中日山岭隧道技术规范的比较暨日本盾构法施工规范

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隧道结构构造

隧道结构构造

隧道结构构造山岭隧道结构由主体建筑物和附属建筑物两部分组成。

隧道的主体建筑物是为了保持隧道的稳定,保证车辆的安全运行而修建的,由洞身、衬砌和洞门组成。

在洞口容易坍塌或有落石的危险时,还需要加筑明洞隧道的附属建筑物是为了养护、维修工作的需要以及满足排水、供电、通信和通风等方面的要求而修建的。

隧道的附属建筑包括:临时停车带、防排水设施、大小避车洞(普铁)、综合洞室、电缆槽、长大隧道的通风设施等。

隧道附属建筑物,应根据具体情况设置。

3.1 洞门类型及构造3.1.1 隧道洞门作用隧道两端都要修建洞门。

洞门的作用是保持洞口仰坡和路堑边坡的稳定,汇集和排除地面水流,保护洞门附近岩土体的稳定,确保行车安全。

洞门的作用有以下几方面:(1)稳定边坡、仰坡。

洞口开挖施工后,附近边坡、仰坡裸露的岩体不断风化,容易滚落甚至滑塌,导致堵塞路面和洞口,砸坏线路轨道,威胁行车安全。

修建洞门就可以避免或减小这些危害。

(2)引排地表水。

雨季洞口地表水如不引排,可能会淹溺线路,引起边、仰坡滑塌,危及行车安全,修建洞门及截排水沟,可以使隧道洞口免遭降雨影响。

(3)装饰作用。

修建美观的洞门对隧道洞口可以起到装饰作用,城市、景区的隧道尤其需要结合所处环境美化洞门。

3.1.2 隧道洞门形式隧道洞门形式的选择应在保障安全的同时考虑洞门美化和环境美化。

不同地址的隧道洞门构造形式各有特点。

山岭隧道洞门形式主要有:环框式洞门、翼墙式洞门、柱式洞门及台阶式洞门等。

水底隧道的洞门通常与附属建筑物(如通风、供电、发电间、管理所、监控室等)结合在一起修建。

城市道路隧道因其交通量比较大,对洞门建筑的安全要求和艺术要求都比较高。

1.环框式洞门当隧道洞口岩层坚硬、整体性好、节理不发育且不易风化(Ⅰ~Ⅱ级围岩),路堑开挖后仰坡极为稳定,又无较大的排水量要求时,可采用环框式洞门(图3-1),以起到加固洞口、防止落石的作用。

环框与洞口衬砌可用混凝土整体灌筑。

图3-1 环框式洞门2.端墙式洞门当地形开阔,岩土体基本稳定(Ⅱ~Ⅲ级围岩),边坡仰坡不高时,隧道轴线与坡面基本正交,常采用端墙式洞门(图3-2)。

山岭隧道新奥法施工坍塌事故预防及应急管理

山岭隧道新奥法施工坍塌事故预防及应急管理

山岭隧道新奥法施工坍塌事故预防及应急管理山岭隧道新奥法施工坍塌事故预防及应急管理Mountain tunnel construction by The new Austrian Tunneling Method collapse accident prevention and emergency management摘要:近年来, 山岭隧道施工坍塌事故多发,危害极大,本文通过分析山岭隧道新奥法施工坍塌事故发生的原因,有针对性地提出事故预防措施,并就施工现场如何规范隧道坍塌事故应急管理进行了探讨。

Abstract: in recent years, tunnel construction collapse accident frequently occurs, the harm is great, this article through the analysis of tunnel construction by The new Austrian Tunneling Method collapse cause of the accident, put forward the prevention measures of the accident, and how to regulate the tunnel collapse accident emergency management of the construction site is discussed.关键词:山岭隧道施工事故预防应急管理Key words: mountain tunnel construction accident prevention and emergency management.近年来, 山岭隧道施工坍塌事故多发,危害极大。

根据铁道部安全生产事故通报信息,2006年至2008年,三年间铁路建设工程发生安全生产伤亡事故49起,死亡123人,其中山岭隧道施工伤亡事故18起,死亡71人,其中坍塌事故8起,占山岭隧道施工伤亡事故起数44%,死亡31人,占山岭隧道施工事故伤亡人数44%;根据国家安监总局网站事故统计信息,2009年至2011年,三年间全国共发生较大以上山岭隧道施工伤亡事故26起,死亡115人,其中坍塌事故17起,占事故起数65%,死亡44人,占死亡人数38%。

第3章3.6盾构法、矿山法、新奥法的区别

第3章3.6盾构法、矿山法、新奥法的区别
新奥法是充分利用围岩的自承能力和开挖面的空间约束作用,采 用锚杆和喷射混凝土为主要支护手段,对围岩进行加固,约束围 岩的松弛和变形,并通过对围岩和支护的量测、监控,指导地下 工程的设计施工。 新奥法(NATM)是新奥地利隧道施工方法 的简称, 在我国常把新奥法称为“锚喷构筑法”。 采用该方法 修建地下隧道时,对地面干扰小,工程投资也相对较小,已经 积累了比较成熟的施工经验,工程质量也可以得到较好的保证。 使用此方法进行施工时,对于岩石地层,可采用分步或全断面 一次开挖,锚喷支护和锚喷支护复合衬砌,必要时可做二次衬 砌;对于土质地层,一般需对地层进行加固后再开挖支护、衬 砌,在有地下水的条件下必须降水后方可施工。新奥法广泛应 用于山岭隧道、城市地铁、地下贮库、地下厂房、矿山巷道等 地下工程。
新奥法和矿山法
新奥法,即从岩体力学观点出发,在进行支护设计和施工时,把坑 道周围岩体和各种支护结构作为一个完整支护体系的新的支护 理论和方法。 NATM不单纯是一种施工方法,更不能认为采用锚 喷支护就是NATM。NATM应该是修建隧道的指导原则和积极的 思路,其三个主要因素是: (l)围岩是隧道稳定的基本部分;支护是为了与围岩共同形成能 自身稳定·的“承载圈”或支承单元。 (2)支护、衬砌要薄而具有柔性并与围岩密贴,使用产生弯矩而 破坏的可能性达到最小。 (3)设计施工中要正确地估计围岩特性及其随时间的变化,以便 选择最合宜的支护措施和支护时间。 也有人称以上三点为 NATM的三大支柱:光面爆破、锚喷支护、围岩量测。
盾构法、新奥法、矿山法 的区别
盾构法:
盾构法施工是以盾构这种施工机械在地面以下暗挖隧道的一种施工方法。 盾构(shield )是一个既可以支承地层压力又可以在地层中推进的活动钢 筒结构。钢筒的前端设置有支撑和开挖土体的装置,钢筒的中段安装有顶 进所需的千斤顶;钢筒的尾部可以拼装预制或现浇隧道衬砌环。盾构每推 进一环距离,就在盾尾支护下拼装(或现浇)一环衬砌,并向衬砌环外围 的空隙中压注水泥砂浆,以防止隧道及地面下沉。盾构推进的反力由衬砌 环承担。盾构施工前应先修建一竖井,在竖井内安装盾构,盾构开挖出的 土体由竖井通道送出地面。按盾构断面形状不同可将其分为:圆形、拱形、 矩形、马蹄形4种。圆形因其抵抗地层中的土压力和水压力较好,衬砌拼装 简便,可采用通用构件,易于更换,因而应用较为广泛;按开挖方式不同 可将盾构分为:手工挖掘式、半机械挖掘式和机械挖掘式3种;按盾构前部 构造不同可将盾构分为:敞胸式和闭胸式2种;按排除地下水与稳定开挖面 的方式不同可将盾构分为:人工井点降水、泥水加压、土压平衡式,局部 气压盾构,全气压盾构等。 盾构法的主要优点:除竖井施工外,施工作业 均在地下进行,既不影响地面交通,又可减少对附近居民的噪声和振动影 响;盾构推进、出土、拼装衬砌等主要工序循环进行,施T易于管理,施工 人员也比较少;土方量少;穿越河道时不影响航运;施工不受风雨等气候 条件的影响;在地质条件差、地下水位高的地方建设埋深较大的隧道,盾 构法有较高的技术经济优越性。

隧道施工方法

隧道施工方法

4 支护与衬砌 早期的钻爆法采用木构件支撑, 但由于其承载能力不足, 耐久性差, 撤 换时麻烦又不安全, 又进一步扰动岩石, 已很少采用。随着材料的发展, 钻爆法主要用钢构件承担早期围岩压力, 来保护围岩的临时稳定, 随后在 此基础上做模筑混凝土内衬, 来承受后期的围岩压力, 提供安全储备。 由于钢构件支撑具有良好的耐久性, 占用空间小, 适应坑道形状等优点, 而且施加的钢支撑不需要撤换和拆除, 更为安全和方便, 所以广泛使用。 主要用于不便采用锚喷支护或缺少大型机械的中短隧道中。
掘进机施工方法:
双护盾TBM在掘进过程中主要是由驱动电机带动刀盘旋转,刀盘的转动带动其上 的滚动刀头切削岩石,其向前的推力来自TBM机头的夹盾与围岩的摩擦力及主推 进油缸和机头尾部辅助推力缸对已安装管片的反力。通过出渣系统及运输系统运 出开挖料,并运进管片、 豆砾石、水泥及各种施 工材料; 管片安装系统通 过遥控安装管片,管片 安装完毕后进行管片与 围岩之间豆砾石回填, 并在机尾进行水泥灌浆。
3、钻爆法常用开挖方法:
全断面法


台阶法

分部开挖法
全断面法:
全断面法是指按设计开挖面一次开挖成型,然后再支护衬砌的开挖方法
1-全断面开挖法;2-锚喷支护;3-模筑混凝土衬砌
全断面法优缺点: 优点: (1)工序少,相互干扰相对减少,便于施工组织的管理。 (2)全断面开挖有较大的作业空间,有利于采用大型配套机械化作业,提高 施工速度。 (3)全断面一次成型,对围岩的扰动次数减少,对隧道的围岩稳定有利。 缺点: 采用全断面开挖,每次爆破震动强度较大,因此要求进行分段装药,严格 控制爆破设计,尤其是对于稳定性较差的围岩,不易及时支护和补强支护。
法 钻爆法 山

隧道(1)

隧道(1)

填空选择判断:1隧道的主要用途有两方面:交通运输和水流通道。

2山岭隧道主要采用钻爆法施工3隧道施工方法可分为明挖法和暗挖法,常用的暗挖法有钻爆法、矿山法掘进机法和盾构法。

4整体式混凝土衬砌可分为直墙式和曲墙式两种形式。

5洞口位置的选择上我国实践经验总结出“早进晚出”的原则。

6隧道内大、小避车洞应交错设置于两侧边墙内。

7新奥法施工过程主要包括:开挖、初期支护、构筑防水层、二次模筑混凝土衬砌。

8新奥法隧道施工的原则:少扰动、早喷锚、勤测量、紧封闭。

9化学爆炸的三要素为:放热、高速、生成大量的气体。

10常用的起爆器有:火雷管、导火索、电雷管、导爆索、塑料导爆管等。

11锚喷的原则:“先柔后刚,按需提供”的原则。

12注浆方法主要包括小导管预注浆法、帷幕注浆法、径向局部注浆法、地表旋喷桩加固法等。

13隧道施工常用的洞内轻型井点降水法、地表深孔井点降水法洞内水平井点降水方法。

14量测项目分为必测项目和选测项目。

必测项目—A量测:洞内状态观察、拱顶下沉量测、净空变形量测。

选测项目—B类量测:围岩内变位、锚杆轴向力、喷混凝土层内的应力及围岩压力等。

15地下连续墙也称为混凝土地下墙、连续地中墙。

它是将分段施工的单元地下墙连接成连续的地下墙体,替代传统的木桩、钢桩、钢筋混凝土桩等,起挡土、承重、防水作用。

16盖挖法的施工方法主要有:盖挖顺序作法、盖挖逆作法和盖挖半逆作法。

17密封切削式盾构开挖盾构形式有泥水加压式盾构和土压平衡式盾构(宜郑州地区)。

18松散地层隧道施工的原则:先护后挖、密闭支撑、边挖边封闭。

19隧道遇到溶洞处理措施:引(引排水)、堵(堵填)、越(跨越)、绕(绕行)。

20当坑道中的瓦斯浓度小于5%遇到火源时瓦斯只能在火源附近燃烧而不会爆炸,瓦斯浓度在5%—16%时,遇到火源有爆炸性,瓦斯浓度大于16%时,一般不爆炸,但遇火能平静的燃烧。

21压缩空气必须具有一定的风量和风力。

22空压机按动力来源一般可分为电动和内燃两种。

隧道工程的特点、难点与施工方法

隧道工程的特点、难点与施工方法

一、隧道工程的特点1、整个工程埋于地下,因此工程地质和水文地质条件对隧道施工的成败起着重要的、甚至决定性的作用;2、公路隧道是一个形状扁平的建筑物;3、地下施工环境较差;4、施工工地一般都位于偏远的深山峡谷之中;5、公路隧道埋设于地下,一旦建成就难以更改;6、施工可以不受或少受昼夜更替。

二、隧道工程的难点新奥法的基本原则可概括为:少扰动、早喷锚、勤量测、紧封闭隧道施工方案,要考虑的因素有:1、工程的重要性一般由工程的规模、使用上的特殊要求、以及工期的缓急体现出来;2、隧道所处的工程地质和水文地质条件;3、施工技术条件和机械装备状况;4、施工中动力和原材料供应情况;5、工程投资与运营后的社会效益和经营效益;6、施工安全状况;7、有关污染、地面沉降等环境方面的要求和限制新奥地利隧道施工法:以控制爆破为开挖方法,以喷射混凝土和锚杆为主要支护手段,通过检测控制围岩的变形,动态修正设计参数和变动施工方法的一种隧道施工法,其核心内容是充分发挥围岩的自承能力三、隧道施工方法:1、山岭隧道施工方法(矿山法(传统矿山方法、新奥法)、掘进机法)2、浅埋隧道施工方法(明挖法、地下连续墙法、盖挖法、浅埋暗挖法、盾构法)3、水底隧道施工方法(沉管法、盾构法)全段面法适用于W —W类岩质较完整的硬岩中,这个长度不应小于1KM全断面法的优点是:工序少、相互干扰少,便于组织施工和管理;工作空间大,便于组织大型机械化施工,因此施工进度高、施工环境好台阶法分为长台阶法(适用于I —川级围岩、速度快)、短台阶法(特点:可以缩短支护结构闭合的时间n —v级围岩)、超短台阶法(特点:有利于控制围岩变形,适用于膨胀形围岩和土质围岩)在所有台阶法施工中,开外下半断面时要求做到以下几点:1、下班断面的开挖应在上班断面初期支护基本稳定后进行,或采用其他有效措施确保初期支护体系的稳定性;采用单侧落底或双侧交错落底,避免上部初期支护两侧同时悬空;又如,视围岩状况严格控制落底长度,一般采用 1 —3米,并不得大于6米2、下部边墙开挖后必须立即喷射混凝土,并按规定做初期支护3、量测工作必须及时,以观察拱顶、拱脚和边墙中部位移值,当发现速率增大,应立即进行底(仰)供封闭,或缩短进尺,加强支护,分割掌子面等分部开挖法可分为三种变化方案:台阶分部开挖法、单侧壁导坑法、双侧壁导坑发。

论述隧道工程的分类

论述隧道工程的分类一、按隧道所在位置分类隧道可按下图所示方法进行分类。

1. 山岭隧道:位于丘陵和山地地区的铁路或者公路隧道,一般情况下分为越岭隧道和山岭遂道。

2. 水下隧道:位于江、河、湖、海、洋下的隧道,常见的有水底公路隧道和水底铁路隧道。

3. 城市隧道:位于城市地下的隧道,部分在地铁系统中,也有位于城市地下通道的遂道。

二、按隧道长度分类根据隧道的长度,可分为以下几类。

1. 中短隧道:长度在200-500米之间的隧道。

2. 特长隧道:长度大于500米的隧道。

三、按隧道用途分类根据隧道的用途,可分为以下几类。

1. 交通隧道:主要用于铁路或公路运输,包括铁路隧道、公路隧道和市政隧道等。

2. 水利工程隧道:主要用于水利工程,如水库、水电站等。

3. 市政工程隧道:主要用于城市地下通道和地铁等市政工程。

4. 人防工程隧道:主要用于人民防空。

四、按隧道横断面的结构形式分类根据隧道的横断面结构形式,可分为以下几类。

1. 直墙式隧道:横断面为矩形或直墙和拱圈组成的近似矩形。

直墙式结构简单,便于施工,适用性强,应用广泛。

但断面利用率较低,直墙高较大,有利于控制施工中的地表下沉。

双连拱结构属直墙式结构。

适用于单跨或三跨的情况。

虽能提高断面利用率,减小直墙高,但受力复杂,易产生中墙移位和下沉。

2. 曲墙式隧道:一种典型的全断面衬砌结构的山岭隧道。

其横断面至少有一侧是曲线或折线构成的非直墙部分。

曲墙式衬砌受力性能好,能充分发挥支护结构的整体承载能力,受力比较明确,施工安全性好。

但需用模板整体浇注,费用较高。

适用于各类地层地质条件比较复杂及修建难度较大的隧道。

3. 曲直墙式隧道:兼具曲墙式和直墙式的优点。

一般采用先拱后墙法施工,也可用先墙后拱法或双侧墙衬砌法施工。

当地层条件差,一种衬砌结构难以满足要求时,可在直墙与曲墙之间加设加强混凝土拱圈以改善受力状况,提高工程质量。

适用于地质条件比较复杂、修建难度较大的各类隧道的工程实践。

隧道主要施工方法-矿山法施工

隧道工程中。 山岭隧道一般都采用矿山法进行施工,本章重点
介绍:矿山法、明挖法 16
6.1 概述
6.1.3 隧道施工方法的选择
由于在进行隧道施工时,必须充分考虑隧道工程的 特点,才能在保证施工安全的条件下,快速、优质、低 价地建成隧道建筑物。因此对某个具体的隧道工程,就 需要选择与该工程的相适用的施工方法。选择施工方法 的主要原则可归纳为以下几个方面:
太近,施工干扰大。 ◆适用条件:软弱破碎围岩(Ⅴ、Ⅵ级围岩)
1
1
2
2
B
<B(或3~5m)
(c)
38
6.2.3 台阶法
1.台阶法的类型
将3种台阶法放在 一起比较:区别主要 在台阶长度。
1
1
2
2
B
>5B
(a)
1
1
2
2
B >(1~1.5)B
(b)
1
1
2
2
B <B(或3~5m)
(c)
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6.2.3 台阶法
1.台阶法的类型 (2) 短台阶法 ◆台阶缩短:(1~1.5)B≤ L<5B, ◆特点:①支护闭合时间加快,围岩稳定性增加;
②台阶缩短加大了对下台阶施工的干扰。 ◆适用条件:Ⅴ、Ⅳ级围岩,是施工中常采用的方法。
1
1
2
2
B >(1~1.5)B
(b)
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6.2.3 台阶法
1.台阶法的类型 ⑶ 超短台阶法 ◆上台阶长度仅为3~5m。 ◆特点:更有利于控制围岩变形,但上下台阶相隔
2.暗挖法 不开挖隧道上方地层,全部工程均在地下进行。暗挖 法又分为矿山法和机械化两大类。 (1)矿山法 凡采用钻眼爆破为主来开挖隧道的方法,都可称为矿 山法。它因最早应用矿山开采而得名。它是将隧道横断面 进行分块开挖和分部修建衬砌的。 主要应用山岭铁路或公路隧道中。

泥水盾构工法

在盾构机掘进完成后,进行管片拼装 ,形成隧道结构。
注浆施工
在管片拼装完成后,进行注浆施工, 对隧道周围土体进行加固处理。
施工监测与评估
施工监测
对施工过程中各项参数进行监测,如 盾构机掘进姿态、泥浆压力和流量、 管片拼装质量等。
施工评估
根据监测数据对施工过程和成果进行 评价,及时发现和解决施工中存在的 问题,确保工程质量和安全。
在施工过程中,泥水舱内的泥水压力需要与地层压力保持动 态平衡,以维持地层的稳定性。同时,泥水舱内的泥水压力 也需要与泥水舱的几何形状相匹配,以确保施工安全。
泥水处理与循环利用
泥水处理与循环利用是泥水盾构工法的关键技术之一,通 过将挖掘出的泥水进行分离、筛选、搅拌等处理,实现泥 水的循环利用。
在施工过程中,挖掘出的泥水需要进行分离,去除其中的 大颗粒和杂质,然后通过搅拌和添加适量的化学药剂,使 其达到所需的物理和化学性能指标。处理后的泥水可以再 次用于控制地层压力、冷却刀盘和润滑管片等施工操作。
泥水盾构工法适用于各种土壤 和软岩地层,具有广泛的适用
性。
泥水盾构工法的缺点
泥水处理问题
挖掘过程中产生的泥水需要妥善处理,否则 会造成环境污染。
成本较高
相对于其他工法,泥水盾构工法的设备成本 和运营成本较高。
施工精度要求高
由于泥水盾构的挖掘精度受多种因素影响, 因此对施工精度要求较高。
施工条件受限
远程监控与决策支持系统
建立远程监控与决策支持系统,实现施工过程的实时监控和远程控 制,提高施工管理的智能化水平。
06 泥水盾构工法案例分析
案例一:某地铁区间隧道泥水盾构施工
总结词:成功应用
详细描述:某地铁区间隧道采用泥水盾构工法进行施工,通过合理的泥水处理和掘进控制,成功穿越了复杂的地质条件和重 要建筑物,保证了施工安全和质量。

隧道衬砌水压力荷载

隧道衬砌水压力荷载随着路网向山区的拓展,线路标准的提升,特别是高速铁路和高速公路大规模的修建,需要修建大量的“深”、“长”、“大”山岭隧道及江、河、海底隧道。

在山岭隧道的修建过程中,经常会遇到地质条件复杂的地层,有时须穿越高水压富水地区,如渝怀铁路圆梁山隧道、锦屏输水隧洞。

在水下隧道修建过程中,地下水问题更是突出,如日本青函隧道、英法海底铁路隧道、厦门翔安海底隧道、青岛胶州湾海底隧道。

本文将对隧道衬砌水压力荷载进行讨论。

标签:隧道;压力;荷载以往,我国山岭隧道工程设计中,对地下水治理采用“防排结合,以排为主”的原则,将衬砌背后的水通过排导系统排入隧道水沟,通常在设计衬砌结构时不考虑外水荷载。

“以排为主”虽能减小衬砌水压力,但不能根治隧道的各种水害,而且直接导致洞顶地下水位下降、地表水和井泉涸竭、地面岩溶塌陷、生态环境恶化,影响人们的生产和生活,隧道部门也苦于补救和巨额赔偿。

生态和环境保护是21世纪可持续发展的主旋律,隧道工程建设必须适应环境保护的要求。

在对地下水的处治过程中,隧道设计理念更新主要体现在防排水措施的变化,而不同的地下水处治方式,会产生不同的衬砌水荷载问题。

地下水对衬砌支护系统的力学作用对隧道的施工安全和建成后的结构可靠度具有重要影响。

到目前为此,国内外学者针对隧道水荷载的研究主要有衬砌水压力取值问题、涌水量预测问题、围岩与衬砌渗流力计算、裂隙岩体渗流状况、水荷载下围岩及衬砌受力状态等几个方面。

1 衬砌水压力问题1.1隧道规范对水压力的考虑国内较早提出衬砌水压力荷载问题的主要集中在水工隧洞界,相比水工部门而言,交通部门对隧道水荷载问题认识水平和研究深度均存在明显的差距。

随着人们对地下水与隧址周边生态环境密切相关的认识不断深入,对隧道工程中地下水处治原则进行了深入的思考,在渝怀铁路的建设中,铁道部第二勘察设计院提出隧道地下水处治的“限量排放”新理念。

至此,隧道工程水压力荷载问题也就完全凸现出来了。

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中日山岭隧道技术规范的比较暨日本盾构法施工规范 2

中日山岭隧道技术规范的比较 暨日本盾构法施工规范 1、比较对象 目前,日本在山岭隧道中,具有权威性的规范就是由土木学会制定的【隧道标准示范书】(2006年版),即我们所谓的”隧道工程技术规范”。分别按三大主流施工方法,即:矿山法、盾构法及明挖法分三册出版。在该示范书中,同时规定除本示范书外,下列示范书、技术标准亦应遵守。 1、混凝土标准示范书(规准编)(2005) 土木学会 2、混凝土标准示范书(施工编)(2002) 土木学会 3、混凝土标准示范书(维修管理编)(2001) 土木学会 4、铁道结构物等设计标准·同解说 城市矿山法隧道(2002)铁道综合技术研究所 5、公路隧道技术标准(构造编)(2003) 日本道路协会 本文,中日山岭隧道技术规范的比较,就是 3

以上述标准示范书、技术标准与我们现行的下列规范、暂行规定等进行的比较。

2、日本规范、技术标准的现状 1)日本规范、技术标准的指导思想 日本国土交通省2002年提出“土木、建筑设计的基本方针”,该方针是以ISO2394和Eurocode0规定的结构物设计基本方针和体系而提出的。因此,此后编制的技术标准,都是以下述指导思想为依据的。 其指导思想有二: 一个是结构物的设计要从“构筑一个结构物”的思想,转变为“更好地使用一个结构物”的思想;也就是说,结构物设计要从单纯的力学设计转变为性能设计;或者说转变为以力学性能为对象的性能设计。 一个是结构物设计必须是包括从勘查、规划、设计、施工及营运的全过程的设计,也就是说,必须把结构物的维修管理纳入到设计中 因此,日本土木学会分别制定了【混凝土标准示范书】,分为构造性能核查编(2002)、施 4

工编(2002)及维修管理编(2001)。 山岭隧道,基本上是属于混凝土结构一类的结构物,因此,其规范、技术标准的主导思想来自于【混凝土标准示范书】。【混凝土标准示范书】一变,隧道规范及技术标准也随之而变。因此,随着【混凝土标准示范书】的修订,日本土木学会接着就修订【隧道标准示范书】,这就是目前实施的【隧道标准示范书】。日本国土交通省铁道局也开始就委托铁道综合技术研究所着手编制【铁道结构物等设计标准】,【城市矿山法隧道设计标准】就是其中之一(作者注:这本标准主要针对城市铁路隧道隧道,地下铁道归属于铁道局管理,因此,也是针对地下铁道的,对山岭隧道的洞口段及浅埋段也适用),

与之配套的还有【铁路隧道维修管理标准】(2007)等。 2)规范、技术标准的体系 日本铁路隧道的规范、设计标准,基本上是由土木学会和铁道综合技术研究所,编制的。公路隧道的规范、设计标准则是由日本道路协会编制的。编制单位具有相当的权威性,但编 5

制的规范、技术标准、指南都不具有约束性。其约束性主要体现在投标的过程中,即:业主指定工程设计施工必须符合那个规范或标准,那个规范和标准才具有一定的约束性。这与我们的规范、暂行规定等具有约束性是完全不同的。 在日本真正具有约束性的是国家标准,例如,JIS等。其它都是没有约束性的。 除国家的法规、法令外,日本的规范、技术标准大致分为三个层次。 第一层次:标准示范书类:例如,混凝土标准示范书、隧道标准示范书等; 第二层次:技术标准或设计标准类:例如,铁道结构物设计标准、公路隧道技术基准(构造编)等; 第三层次:有针对性的指南(指针)类:例如,“新奥法设计施工指南”(1996)、“喷混凝土指南(隧道编)”(2005)、“隧道混凝土施工指南”(2000)、“高性能喷混凝土设计施工指南”、建设业劳动灾害防止协会编写的“隧道施工通风技术指南”(1990)等。这一层次的指 6

南,实质上是对规范、技术标准的补充,包括新技术、新工法的应用等,其应用价值丝毫不逊于规范和技术标准。因此,日本各协会、都在编制指南上投入很大力量。指南的许多内容的绝大部分,都纳入以后修订的规范和技术标准中。 其实,日本在规范、技术标准、指南之外,还有一个层次,就是手册。这是集某种技术之大成而编写的工具书。如由山本埝教授主编的“隧道实用手册”、铁道综合技术研究所编写的“隧道近接施工对策手册”和“城市铁道结构物近接施工对策手册”,日本铁钢联盟编写的“钢纤维混凝土设计施工手册”(隧道编)等。 3)规范的构成与内容 以日本2006年版的【隧道标准示范书、矿山法编】为例加以说明。 该示范书由总论、规划及调查、设计、施工、辅助工法、特殊围岩及城市矿山法隧道、施工管理、TBM工法、背板工法、竖井和斜井等10篇构成。共234条文。其中特殊围岩及城市矿山法隧道和TBM工法两篇是第一次出现的示范 7

书中。 第1篇总则,包括适用范围、用语定义、有关法规及矿山法的选择和研讨步骤。 第2篇规划和调查,包括规划的基本原则,如隧道的线形(平面及纵断面)、净空断面及隧道的附属设施等;调查的基本原则,如围岩条件的调查、当地条件的调查、调查成果的整理与利用等。施工计划的基本原则,如工区的划分、施工方法的选定、辅助坑道的设置、施工道路、洞外设备及弃碴场等。 第3篇设计,共分通则、设计基本原则、支护设计、衬砌设计、仰拱设计、防排水设计、洞口段及洞门设计、分支及扩大段设计、近接施工设计等9章。其中,近接施工设计是第一次出现在示范书中。 第4篇 施工,由通则、安全卫生、环境保护、测量、开挖、出碴、洞内运输、支护、衬砌、防排水等的施工和洞口段施工11章构成。 第5篇 辅助工法,除一般规定外,主要按确保隧道施工安全的辅助工法和保护周边环境的辅助工法分开编写。 8

第6篇 特殊围岩及城市矿山法隧道,其中城市矿山法隧道是第一次出现在示范书中。因为最近几年城市在土砂围岩中采用矿山法修筑隧道的工程实绩越来越多,因此在铁道综合技术研究所编制的【铁道结构物设计标准·城市矿山法隧道】(2002)的基础上,增加了此篇。这里所指的特殊围岩包括未固结的、膨胀性的、产生岩爆的,高热、温泉、有害气体的及高压、大量涌水的围岩。 第7篇 施工管理,包括进度管理、质量管理和成型管理、观察与量测4章。 第8篇 TBM工法也是首次出现的一篇,包括适用范围、TBM工法的规划及调查、规划、设计、施工及施工管理、观察及量测、安全卫生、作业环境的维护、特殊用途的TBM等8章。 第9篇 背板法,是指传统工法而言,一般说限制在小断面隧道中应用。因此其规定也主要是针对小断面隧道的。 第10篇 竖井和斜井,由竖井设计、竖井施工、斜井设计、斜井施工、竖井及斜井的洞底设备等4章构成。 9

应该说明,示范书是针对所有采用矿山法修筑的隧道的,包括铁路隧道、公路隧道、水工隧洞、小断面隧道以及地下铁道等,并非单独针对铁路隧道的。其应用都体现在条文的解说中。 本示范书把设计和施工合并在一起是一个特点。在日本的隧道工程界,始终认为,隧道设计的成果是由施工来实现的,不管设计如何好,但施工不到位或不良也拿不出满意的结构物来。因此,把规范施工行为的准则与设计有机地结合在一起,是非常必要的。另外还应说明,日本与我们的设计施工体制不同,日本基本上没有独立的设计单位,工程设计与施工基本上是由承包单位承担的。这可能也是在规范中把设计施工合并在一起的一个原因。 日本规范和技术标准另一个特点就是每个条文紧接着都有一个比较详细的解说(即条文说明)。应该说,规范的条文是比较简洁、明确的,是“画龙点睛”。而解说则详细地说明了条文的“来龙去脉”,提供了许多确保条文实施的建议和要求。我们则恰恰相反,条文用的笔墨 10

太多,而条文说明过于简陋,有的还没有条文说明。 其次,在日本的一些设计标准、指南中,一个重要构成部分,就是“参考资料”,类似我们的附件。参考资料给出许多研究成果、统计数据以及实用的设计方法等。例如,在【城市矿山法设计标准】中,就列出46个参考资料,其中包括掌子面稳定性评价方法、超前支护设计方法以及管理基准值设定例等等具有实用价值的资料。同样地,在【喷混凝土指南】(隧道篇)中也列出有关喷混凝土设计的一些参考资料,包括喷混凝土制造的施工设备、一些喷混凝土的应用事例等。 依上所述,日本隧道规范及技术标准,大体上是由前言(编写说明或修订说明)、编写人员名单、目录、条文及解说和参考资料几部分构成的。这与我们的规范、技术标准大同小异。 另外也要指出,日本的规范、技术标准,基本上都是由官方委托有关协会或研究单位编写的。委托单位则组成由知名学者主导的,有研究、学校、企业等人员组成。如【隧道标准 11

示范书】(矿山法)(2006年版)修订委员会就是由16人组成,下设总论、规划和调查、设计、施工(包括辅助工法、竖井、斜井)、特殊围岩及城市矿山法隧道、施工管理等6个分科组,人员达50余位。这与我们编写的方法截然不同。而且编写时间比较富裕。 3、技术比较 (1)关于围岩分级 日本的铁路隧道和公路隧道的围岩分级,基本上都是定量的分级。铁路隧道和公路隧道的围岩分级指标列于表1。 表1 围岩的分级指标 指 标 铁 路 隧 道 公 路 隧 道 定量指标 物探参数 弹性波速度 弹性波速度 钻探参数 RQD 围岩条件、物性参数 围岩强度应力比 围岩强度应力比 相对密度、细颗粒含有率 控制基准 净空位移值 净空位移值 定性指标 围岩种类及特性 按岩石性质分为7类 按块状、层状分组,而后按强度分级 隧道开挖状态,如掌子面稳定性等 围岩状态,如水和不连续面的影响等

从指标上看,日本充分利用了在隧道设计

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