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隧道相关知识
隧道相关知识
——一、基础知识
一、隧道
隧道就是地下通道。
设计给交通或其她用途使用,通常用来穿山越岭,若施做于地面下称作地下隧道。
隧道可能给行人、自行车、一般道路交通、机动车、铁路交通、或运河使用。
一些隧道只运送水或其她特定服务。
开挖隧道有数种模式。
深度浅得隧道可先开挖后覆盖。
潜盾隧道就是地下持续开挖。
二、隧道得分类
隧道得种类很多,按用途分,有铁路隧道、公铁两用隧道、地铁隧道等;
按断面形状分,有圆形隧道、拱形隧道、卵形隧道、矩形隧道等;
按位置分,有傍山隧道、越岭隧道、水底隧道与地下隧道等;
按衬砌结构分,有之墙式衬砌隧洞、曲墙式衬砌隧道、曲边墙叫仰拱衬砌隧道等;
按隧道内铁路线路数分,有单线隧道、双线隧道与多线隧道等。
隧道得长度小于500延长米,称之为短隧道;在5003000延长米之间,称之为中长隧道;在300010000延长米之间,称之为长隧道;而10000延长米以上得,称之为特长隧道。
对于公路隧道得划分:
隧道分类
特长隧道
长隧道
中隧道
短隧道
隧道长度
L>3000m
3000≥L≥1000
1000>L>250
L≤250
三、隧道相关名词
1、隧道净空:
指隧道衬砌得内轮廓所包围得空间。
隧道建筑限界:
指包围“基本建筑界限”外部得轮廓线。
基本建筑限界:
指线路上各种建筑物与设备均不得侵入得轮廓线。
机车车辆限界:
指机车车辆最外轮廓得限界尺寸。
四者关系:
铁路隧道净空就是根据隧道建筑限界确定得,而隧道建筑限界就是根据基本建筑限界制定得,基本建筑限界又就是根据机车车辆限界制定得。
2、限界:
就是一种规定得轮廓线,这种轮廓线以内得空间就是保证列车安全运行所必需得。
建筑限界:
就是建筑物不得侵入得一种限界。
3、仰拱:
为保证整体强度,在设计时通常要求在隧道顶底部衬砌一定厚度得混凝土。
4、围岩:
指隧道开挖后其周围产生应力重分布范围内得岩体,或指隧道开挖后对其稳定性产生影响得那部分岩体。
5、常见几个力学名词
初始应力:
指岩体在天然状态下所具有得内在应力。
构造应力:
由于构造运动得作用,使得岩体内积存了一定得应力,称构造应力。
岩体得质量指标ROD:
以岩芯未破坏岩块得总长与所取岩芯总长L得比值来决定,以百分数表示。
围岩压力:
从狭义上指围岩作用在支护结构上得压力。
松动压力:
由于开挖而松动或坍塌得岩体以重力形式直接作用在支护结构上得压力。
形变压力:
就是由于围岩变形受到与之密贴得支护如锚喷支护等得抑制,而使围岩与支护结构在共同变形过程中,围岩对支护结构施加得接触压力。
膨胀压力:
当岩体具有吸水、应力解除等膨胀性特征时,由于围岩膨胀所引起得压力。
冲击压力:
就是在围岩中积累了大量得弹性变形能以后,由于隧道得开挖,威严得约束被解除,能量突然释放所产生得压力。
弹性抗力:
指由于支护结构发生向围岩方向得变形而引起得围岩对支护结构得约束反力。
6、新奥法:
即奥地利隧道施工新方法,就是以喷射混凝土锚杆作为主要支护手段,通过监测控制围岩得变形,充分发挥围岩得自承能力得施工方法。
四、新奥法施工得基本原则
(1)少扰动,就是指在进行隧道开挖时,要尽量减少对围岩得扰动次数、强度、范围与持续时间。
(2)早支护,就是指开挖后及时施做初期锚喷支护,使围岩得变形进入受控制状态。
(3)勤量测,就是指以直观、可靠得量测方法与量测数据来准确评价围岩(或围岩加支护)得稳定状态,或判断其动态发展趋势,以便及时调整支护形式、开挖方法,确保施工安全与顺利进行。
(4)紧封闭,一方面就是指采取喷射混凝土等防护措施,避免围岩因长时间暴露而导致强度与稳定性得衰减(尤其就是对易风化得软弱围岩);另一方面就是指要适时对围岩施做封闭性支护,这样做不仅可以及时阻止围岩变形,而且可以使支护与围岩能进入良好得共同工作状态。
(早进洞、晚出洞)短进尺、弱爆破、勤支护、早成环、勤量测
五、隧道围岩等级划分
1、隧道围岩
公路隧道围岩分级
围岩级别
围岩或土体主要定性特征
围岩基本质量指标(BQ)或
修正得围岩基本质量指标[BQ]
Ⅰ
坚硬岩,岩体完整,巨整体状或巨厚层状结构
>550
Ⅱ
坚硬岩,岩体较完整,块状或厚层状结构
较坚硬岩,岩体完整,块状整体结构
550~451
Ⅲ
坚硬岩,岩体较破碎,巨块(石)碎(石)状镶嵌结构
较坚硬岩或较软硬岩层,岩体较完整,块状体或中厚层结构
450~351
Ⅳ
坚硬岩,岩体破碎,碎裂结构
较坚硬岩,岩体较破碎~破碎,镶嵌碎裂结构
较软岩或软硬岩互层,且以软岩为主,岩体较完整~较破碎,中薄层状结构
350~251
土体:
1、压密或成岩作用得粘性土及砂性土
2、黄土(Q1、Q2)
3、一般钙质、铁质胶结得碎石土、卵石土、大块石土
Ⅴ
较软岩,岩体破碎;软岩,岩体较破碎~破碎;极破碎各类岩体。
碎、裂状、松散结构
≤250
一般第四系得半干硬至硬塑得黏性土及稍湿至潮湿得碎石土,卵石土、圆砾、角砾土及黄土(Q3、Q4)。
非粘性土呈松散结构、黏性土及黄土呈松软结构
Ⅵ
软塑状粘性土及潮湿、饱与粉细砂层、软土等
注:
本表不适用于特殊条件得围岩分级,如膨胀性围岩、多年冻土等。
2、围岩分级得主要因素
公路隧道围岩分级得综合评判方法采用两步分级,并按以下顺序进行:
(1)根据岩石得坚硬程度与岩体完整程度两个基本因素得定性特征与定量得岩体基本质量指标(BQ),综合进行初步分级。
(2)对围岩进行详细定级时,应在岩体基本质量分级基础上,考虑修正因素得影响修正岩体基本质量指标值。
(3)按修正后得岩体基本质量指标[BQ],结合岩体得定性特征综合评判,确定围岩得详细分级。
3岩石坚硬程度
1、岩石坚硬程度可按下表定性划分。
岩石坚硬程度得定性划分
名称
定性鉴定
代表性岩石
硬质岩
坚硬岩
锤击声清脆,有回弹,震手,难击碎;浸水后,大多无吸水反应
未风化~微风化得花岗岩、正长岩、闪长岩、辉绿岩、玄武岩、安山岩、片麻岩、石英片岩、硅质板岩、石英岩、硅质胶结得砾岩、石英砂岩、硅质石灰岩等
较坚硬岩
锤击声较清脆,有轻微回弹,稍震手,较难击碎;
浸水后,有轻微吸水反应
1弱风化得坚硬岩;
2未风化~微风化得熔结凝灰岩、大理岩、板岩、白云岩、石灰岩、钙质胶结得砂页岩等
软质岩
较软岩
锤击声不清脆,无回弹,较易击碎;浸水后,指甲可刻出印痕
1强风化得坚硬岩;
2弱风化得较坚硬岩;
3未风化~微风化得凝灰岩、千枚岩、砂质泥岩、泥灰岩、泥质砂岩、粉砂岩、页岩等
软岩
锤击声哑,无回弹,有凹痕,易击碎;浸水后,手可掰开
1强风化得坚硬岩;
2弱风化~强风化得较坚硬岩;
3弱风化得较软岩;
4未风化得泥岩等
极软岩
锤击声哑,无回弹,有较深凹痕,手可捏碎;浸水后,可捏成团
1全风化得各种岩石;
2各种半成岩
2岩石坚硬程度定量指标用岩石单轴饱与抗压强度(Rc)表达。
Rc一般采用实测值,若无实测值时,可采用实测得岩石点荷载强度指数Is(50)得换算值,即按下式计算:
Rc=Is(50)0、75
3Rc与岩石坚硬程度定性划分得关系,可按表3、2、12确定。
Rc与岩石坚硬程度定性划分得关系
Rc (MPa)
>60
60~30
30~15
15~5
<5
坚硬程度
坚硬岩
较坚硬岩
较软岩
软岩
极软岩
3、2、2岩体完整程度
1岩石完整程度可按表3、2、21定性划分。
表3、2、21岩体完整程度得定性划分
名 称
结构面发育程度
主要结构面得结合程度
主要结构面类型
相应结构类型
组数
平均间距(m)
完整
1~2
>1、0
好或一般
节理、裂隙、层面
整体状或巨厚层结构
较完整
1~2
>1、0
差
节理、裂隙、层面
块状或厚层状结构
2~3
1、0~0、4
好或一般
块状结构
较破碎
2~3
1、0~0、4
差
节理、裂隙、层面、小断层
裂隙块状或中厚层结构
>3
0、4~0、2
好
镶嵌碎裂结构
一般
中、薄层状结构
破碎
>3
0、4~0、2
差
各种类型结构面
裂隙块状结构
<0、2
一般或差
碎裂状结构
极破碎
无序
很差
散体状结构
注:
平均间距指主要结构面(1~2组)间距得平均值。
2岩体完整程度得定量指标用岩体完整性系数(Kv)表达。
Kv一般用弹性波探测值,若无探测值时,可用岩体体积节理数(Jv)按表3、2、22确定对应得Kv值。
表3、2、22Jv与Kv对照表
Jv(条/m3)
<3
3~10
10~20
20~35
>35
Kv
>0、75
0、75~0、55
0、55~0、35
0、35~0、15
<0、15
3Kv与定性划分得岩体完整程度得对应关系,可按表3、2、23确定。
表3、2、23Kv与定性划分得岩体完整程度得对应关系
Kv
>0、75
0、75~0、55
0、55~0、35
0、35~0、15
<0、15
完整程度
完整
较完整
较破碎
破碎
极破碎
4岩体完整程度得定量指标Kv、Jv得测试与计算方法
岩体完整性指标Kv,应针对不同得工程地质岩组或岩性段,选择有体表性得点、段,测试岩体弹性纵波速度,度应在同一岩体取样测定岩石纵波速度。
按下式计算:
Kv=(Vpm/Vpr)2
式中:
Vpm——岩体弹性纵波速度(km/s)
Vpr——岩石弹性纵波速度(km/s)
岩体体积节理数Jv(条/m3),应针对不同得工程地质岩组或岩性段,选择有代表性得露头或开挖壁面进行节理(结构面)统计。
除成组节理外,对延伸长度大于1m得分散节理亦应予以统计。
已为硅质、铁质、钙质充填再胶结得节理不予统计。
每一测点得统计面积不应小于2m×5m。
岩体值Jv应根据节理统计结果按下式计算
Jv=S1+s2+……+Sn+Sk
式中:
Sn——第n组节理每米长测线上得条数;
Sk——每立方米岩体非成组节理条数(条/m3)。
3、2、3围岩基本质量指标(BQ)
应根据分级因素得定量指标Rc值与Kv值,按式(3、2、3)计算:
BQ=90+3Rc+250Kv(3、2、3)
使用式(3、2、3)时,应遵守下列限制条件:
1当Rc>90Kv+30时,应以Rc=90Kv+30与Kv代入计算BQ值。
2当Kv>0、04Rc+0、4时,应以Kv=0、04Rc+0、4与Rc代入计算BQ值。
围岩详细定级时,如遇下列情况之一,应对岩体基本质量指标(BQ)进行修正:
1有地下水;
2围岩稳定性受软弱结构面影响,且由一组起控制作用;
3存在高初始应力。
围岩基本质量指标修正值[BQ],可按式(3、2、4)计算:
[BQ]=BQ100(K1+K2+K3)(3、2、4)
式中:
[BQ]——围岩基本质量指标修正值;
BQ——围岩基本质量指标;
K1——地下水影响修正系数;
K2——主要软弱结构面产状影响修正系数;
K3——初始应力状态影响修正系数。
K1、K2、K3值,可分别按表3、2、31、表3、2、32、表3、2、33确定。
无表中所示情况时,修正系数取零。
表3、2、31地下水影响修正系数K1
BQ
地下水出水状态
>450
450~351
350~251
<250
潮湿或点滴状出水
0
0、1
0、2~0、3
0、4~0、6
淋雨状或涌流状出水,水压<0、1Mpa或单位出水量<10L/min•m
0、1
0、2~0、3
0、4~0、6
0、7~0、9
淋雨状或涌流状出水,水压>0、1Mpa或单位出水量>10L/min•m
0、2
0、4~0、6
0、7~0、9
1、0
表3、2、32主要软弱结构面产状影响修正系数K2
结构面产状及其与洞轴线得组合关系
结构面走向与洞轴线夹角<30°,结构面倾角30°~75°
结构面走向与洞轴线夹角>60°,结构面倾角>75°
其它组合
K2
0、4~0、6
0~0、2
0、2~0、4
表3、2、33初始应力状态影响系数K3
BQ
初始应力状态
>550
550~451
450~351
350~251
<250
极高应力区
1、0
1、0
1、0~1、5
1、0~1、5
1、0
高应力区
0、5
0、5
0、5
0、5~1、0
0、5~1、0
围岩极高及高初始应力状态得评估,可按表3、2、34规定进行。
表3、2、34高初始应力地区围岩在开挖过程中出现得主要现象
应力情况
主要现象
Rc/σmax
极高应力
1、硬质岩:
开挖过程中时有岩爆发生,有岩块弹出,洞壁岩体发生剥离,新生裂缝多,成洞性差
2、软质岩:
岩芯常有饼化现象,开挖过程中洞壁岩体有剥离,位移极为显著,甚至发生大位移,持续时间长,不易成洞
<4
高应力
1、硬质岩:
开挖过程中可能出现岩爆,洞壁岩体有剥离与掉块现象,新生裂缝较多,成洞性较差
2、软质岩:
岩芯时有饼化现象,开挖过程中洞壁岩体位移显著,持续时间较长,成洞性差
4~7
注:
σmax为垂直洞轴线方向得最大初始应力。
3、2、4各级围岩得物理力学参数
宜通过室内或现场试验获取,无试验数据与初步分级时,可按表2、2选用(同铁路隧道);岩体结构面抗剪断峰值强度参数,可按表3、2、4选用。
表3、2、4岩体结构面抗剪断峰值强度
序号
两侧岩体得坚硬程度及结构面得结合程度
内摩擦角φ(º)
粘聚力C(MPa)
1
坚硬岩,结合好
>37
>0、22
2
坚硬~较坚硬岩,结核一般;
较软岩,结合好
37~29
0、22~0、12
3
坚硬~较坚硬岩,结核差;
较软岩~软岩,结合一般
29~19
0、12~0、08
4
较坚硬~较软岩,结核差~结合很差;
软岩,结合差;软质岩得泥化面
19~13
0、08~0、05
5
较坚硬岩及全部软质岩,结合很差;
软质岩泥化层本身
<13
<0、05
3、2、5各级围岩得自稳能力
宜根据围岩变形量测与理论计算分析来评定,也可按表3、2、5作出大致得评判。
表3、2、5隧道各级围岩自稳能力判断
围岩级别
自稳能力
Ⅰ
跨度20m,可长期稳定,偶有掉块,无塌方
Ⅱ
跨度10m~20m,可基本稳定,局部可发生掉块或小塌方
跨度10m,可长期稳定,偶有掉块
Ⅲ
跨度10m~20m,可稳定数日~1个月,可发生小~中塌方
跨度5m~20m,可稳定数月,可发生局部块体位移及小~中塌方
跨度5m,可基本稳定
Ⅳ
跨度5m,一般无自稳能力,数日~数月内可发生松动变形位移、小塌方,进而发展为及中~大塌方
埋深小时,以拱部松动破坏为主,埋深大时,有明显塑性流动变形与挤压破坏;
跨度小于5m,可稳定数日~1个月
Ⅴ
无自稳能力,跨度5m或更小时,可稳定数日
Ⅵ
无自稳能力
注:
①小塌方:
塌方高度<3m,或塌方体积<30m3。
②中塌方:
塌方高度3~6m,或塌方体积30~100m3。
③大塌方:
塌方高度>6m,或塌方体积>100m3。
六、隧道超前支护主要方法
1、超前锚杆
2、管棚
3、超前注浆小导管
4、超前深孔帷幕注浆
5、水平旋喷预支护
6、机械预切槽法
七、隧道开挖方法类型及适用条件:
隧道开挖 开挖方法分为明挖法与暗挖法。
明挖法多用于浅埋隧道或城市铁路隧道,而山岭铁路隧道多用暗挖法。
按开挖断面大小、位置分,有分部开挖法与全断面开挖法。
在石质岩层中采用钻爆法最为广泛,采用掘进机直接开挖也逐渐推广。
在松软地质中采用盾构法开挖较多。
钻爆法 在隧道岩面上钻眼,并装填炸药爆破,用全断面开挖或分部开挖等将隧道开挖成型得施工方法。
钻爆法开挖作业程序包括测量、钻孔、装药、爆破、通风、出碴、锚杆、立架、挂网、喷锚等工序。
1、全断面开挖法:
(1)Ⅰ~Ⅳ级围岩,在用于Ⅳ级围岩时,围岩应具备从全断面开挖到初期支护前这段时间内,保持其自身稳定得条件。
(2)有钻孔台车或自制作业台架及高效率装运机械设备。
(3)隧道长度或施工区段长度不宜太短,根据经验一般不应小于1km,否则采用大型机械化施工时其经济型较差。
2、台阶法
(1)长台阶法开挖断面小,有利于维持开挖面得稳定,适用范围较全断面法广,一般适用Ⅰ~Ⅴ级围岩。
(2)短台阶法适用于Ⅲ~Ⅴ级围岩,台阶长度定为10~15m,即1~2倍开挖宽度。
(3)微台阶法就是全断面开挖得一种变异形式,适用于Ⅴ~Ⅵ级围岩,一般台阶长度为3~5m。
3、分部开挖法
(1)环形开挖预留核心法常用于Ⅴ~Ⅵ级围岩双线隧道掘进。
(2)双侧壁导坑法适用于Ⅴ~Ⅵ级围岩双线或多线隧道掘进。
(3)中洞法适用于双连拱隧道。
(4)中隔壁法适用于Ⅴ~Ⅵ级围岩得双线隧道。
(5)交叉中隔壁法适用于Ⅴ~Ⅵ级围岩浅埋得双线或多线隧道。
八、隧道爆破中炮眼得种类与各自得作用
目前隧道控制爆破就是指光面爆破与预裂爆破
1、掏槽眼,作用就是先在开挖面上炸出一个槽腔,为后续炮眼得爆破创造新得临空面。
2、辅助眼,作用就是扩大掏槽眼炸出得槽腔,为周边眼爆破创造临空面
3、周边眼,作用就是炸出较平整得隧道断面轮廓。
九、隧道施工得洞内运输(出碴与进料)得方式及它们各自得特点
(1)有轨运输。
特点:
有轨运输基本上不排放有害气体,对空气污染较轻;占用空间小而固定。
(2)无轨运输。
特点:
无轨运输不需要铺设复杂得运输轨道,具有运输速度、管理简单、配套设备少等特点。
但由于内燃机排放大量废气,对洞内空气污染较为严重,尤其长期在长大隧道中使用,需要有强大得通风设施。
十、初期支护
为控制围岩应力适量释放与变形,增加结构安全度与方便施工,隧道开挖后立即施做刚度较小并作为永久承载结构一部分得结构层,称为初期支护。
1、初期支护(锚喷支护)得组成
初期支护一般由锚杆、喷射混凝土、钢架、钢筋网等及其它们得组合组成
2、喷锚支护得工程特点
1、灵活性2、及时性3、密贴性4、深入性5、柔性6、封闭性
3、锚杆得支护作用
1、支承围岩2、加固围岩3、提高层间摩阻力,形成“组合梁”4、“悬吊”作用。
4、锚杆得种类
1、端头固定式2、全长黏结式3、摩擦式4、混合式
5、喷射混凝土得作用
1、支撑围岩2、“卸载”作用3、填平补强围岩4、覆盖围岩表面5、防止围岩松动6、分配外力
6、喷射混凝土得工艺流程种类
干喷、潮喷、湿喷与混合喷四种。
7、干喷、潮喷、湿喷与混合喷射混凝土得施工工艺流程
8、钢拱架得性能特点
(1)钢拱架得整体刚度较大,可以提供较大得早期支护强度;型钢拱架较格栅钢架能更早承载。
(2)钢拱架可以很好地与锚杆、钢筋网、喷射混凝土相结合,构成联合支护,增强支护得有效性,且受力条件较好。
尤以格栅钢架结合最好。
(3)格栅钢架采用现场加工制作,技术难度与要求并不高;对隧道断面变化适应性好。
(4)钢拱架得安装架设方便。
十一、二次衬砌
1、模注混凝土衬砌常用得模板及各自得特点
(1)整体移动式模板台车
特点:
生产能力大,尺寸大小比较固定,可调范围较小,一次性设备投资较大。
(2)穿越式模板台车
特点:
走行机构得利用率较高,可以多段衬砌同时施作。
(3)拼装式拱架模板。
特点:
灵活性大,适应性强,尤其适用于曲线地段。
因其安装架设较费时费力,故生产能力较模板台车低。
2、隧道衬砌得主要方式及适用条件,复合式衬砌得主要组成部分
主要方式:
(一)整体式混凝土衬砌
1)直墙式衬砌:
适用于地质条件比较好,以垂直围岩压力为主而水平压力比较小得情况,主要适用于Ⅰ~Ⅲ级围岩。
2)曲墙式衬砌:
适用于地质较差,有较大水平围岩压力得情况,适用于Ⅳ级及以上得围岩,或Ⅲ级围岩双线。
(二)装配式衬砌:
目前多在使用盾构法施工得城市地下铁道与水底隧道中采用。
(三)锚喷式衬砌:
在围岩整体性较好得军事工程、各类用途得使用期较短及重要性较低得隧道中广泛使用。
(四)复合式衬砌:
就是目前公路、铁路隧道主要得结构形式。
复合式衬砌主要由锚喷支护与混凝土衬砌组成。
3、二次衬砌施工顺序与纵向分段长度
施工顺序:
(1)准备工作:
①断面检查②放线定位③拱架模板整备④立模⑤混凝土制备与运输
(2)混凝土得灌注、养护与拆模
(3)压浆、仰拱与底板
纵向分段长度一般为9~12m。
十二、隧道辅助坑道得类型及作用
(1)横洞
(2)平行导坑
平行导坑超前掘进,可进行地质勘察,充分掌握前方地质状况;平行导坑通过横通道与正洞联络,可以增加正洞工作面,加快施工速度,而且构成巷道式通风系统、排水降水系统、进料出碴运输系统,可以将洞内作业分区段进行,减少相互干扰;此外还可以构成洞内测量导线网,提高测量精度。
(3)斜井
(4)竖井
隧道相关知识
——二、施工
一、隧道测量:
隧道贯通控制测量 隧道测量就是为了保证测量得中线与高程在隧道贯通面处得偏差不超出规定得限值。
中线平面控制 长隧道以往多用三角网,短隧道多用导线法,借以控制中线得偏差。
自50年代以来,中国在 1公里以上长度得隧道测量中采用导线法也能控制隧道得贯通误差。
光电测距仪得出现与发展,解决了量距得困难。
山岭隧道洞外及洞内都采用主副闭合导线法,即在主导线上测角并用光电测距仪量距,在副导线上只测角不量距。
由主副导线所组成得多边形,只平差其角度,不平差其长度。
这样主副导线法比三角网法简单实用,比单一导线法可靠。
中国大瑶山双线隧道即采用主副闭合导线法作为中线平面控制。
在隧道进行中线测量以前,就要考虑将来隧道打通后得偏差数值。
根据隧道得长度与平面形状,在地形图上先行布置测点得位置与预计得贯通点,并在平面图上量出必要得尺寸,再根据规范规定得极限误差试算出测角与量距得必要精度,然后进行测量。
这个过程叫做测量设计或叫做隧道贯通误差得预计4公里以下得隧道中线贯通极限误差为±100毫米;4~8公里得隧道中线贯通极限误差为±150毫米。
高程控制 短隧道应用普通水平仪,长隧道应用精密水平仪即能保证需要达到得精度。
高程贯通极限误差为±50毫米。
二、开挖
1、洞口段开挖
进洞按“先排水、再进洞,统筹安排,减少干扰”得原则进行。
洞口段施工前先清除地表植被,完成必要得排水设施。
土质边坡采用挖掘机自上而下分层开挖,石质边、仰坡采用预裂爆破法开挖,边、仰坡坡面由人工配合修整,严格控制边坡超挖,并适时进行边坡防护,以保安全。
2明洞施工
明洞施工采用明挖法,临时边坡1:
0、5,采取锚网喷支护。
明洞衬砌采用全断面衬砌台车,砼采用拌与站集中拌与,砼运输车运输,泵送入模,具体施工工艺同暗洞二次衬砌施工。
在明洞防水层与塑料盲沟施工后及时进行回填。
回填时对称分层夯实,分层厚度小于30cm,两侧回填土高度不得大于0、5m,夯实度达到90区标准。
3洞门施工
洞门施工在洞口段二次衬砌完成20m后进行,并应尽量避开雨季。
基础开挖后,检测地基承载力就是否设计要求相符,不能达到进行处理。
砼浇筑采用拌与站集中拌与,砼输送车运输,泵送入模。
浇筑洞门墙时在墙根预埋横向排水管,横向排水管接至洞外排水沟。
4洞身开挖
洞身V级围岩采用大管棚或小导管注浆超前支护,双侧壁导坑法开挖。
在施工中严守“管超前、严注浆、弱爆破、
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