(整理)大断面隧道和双联拱隧道.
隧道地下互通分岔部大断面、小净距及连拱隧道施工技术

隧道地下互通分岔部大断面、小净距及连拱隧道施工技术1 工程概况厦门市机场路XXX标是由万石山隧道出口左右线、钟鼓山隧道A、B洞及A、B、C三条匝道等7条隧道组成的地下立交隧道群,是目前国内最完整的一座地下立交工程,本标段隧道总长度5908.9m,共设六个分岔部,一个并线段,四个下穿段,十五种隧道净空断面,最大开挖宽度26.4m,最大开挖高度11.94m。
从结构设计上分:分岔部分为万石山隧道与匝道分岔部、钟鼓山隧道与匝道分岔部及并线段三种。
第一种是万石山隧道与匝道分岔部(WF型),由6个扩大断面、一个连拱断面及一个小净距断面组成(如图1所示);第二种是钟鼓山隧道与匝道分岔部(ZF型),由3个扩大断面及一个小净距断面组成(如图2所示);第三种是钟鼓山隧道A、B洞并线段(DK型),是钟鼓山隧道在南普陀端为避开藏经洞而将A、B洞并为四车道隧道,并线段由三个扩大断面、一个连拱断面、一个小净距断面及两个明洞断面组成(如图3所示)。
每个分岔部及并线段所处的位置围岩差异较大,因此从工程地质上分为Ⅱ、Ⅲ级围岩条件下的分岔部,Ⅳ、Ⅴ级围岩条件下的分岔部,断层破碎带的分岔部及既有坍方地段的分岔部.从施工条件上分为新施工分岔部和扩挖分岔部。
2 根据不同围岩情况及不同施工条件对分岔部确定不同的施工方法由于分岔部的结构多样化,各个分岔部所处位置地质条件差异较大,施工条件存在较大差别,施工顺序也不尽相同,因此每个分岔部的施工方法也存在较大的差异。
2。
1ZF型大断面ZF型大断面开挖是在既有洞室的基础上扩大,围岩已被扰动一次,且部分段落处在既有坍方地段,施工难度比较大。
下面将ZF型各种断面在不同围岩条件下的施工方法作简要介绍:①ZF1型断面在Ⅱ、Ⅲ级围岩条件的施工方法由于ZF1型断面是ZF型分岔部中最小的断面,最大开挖跨度只有14m,和普通双线铁路隧道断面相差不大,将一般断面的开挖台架适当改装就能施工,因此,ZF1型断面在Ⅱ、Ⅲ级围岩条件下采用全断面法开挖。
双联拱隧道施工

双联拱隧道施工1 工程概况戴峪岭1#隧道位于盖州市小石棚乡境内,呈西北—东南走向展布,全长421m,为带中墙的整体式双跨联拱结构隧道,隧道单跨净宽10。
75m ,联拱隧道最大跨度为27。
11 m,主洞净高为5米,最大断面高度为10。
69 m 。
中墙为曲墙,复合中隔墙最小厚度为2。
25 m。
隧道区中风化花岗岩地层较稳定,呈块状结构,浅部以风化裂隙为主,深部以构造节理为主。
地下水以第四系孔隙水及碎屑岩风化裂隙水为主,水量匮乏,渗水性较差。
总体上,隧道水文地质情况较简单。
隧道进口属Ⅴ级围岩,出口为Ⅳ、Ⅴ级围岩,洞身段为Ⅲ级围岩.隧道洞身最大埋深75 m,节理发育,局部充填粘性土;隧道进口属较破碎-破碎,镶嵌碎裂结构,且存在偏压现象;出口处围岩属较破碎—破碎,碎、裂状结构,埋深较浅。
总体看,隧道地质条件较简单,但是存在偏压,浅埋、大跨径的特点,开挖时,围岩受振动易发生掉块、塌落,施工中存在一定的风险。
2 结构形式隧道采用复合式衬砌,以系统锚杆、喷射混凝土、钢筋网及钢架为初期支护,C30 钢筋混凝土或C30 混凝土(Ⅲ级围岩)为二次衬砌,在两次混凝土之间铺设PVC复合防水板。
本隧道Ⅴ、Ⅳ、Ⅲ级围岩均采用三心曲墙式衬砌,设仰拱形成封闭结构。
主洞喷射混凝土为15cm—26cm,衬砌砼为40cm—60cm。
3 总体施工工艺3。
1设计施工工艺隧道采用三导洞法及台阶法施工施工。
进出口Ⅳ、Ⅴ级围岩浅埋段采用三导洞法施工,其余部分采用台阶法施工。
中导洞先行贯通,探明洞身的地质情况,待中隔墙浇筑完毕后再进行主洞开挖和衬砌.主洞开挖浅埋侧超前另一侧40m开挖,每洞只设一个作业面。
施工工序如下图图1 施工工序图1)中导洞超前支护.2)中导洞开挖。
3)中导洞支护:钢架支护,锚喷网支护等。
4)中隔墙衬砌:基础找平,中隔墙浇筑。
5)中隔墙顶处理:中隔墙顶充填密实。
6)在中隔墙左侧与中导洞侧壁之间的空隙处设置工字钢临时支撑。
7)右导洞超前支护。
双连拱隧道开挖及初期支护施工工艺

双连拱隧道开挖及初期支护施工工艺1工程概况大岭隧道位于陕西省安康市流水镇,是包茂高速公路陕西境安康至紫阳段AME5合同段的浅埋双连拱隧道,全长156m。
隧道结构按新奥法原理进行设计,采用复合衬砌,以锚杆、挂网、湿喷混凝土等为初期支护,并辅以大管棚、注浆小导管等支护措施。
2设计概况及特点双连拱隧道是在高速公路通过的山势不高、纵向长度较短、公路上下行线在此分离不开的地段设置的双跨连拱隧道,其单跨断面为单心圆结构,边墙为曲墙,中墙为直墙,单跨净宽10.25m,净高5.0m,上下行线隧道通过钢筋砼中隔墙相连,初期支护根据地质情况分别采用工字钢,Φ22早强锚杆、挂网、喷砼与单跨隧道基本相同。
3施工工艺3.1 开挖施工因双连拱隧道具有埋深浅、跨度大、地质条件复杂、围岩风化破碎、受雨季地表水影响大的特点,开挖施工必须遵循“短进尺、弱爆破、强支护、早闭合”的原则。
根据围岩情况的不同,本隧道开挖施工采用导洞法。
3.1.1 导洞施工法导洞施工法就是首先在连接上下行线隧道的中隔墙处贯通一条小断面导洞,并施工中隔墙砼,在上下行隧道两侧分别开挖一条侧导洞,在中墙砼与边墙砼施工完后再开挖上下行线正洞的施工方法。
导洞开挖法施工顺序说明。
(1)先行中心导洞上部开挖、临时支撑。
(2)先行中心导洞下部开挖、临时支撑。
(3)模筑钢筋混凝土中隔墙。
(4)后行双侧壁导洞开挖、初期支护、临时支撑。
(5)先行单洞环形开挖中心预留核心土、初期支护。
(6)先行单洞中心核心土部分开挖。
(7)先行单洞中间底部开挖。
(8)后行单洞环形开挖中心预留核心土、初期支护。
(9)后行单洞中心核心土部分开挖。
(10)后行单洞中间底部开挖。
根据隧道进出口地形条件及施工场地的实际情况,中导洞开挖从隧道一端开始施工,在另一端贯通。
根据地质条件,中导洞开挖采用全断面施工方法,均采用光面爆破技术,初期支护紧跟开挖面,不允许围岩暴露时间太长,杜绝坍方,因为中导洞即使有小面积的坍方也会给正洞开挖带来很大的影响。
双联拱隧道洞身快速施工及防排水优化措施

双联拱隧道洞身快速施工及防排水优化措施一、工程概况六尖山隧道位于中越边境广西凭祥市境内,距友谊关18km,是南友公路上的一座双联拱隧道,也是目前广西高速公路建设史上唯一一座双联拱隧道。
该隧道全长490m,进出口受地形条件限制,分别设计30m、50m明洞,实际暗洞长410m。
最大开挖宽度23.80m,高度10.41m,单跨采用圆拱式断面,边墙及中隔墙为直墙,中隔墙厚2.5m。
隧道区位于北回归线以南,属温暖亚热带季风气候,夏长冬暖,处于山岭重丘区,地形起伏较大,地层分布及地质构造简单,未见有活动断层形迹,区域稳定性好,隧道区围岩为流纹斑岩,裂隙发育随深度加深而减弱,进出口为Ⅱ-Ⅲ类围岩,其余为Ⅳ-Ⅴ类围岩。
二、主体施工(一)洞身开挖洞身开挖原设计采用“三导洞先墙后拱法”施工,目的是中导坑先进,探明地质情况,再决定下一步施工方案,从六尖山隧道中导坑掘进情况来看,洞口30m浅埋段,主要为流纹斑岩与凝灰岩软弱夹层带,节理较为发育,整体性差,必须按设计方案“三导洞法”施工,并加强支护。
进入Ⅴ类围岩后,地质条件较好,如仍采用“三导洞先墙后拱法”施工,将会加大临时支护的拆除量及工程成本,工期也会相应的延长,而且采用该方案,增加了防水层接缝和混凝土施工缝,不利于隧道结构防水及结构受力。
因此根据实际情况,及时调整了施工方案,采用“中导洞法”施工,即中导坑贯通后,停止侧导坑开挖,而是加快中隔墙砼施工及墙顶回填,然后采用台阶法进行主洞上半断面开挖,再进行主洞下半断面开挖。
图1原设计洞身三导洞开挖方案图2调整后中导洞开挖方案1.中导坑开挖;2.中隔墙砼施工;3.左主洞上断面开挖支护;4.左主洞下断面开挖支护;5.右主洞上断面开挖支护;6.右主洞下断面开挖支护。
采用“中导洞法”,临时支护量小,工期短,既能满足拱墙二次衬砌的整体性,减少防水层及混凝土施工缝,同时也满足了隧道防排水要求。
(二)洞身支护进出口90m设计为S1型衬砌,采用超前小导管、格栅拱架、锚杆、钢筋网、喷混凝土支护,格栅拱架与边墙和中隔墙顶部预埋钢板焊接成一整体。
大断面隧道学习资料

大断面隧道学习资料第1章大断面隧道设计技术近年来,随着我国公路和高速铁路建设的快速发展,大断面大跨度隧道不断涌现。
在大断面隧道修建中,如何选择正确的施工方法,以保证工程的安全建设和经济效益是一个非常重要的课题。
大断面隧道的跨高比大,导致围岩和衬砌的稳定性变差,必须从各方面包括断面结构设计,超前支护设计、开挖方法和方案,施工技术等方面进行分析研究,提出相应的处理方法。
目前我国已建成不少单洞三、四车道公路隧道,隧道跨度最大达到23m左右,开挖断面面积达到250m2以上,有的地方还提出建设单洞五车道,甚至六车道公路隧道的设想,其隧道断面积将进一步增大。
我国铁路隧道断面与公路隧道相比要小得多,大断面铁路隧道主要出现在近年来出现的高速铁路双线隧道中。
由于考虑到高速列车在高速通过隧道时产生的强大空气动力学效应,其隧道断面积随着列车速度而加大。
例如,350/h客运专线铁路双线隧道净空最大跨度达到12.6m(见图2.1),净空面积(内轨顶面以上面积)达到近120m2,开挖面积达到160m2以上。
我国最大断面的铁路隧道是位于设计时速达350公里的郑西高速铁路上的张茅隧道(全长8483米),其最大开挖断面积达164平方米,采用了三台阶七步流水作业法施工。
大断面隧道的最大特征是隧道的力学问题。
由于车道数的增加,宽度加大,而高度变化不大,使断面变得扁平。
扁平大断面隧道与近圆形断面隧道相比,具有如下主要特征。
●开挖后的应力重分布变得不利。
对于圆形隧道,在弹性介质、静水应力场中,开挖后周边的最大主应力是初始应力的2倍,当围岩强度小于围岩应力时,隧道周边围岩中将出现塑性区,需要施设支护结构来控制变形。
而对扁平的大断面图隧道来说,随着高宽比(高度/宽度)的减少,围岩内的最大主应力和衬砌拱顶处的最大弯矩急剧增加(见图2.2),与近圆形隧道相比,将出现更大的塑性区和更大的变形,需要更强大的支护结构来保持隧道的稳定。
●底脚处的应力集中过大,要求较大的地基承载力。
六车道大跨浅埋双连拱隧道施工工法(公路隧道,导洞开挖,附示意图)13页word

目录一、前言 (2)二、工法特点 (3)三、适用范围 (3)四、工法原理及关键技术 (3)五、工艺流程及操作要点 (4)(一)工艺流程 (4)1、三导洞施工法(见图2) (4)2、中导洞+分部开挖法(见图3) (4)3、施工工艺流程(见图4) (5)(二)操作要点 (5)1、洞口工程施工准备 (5)2、长管棚施工 (5)3、反压回填土及地表导管注浆 (6)4、中导洞开挖 (6)5、侧导洞开挖 (6)6、中隔墙施工(参见图6) (7)7、正洞施工 (7)8、支护体系施工 (8)9、防排水体系 (8)10、二次衬砌施工 (9)11、监控量测 (9)六、机具设备 (10)七、劳动力组织 (11)八、质量控制 (11)九、安全措施 (12)十、效益分析 (12)十一、工程实例 (12)六车道大跨浅埋双连拱隧道施工工法林永强崔根群辛国平陈锐(中铁隧道集团有限公司第一工程处)一、前言双连拱隧道是在高速公路通过山势不高、长度较短、上下行线在此分离不开的地段设置双跨连拱隧道,具有易于选线、节约用地、有利环保等优点,但造价一般较高。
随着我国的高等级公路的迅猛发展,在建或拟建的众多高速公路均已按六车道进行规划设计或预留,特别是在山区面积所占比例大、地形条件复杂的山岭重丘地区(如我国的中西部)将出现越来越多的六车道大跨双联拱隧道。
如:上海至武威国家重点公路河南境南阳内乡至西坪段(宛坪高速)连续出现了16座六车道双连拱隧道,国内十分罕见。
其隧道单跨断面为多心圆结构,边墙为曲墙,中墙为直墙,单跨净宽14.1m,净高8.2m,左右洞之间通过2.4m厚的钢筋砼中隔墙相连,初期支护采用工字钢拱架、中空注浆锚杆、挂钢筋网、喷砼等形式,二衬采用独特的“夹心式”模筑双层钢筋砼结构(参见图1)。
图1六车道大跨连拱隧道断面结构图十六座隧道均具有以下几个特点:1、浅埋、地质条件复杂:因隧道通过的地段一般山势较低,最大埋深在40至80米之间,围岩风化严重、软弱破碎,节理发育,地表水直接影响隧道内涌水量。
双联拱隧道施工工艺
双联拱隧道施工工艺胡红卫中铁隧道集团一处有限公司453000摘要:双联拱隧道在其结构上与单拱隧道有较大区别,且为近年来才逐渐被应用于高等级公路中,如何在其施工过程中把握要点,吸取经验教训,逐渐熟悉并掌握其施工工艺有着非常重要的意义。
本文主要介绍元磨高速公路十一合同段老苍坡3#、4#、5#、6#隧道施工过程的工艺控制,包括双联拱隧道的结构特点、中导洞及三导洞开挖方法、衬砌施工工艺、特殊问题的处理等内容,并提出了自己对双联拱隧道设计及施工的看法及建议,以供其它双联拱隧道设计及施工参考。
关键词:双联拱隧道、施工工艺国家西部大开发的战略给西部地区的交通建设带来了机遇,在山区面积所占比例较大的西部地区设计修建的高等级公路大多处于山岭重丘地段,在地形地质条件复杂的山岭重丘地区的高等级公路中应用双联拱隧道具有重要的意义. 云南省元(江)—磨(黑)高速公路就是西部大开发战略中打通东南亚国际大通道昆明至曼谷公路中的一段,全长147km,沿线经过哀牢山和无量山脉,山高谷深,全线桥隧所占比例达30%以上,双联拱隧道在该公路上得到了广泛应用,全线共设计双联拱隧道15座,总长占全线隧道的65%,是我国目前双联拱隧道最多的一条公路。
本文主要结合元磨公路的施工情况从以下几个方面介绍双联拱隧道的特点及施工工艺。
1、设计概况及特点双联拱隧道是在高速公路通过的山势不高、纵向长度较短、横坡较陡、公路上下行线在此分离不开的地段设置的双跨连拱隧道,其单跨断面为单心圆结构,边墙为曲墙,中墙为直墙,单跨净宽11。
4米左右,净高7.8米左右,上下行线隧道通过厚2米的钢筋砼中隔墙相连,初期支护根据地质情况分别采用工字钢及花拱架两种形式,WTD25锚杆、挂网、喷砼与单跨隧道基本相同,二衬采用模图1 双联拱隧道洞门筑钢筋砼结构.联拱隧道通过地段地质条件的特殊性决定了其在设计和施工上具有以下特点:1。
1埋深浅、长度短因联拱隧道通过的地段一般山势较低,其最大埋深一般在50至80米之间,长度一般在500米以下,在山势较高、纵向长度较长的地段一般不采用联拱隧道而采用上下行线分开的单拱隧道;1.2偏压联拱隧道通过地段一般地势较陡,上下行线两侧的埋深不同,整条隧道也就不同程度的存在偏压,特别是洞口段偏压比较严重,这给隧道施工特别是洞口段施工带来了很大困难;1。
隧道英语词汇
隧道掘进机 tunnel boring machine围岩自稳时间 rock-self stability time松散压力 loosing pressure形变压力 clastic pressure全断面开挖法 full face excavation method正台阶法 bench cut method环形开挖预留核心土法 ring cut method双侧壁导坑法 both side drift method中洞法 center drift excavation method中隔壁法( CD 法) center diagram method交叉中隔壁法( CRD 法) center cross diagram method 岩爆 rock burst浅孔爆破 short hole blasting深孔爆破 long hole blasting光面爆破 smooth blasting预裂爆破 presplitting锚喷支护 shotcrete and rock bolt support钢架 steel frame or beam support超前支护 advanced support管棚 pipe-roof protection小导管预注浆 small pipe-roof protection超前锚杆 pioneer rock bolt预注浆 pioneer grouting回填注浆 back filling grouting干喷 dry shotcrete初喷 first shotcrete ( aplication of first shotcrete )复喷 subsequent shotcrete ( aplication of shotcrete )锚杆 rock bolt中岩墙(中岩柱、中夹岩) wall of rock in neighborhood tunnel 监控量测 monitoring measurement超前地质预报 geological prediction瓦斯 gas瓦斯浓度 gas concentration围岩 surrounding rock围岩压力 surrounding rock pressure围岩分级 surrounding rock classification初始地应力场 initial ground-stress field作用 action荷载 load容许应力设计法 allowable stress design method破损阶段设计法 plastic stage design method概率极限状态设计法 probability limit state design method 可靠性 reliability设计基准期 design relerence period安全等级 safty classes承载能力极限状态 ultimate limit states正常使用极限状态 service-ability limit states可靠指标 reliability index失效概率 probability of structural failure作用代表值 representative value of actions作用标准值 characteristic value of actions作用设计值 design value of actions作用效应 effects of actions作用的组合 combination of actions材料性能标准值 characteristic value of a material property 几何参数标准值 nominal value of geometrical parameter 几何参数设计值 design value of geometrical parameter 分项系数 partial coefficient抗力 reaction地震动参数 seismic ground motion parameter地震动峰值加速度 seismic peak ground acceleration公路隧道 road tunnel山岭隧道 mountain tunnel岩石质量指标 Rock Quality Designation(RQD)岩体分级 rock mass classification环境调查 environmental survey水文调查 hydrological survey地质调查 geological survey隧道涌水 water inflow into tunnel偏压 unsymmetrical pressure新奥法 NATM(New AustrianTunnelingMethod) 净空断面(内轮廓) inner section洞门 portal衬砌 lining仰拱 invert小净距隧道 neighburhood tunnel联拱隧道 multi-arch tunnel竖井 vertical shaft斜井 incline, incline shaft横通道 horizontal adit超前导坑 advancing drift通风 ventilation照明 lighting地铁 metro ,underground railway , subway 设计使用年限 designed lifetime运营概念 operation concept旅行速度 operation speed限界 gauge正线 main line辅助线 assistant line联络线 connecting line试车线 testing line轨道结构 track structure轨距 gauge of track无缝线路 seamless track整体道床 monolithic track-bed路基 subgrade车站公共区 public zone of station站台计算长度 computed length of platform无缝线路纵向水平力 longitudinal horizontal force of seamless track 无缝线路断轨力 broken rail force of seamless track明挖法 cut and cover盖挖顺筑法盖挖逆筑法 cover andcut-topdown矿山法 mining method盾构法 shield method沉管法 immersed tube method防水等级 grade of waterproof变形缝 deformatio joint刚柔结合的密封区 rigid-flexible joint of sealed zone 开式运行 open made operation闭式运行 close made operation活塞通风 piston action ventilation合流制排放 combined sewer system集中式供电 centralized power supply mode分散式供电 distibuted power supply mode混合式供电 combined power supply mode主变电所 high volyage substation牵引降压混合变电所 combined substation杂散电流 stray current同步数字传输系统 synchronous digital hierarchy transmission system(SDH) 全球定位系统 global position system(GPS)列车自动控制 automatic traincontrol(ATC)列车自动监控 automatic train supervision(ATS)列车自动防护 automatic trainprotection(ATP)列车自动运行 automatic trainoperation(ATO)调度集中 centralized traffic control(CTC)自动人行道 moving pavement自动售检票系统 automatic fare collection火灾自动报警系统 fire alarmsystem(FAS)区域报警系统 local alarm system集中报警系统 remote alarm system环境与设备监控系统 building automatic system (BAS)系统集成 system integration(SI)运营控制中心 operation control center(OCC)集中监控和管理 concentration supervisory control and management 车辆段 depot停车场 stabling yard检修修程 examine and repair program检修周期 examine and repair period湿陷性黄土 collapsible loess非湿陷性黄土 noncollapsible loess自重湿陷性黄土 loess collapsible under overburden pressure非自重湿陷性黄土 loess noncollapsible under overburden pressure 新近堆积黄土 recently deposited loess压缩变形 compression deformation湿陷变形 collapse deformation湿陷起始压力 initial collapse pressure湿陷系数 coefficient of collapsibility自重湿陷系数 coefficient of collapsibility under overburden pressure 自重湿陷量的实测值 measured collapse under overburden presure 自重湿陷量的计算值 computed collapse under overburden湿陷量的计算值 computed collapse剩余湿陷量 remnant collapse防护距离 protection distance防护范围 area of protection隧道工程 tunnel engineering隧道 tunnel铁路隧道;铁道隧道 railway tunnel公路隧道 highway tunnel地铁隧道 subway tunnel;underground railway tunnel;metro tunnel人行隧道 pedestrian tunnel水工隧洞;输水隧道 hydraulic tunnel山岭隧道 mountain tunnel水下隧道 subaqueous tunnel海底隧道 ;水下隧道 submarine tunnel;underwater tunnel土质隧道 earth tunnel岩石隧道 rock tunnel浅埋隧道 shallow tunnel;shallow-depth tunnel;shallow burying tunnel深埋隧道 deep tunnel;deep-depth tunnel;deep burying tunnel偏压隧道 unsymmetrical loading tunnel马蹄形隧道;拱形隧道 horse-shoe tunnel;arch tunnel圆形隧道 circular tunnel矩形隧道 rectangular section tunnel大断面隧道 largecross-section tunnel长隧道 long tunnel双线隧道 twin-track tunnel;double track tunnel曲线隧道 curved tunnel明洞 open tunnel;open cut tunnel;tunnel without cover;gallery 隧道勘测 tunnel survey超前探测 drift boring工程地质勘测;工程地质勘探 engineering geological prospecting隧道测量tunnel survey施工测量construction survey断面测量section survey隧道设计tunnel design隧道断面tunnel section安全系数safety coefficient隧道力学tunnel mechanics隧道结构tunnel structure隧道洞口设施 facilities of tunnel portal 边墙 side wall拱顶 archcrown拱圈 tunnel arch仰拱 inverted arch底板 base plate;floor隧道埋深 depth of tunnel隧道群 tunnel group隧道施工 tunnel construction隧道开挖 tunnel excavation分部开挖 partial excavation大断面开挖 large cross-section excavation全断面开挖 full face tunnelling开挖面 excavated surface隧道施工方法 tunnel construction method钻爆法 drilling and blasting method新奥法 natm;new austrian tunnelling method 盾构法 shield driving method;shield method顶进法 pipe jacking method;jack-in method浅埋暗挖法 sallow buried-tunnelling method明挖法 cut and cover tunneling;open cut method地下连续墙法 underground diaphragm wall method;underground wall method 冻结法 freezing method沉埋法 immersed tube method管棚法 pipe-shed method综合机械化掘进 comprehensive mechanized excavation辅助坑道 auxiliary adit;service gallery平行坑道 parallel adit竖井 shaft斜井 sloping shaft;inclined shaft导坑 heading衬砌工艺 lining process喷锚;锚喷 anchor bolt spray;anchor bolt-spray 管段 tube section接缝joint地层加固 reinforcing of natural ground弃碴 ballast piling施工监控 construction monitor control超挖overbreak欠挖 underbreak施工进度 construction progress隧道贯通 tunnel holing-through工期 work period隧道施工机械 tunnel construction machinery隧道掘进机 tunnelling machine;tunnel boring machine;tbm单臂掘进机 single cantilever tunnelling machine全断面掘进机 full face tunnel boring machine隧道钻眼爆破机械 machine for tunnel drilling and blasting operation 装碴运输机械 loading-conveying ballast equipment衬砌机械 lining mechanism钢模板 steel form模板台车 formworking jumbo混凝土喷射机;砼喷射机 concrete sprayer盾构 shield泥水盾构 slurry shield气压盾构 air pressure shield挤压闭胸盾构 shotcrete closed shield土压平衡盾构 soil pressure balancing shield 注浆机械 grouting machine凿岩机 rock drilling machine;air hammer drill 凿岩台车 drill jumbo;rock drilling jumbo围岩 surrounding rock围岩分类围岩加固围岩稳定围岩应力围岩压力山体压力围岩变形围岩破坏surroundingsurroundingsurroundingsurroundingrock classificationrock consolidationrock stabilityrock stresspressure of surroundingrock;围岩压力 ground pressure;surrounding rock pressure surrounding rock deformationsurrounding rock failure软弱围岩 weak surrounding rock支护 support锚喷支护 anchor bolt-spray support锚杆支护 anchor bolt-support;anchor bolt support喷射混凝土支护;喷射砼支护 shotcrete support;sprayed concrete support 配筋喷射混凝土支护;配筋喷射砼支护 reinforced sprayed concrete support 钢架喷射混凝土支护;钢架喷射砼支护 rigid-frame shotcrete support掘进工作面支护 excavation face support超前支护 advance support管棚支护 pipe-shed support;pipe roofing support胶结型锚杆 adhesive anchor bolt砂浆锚杆 mortar bolt树脂锚杆 resin anchored bolt摩擦型锚杆 friction anchor bolt楔缝式锚杆 slit wedge type rock bolt涨壳式锚杆 expansion type anchor bolt机械型锚杆 mechanical anchor bolt预应力锚杆 prestressed anchor bolt土层锚杆 soil bolt岩石锚杆 rock bolt衬砌 lining整体式衬砌 integral tunnel lining;integral lining拼装式衬砌 precast lining组合衬砌 composite lining挤压混凝土衬砌;挤压砼衬砌 shotcrete tunnel lining;extruding concrete tunnel lining 混凝土衬砌;砼衬砌 concrete lining喷锚衬砌 shotcrete and bolt lining;shotcrete bolt lining隧道通风 tunnel ventilation施工通风 construction ventilation运营通风 operation ventilation机械通风 mechanical ventilation自然通风 natural ventilation隧道射流式通风;隧道射流通风 efflux ventilation for tunnel;tunnel efflux ventilation;tunnel injector type ventilation隧道通风帘幕 curtain for tunnel ventilation;ventilation curtain通风设备 ventilation equipment隧道照明 tunnel illumination;tunnel lighting照明设备 lighting equipment隧道防水 tunnel waterproofing;waterproofing of tunnel防水板 waterproofingboard;waterproof board;waterproof sheet防水材料隧道排水排水设备隧道病害waterproof material tunnel drainage drainage facilites tunnel defect衬砌裂损 lining split;lining **ing隧道漏水 water leakage of tunnel;tunnel leak 坍方 landslide;slip地面塌陷 land yielding涌水 gushing water隧道养护 tunnel maintenance堵漏 leaking stoppage注浆grouting化学注浆 chemical grouting防寒 cold-proof整治 regulation限界检查 clearance examination;checking of clearance;clearance check measurement 隧道管理系统 tunnelling management system隧道环境 tunnel environment隧道试验;隧道实验 tunnel test试验段;实验段 test section隧道监控量测;隧道监控测量 tunnel monitoring measurement收敛 convergence隧道安全 tunnel safety隧道防火 tunnel fire proofing火灾 fire hazard消防 fire fighting隧道防灾设施 tunnel disaster prevention equipment;tunnel anti-disaster equipment 报警装置;报警器 alarming device;warning device通过隧道 passing tunnel避车洞 refuge hole避难洞;避车洞 refuge recess;refuge hole电气化铁道工程;电气化铁路工程 electrified railway construction电气化铁道;电气化铁路 electrified railway直流电气化铁道 dc electrified railway交流电气化铁道 ;交流电气化铁路 a.c.electrification railway低频电气化铁道 low frequency electrified railway工频电气化铁道;工频电气化铁路 industry frequency electrified railway电压制 voltage system电流制 current system。
高速公路双连拱隧道施工及防排水处置措施
高速公路双连拱隧道施工及防排水处置措施摘要:近年来,随着我国高速公路建设的快速发展,连拱隧道作为公路隧道的一个组成部分,由于其具有平面线形顺畅、占地面积少、洞口位置选择自由度大、便于运营管理等优点,故在特定条件下已越来越多地被采用。
本文根据笔者多年工作经验,介绍了双连拱隧道的施工方法,并着重分析了双连拱隧道施工中防排水问题的处理;最后指出了施工中常见的一些问题,并给出了合理的解决建议。
关键词:双连拱隧道;施工方法;中墙;防排水;中墙Abstract: in recent years, along with the highway construction of rapid development, multiple-arch tunnel road tunnel as a component part, since it has horizontal alignment smoothly, covers an area of less, the mouth of the cave location choice, easy for operation management freedom big advantages, therefore, in particular conditions already is used increasingly. Based on many years’ work experience, introduces the double multiple-arch tunnel construction method, and emphatically analyzes the double multiple-arch tunnel construction waterproof and drainage issues; At last, it points out that the construction of common some problems, and gives the solution of the reasonable Suggestions.Keywords: double multiple-arch tunnel; Construction method; The wall; Waterproof and drainage; Wall in1 施工方法分类双连拱隧道是由两座隧道通过共用的中墙连成一体的双洞隧道,是一种比较有发展前景的新型隧道结构。
双联拱隧道防排水施工技术与通病防治措施
双联拱隧道防排水施工技术与通病防治措施双联拱隧道是一种采用双曲率或椭圆曲线连续变化的曲线形状的隧道结构,适用于大变位、大断面和长跨度的地质条件。
在双联拱隧道的施工过程中,防排水是一个非常重要的问题。
本文将介绍双联拱隧道防排水施工技术和通病防治措施。
一、双联拱隧道防排水施工技术1.预浇混凝土壳体施工:在施工前应对隧道周围地下水位、土质、地下水流速和渗透力等进行详细的地质勘测,并根据勘测结果制定相应的施工方案。
在施工过程中,要根据地质条件和设计要求,选择合适的混凝土配比,并采取适当的施工方法来预浇混凝土壳体,保证隧道的结构稳定性和防水性能。
2.岩体覆盖层施工:在双联拱隧道的施工过程中,为了增加隧道的地层的覆盖深度,减小对地下水的影响,可以在隧道顶部和两侧设置一定厚度的岩体覆盖层。
岩体覆盖层可以有效地隔离地下水和隧道结构,提高隧道的防水性能和稳定性。
3.排水系统设计:在双联拱隧道的施工过程中,应设计合理的排水系统,包括隧道排水系统和降水井等。
隧道排水系统应具有足够的排水能力,能及时排除隧道内的积水,防止隧道内部积水影响到施工进度和施工质量。
降水井可以减小地下水位,降低工程的施工难度。
1.水蚀:双联拱隧道施工过程中,如果地下水位较高,或者地下水涌入隧道内部,可能会导致隧道的水蚀问题。
为了防止水蚀,可以采用添加化学剂、加强隧道防水材料的使用、加固隧道内部结构等方法来增强隧道的防水性能。
2.软弱地层:在一些地质条件较差的地区,双联拱隧道的施工过程中可能会遇到软弱地层问题。
为了防治软弱地层问题,可以采用增厚地基、加固隧道结构等方法来增强隧道的地基支撑能力。
3.渗漏:双联拱隧道的施工过程中,如果隧道结构存在渗漏问题,需要采取相应的措施进行防治。
可以采用填充缝隙、加强隧道防水材料的使用等方法来解决隧道的渗漏问题。
总之,双联拱隧道的防排水施工技术和通病防治措施是保证隧道施工质量和安全的重要方面。
在施工过程中,需要根据地质条件和设计要求,选择合理的施工方法和材料,加强隧道的防水性能和稳定性。
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十三大断面隧道和双双联拱隧道施工要点1·大断面隧道一概述由于经济建设的需求,迫切要求公路运输业的发展。
作为"世界和平高速公路计划"的一部分的京(北京)丹(丹东)国际高速公路(850公里),已开始规划。
京(北京)广(广州) 高速公路,基本与京广铁路线平行,全长2300公里.已于去年开工兴建。
哈(尔滨) 甬(宁波)高速公路也将兴建(全长3500公里)。
我国在2000年之前优先发展的“两纵两横三条路”的重点公路建设已经开始实施。
日本也在整建新的高速公路网,如时速达140公里的第二东名.名神高速公路,长490公里.目前正在建设中.第二名神高速公路,一开始就是按六车道(双孔3车道)的大断面建设的。
隧道宽度与明线路面宽度同.在303公里的一期工程中隧道比例占全长20%,都是典型的山岭隧道.隧道的概况见表1。
表1 第2东名.名神高速公路的隧道比重目前我国大断面(三车道)公路隧道已开始修建,如联络重庆市的几条高速公路也从一开始就决定采用3车道的大断面隧道,如铁山坪隧道),即将修建的大梅沙隧道和已建成的大宝山隧道等都是三车道大断面的。
由于3车道公路隧道的断面积比双车道大得多,例如,第二东名公路初期建设的三车道隧道的断面积从113~170m2比一般双车道的85m2大1.5~2.0倍。
而近期为适应140km/h高速度的要求,而规划的3车道公路隧道,其断面积达170m2~200m2,局部断面达230m2的超大断面、开挖宽度达23m。
较初期三车道隧道断面又增加了1·3~1·5倍。
英法海峡隧道分叉处断面的开挖宽度达21·2m,开挖高度达15·4m,开挖断面积为252·2m2。
又如,日本的第二布引隧道,在分叉段是从2车道(净空断面积59m2)变化到3~4车道的断面(最大开挖宽度24m、开挖断面积240m2)。
因此,在隧道位置的选定、隧道断面形式、隧道衬砌结构、施工方法、初期支护结构模式、参数等,都要加以深入地研究。
日本以第2东名-名神高速公路的建设为依托,从1990年起,开始了有系统的、对超大断面公路隧道修建中的技术关键问题进行大规模的研究工作。
这里所谓的大断面隧道的基本划分可参考表2和表3的划分标准。
表2是日本的隧道断面划分和开挖断面积的关系。
隧道断面划分和开挖断面积表2国际隧道协会的断面划分的建议列于表3。
国际隧协的断面划分表3目前日本已把大断面公路隧道的修建技术列为重大研究课题予以实施.研究的主要内容是:(1)扁平、大断面隧道的力学问题:由于车道数的增加,宽度加大了,而高度变化不大,使建筑限界变得扁平。
因此,大断面隧道就不得不做成具有扁平形状的拱形结构,这样一来,使开挖后的应力重分布变差,底脚处的应力集中过大,因而要求较大的地基承载力,拱顶范围不稳定,会形成较大的松弛地压等。
(2)隧道断面结构的研究:如隧道断面的研究、初期支护结构的研究、衬砌结构的研究等。
(3)施工方法的研究:其中包括基本的施工方法、TBM导坑超前法、不稳定围岩的施工方法及各种辅助工法的研究等。
(4)施工技术的研究:如减小超欠挖技术的研究、长锚杆技术的研究、大容量喷射机的研制、连续出碴运输系统的研究、湿喷钢纤维混凝土技术的研究、不良地质地段的辅助工法的研究等等。
在大断面隧道施工中,首先,也是最重要的是要认识和了解大断面隧道的特点。
二偏平、大断面隧道的力学问题扁平.大断面隧道的力学问题由于车道数的增加,宽度加大了,而高度变化不大,使建筑限界变得扁平。
因此,大断面隧道就不得不做成具有扁平的拱形结构。
与接近圆形的2车道断面比,具有以下特征:1·开挖应力的重分布变得不利,见图1。
图1 拱顶发生的弯矩比(K=1·0,真园率88·2%时设定为1)大家知道,对圆形断面隧道来说,在弹性介质、静水压力场中,开挖后坑道周边的最大主应力是初始应力的2倍。
如围岩的单轴抗压强度比重分布的应力小,隧道周边围岩将出现塑性化,为此,需要强大的支护结构来控制变形。
而对偏平的大断面隧道来说,根据有限元解析,开挖后最大主应力为侧压系数K=1的初始应力的3倍,K=0·7时的4倍。
因此与过去的2车道隧道相比,就是有很大的强度,也会出现塑性化和大的变形。
也就是说,侧压系数比1小时,偏平度越大,为保证无支护的自稳条件,就必需要求有较大的围岩强度比。
2·底脚处的应力集中过大,要求较大的地基承载力从解析结果的分析中,已经知道开挖后的应力在侧壁处比较大,开挖宽度越大,轴力也越大。
特别是侧压系数小时,净空宽度有扩大的可能。
因此,底脚的承载力是很重要的。
3·拱顶不稳定隧道力学解析通常都是假定连续介质的,这种假定对推断塑性区是合适的,但对直接推断岩块的崩塌是无能为力的。
因此,在水电大型工程中,对大断面洞室,多采用块体理论进行解析。
例如1994年冬季奥林匹克运动会的冰球场,是在地下岩层中开挖的宽62m,高24m的偏平地下洞室曾采用多种方法进行设计。
该项研究认为:在开挖宽度为2倍高度的情况下,目前采用的支护结构可以有效地防止岩块的崩塌。
4·较大的松弛地压开挖宽度和开挖高度越大,要求产生拱作用的埋深越大,在埋深小,拱作用不能发挥作用时,就会产生很大的松弛压力。
因此,预计大断面隧道会作用有较大的松弛荷载。
5·支护结构的承载力相对较小跨度越大,偏平形状的拱形支护结构的承载力也小。
这些力学特点,就是大断面公路隧道设计施工的基础。
三.隧道断面形式的确定隧道断面形式要确保满足公路设计规范及防灾基准等条件的要求和规定的隧道建筑限界。
日本新建的3车道隧道的标准图的建筑限界如图2所示。
除满足3车道的要求外,还设置了路肩及两侧监视员通道。
建筑限界最大宽度达16.50m(3车道3×3·75m +左侧路肩3·25m,右侧路肩2·0m),高度为4·8m。
此建筑限界是为满足140km/h 速度规定的。
实质上,此建筑限界,在一般高速公路隧道中,与4车道的隧道限界相当。
此前规定的建筑限界最大宽度为12·75m(3车道3·5m+3·75m+3·5m,两侧路肩1·0m+1·0m),高度为4·8m。
挪威设计标准规定的3车道建筑限界为3·25m+3·25m+3·50m,两侧路肩各为1·0m。
总宽度为12·0m,高度为4·6m,见图3。
总之国外的三车道隧道的断面比我们的大,运行的舒适性和安全性,都要好一些。
图2 隧道建筑限界图3挪威的三车道建筑限界日本公路隧道的建筑限界高度,一般为4·8m,因此,当车道数增加时,势必增加建筑限界的宽度。
这样,建筑限界就势将成为偏平的形状。
这是大断面公路隧道所以选择偏平形状的基本依据。
第二东名.名神公路三车道隧道的标准断面的形状示于图4。
与140km/h速度相适应的隧道标准断面示于图6。
图4一般公路隧道标准断面图6适用140km/h的三车道公路隧道标准断面断面的偏平率是大断面隧道的一个重要技术指标。
在2车道的情况下,偏平率约为0·85。
在3车道的情况下,大都变为0.64~0·65。
是很小的.作为参考三车道隧道断面和偏平率与其他隧道的比较示于图7。
图7隧道净空断面和偏平率最近在东名三车道隧道的改建中,采用了图9的隧道断面,其偏平率为0·65(=隧道高度隧道宽度)真园率(=上半断面高度0·5隧道宽度)为88%左右。
图9清水3号隧道计划断面考虑到侧壁和衬砌拱脚处应力较大,仰拱的半径取上半半径的2倍(通常的2车道隧道取2·6~2·7倍),侧壁和仰拱的连接曲线半径取2·5m(2车道时取1·0M)为避免应力集中,就是在围岩良好的情况下也应设置仰拱。
四·隧道支护结构模式的研究三车道隧道的支护结构,视围岩状态而异。
因其断面积比双车道的大得多,故要很好地研究其支护结构的形式和参数。
为了隧道的稳定,支护结构的大致标准是:锚杆---长度应大于隧道直径的1/3;喷混凝土---厚度不小于隧道直径的1.7%;在经验不足的情况下,三车道的支护规模,可把双车道的围岩类别降一级作为大致标准。
表4是日本第二东名、名神公路的初期的三车道隧道支护结构的基本参数,可供参考。
三车道隧道的支护结构.开挖模式表4从表4可以看出,支护结构是与施工方法联系在一起的。
结构上的一个特点是,仰拱的厚度比拱部厚,这是比较合理的。
锚杆也比较长。
在各种情况下都没有留变形富裕量,这可能与断面大有关。
支护结构,根据最近的三车道隧道的施工实绩,按围岩分级的基准设定,见表5。
表5 高速公路隧道标准支护模式与表4比较,支护结构参数有了不同程度的变化,如锚杆程度增加了,而喷混凝土厚度减小了。
衬砌,在标准设计范围内,初期支护是确保围岩稳定的,但对偏平隧道,为确保长期的稳定性,也要预计长期的力学稳定性。
因没有确定作用在衬砌上荷载的方法,故按:1·相当与有限元分析的松弛区的松弛荷载,采用容许应力法进行研究;2·以规范给定的荷载,采用轴力极限承载力进行研究。
根据容许应力法,围岩级别为B、CI、CII 和DI 模式,在侧压系数K=1·0时,能满足容许应力的要求。
DII 则不满足拉应力的要求。
按轴力研究,都满足最终承载力的要求。
根据这些研究结果,设定了表6的标准设计。
其标准断面图见图9。
与表4比较,就是在给定的围岩条件下,均设置了仰拱。
这是为保证结构总体稳定性而采取的结构措施。
六·大断面隧道施工方法隧道的施工方法要根据断面形状、长度、工期、地质、涌水、周围环境等条件,综合确定。
双车道隧道的施工方法,一般都选台阶法。
但三车道隧道,因断面大而且偏平,选择时要注意以下几点:1·地形地质的特殊性,如洞口段.埋深小的地段.易变形的地质等;2·是否有限制条件,如对地表下沉的限制,地基承载力小等;3·比要时要与辅助工法配合;4·要尽量采用能避免围岩松弛的施工方法,如在泥岩中可采用机械开挖;5·因上部断面偏平不能长时间放置,开挖后要及早用临时仰拱封闭;从目前的施工技术水平出发,适合大断面的开挖方法,主要有以下几种:·上半断面超前短台阶法;·CD(中壁)法·双侧导(眼镜)法·TBM导坑掘进法。
其中,前4种方法是既有技术的应用。
后一种方法是新技术的应用。
将在后面加以介绍。
各种施工方法的概况示于图12。
图12各种施工方法的概况其中,上半断面法采用最多。