隧道施工勘察、测量

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地质勘察工程中的隧道工程勘察规范要求

地质勘察工程中的隧道工程勘察规范要求

地质勘察工程中的隧道工程勘察规范要求隧道工程作为一项关键的地质勘察工程,其勘察规范要求十分重要。

本文将探讨地质勘察工程中的隧道工程勘察规范要求,并对相关内容进行详细讲解。

1. 勘察目的和任务隧道工程勘察的目的是为隧道建设提供必要的技术依据,通过对地质环境进行全面、准确的调查,确定隧道设计、施工方案,以确保工程的顺利进行。

勘察任务包括地质环境调查、地质构造分析、地质灾害评价、地下水位测量、地下水源调查等。

2. 勘察范围和要点隧道工程的勘察范围主要包括工程地质勘察、地下水勘察、地球物理测井、岩土力学试验等。

其中,工程地质勘察要重点关注隧道所处地质区段的地质条件、地形地貌、地下水位等情况。

地下水的勘察则需要确定水源、水位、含水层厚度等重要参数。

3. 勘察内容和方法地质勘察工程中,隧道工程的勘察内容主要包括地质构造、地层岩性、地下水条件、地表地貌、地震活动等。

此外,还需要进行隧道断面选择、洞口控制点设置等。

勘察方法包括现场实地考察、钻孔取样、地下水位测定、传统测量方法与现代地质勘察技术相结合等。

4. 勘察报告和成果隧道工程勘察报告是勘察工作的重要成果,对决策和施工具有指导意义。

该报告应包括勘察工作的目的、范围、内容、方法、勘察数据、分析结果、评价意见以及设计建议等。

报告的撰写要准确、规范,结构清晰,可读性强。

5. 勘察质量控制在隧道工程的勘察过程中,质量控制是至关重要的。

勘察单位应建立完善的质量控制体系,包括勘察设计、数据采集、分析解释、报告编制等各个环节。

此外,还应进行现场监督和质量评审,确保勘察成果的准确性和可靠性。

6. 勘察数据的保存和管理地质勘察工程中所获得的数据是宝贵的资料,必须妥善保存和管理。

勘察单位应建立健全的数据档案管理制度,明确数据责任人和管理流程。

同时,要加强对数据的安全保护,以免泄露或损坏。

总结:地质勘察工程中的隧道工程勘察规范要求是确保工程质量和安全的重要保证。

该规范要求包括勘察目的和任务、勘察范围和要点、勘察内容和方法、勘察报告和成果、勘察质量控制以及勘察数据的保存和管理等方面。

如何进行隧道工程的测量与施工验收

如何进行隧道工程的测量与施工验收

如何进行隧道工程的测量与施工验收测量是隧道工程中一项非常重要的环节,它对工程的质量和安全产生直接影响。

隧道的测量需要以准确、系统、全面和高效的方式进行,以保证隧道的设计和施工质量。

同时,在隧道工程的验收阶段,合格的测量和施工数据也是评估工程质量和合格性的重要依据。

本文将会介绍隧道工程中测量与施工验收的相关内容和注意事项。

首先,隧道工程的测量包括了前期的勘察测绘和施工测量。

在勘察测绘阶段,需要对整个隧道工程的地理地质条件进行详细的调查和测量,确定隧道的轨迹、纵断面和横断面等参数。

这个阶段的测量工作需要充分利用现代化的测量设备和技术,如全站仪、激光扫描仪等,以保证测量数据的准确性和可靠性。

接下来是隧道工程的施工测量。

隧道施工过程中的测量涉及到多个方面,如地质测量、线形测量、地下水测量等。

地质测量用于判断隧道施工过程中的地层情况和可能的地质灾害,以引导施工人员做好钻探、爆破等工作。

线形测量主要用于确定隧道轨迹的准确位置和施工进度的控制。

地下水测量是为了监测隧道施工中的地下水水位和流动情况,避免因地下水的渗流和涌水给施工带来不利影响。

在进行隧道工程施工测量时,需要注意以下几点。

首先,测量的准确度和精度是保证隧道工程质量的关键。

因此,在进行测量之前,应对测量仪器和设备进行校准,确保其正常工作和准确度。

其次,测量人员需要具备专业的知识和技能,熟悉测量原理和方法,能够正确地操作测量仪器和设备。

再次,测量数据的记录和处理要及时和准确,避免数据丢失或误差。

同时,在进行多次测量时,应对数据进行比对和分析,以排除测量误差和提高测量精度。

最后,测量数据要及时反馈给施工人员和设计人员,以便及时做出调整和改进。

随着隧道工程的完工,进入验收阶段,测量和施工数据的合格性和准确性将成为评估工程质量的依据。

在进行隧道工程的验收时,需要对测量和施工数据进行充分的分析和比对。

首先,需要确认测量数据的准确性和可信度,以确保其与实际情况的一致性。

隧道工程调查与勘察

隧道工程调查与勘察

隧道工程调查与勘察隧道总是处在一定的环境和地质条件中的,环境与地质条件对隧道工程的影响必须重视。

隧道工程勘察的目的,就是查明隧道所处位置的工程地质条件和水文地质条件以及隧道施工和运营对环境保护的影响,为规划、设计、施工提供所需的勘察资料,并对存在的岩土工程问题、环境问题进行分析评价,提出合理的设计方案和施工措施,从而使隧道工程经济合理、安全可靠。

一、既有文献资料的收集为了做好线路规划和后期调查,应对隧道所在区域的既有文献资料进行收集和分析,收集资料应以拟建隧道为中轴,取较大范围调查。

需要收集的既有文献资料主要包括:地形地貌:地形图、航空照片、遥感和遥测资料等;地质资料:地质资料文件及地质图;工程资料:邻近隧道、其他已有工程及其所记录的工程地质和水文地质资料;气象资料:当地的气温、气压、风速、风向、降雨、降雪等;用地及环境资料:施工临时用地、文物古迹、自然保护区、居民环境、其他受影响的设施等;灾害资料:地震、滑坡、泥石流、洪水等。

二、地形、地质调查与勘察隧道地形、地质调查分施工前和施工中两阶段调查。

1.施工前的地形与地质调查内容(1)地层、岩性及地质构造变动的性质、类型和规模。

(2)断层、节理、软弱结构面特征及其与隧道的组合关系,围岩的基本物理力学性质。

(3)地下水类型及地下水位、含水层的分布范围及相应的渗透系数、水量和补给关系、水质及其对混凝土的侵蚀性,有无异常涌水、突水。

(4)崩塌、错落、岩堆、滑坡、岩溶、自然或人工坑洞、采空区、泥石流、湿陷性黄土、流沙、盐渍土、盐岩、多年冻土、雪崩、冰川等不良地质和特殊地质现象。

(5)隧道通过含有害气体或有害矿体的地层时,应查明其分布范围、有害成分和含量,并预测和评价其对施工、运营的影响,提出防治措施。

(6)按《中国地震动参数区划图》(GB 18306—2015)规定或经地震部门鉴定,确定隧道所处地区的地震动参数。

2.施工前的分阶段勘察公路隧道工程地质勘察是分阶段进行的。

如何进行隧道工程施工测量与监控

如何进行隧道工程施工测量与监控

如何进行隧道工程施工测量与监控隧道工程是一项复杂而关键的建筑工程,其施工测量与监控是确保项目质量和安全的重要环节。

本文将介绍如何进行隧道工程施工测量与监控,以帮助读者全面了解该过程。

1. 测量前的准备工作在开始施工测量之前,必须进行一系列准备工作。

首先,需要制定详细的施工测量方案,包括测量方法、仪器设备选择和布置等。

其次,需要确定测量控制的基准点,以确保测量结果的准确性和可靠性。

同时,还需要对测量现场进行调查和踏勘,了解地形地貌、地质构造等因素,以便合理确定测量方案。

2. 施工测量的内容和方法隧道工程施工测量包括纵向测量、横断面测量、隧道轴线测量和管片安装测量等。

其中,纵向测量主要是对隧道的纵向坡度、纵断面的几何尺寸进行测量;横断面测量主要是对隧道断面的几何形状进行测量;隧道轴线测量主要是测量隧道的轴线位置和曲线半径等参数;管片安装测量主要是对管片的安装位置、水平度和垂直度进行测量。

在进行测量时,可以采用传统的测量方法,如全站仪和测量尺等,也可以使用现代化的激光测量仪器、GNSS定位系统等。

3. 测量数据的处理和分析在进行施工测量后,需要对测量数据进行处理和分析。

首先,需要对测量数据进行检查和校正,确保数据的准确性和可靠性。

其次,需要对测量数据进行处理,计算出相应的测量结果,如隧道的几何尺寸、轴线位置等。

最后,需要对测量结果进行分析,与设计要求进行比对,以确定施工的合格性和进展情况。

4. 施工监控的方法和技术为了保证隧道工程的安全和质量,需要进行施工监控。

施工监控主要包括沉降监测、应力监测和变形监测等。

沉降监测是通过测量隧道或周围地面的沉降量,来判断隧道开挖对地表的影响;应力监测是通过测量隧道内部的应力变化,来评估隧道结构的稳定性;变形监测是通过测量隧道断面的变形量,来确定隧道的形变情况。

为了实现施工监控,可以采用传统的监测方法,如人工测量和离散点监测等,也可以使用现代化的监测技术,如全站仪监测、激光扫描监测和遥感监测等。

隧道施工质量控制保证措施

隧道施工质量控制保证措施

隧道施工质量控制保证措施一、设计方面的措施:1.准确测量:在隧道施工前,进行详细、准确的勘测和测量,确保施工方案的科学性和合理性。

包括地质勘察、水文地质勘察、地质勘探和地震勘察等。

2.合理布置横断面:根据隧道所经地质条件和工程要求,合理选择隧道的横断面形状和尺寸,并与地质条件相匹配。

3.合理安排洞室和支护结构:根据隧道设计条件和地质条件,合理安排洞室和支护结构,确保施工过程中的稳定性和安全性。

二、施工管理方面的措施:1.严格遵守施工规范和标准:根据国家标准和施工规程,制定详细的施工方案和施工步骤,确保施工过程中的质量标准和安全要求。

2.严格遵守施工进度:按照施工进度计划和施工要求,组织施工人员进行施工,保证施工进度的准时完成。

3.严格组织管理:在施工过程中,建立健全的施工管理体系,明确责任和任务,加强对施工人员的培训和监督,保证施工质量的稳定。

三、施工技术方面的措施:1.合理选择开挖方法:根据隧道的地质条件和周围环境,选择合适的开挖方法,最大限度地减少对地质环境的破坏。

2.采取合理的支护结构:根据隧道的地质条件和设计要求,选择合适的支护结构,保证施工过程中的稳定性和安全性。

3.采取科学的施工工艺:根据隧道的地质条件,合理安排施工工艺和施工顺序,保证施工平稳、安全和高效。

四、施工材料方面的措施:1.严格选择材料:在施工过程中,严格选择符合国家标准和施工规范的材料,确保施工质量的稳定和可靠。

2.定期检测材料:在施工过程中,定期对使用的材料进行检测和鉴定,确保其质量符合施工要求。

3.严格检验验收:在施工结束后,对隧道施工所使用的材料进行严格的检验和验收,确保施工质量的合格和可靠。

综上所述,隧道施工质量控制保证措施需要在设计、施工管理、施工技术和施工材料等方面综合考虑,掌握科学、合理、可靠的施工方法和技术,严格遵守施工规范和标准,加强施工组织和管理,确保隧道施工质量的稳定和可靠。

隧道工程施工顺序

隧道工程施工顺序

隧道工程施工顺序隧道是地下通道的一种,是连接两个地点的人行或车行道路,通常被用来穿越山脉、穿越建筑物或城市。

隧道施工是一项复杂的工程,需要经过详细的规划和科学的施工顺序。

一般来讲,隧道工程施工的步骤包括勘察设计、场地准备、开挖支护、道床铺设、道壁构筑、道顶封闭、通风排水、涂装养护等步骤。

下面我将详细介绍隧道工程施工的顺序。

一、勘察设计阶段在开始隧道工程施工之前,首先需要进行勘察和设计工作。

勘察工作包括对隧道所在地理位置的调查,地质勘探和地下水勘探等。

根据勘察结果,设计师设计出合适的隧道结构和尺寸,并确定隧道的施工方案。

二、场地准备阶段在施工过程中需要先进行场地准备工作,包括清理场地、搭建临时设施等。

清理场地是为了确保施工的顺利进行,搭建临时设施是为了方便工人们的生活和工作。

三、开挖支护阶段隧道施工的关键环节之一是开挖支护。

开挖隧道采用多种方法,如人工开挖、机械开挖、爆破等。

在开挖的同时需要对隧道进行支护,以防止坍塌。

四、道床铺设阶段隧道道床铺设是在支护完成后进行的。

根据设计要求,首先进行道床的清洁和处理,然后铺设路基层。

道床铺设的质量直接影响到隧道的使用寿命,因此需要严格控制施工质量。

五、道壁构筑阶段隧道的道壁构筑是隧道施工中的一个重要环节。

根据设计要求进行道壁的施工,包括混凝土浇筑、砌砖等。

道壁的施工需要严格按照设计要求进行,以确保隧道的结构稳固。

六、道顶封闭阶段道顶封闭是为了保护隧道内部免受外界环境的影响,阻止水、土等物质渗透到隧道内部。

在隧道道顶进行封闭前需要先进行道顶的清理和处理,并严格按照设计要求进行封闭施工。

七、通风排水阶段隧道施工完成后需要进行通风排水工作。

通过合理设计和布置通风设备和排水系统,确保隧道内部空气流畅,避免积水。

八、涂装养护阶段为了保护隧道结构,延长隧道的使用寿命,需要对隧道进行涂装养护工作。

涂装养护是对隧道内部和外部进行防腐、防水等处理,以确保隧道的安全和稳固。

隧道工程施工是一项复杂的工程,需要经过详细的规划和科学的施工顺序。

隧道工程中的地质勘察与施工方法

隧道工程中的地质勘察与施工方法

隧道工程中的地质勘察与施工方法地质勘察与施工方法在隧道工程中起着至关重要的作用。

本文将从地质勘察和施工方法两方面探讨隧道工程的相关内容。

一、地质勘察隧道工程中的地质勘察是为了了解地下情况,为后续的施工提供必要的数据支持。

地质勘察主要包括以下几方面的内容:1.地质构造研究地质构造研究是对地层构造特征进行全面、系统的研究,了解地质体的形态、分布、性质等。

其中包括地层的岩性、褶皱、断层以及岩石的物理力学性质等。

2.地质环境调查地质环境调查主要是针对地下水状况、孔隙水压力、地下气体等进行调查,为后续的施工过程中的地下水防护、排水处理、通风等提供依据。

3.地质灾害评价地质灾害评价是对隧道工程所在地区的地质灾害进行评估清楚,包括地震、塌陷、滑坡等各种地质灾害的可能性及其对隧道工程的影响,为工程的安全性评估提供依据。

二、施工方法施工方法是根据地质勘察结果确定的,以确保隧道工程的施工质量和安全性。

下面介绍几种常见的施工方法:1.开挖法开挖法是最常见的隧道开挖方法。

它主要通过采用人工开挖、机械爆破、液压冲刷等方式来实现地下土石的挖掘。

其中,机械开挖方式逐渐成为主流,可以提高施工效率和质量。

2.盾构法盾构法是一种适用于地质条件复杂和地下水位较高的隧道开挖方法。

它采用专用的盾构机进行开挖,减少了对周围环境的干扰,提高了施工效率。

3.冻结法冻结法适用于在地下水位较高、松散地层或其它特殊地质条件下的隧道施工。

通过注入低温液体使周围地层冻结,形成临时“冻土屏障”,防止地下水涌入施工空间。

4.钻孔法钻孔法适用于岩石巨大、坚硬的地质条件。

它主要通过钻孔机进行孔洞钻进,然后再进行爆破或者其他方式进行开挖。

5.顶管法顶管法被广泛应用于地质条件复杂、地下水位较高以及需要保护地表、地下构筑物等情况的隧道工程。

它通过逐段推进套管,保持地表稳定,保护地表建筑物及地下管线。

结语隧道工程中的地质勘察和施工方法是保证工程质量和安全的重要环节,只有充分了解地质情况,并根据具体情况选择合适的施工方法,才能确保工程的顺利进行。

隧道施工测量的工作内容及注意事项

隧道施工测量的工作内容及注意事项

隧道施工测量的工作内容及注意事项隧道施工测量的工作内容及注意事项发表时间:2019-05-07T14:56:09.477Z 来源:《防护工程》2019年第1期作者:吴旭东[导读] 完全依靠测量数据,使隧道和净空、限界、标高、中线及预留沉降等施工要素的准确性得到了保证,从而顺利竣工。

中铁二十局集团第四工程有限公司山东青岛 266061摘要:隧道施工测量对于隧道工程勘察设计,施工等各个阶段都起到举足轻重的作用。

隧道施工测量目的是确保在挖掘时按照规定的精度穿透隧道。

本文以蒙西华中铁路MHTJ-7标麻科义隧道为例,讨论并分析了隧道施工测量的工作内容、测量要点以及测量注意事项。

关键词:隧道工程;施工测量;工作内容;注意事项引言施工测量对确保隧道施工顺利进行至关重要,不仅能保证隧道测量成果和桩位的准确性,更重要的是对施工过程进行测量监测和复核,及时纠正施工误差,满足隧道净空、限界、标高、中线及预留沉降等的要求,及时反馈信息。

在麻科义隧道施工过程中,完全依靠测量数据,使隧道和净空、限界、标高、中线及预留沉降等施工要素的准确性得到了保证,从而顺利竣工。

1、工程概况麻科义隧道位于延安市姚店镇。

隧道进口里程为DK358+192.4、出口里程为DK366+920.95、隧道全长8728.55m;隧道坡面为单面坡;设置3座双车道无轨运辅助坑道。

2、隧道施工测量的内容隧道施工测量的工作内容包括隧道地表(洞外)的平面和高程控制测量,洞口投点测量和隧道内外控制点联测,尤其是洞口控制网(点)或洞内、外过渡控制点精度的周期检查与质量确认至关重要。

(1)隧道洞口内外施工控制测量,隧道贯通误差测量和调整,以及隧道辅助坑道的测量。

(2)应定期校核隧道的控制网,如有丢失或损坏应补设并联测。

(3)应定期复核洞外的平整点和中心点,并根据施工进度设定洞内控制点。

设定的桩点必须稳定,可靠,通视良好。

3、隧道测量的要点3.1网形设计在测量隧道洞内控制导线网的过程中,第一步应网形设计,在引入洞内控制网的过程中,需对JM 32135、CP111146加密网、CPII网在隧道进口和出口的体现等进行应用。

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隧道施工勘察、 测量
第十三篇
第一章
隧道施工勘察
第一章
隧道施工勘察
第一节
地下洞室围岩稳定性评价
地下洞室泛指修建于地下岩土体内, 具有一定断面形状和尺寸, 并有较大延伸长度 的各种形式和用途的建筑。地下洞室是岩土工程中重要组成部分, 目前已广泛应用于交 通、 采矿、 水利水电、 国防等部门, 公路工程建设中的地下建筑物主要是隧道。 由于地应力的存在, 地下洞室开挖势必打破原来岩 (土) 体的自然平衡状态, 引起地 下洞室周围一定范围内的岩 (土) 体应力重新分布, 产生变形、 位移、 甚至破坏, 直至出现 新的应力平衡为止。工程中将开挖后地下洞室周围发生应力重新分布的岩 (土) 体称为 围岩。地下洞室突出的工程地质问题是围岩稳定问题。国内外建筑史上因洞室围岩失 稳而造成的 事 故, 为 数 不 少。澳 大 利 亚 悉 尼 输 水 压 力 隧 洞 混 凝 土 衬 砌, 使 用 期 间, 在 三叠系砂岩中 !""# 的地段上发现洞内有压水大量渗入围岩而达地表。放空检修发现, 节理发育, 岩石强度很低, 在 $""# 的内水水头作用下, 不合要求的衬砌被破坏, 洞顶围岩 被掀起, 出现裂缝错距 $ % " & ’ % "(#。因此, 围岩的稳定性是地下洞室能否在服务年限内 正常使用的关键。
图 "$ % " % &
围岩的松动圈和承载圈
"—松动圈; #—承载圈; $—原始应力区
应当指出, 如果岩体非常软弱或处于塑性状态, 则洞室开挖后, 由于塑性松动圈的不 ・ "(’& ・
第一章
隧道施工勘察
断扩展, 自然承载圈很难形成。在这种情况下, 岩体始终处于不稳定状态, 开挖洞室十分 困难。如果岩体坚硬完整, 则洞周围岩石始终处于弹性状态, 围岩稳定不形成松动圈。 在生产实践中, 确定洞室围岩松动圈的范围是非常重要的。因为松动圈一旦形成, 围岩就会坍塌或向洞内产生大的塑性变形, 要维持围岩稳定就要进行支撑或衬砌。 (二) 围岩压力的类型 洞室围岩由于应力重分布而形成塑性变形区, 在一定条件下, 围岩稳定性便可能遭 到破坏, 为保证洞室的稳定, 常需进行支护和衬砌, 洞室支护和衬砌上便必然受到围岩变 形与破坏的岩土体的压力。这种由于围岩的变形与破坏而作用于支护或衬砌上的压力 称为围岩压力。 围岩压力是设计支护或衬砌的依据之一, 它关系到洞室正常运用、 安全施工、 节约资 金和施工进度等问题, 围岩稳定程度的判别与围岩压力的确定紧密相关。 围岩压力就其表现形式可分为如下四类。 ! " 松动压力 由于开挖而引起围岩松动或坍塌的岩体以重力形式作用在支护结构上的压力称为 松动压力, 亦称散体压力。松动压力是因为围岩个别岩石块体的滑动、 松散围岩以及在 节理发育的裂隙岩体中, 围岩某些部位沿软弱结构面发生剪切破坏或拉张破坏等导致局 部滑动引起的。 # " 变形压力 开挖必然引起围岩变形, 支护结构为抵抗围岩变形而承受的压力称为变形压力。 $ " 冲击压力 在坚硬完整岩体中, 地下建筑开挖后的洞体应力如果在围岩的弹性界限之内, 则仅 在开挖后的短时期内引起弹性变形, 而不致产生围岩压力。但当建筑物埋深较大, 或由 于构造作用使初始应力很高, 开挖后洞体应力超过了围岩的弹性界限, 这些能量突然释 放所产生的巨大压力, 称为冲击压力。冲击压力发生时, 伴随着巨响, 岩石以镜片状或叶 片状高速迸发而出, 因此冲击压力也称岩爆。 % " 膨胀压力 某些岩体由于遇水后体积发生膨胀, 从而产生膨胀压力。膨胀压力与变形压力的基 本区别在于它是围岩吸水膨胀引起的。膨胀压力的大小, 主要取决于岩体的物理力学性 质和地下水的活动特征等。
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第一章
隧道施工勘察
图 !" # ! # "
围岩变形与时间的关系
图 !" # ! # $
围岩变形与深度的关系
(二) 常见围岩破坏类型 洞室开挖后, 围岩破坏就其表现形式分为洞顶坍塌、 边墙滑落和洞底隆胀。其一, 围 岩应力重新分布导致洞顶和两帮中部成为最先破坏的起点; 其二, 结构面的不同组合, 形 成局部切割块体不稳定而滑移; 其三, 地下洞室开挖后由于风化作用、 围岩遇水软化或围 岩本身强度较低, 引起地下洞室围岩破坏或围岩膨胀。 ! % 洞顶坍塌 亦常称为冒顶。顶板塌落后的形状与地下洞室围岩有很大关系, 绝大多数顶板坍塌 与结构面的切割有关, 边墙的滑落与顶板情形类似, 结构面的影响是主要的。地下洞室 开挖后底板的隆胀是很常见的, 特别是在围岩塑性变形显著、 岩性软弱和埋深较大的地 下洞室, 表现得最明显, 有时也造成洞壁挤出现象。实际上, 由于我们在地下洞室支护中 常常不支护底板, 因而几乎所有地下洞室均有不同程度的底板隆胀现象。 & % 岩爆 坚硬而无明显裂隙或者裂隙极细微而不连贯的弹脆性岩体, 如花岗岩、 石英岩等, 在 洞室开挖过程中, 周壁岩石有时会骤然以爆炸形式, 呈透镜体碎片或岩块突然弹出或抛 出, 并发生类似射击的啪啪声响, 这就是所谓 “岩爆” 。它对地下工程常造成危害, 破坏支 护、 堵塞坑道, 或造成重大伤亡事故。 " % 围岩破坏导致的地面沉降 ・ !(’’ ・
一、 围岩压力
(一) 围岩应力重新分布的一般特征 洞室开挖前, 岩土体一般处于天然应力平衡状态, 称一次应力状态或初始应力状态。 ・ $*)$ ・
第十三篇
隧道施工勘察、 测量
在岩体内开挖地下洞室将引起围岩内部的应力重新分布, 出现二次应力, 这就打破了原 来岩体的自然应力平衡状态, 势必导致围岩产生变形和破坏, 而在地下洞室的支护结构 上引起应力和位移的变化, 甚至破坏支护结构。 围岩应力重分布与岩体的初始应力状态及洞室断面的形状等因素有关。如对于侧 压力系数! ! " 的圆形地下洞室, 开挖后应力重分布的主要特征是径向应力 "# 向洞壁方 向逐渐减小, 至洞壁处为零, 而切向力" 在洞壁增大, 如图 "$ % " % " 所示。通常所说的 ! 围岩, 就是指受应力重分布影响的那一部分岩体。
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! "
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图 "$ % " % "由于应力重分布, 引起洞周产生应力集中现象。当围岩应力 小于岩体的强度极限 (脆性岩石) 或屈服极限 (塑性岩石) 时, 洞室围岩稳定。当围岩应力 超过了岩体屈服极限时, 围岩就由弹性状态转化为塑性状态, 形成一个塑性松动圈 (图 "$ 。在松动圈形成的过程中, 原来洞室周边集中的高应力逐渐向松动圈外转移, 形 % " % &) 成新的应力升高区, 该区岩体挤压得紧密, 宛如一圈天然加固的岩体, 故称为承载圈。
第十三篇
隧道施工勘察、 测量
洞室围岩的变形和破坏, 导致洞室周围岩体向洞室空间移动。如果洞室位置很深或 其空间尺寸不大, 围岩的变形破坏将局限在较小范围以内, 不致波及地面。但是, 当洞室 位置很浅或其空间尺寸很大, 特别在矿山开发中, 地下开采常留下很大范围的采空区, 围 岩变形与破坏将会扩展或影响波及地面, 引起地面沉降, 有时会出现地面塌陷和裂缝。
二、 洞室围岩的变形与破坏
洞室开挖后, 地下形成了自由空间, 原来处于挤压状态的围岩, 由于解除束缚而向洞 ・ !’&$ ・
第十三篇
隧道施工勘察、 测量
室空间松胀变形; 这种变形大小超过了围岩所能承受的能力, 便发生破坏, 从母岩中分 离、 脱落, 导致坍塌、 滑动、 隆破和岩爆等。 洞室围岩的变形与破坏程度, 一方面取决于地下天然应力、 重分布应力及附加应力; 另一方面与岩土体的结构及其工程地质性质密切相关。 (一) 围岩的变形 导致围岩变形的根本原因是地应力的存在。地下洞室开挖前, 岩 (土) 体处于自然平 衡状态, 内部储蓄着大量的弹性能, 地下洞室开挖后, 这种自然平衡状态被打破, 弹性能 释放, 一定范围内的围岩发生弹性恢复变形。另一方面, 由于围岩应力重新分布, 各点的 应力状态发生变化, 导致围岩产生新的弹性变形。这种弹性变形是不均匀的, 从而导致 地下洞室周边位移的不均匀性。 重新分布的围岩应力在未达到或超过其强度以前, 围岩以弹性变形为主。一般认 为, 弹性变形速度快、 量值小, 可瞬间完成, 一般不易觉察。当应力超过围岩强度时, 围岩 出现塑性区域, 甚至发生破坏, 此时围岩变形将以塑性变形为主。塑性变形延续时间长、 变形量大, 发生压碎、 拉裂或剪破, 塑性变形是围岩变形的主要组成部分。 如果围岩裂隙十分明显或者围岩破坏严重时, 节理、 裂隙间的相互错位、 滑动及裂隙 张开或压缩变形将会占据主导地位, 而岩块本身的变形成分退居次要地位, 按照岩体结 构力学的原理, 由于岩体中大小结构面的存在, 围岩的变形都会或多或少地存在结构面 的变形。 此外, 由于岩石的流变效应十分明显, 围岩长期处于一种动态变化的高应力作用之 中, 流变也是围岩变形不可忽略的组成部分。 从围岩变形与时间的关系上看, 典型的曲线形状如图 !" # ! # " 所示, 它的形状与岩 石的蠕变曲线很相似。 ! " 段代表围岩开挖初期的变形, 它主要是弹性变形和部分塑性 变形, 这一段时间一般在 !$ # 至 "% # ; 这时的变形 "$ 段为围岩应力调整期的变形阶段, 主要是塑性变形间, 大约 ! 个月或更长; 这个阶段基本没有变形, $% 段为围岩的稳定期, 时间可长可短, 由于地下洞室绝大多数采取了支护措施, 一般可保持在使用期限内; %& 段为加速变形阶段, 该阶段表明围岩即将破坏, 变形成分以结构面的滑移和张裂为主。 从围岩变形与深度的关系上看, 如图 !" # ! # &, 变形的分布以地下洞室的表面最大, 随着深度的加大, 变形将趋于零。曲线上的拐点 ’ 是弹、 塑性区的分界点, 变形的零点就 是地下洞室对围岩影响范围的终点。
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