出现的涌水现象, 已引起一定的环境地质问题。
齐岳山隧道进口正洞DK363+090超前探测涌水
齐岳山隧道进口正洞DK363+629超前探测涌水
齐岳山隧道出口F11断层超前探孔涌水
齐岳山隧道出口PDK366+195高压水
2004年5月31日,齐岳山隧道平导施工至PDK361+870处,采用超前炮眼孔进行超前探测时,探孔中射出高压水,射程5m,单孔涌水量60方/小时。
随后加强探测:前方发育充水溶槽,溶槽由左上向右下发育,最大宽度12m。测试水压力为0.26MPa,预测涌水量为3000方/小时。
云雾山隧道“617、526溶腔”突水涌砂:2008年7月21日,隧道出口DK245+645超前探孔时发生突水涌砂,瞬间涌水量达780方/小时,涌砂约1000方,涌水造成Ⅰ线淹井1035m、Ⅱ线淹井710m。 8月26日完成抽水及清砂。 9月6日,10#横通道超前探孔时又发生突水涌砂,再次造成淹井。 10月12日,隧道进口Ⅱ线遭遇ⅡDK245+526溶腔,溶腔内充填泥砂,探测期间突出泥砂约250方,涌水量约为90方/小时。
超前地质预报
超前地质预报一、预报内容1.地层岩性预测预报,特别是对软弱夹层、破碎地层、煤层及特殊岩土的预测预报。
2.地质构造,特别是对断层、节理密集带、褶皱轴等影响体完整性的构造发育情况的预测预报。
3.不良地质,特别是溶洞、人为坑洞、瓦斯等发育情况的预测预报。
4.地下水,特别是对岩溶管道水、富水断层、富水褶皱轴、富水地层中的裂隙水等发育情况的预测预报。
二、预报方法隧道工程超前预报采用地质调查法、地震波反射法、加深炮孔探测法、超前地质钻探法及地质雷达探测法进行综合预报。
在地质调查法的基础上,采用地震波反射法进行中长、长距离探测;采用超前地质钻探进行验证,钻探孔数2个,深度30〜50m;釆用加深炮孔探测法进行短距离预报;并采用地质雷达探测法及物探红外探测法对断层破碎带、软弱岩层变化带及可溶岩地段进行探测。
超前预报工作如下:1.全隧道进行地质素描,隧道岩性变化点、构造发育部位等复杂、重点地段应每循环进行一次素描,其他地段不应超过10m进行一次素描(或每循环一次也可);2.地震波反射法探测:地震波反射法连续预报时前后两次应重叠10m以上,每次预报距离100〜150m。
隧道区域内软弱破碎地层或岩溶发育区,每次预报距离应为100m左右;岩体完整的硬质岩地层每次可预报150m。
3.超前地质钻探:在随道区内富水软弱断层破碎带,富水岩溶发育区,重大物探异常区等地质条件复杂地段必须使用,确保施工的安全性。
超前水平钻探每循环钻孔长度不应小于30m,连续预报时前后两循环孔应重叠5〜8m。
可能发生突泥涌水的地段,超前地质钻探应设孔口管和止水装置,防止高压水突出。
富水软弱断层破碎带、岩溶发育区、重大物探异常区等地质复杂地段应釆用超前水平钻探为主的综合方法预报前方地质情况。
4.每个循环应采用加深炮孔探测法进行短距离探测的,一般情况布置5个加深炮孔,当出现不同地层分界,断层破碎带或预报可能出现地质隐患时,布置8个加深炮孔;当釆用上半断面开挖时,相应炮孔为3〜5个;炮孔孔径50 mm,孔深5〜8m。
超前地质预报专项施工方案
超前地质预报专项施工方案一、前言随着城市建设的不断加速和复杂化,地质环境对于施工项目的影响变得愈发重要。
为了保障工程施工的顺利进行,提前进行地质预报显得尤为必要。
本文将探讨超前地质预报专项施工方案的制定和实施,以确保工程施工的高效性和安全性。
二、地质调查与分析2.1 初步调查在确定施工区域前,进行初步地质调查是必不可少的。
通过对地质地貌、岩土特征、地下水情况等方面的调查,初步了解施工区域的地质状况,为后续的详细调查提供基础数据。
2.2 详细调查根据初步调查的结果,对施工区域进行详细调查。
包括地层岩性、地下水位、断裂带情况等方面的调查,以了解潜在的地质风险,为施工方案的制定提供可靠依据。
三、地质风险评估3.1 风险识别基于地质调查结果,对施工区域的地质风险进行识别和评估。
包括地质灾害、地陷、滑坡等可能出现的风险,确定潜在的施工隐患。
3.2 风险评估通过专业的地质工程师对地质风险进行评估,确定其对施工的潜在影响。
对不同风险进行等级划分,为制定施工方案和应对措施提供依据。
四、施工方案制定4.1 技术方案根据地质风险评估结果,制定相应的施工技术方案。
针对不同地质条件提出相应的施工措施,保障施工的顺利进行。
4.2 安全措施在制定施工方案时,充分考虑安全因素。
包括工程设计、施工工艺等方面的安全措施,保障施工人员和设备的安全。
五、施工实施与监控5.1 施工实施按照制定的施工方案,组织施工人员进行实施。
在施工过程中,严格执行相关规定,确保施工的质量和安全。
5.2 监控措施实施施工过程中,设置相应的监控措施。
通过地质监测、传感器监控等手段,对施工过程进行实时监测,及时发现并处理潜在的地质风险。
六、总结与展望超前地质预报专项施工方案的制定和实施,对于保障工程施工的顺利进行具有重要意义。
通过细致的地质调查、风险评估和施工方案制定,可以有效减少地质风险,提高工程施工的效率和安全性。
未来,随着地质工程技术的不断发展,超前地质预报将在工程建设中扮演越来越重要的角色。
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隧道工程超前地质探测与预报一、本段工程施工状况简介本管段隧道地质条件较简单。
主要工程地质问题有岩溶、涌水、突泥、断层裂开带等,因此超前地质探测与预报是本标段隧道施工的一个极其重要的内容和环节。
施工中承受动态治理、动态设计和信息化施工。
提前解拟开挖地层的特性,确定合理的支护参数和施工方法,制定施工中可能消灭的各种问题的处理预案,确保工程质量和施工安全。
即在预设计地质资料的根底上,承受地面预报和洞内超前预报相结合的模式,主要以洞内超前预报为主,对未开挖地段进展地质推测和分析,采集各种水文、地质、变形、应变等信息,准时进展信息反响,以确定合理的支护参数,制定合理的施工方法。
洞内超前预报主要通过TSP203地质超前预报系统、地质雷达、声波法、红外线探水仪和超前钻孔等手段进展。
并将该项工作纳入施工工序治理。
二、超前地质探测与预报组织机构及职责施工中将超前地质预报工作作为一个工序来进展安排,成立专业超前地质预报室,人员由物探、地质及试验专业工程师、测试技工组成;配备先进的推测与预报设备和仪器,建立地质预报治理组织机构,由总工程师任组长,超前地质预报室主任任副组长,各专业工程师任成员的组织机构,并聘请国内知名地质预报和隧道施工专家组成专家组。
组织机构1见。
图组长:总工程师副组长:超前地质预报室主任工水物试程文探验地地专专质质业业图1 超前地质探测与预报组织机构图总工程师任组长:全面负责综合测试与超前地质预报工作,直接向工程经理负责;超前地质预报室主任任副组长:组织工程地质、水文地质、物探及试验等专业组成人员进展超前地质预报日常工作;工程地质:负责地质超前预报和调绘、监测以及测试、试验资料的分析、争论,提出施工工程措施建议;水文地质:负责水文地质调绘、测试及隧道涌水量的推测与环境水文地质评价;物探专业:负责物探测试工作;试验专业:负责岩、土、水样的测试、试验工作。
依据本标段隧道的工程地质特点为,保障施工安全,承受地面预报和洞内预报相结合的模式,并主要以洞内预报为主。
为提前解拟开挖地层的特性,在预设计根底上,承受多种超前地质探测与预报手段,采集各种水文、地质、变形、应变等参数进展信息化治理和监测,对未开挖地段进展地质推测和分析,以供设计单位准时提出是否需要修改设计的正确推断,并争论拟承受的支护类型,确定合理的构造支护参数,实行动态治理、动态设计和信息化施工,以保证施工顺当进展。
三、地质预报工程由于隧道存在岩溶、突水突泥、岩溶塌陷等地质灾难问题,施工中对可能发生的地质灾难加强预防并开展地质预报工作。
洞内预报:施工中加强岩溶、断裂裂开带等的超前地质预报工作,如承受超前钻孔并辅以TSP203、地质雷达、红外线探水仪等物探手段进展综合推测,并在必要时联合设计单位对地面进展补充地质测绘,加强洞外地表观测。
开展动态设计,准时针对隧道施工超前预报,有关监测结果准时开展动态设计,变更施工方案。
四、超前地质探测和预报方法及工艺依据本标段隧道工程地质条件结,合本承包人以往施工中在超前地质探测与预报方面所积存的阅历,拟承受TSP203地质预报系统、地质雷达、声波法、超前钻探法等进展地质预报并,推测开挖工作面前方肯定范围内围岩的工程地质和水文地质条件。
初步确定本标段承受以下方法进展超前地质探测与预报。
1、TSP203超前地质预报系统TSP203 超前地质预报系统是利用地震波在不均匀地质中产生的反射波特性来预报隧道掘进面前方及四周接近区域的地质状况。
它是在掌子面前方边墙肯定范围内布置一排爆破点,进展微弱爆破,产生的地震波信号在隧道四周岩体内传播,当岩石强度发生变化,界面两侧岩石的强度掌子面爆破孔电雷管炸 药50m承受器附件箱触发箱承受器爆破箱主机装置差异越大,反射回来的信号、返回的时间和方向,通过专用数据处理软件处理得到岩体强度变化界面的信号也就越强。
返回信号被经过特别设计的接收器接收转化成信号并进展放大,通过专用数据处理软件处理,就可以得到岩体强度变化界面的位置及方位T 。
S P203地质预报系统现场测试 如图2。
图2 TSP203地质预报系统现场测试示意图TSP203地质预报系统实际操作中有如下特点:适用范围广适,用于极软岩至极硬岩的任何地质状况;距离长,能推测掌子面前方100m ~200m 范围内的地质状况,围岩越硬越完整预报长度 就越大;对隧道干扰小,在隧道施工间隙进展,且提交资料准时。
承受专用处理软件,将简单多解的波形分析转换为直观的单一解的波形能量分析图。
计算机自动绘出弹形波速度有差异的地质界面相对于隧道轴线的地质平面图和纵断面图。
将隧道顶部和底部的波形能量分析图分析确定之后,就可得出断层裂开带、脆弱夹层或其它不良地质相对于隧道的空间位置但。
TSP203地质预报 系统也存在预报准确性和预报精度方面的问题,需要承受其他预报手段来补充和完善。
2、地质雷达作为TSP203地质预报系统的补充,在TSP203预报特别点,在确定特别体的规模、性质、危害性有困难时,承受地质雷达作为补充手段,短距离进一步探测前30方m 内的地质状况。
地质雷 达能觉察掌子面前方地层的变化,对于断裂带特别是含水带、裂开带有较高的识别力量。
在深埋隧道和富水地层以及溶洞发育地区,地质雷达是一个在短距离内很好的预报手段。
地质雷达探测与预报在掌子面测量放样和监控量测时平行安排,25每~27m 一循环。
3、声波法〔HSP 、CT 〕 (1) 声波反射界面探测A、BhCαβ声波反射法利用声波在地层中传播反、射,通过信号采集系统接收反射信号判,释隧道掌子面成前方反射界面〔岩溶界面〕距隧道掌子面的距离来探测岩溶,界如面图3 所示。
掌子面前方界面CA G B隧道开挖掌子面A-波放射点 B-波接收点C-波在界面上的入射点α-界面倾角β-波入射角图3 声波反射法(HSP)岩溶界面探测原理(2)界面距探测掌子面距离计算在任意介质中传播的波,当其传播到该介质与另一介质的分界面时,一局部产生反射,另一局部穿过界面折射后连续在另一介质中传播。
明显,探测到的距离是波信号在放射换能器及接收换能器与界面间传播的最短距离,该距离并不肯定是隧道掌子面前方界面距探测面所在位置的水平距离,应依据界面产状进展预报距离修正(3。
) 岩溶性质的分析推断岩溶充填物前方界面〔岩溶溶洞洞壁面〕探测,反射波相位与接收首波相位一样;施工掌子面前方岩溶探测,反射波相位与接收首波相位相反,此时岩溶充填物〔水、泥夹石或空溶洞〕的推断则需结合溶洞在岩溶地下水动力剖面分带中的位置加以分析确定。
(4) 岩溶声波CT 探测预报声波CT 层析成像〔Computer Tomograph,y 简称CT 成像或CT〕法预报移植于国外始于七十年月且得到广泛应用的岩土及混凝土声C波T 层析成像技术,借助医学界X 射线断层扫描的根本手段,结合岩土物理力学性质的相关分析,承受孔间声波探测射线走时和振幅来重构孔间岩土内部声速值及衰减系数的场分布,通过像素、色谱、立体网络的综合展现,到达直观反映孔间岩土体内部构造〔岩容发育分布〕的目的。
4、超前钻孔探测“物探先行,钻探验证,”超前钻探是一种传统而牢靠的工程地质探测方法,针对本标段隧道位于煤系地层地段的特点,拟承受超前钻探方法进展探测,以超前水平岩芯钻探为主,辅以浅孔钻探。
超前水平岩芯钻探可依据需要探测和了解隧道开挖前方几米、几十米乃至上百米范围内围岩的工程地质状况,为施工地质灾难预警供给信息;通过钻孔了解和释放影响隧道掘进施工的地下水和瓦斯积聚;通过岩芯观看和分析对隧道开挖前方的不稳定岩层和断层裂开带进展准确定位;直接实行岩芯样进展各种抗压强度试验,猎取岩石物理力学性质参数。
为节约施工时间和削减经费,对地质状况稳定、岩性坚硬完整且变化小的地段可酌情削减超前水平岩芯钻探工作量,在钻进过程中,尽可能避开钻头偏移,导致探测结果发生误差。
依据岩石的坚硬程度,调整钻机转速和钻压,坚硬岩石承受较低钻压。
采XY用-2PC 地质钻机进展超前深孔钻探,钻探深度可达150m,孔径90~120mm。
依据物探结果,安排超前钻探。
浅孔超前钻探方法是在钻进过程中,从钻进的时间、速度、压力、冲洗液的颜色、成分以及卡钻、跳钻等和岩性、构造性质及地下水等状况把握地质条件。
综合不同位置钻孔的钻进时间变化曲线,大致确定断层的规模和产状。
依据设计或超前物探,在需要地段做超前钻孔探明涌水量。
在接近突水地段,最好多打一些超前探孔,并改放小炮,避开工作面消灭冲溃现象,喷距应比较稳定。
假设探孔水喷距渐渐缩短,说明遇到储量不大的静储量水危,害不大。
喷距大于5m 时,可加补几个探孔加速施工查,清水情。
假设探孔水喷距突然缩小,或时大时小,说明管道中有较多的泥砂堵塞,应以初喷距为准。
探孔水喷距和隧道涌水量之间的关系还受到其它一些因素的影响,应对于隧道的每一出水段,建立单独的预报标准。
5、红外线探水仪HY-303红外线探水仪通过接收岩体的红外辐射强度,依据围岩红外辐射场的变化,分析推断开挖面前方30m 范围内是否存在含水体。
将含水裂隙、含水构造、含水体作为查找对象场源时,场源所形成的场要远远大于场源本身,当由远而近接近场远时,仪器显示屏上的读数值会发生明显变化。
当掌子面前方存在含水构造时,含水构造产生的特别场会迭加到掌子面前方的正常场上,产生场的畸变,由距场源的距离不同,畸变后的场强亦不同,在数据曲线上表现为突变。
而当掌子面前方没有含水构造时,由掌子面到其后肯定距离内所测的红外辐射场场值均为正常场值,为一常数,其数据曲线表现为一近似直线。
6、承受相像比较法对涌水量预报依据本承包人在岩溶隧道工程施工中的成功阅历,选用相像比较法或超前地质(物预探报或钻探)对隧道涌水推测。
相像比较法是通过正洞已开挖地段实测涌水量来推断未开挖地段的涌水量。
它建立在岩层裂隙比较均匀,比较段的水文地质条件相像,涌水量与坑道体积成正比的根底上。
相像比较法对涌水量预报结合寻常的地质素描工作进展统计和分析。
五、工作程序地质资料争论现场地质状况调查制定超前探测预报方案TSP203 地超前钻孔探明地质和涌水开挖面岩性前推法声地质预报系统质波雷法红外线探水仪达比较法推测前方地质反响于设计、施工,进展动态设计根据开挖及支护状况觉察坍方征兆确定施工方案、保证开挖安全资料整理与阅历积存图4 超前地质探测预报工作程序图超前地质探测和预报工作程序见图4。
六、资料交附与质量保证措施1、资料交付地质测试与超前预报成果资料实行分报告与总报告相结合的交付方式。
每天将现场采集的资料进展分析和汇总,并向施工和技术负责人进展汇报;每周进展一次归纳汇总。
对地质条件与设计变化较大、影响隧道施工安全,可能产生地质灾难的重点地段〔强富水地带、不同岩性接触带、节理密集带等〕所做的地质超前预报,准时交付业主、设计单位进展动态设计;状况紧急时,先准时实行防范措施,有条件时邀请有关方进展现场会勘,再以书面形式报告业主、设计单位,以保证施工安全。