某某铁路隧道浅埋段安全施工方案Word文档下载推荐.docx
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掏槽眼眼深1.5m,其它炮眼深1.2m,计划循环进尺1.0m,周边眼采用Φ25mm小直径药卷空气间隔装药,其它炮眼采用Φ32mm药卷连续装药,掏槽眼孔底加强装药。
3、爆破参数
孟门出口进入浅埋段施工,其拱顶土石分界约为2~3m,爆破参数选择和爆破方法尽可能减小对围岩扰动,又尽可能保存了围岩自身原有的承载能力,从而改善了衬砌结构的受力状况。
采用光面爆破,确定合理的光面爆破参数,是获得良好光面爆破效果的重要保证。
光面爆破的主要参数有:
周边眼间距(E)、周边眼密集系数(K)、最小抵抗线(W)、不耦合系数(D)和装药集中度(γ)。
3.1炮眼深度
孟门#进口已施工至浅埋地段,而且设计给定的是五级加强复合式衬砌,施工工法采用短台阶开挖,根据铁建[2010]120号文件规定,上台阶开挖每循环1榀钢拱架,其炮眼深度控制在1m。
钻孔采用YT-28风钻,炮眼孔径为φ42mm,为克服及减少岩石的夹制作用,除掏槽眼和底眼深度L=1.2米,其余周边眼、辅助眼等炮孔深度L=1.0米。
3.2光面爆破不耦合系数(D)及装药直径(d)
炮眼直径dk与药卷直径di之比称为不偶合系数,合适的周边眼不偶合系数应使爆炸后作用于炮眼壁的压力小于围岩抗压强度,理论与实践证明,当不偶合系数在1.5~2.0范围时,缓冲作用最佳,光爆效果最好
D=dk/di
在使用过程中,我们采用直径为25mm的乳化炸药,即周边眼的不耦合系数D=42/25=1.68,符合D=1.5~2.0的要求。
3.3掏槽眼参数
采用垂直楔形掏槽,2对掏槽眼水平成对布置。
3.4周边眼间距(E)、最小抵抗线(W)、周边眼密集系数(K)
周边眼应考虑0.03~0.05的外插斜率,周边眼间距一般取值范围为(8~18)dk,即336~756mm。
根据试验统计,E值取500mm,最小抵抗线W=1.25E=625mm;
周边眼密集系数K=E/W=0.8。
3.5装药集中度(γ)
周边眼装药集中度按规范取值范围为0.07~0.35kg/m,根据试验统计,当γ取值0.2kg/m时,效果为好。
3.6.1炮眼数量
N=qS/ηγ
式中:
N—炮眼数量,不包括未装药的空眼;
q—单位炸药消耗量,一般取q=1.2~2.4kg/m³
;
S—开挖段面积,㎡;
η—装药系数,即装药长度与炮眼长度的比值,暂取0.6;
γ—每米药卷的炸药质量,kg/m,2号岩石硝铵γ=0.75。
即:
N=(1.2×
28.4)/(0.6×
0.75)=75个(上台阶)
其中掏槽眼4个,周边眼26个,底眼11个,辅助眼34个。
3.6.2每一循环装药量计算及分配
Q=qV
q—单位炸药消耗量,取q=1.2kg/m³
V——1个开挖循环进尺爆落岩石总体积,m³
,有效进尺取95%:
1米×
95%=0.95米。
Q=1.2×
1.0×
28.2=34kg
各炮眼装药量分配如下:
因为计算炮眼数量时,采用η=0.6,由周边眼装药集中度q=0.12kg/m,得出周边眼装药系数为0.3,其它各炮眼装药系数取值:
掏槽眼0.9,底眼0.9,辅助眼0.8,则
每个掏槽眼装药量=0.75×
1.2×
0.9=0.81kg;
每个辅助眼装药量=0.75×
0.8=0.6kg;
每个周边眼装药量=0.75×
0.3=0.225kg;
每个底眼装药量=0.75×
0.9=0.675kg;
3.6.3炮眼布置图
炮眼布置详见附图
3.7炮眼装药、堵塞及起爆
周边眼及辅助眼采用不连续装药结构,其中周边眼为导爆索连接传爆,其它炮眼采用底部放置非电毫秒延时雷管反向起爆装药结构,导爆管传爆。
炮孔装药完毕后,炮泥堵塞长度不小于20cm。
炮眼起爆采用非电毫秒延时雷管分段起爆,使用1、3、5…15段,顺序为:
掏槽眼
辅助眼
周边眼
底眼。
上台阶钻爆参数
项目
单位
掏槽眼
辅助眼
拱内
圈眼
周边眼
底板眼
序号
1
2
3
5
7
8
9
周边眼装药结
Φ25乳化炸药间隔装药
周边眼外插角
沿径向外斜边5%
周边眼装药
Kg/m
0.12
炮眼深度
M
1.2
1.0
炮眼数量
个
20
14
26
11
每个炮眼
kg
0.81
0.6
0.675
小计装药量
1.62
12.0
8.4
3.12
7.43
节
周边炮眼装
起爆顺序
1′
5-9′
11′
13′
15′
开挖断面积
㎡
28.2
炮眼总数
75
比炮眼数
2.6
总计药量
34.0
比耗药量
说明:
堵塞长度不小于20CM
中台阶钻爆参数(表二)
辅助
眼
周边
底板
4
6
周边眼装药结构
沿径向外斜5%
1.5
16
10
13
每个炮眼装药量
0.9
1.01
14.4
7.1
13.1
2-6#
8#
10#
12#
M2
27.2
45
个/m2
1.6
35.8
Kg/m3
0.87
说明:
堵塞长度不小于20cm
下台阶钻爆参数(表三)
24
12
0.18
21.6
9.0
1.26
12.3
1-5
41.8
53
44.2
0.7
2、减少爆破振动波叠加
采用孔内控制微差起爆网络技术,加大爆破起爆段别,增加起爆间隔时间。
采用1、3、5、7、9、11、13、15段8个段别非电毫秒微差导爆雷管间隔起爆,减小爆破振动波叠加,发挥微差爆破作用效果。
另外炮眼堵塞用炮泥和黄土,炮眼中未装药部分全部用炮泥和黄土堵塞炮眼口,力求在同等爆破效果条件下减少炸药用量。
周边眼用φ25×
200小药卷,不偶合装药,不偶合装药系数一般控制在1.2范围内。
2.3超前支护
拱部140°
范围内施作超前小导管。
小导管采用外径42mm、厚3.5mm的热轧无缝钢管,L=5m、环向间距3根/m,每1.5m施作一环,外插角10°
和30°
,交错布置。
2.4初期支护
采用Ⅰ20a工字钢钢架支撑,间距0.75m/1榀,系统锚杆L=3.5m,0.75×
0.75(环×
纵)布置。
开挖完毕后立即喷射C25混凝土(初期支护厚25cm)。
初支后用地质雷达检测初支背后有否空洞,若有空洞,对超挖部位进行灌浆充填。
2.5二次衬砌
浅埋段DK147+485~DK147+445设计为Ⅴ级围岩加强复合式衬砌,二次衬砌厚度45cm。
仰拱及填充采用栈桥施工,随开挖按步距要求施工。
衬砌采用12米全断面钢模全液压衬砌台车一次整板衬砌。
铺设土工布和防水板在自制的简易台车上进行,台车上部采用钢管或槽钢弯制成与隧道拱部形状相似的弧形标准断面,为铺防水板或绑扎钢筋时控制尺寸用。
施工时先铺设土工布,用射钉将土工布固定牢固。
然后铺设防水板,防水板铺设施工工艺流程见下图:
防水板铺设施工工艺流程图
施工要点如下:
1、防水板下料及粘(焊)接
防水板按环向进行铺设,根据开挖方法,设计断面、规范规定的搭接尺寸及一个循环的长度来确定防水板的下料尺寸,将剪裁好的防水板平铺,按规范要求搭接,再粘(焊)接成一个循环所需要的防水板,对粘(焊)接好的防水板进行抽样检查,合格后将一个循环的防水板卷成筒状待用。
2、防水板的铺设
1)将防水板铺设台架于作业段安装就位。
2)沿隧道拱顶中心线纵向铺设尚未充气的气囊。
3)在支撑架气囊上纵向铺设悬承用的8#铁丝。
4)将一个作业循环长度卷成筒状的防水板置于支架中央。
5)放开防水板使之自由垂落在支撑架两侧,然后用同样方法铺设土工布滤层,并与防水板密切叠合后整体铺设。
6)旋转丝杠将支撑架升起,使防水板及滤层尽量贴紧隧道壁面。
7)给气囊充气。
8)卸掉上一循环固定悬承拉线的膨胀螺栓,将上一循环的拉丝铁丝与本循环的悬承拉线逐根相连,张拉铁丝将防水层与壁面贴紧,然后将悬承铁丝的另一端固定在临时膨胀螺栓上。
悬承顺序为先拱后墙,由上而下进行,考虑到拱部受力较大及悬承铁丝有一定弹性,拱顶及两侧拱脚各设二道¢6的圆钢悬承。
相邻环向防水板间的搭接缝,采用15cm宽的三合板置于锚喷面上与前一组防水板端头作为粘(焊)接平面垫板,边粘(焊)边沿环向移动三合板,粘(焊)完成后撤出三合板旋转丝杠,下降支撑架,放掉囊中空气,取走气囊,本循环防水层铺设即告完成。
3.隧道监控量测
3.1监控量测的目的
1、通过监控量测了解各施工阶段地表、地层与支护结构的动态变化,把握施工过程中结构所处的安全状态,判断围岩稳定性,支护、衬砌可靠性。
2、用现场实测的结果弥补理论分析过程中存在的不足,并把监测结果反馈设计、指导施工,为修改施工方法、调整围岩级别、变更支护设计参数提供依据。
3、通过监控量测对工程施工可能产生的环境影响进行全面的监控。
4、通过监控量测进行隧道日常的施工管理,确保施工安全和施工质量。
5、通过施工现场的监控量测,确定二次衬砌合理施作时间。
6、通过监控量测了解该工程条件下所表现、反映出来的一些地下工程规律和特点,为今后类似工程或该工法本身的发展提供借鉴、依据和指导作用。
3.2监控量测计划
根据量测设计要求,将地表下沉、地质与初期支护观察、水平净空收敛量测、拱顶位移量测、周边位移量测、围岩与支护间接触应力量测、钢架应力量测、锚杆轴力量测作为施工监控量测项目。
同时配备选测项目所需的设备,主要监控量测项目简介如下:
1、地质和初期支护观察
地质和初期支护状态观察包括工作面观察和支护结构的支护效果观察。
观察频率:
每一循环进尺,都必须进行一次工作面观察,并作好详细的记录。
在地质变化不大地段,可每天按一个工作面记录,对已成洞地段主要是支护效果的观察,频率同工作面。
观察内容:
1)工作面工程地质和水文地质情况观察和描述:
包括岩石名称、岩石产状、风化变质情况,断层、层理、节理等结构面的分布、走向、产状及频率,有无偏压或膨胀地压,工作面及毛洞自稳情况,岩石单轴抗压强度,地下水情况及影响等内容,并以表格和素描形式记录。
2)工作面附近初期支护状态观察和已成洞的支护效果观察:
包括锚杆锚固效果,喷层开裂部位、宽度、长度及深度,模筑混凝土衬砌的整体性,防水效果等,以表格和素描形式记录下来。
2、水平净空位移量测
目的:
根据收敛位移量、收敛速度、断面的变形形态,判断围岩的稳定性、支护的设计施工是否妥当和衬砌的浇筑时间。
量测方法:
收敛量测设计包括断面间距、量测频率、测线布置和测点埋设时间等。
这些内容与地质条件、地压分布、隧道埋深、开挖方法及进度、断面收敛速度等有关。
量测断面间距:
间隔5m一个断面。
量测设备用收敛仪进行量测。
3、拱顶下沉量测
量测目的:
监视隧道拱顶的绝对下沉量,掌握断面的变形动态,判断支护结构的稳定性。
量测设备用水准仪、钢尺进行量测。
4、锚杆轴力量测
量测锚杆中的变形,求出锚杆轴力。
与收敛量测一起研究和修正锚杆的设计参数。
量测仪器:
主要使用量测锚杆。
量测锚杆的杆体是用中空钢材制成,其材质同锚杆一样,量测锚杆有机械式、电阻应变片式和振弦式三类。
3.3量测频率与结束标准
1、量测频率
量测频率根据监测数据的变化情况而定。
拱顶下沉及水平收敛量测频率表
变形速度(mm/d)
量测断面距开挖面的距离
量测频率
≥5
(0-1)B
1-2次/d
(1-2)B
1次/d
0.5-1
(2-5)B
1次/2-3d
0.2-0.5
1次/3d
>0.2
>
5B
1次/1周
2、结束标准
根据收敛速度判别:
收敛速度>5mm/d时,围岩处于急剧变化状态,加强初期支护系统。
收敛速度<0.2mm/d时,围岩基本达到稳定。
3.4监测数据的统计分析与信息反馈
1、隧道周边允许位移值的制定
初支结构允许相对位移(%)表
埋深
围岩级别
<50m
50~300m
>300m
ⅠⅡ
0.1~0.30
0.20~0.50
0.40~1.20
Ⅲ
0.15~0.50
0.80~2.00
ⅣⅤ
0.20~0.80
0.60~1.60
1.00~3.00
注:
①相对位移指实测位移值与两点距离之比或拱顶下沉实测值与隧道宽度之比。
②脆性围岩取表中较小值,塑性围岩取表中较大值。
2、监测数据的分析及预测
取得监测数据后,要及时进行整理,绘制位移随时间或空间的变化曲线图。
在取得足够数据后,还应根据散点图的数据分布情况,选择合适的函数,对监测结果进行回归,以预测该测点可能出现的最终位移值及结构的安全性,评价施工方法,确定工程措施。
3、监测数据的信息反馈
为确保监测结果质量,加快信息反馈速度,全部监测数据均有计算机管理,并绘制测点位移变化曲线图。
监测数据的反馈程序详见《监控量测与信息反馈程序图》。
监控量测与信息反馈程序框图
3.5初期支护监测结果异常的处理
隧道监控量测结果出现异常时,按以下方法处理:
1、如果是由于基底下沉引起的,尽快仰拱封闭,如仍然下沉,在墙角处加设锚杆,复喷砼并在基底钻孔注浆加固。
2、如果是由于围岩压力引起的,可多次复喷并用锚杆加固围岩,补强初期支护。
在下一循环施工时,修改支护参数,增强初期支护,同时增大观测频率;
再及时施作二次衬砌。
4、安全保证措施
4.1安全保证措施
1、由所属一分部成立孟门隧道浅埋段施工安全领导小组,一分部副经理何武松到工点蹲点包保落实。
2、架子队安全组织机构建全,九大员人员到位,职责明确,建立工地值班制度,使本段施工生产始终处于可控状态。
现场配足机械、材料,抢险救援物资。
做到安全第一,预防为主,发现不安全因素及时整改,把安全隐患消灭在荫芽中,确保安全通过此上穿段。
3、建立安全保证体系,分级负责,加强施工作业现场控制,开展安全技术教育,要求职工树立“安全第一”的思想,开展定期安全教育活动,实现施工人员持证上岗。
认真建立安全教育台账,实行:
“一人一卡”,使安全教育不留死角。
4、开展安全标准化工地活动。
现场张贴安全生产标语和警示牌,建立安全管理台账,同时建立定期和不定期检查制度,发现不安全因素及时整改,消灭安全隐患。
5、进行浅埋段施工安全技术培训,做好安全技术交底,履行交底签字,使施工人员熟悉安全措施和增强自我保护意识。
6、在隧道开挖过程中,设地质核查组和配备有经验的专职地质工程师,做好超前地质和地质描述预报,提出对策和措施,确保各措施、技术交底的落实,保证标准化作业。
开挖过程中地质工程师要跟班作业,及时发现地质变化,监控现场施工。
按监测数据及时调整支护参数,确保支护安全。
7、施工用电,电工作业必须持证上岗,配电箱和开关箱必须防水设门配锁,并安装漏电保护器,通电前,要检查电线是否漏电和损坏现象,一经发现及时处理和更换。
所有电线不得与墙壁或钢架直接接触,应用绝缘瓷瓶隔开。
4.2安全实名制管理制度
1、所有工人统一制备实名制胸卡。
胸卡必须注明工人姓名、照片、性别、民族、身份证号码、工程名称、从事工种和证件有效期等。
2、项目部对进场施工的所有工种专业队伍全部登记入册,随时掌握各专业队伍的工人增减情况,准确掌握进场工人的信息。
建立起工人实名制台账,并应附有每一名农民工的身份证和劳动合同复印件,及时更新并留档存查。
3、项目部每天安排专人24小时核实进洞工人的确切身份。
工人在进出隧道和上岗操作期间必须佩戴胸卡,项目部为新进场工人或撤场工人,及时办理胸卡申领或收回手续。
对于临时施工和来访人员建立进出场登记制度,严禁无关人员随意出入施工现场。
5、质量保证措施
1、严格按批准的施工方案施工,施工中如遇地质变化等与本方案有变化的,及时通知业主、设计、监理部门到现场研究,制定新的施工方案,一经确定,按新方案施工。
2、严格现场值班制度,“三检”制度,上道工序不合格不能进入下道工序,严格监理报验制度,监理未到场、未经检查合格签字后,不得进入下道工序施工。
3、隧道开挖后应及时进行初期支护。
采用分部开挖时,应在初期支护喷射混凝土强度达到设计强度等级的70%及以上时进行下一部分的开挖。
支护应紧跟开挖,尽快对围岩施加约束,分部开挖施工过程中应加强对临时支护的保护。
4、做好超前地质预报和监控量测工作。
开挖前应按设计要求进行超前地质预报,爆破开挖后应及时进行水文地质和工程地质状况的观察、描述,判断围岩稳定性;
应按设计要求的量测项目及频率进行围岩量测,及时反馈量测信息,做好施工方法的调整以指导施工。
5、洞内开挖土石方的弃置,应符合设计要求和环境保护、水土保持等有关规定,不得影响既有建筑物的安全,并应采取挡护措施防止弃碴流失对自然环境造成不良影响。
所采取的挡护措施和坡面绿化措施等应报地方有关行政主管部门审批。
6、技术保证措施
在本段施工中,我们将严格遵循国家和铁道部、交通部有关文件、施工规范、验收标准、招标文件、设计图纸等要求施工,并采取以下主要施工技术措施。
1、建立健全技术管理体系和岗位责任制:
健全各级技术人员的岗位责任制,开挖支护、二衬、地质、量测每道工序都有专业技术人员负责,做到定岗定位、分工明确、逐级负责、责任到人,使技术管理工作有章可循,保证施工生产正常进行。
2、认真编制浅埋段施工方案,编制合理、可行的施工组织计划,并严格按照网络计划组织实施。
坚决杜绝计划执行过程中的随意性,使整个施工过程时时处于受控状态,做到环环相扣,井然有序。
3、做好施工前的技术准备工作:
认真核对设计文件和图纸资料,切实领会设计意图,查找是否有“碰”、“错”、“漏”现象,及时会同设计、监理及建设单位解决所发现的问题。
学习掌握新工艺、新材料、新方法、新设备,提高施工质量,保证施工安全和施工进度。
4、认真进行技术交底。
确保操作人员掌握各项施工工艺、操作要点、质量标准及技术安全措施,并逐级记录签字。
5、抓好技术资料管理,施工全过程要做好详细记录,搜集齐全各种原始资料,用以后期编制竣工文件,并进行施工技术总结,为做好技术档案和工程竢工资料工作打下坚实基础。
8、环境保护措施
8.1弃渣的处理
孟门隧道隧道出为冲沟,镇中有沿黄公路通过,该处无村民居住,弃碴边坡平缓,目前已开始渣场防护工程施工,确保弃碴场安全稳定。
将目前沟道疏通,保证地表排水顺畅。
施工期间注意观察弃碴场动态,发现问题及时报告,同时注意我们营区和隧道口的安全,做好滑坡和泥石流发生的应急预案工作。
........忽略此处.......
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