安全卡控要点及内容.docx
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安全卡控要点及内容
XX工程(TJ-7标)安全卡控要点及内容
一、路基施工防范安全事故的指导性意见:
1)高坡、陡坡土石方开挖前先清理危石和修建拦截建筑物。
2)施工时应做好排水工作,按设计要求开挖截水沟,尽量完成铺砌工作,拦截地面水。
3)对易滑坡、坍塌地段,加强观测并及时做好防护设施。
开挖过程中发现山体有滑动或崩塌迹象时,应立即停止开挖,并采取相应的措施。
4)挖掘机从高至低分层分幅开挖,每层开挖深度控制在3~4米,每幅宽度控制在8~10米。
在施工过程中,及时防护边坡,对开挖后的边坡进行封闭。
5)在埋有电缆、管道的地点作业时,施工前应在地面设立安全警示标志,并制定相应的施工安全措施。
未探明地下设施位置及走向前,应由专人现场监护作业。
严禁使用挖掘机、装载机、推土机等大型机械盲目作业。
6)爆破作业必须按现行国家标准《爆破安全规程》(GB6722)要求,编制爆破设计方案,制定相应的技术措施。
爆破器材应由装炮负责人按一次需用量提取,随用随取。
放炮后的剩余材料,应经专人检查核对后及时交还入库。
大雾天、黄昏和夜间不应进行爆破。
确需在夜间爆破时,应采取有效的安全措施。
遇雷雨时应停止爆破作业,并迅速撤离危险区。
起爆应由值班人员监督和统一指挥,警戒区周围必须设警戒人员及警戒范围;小药量爆破应距离放炮地点200m以外,用药量较多的爆破警戒距离应经过计算确定。
二、桥梁施工防范安全事故的指导性意见:
本标段跨公路的部分工程,是安全风险因素较大工点,标段工程施工应重点关注以下几点:
(1)跨公路部分及相邻的工程施工,要制定实施性施工方案、施工安全保证措施和施工应急预案,并报公路主管部门审查、批准。
工程完工后,要及时拆除临时防护工程设施,以免影响行车安全。
(2)连续梁用挂篮要做刚度、稳定性等安全检算,并在0号段上安装挂篮,进行预压。
三、隧道施工防范安全事故的指导性意见:
1)边仰坡施工
隧道开挖前,首先完成洞口截水沟、排水系统施工,保证排水系统完善,防止冲刷、浸泡边坡;排水与路基排水系统合理连接,不能冲刷路基坡面、桥涵锥体、农田房舍。
边仰坡开挖:
自上而下逐段进行,土质地段采用挖掘机开挖;石质地段采用控制爆破开挖,开挖台阶为3m,人工用风镐配合修整边坡,确保边坡平顺。
边坡、仰坡以上的山坡危石须全部清除,不留后患。
设计有钢轨栏栅的须提前安排施工。
坡面喷锚网防护措施的实施,随开挖及时安排,边开挖边防护;施工时注意防护锚杆须与坡面垂直,深度达到设计要求,钢筋网与锚杆连接牢固,保证防护质量。
洞口锚杆桩挡土墙、端墙、翼墙及斜切式洞门施工须及时、基础置于稳定地基上(核对地质),洞门两侧对称施工与回填,并在洞门上方埋设地表沉降观测点,进行观测和记录分析。
2)洞口加强措施
开挖至明暗分界线后,在洞口分界处架立三榀钢拱架,间距50cm,浇筑厚30cm的C20或C25砼护拱,对隧洞边坡形成反压,防止洞顶落石伤人);若设计要求以小导管钢超前支护加固洞口段,以钢拱架为支撑点,打入超前小导管进行超前支护;若设计要求采用大管棚加固洞口段,在洞口施做砼导向墙(厚70cm,宽100cm)沿钢拱架上预留导向管、钻孔安装大管棚。
3)洞口段施工
土质围岩进洞采用弧形导坑预留核心土三台阶七步开挖法,人工风镐配合挖掘机开挖;石质围岩进洞采用台阶法松动爆破开挖,人工风镐修顺,喷射砼封闭。
开挖后立即湿喷砼封闭、及时架设钢拱架、施做结构锚杆、二次复喷,并使每一分部支护尽快形成闭合的受力体系,确保顺利进洞。
进洞后,仰拱紧跟下断面(先施工十二米,封闭洞口段),以确保洞口段施工安全。
2、洞内隧道开挖及排水
1)隧道开挖原则
岩溶隧道施工严格按照“先探测、后开挖、未探测、不开挖、强支护、严控水、快封闭、勤量测、早衬砌”的原则组织施工,应特别注意地下暗河、溶洞对隧道的影响,须加强调查和处理。
隧道破碎带按照“管超前、短进尺、弱爆破、强支护、快封闭、勤量测、早衬砌”的原则进行组织施工。
2)Ⅱ、Ⅲ级围岩全断面施工
Ⅱ、Ⅲ级围岩利用凿岩台架(三层)采用全断面法施工,光面爆破,每循环进尺为3.2m,不得欠挖,超挖不得超过10cm。
3)Ⅳ级围岩台阶法施工
Ⅳ级围岩采用台阶法施工,全断面共分上下二个台阶和仰拱部分采用平行流水作业层进行,各台阶长3~5m,下台阶左右部分相错3m左右;上台阶一次开挖进度度控制在2.5m以内;下台阶左右部分一次开挖进度控制在3.2m以内;仰拱一次开挖长度控制在6.0m以内。
4)Ⅴ级围岩施工
深埋Ⅴ级围岩隧道段采用三台阶七步开挖法施工,部分洞口浅埋、偏压段采用大拱脚台阶法、双侧壁导坑法或CRD法施工。
各种施工方法的上台阶开挖进尺控制在0.5~1.0m,中、下台阶开挖进尺控制在2.0m以内,各台阶长度3~5m,仰拱一次开挖进尺控制在3.0m以内。
5)隧道施工排水
顺坡排水时掌子面积水利用污水泵抽至已施工完毕的隧道两侧水沟排出洞外;反坡排水时采用洞内每200~250m设置固定泵站与工作面移动泵站相结合的方式,每个泵站配备两套抽水设施,一套工作一套备用,排水管采用Φ100钢管,利用泵站采用机械接力抽排至洞外,排到洞外的污水必须经污水处理站(沉淀池)处理达标后排放。
仰拱开挖前,要求做好掌子面附近的排水系统,达到穿皮鞋能走到掌子面。
3、仰拱及二次衬砌
1)仰拱及二次衬砌距掌子面的安全距离
仰拱距掌子面的距离:
Ⅲ级围岩90m以内,Ⅳ级围岩50m(爆破开挖60m)以内,Ⅴ级围岩40m(爆破开挖50m)以内。
二次衬砌距掌子面的距离:
Ⅱ级围岩200m以内,Ⅲ级围岩120m以内,Ⅳ、Ⅴ级围岩90m以内。
2)仰拱施工
仰拱必须超前二衬,Ⅳ、Ⅴ级围岩段须紧跟掌子面开挖进行,采用仰拱栈桥整幅一次性浇筑(一次6m或12m),施工缝与二衬施工缝须在一个断面上。
仰拱填充砼与仰拱砼标号不一样,须分开施工。
4、监控量测及超前地质预报
1)监控量测
(1)洞内外观察
开挖工作面观察和地质描述在开挖后进行一次,内容包括节理裂隙发育情况、工作面稳定状态、围岩变形等,观察后绘制开挖工作面略图并做好地质素描,数码成像,填写工作面状态记录表及围岩级别判定卡。
已经施工区段观察每天至少一次,观察内容包括喷射混凝土、锚杆、钢架、二次衬砌的状况,以及施工质量是否符合规定要求。
洞外观察重点在洞口段和洞身浅埋段以及岩溶隧道,包括洞口地表情况、地表沉陷、边仰坡的稳定、地表水渗透、陷穴、泉水出露、地表构筑物的观察。
在观察过程中如发现地质条件恶化,初期支护发生异常现象,立即通知施工负责人采取应急措施,并派专人进行不间断的观察。
(2)地表沉降观测
浅埋隧道地表沉降观测在隧道开挖前布设。
地表沉降观测点和隧道内测点布置在同一断面里程。
地表沉降测点横向间距为2~5m,在隧道中线附近测点须适当加密。
量测范围距隧道中线不小于H0+B(H0—隧道埋深,B—隧道开挖宽度),地表有控制性建(构)筑物时,量测范围适当加宽。
(3)拱顶下沉及水平相对净空变化量测
①拱顶下沉及水平相对净空变化量测在同一断面进行,并采用相同的频率,监测断面按下表要求布置。
如位移出现异常情况,加大量测频率。
必测项目监控量测断面间距
围岩级别
断面间距(m)
Ⅴ
5
Ⅳ
10~30
Ⅲ
50
注:
Ⅱ级围岩视具体情况确定。
拱顶下沉观测点原则上设置在拱顶轴线附近。
当隧道跨度较大时,结合施工方法在拱部增设测点。
测点布置根据设计要求进行。
(4)项目量测频率
量测频率表
项目
量测时间间隔
围岩地质及支护状态观察
工作面每次开挖后进行,已支护地段喷砼、锚杆、钢架1次/天
地表沉降
开挖面距量测面<2B时,2次/天
开挖面距量测面2B~5B时,1次/2天,开挖面距量测面>5B时,1次/周
周边位移收敛
变形速度≥5mm/d,量测断面距开挖面距离(0~1)B
变形速度≥1~5mm/d,量测断面距开挖面距离(1~2)B
变形速度≥0.5~1mm/d,量测断面距开挖面距离(1~2)B
变形速度≥0.2~0.5mm/d,量测断面距开挖面距离(2~5)B
变形速度<0.2mm/d,量测断面距开挖面距离>5B
1~2次/天
1次/天
1次/2天
1次/2天
1次/周
拱顶下沉
同上
各项量测作业均应持续到变形基本稳定后1~3周。
2)超前地质预报
(1)TSP203长距离预报
TSP203超前地质预报系统是利用地震波在不均匀地质中产生的反射波特性来预报隧道掘进面前方及周围临近区域的地质状况。
它是在掌子面后方边墙一定范围内布置一排爆破点,进行微弱爆破,产生的地震波信号在隧道周围岩体内传播,反射回来的信号、返回的时间和方向,通过专用数据处理软件处理,得到岩体强度变化界面的位置及方位。
长度大于4km以上的胡山、坪山、宝峰山、东科山隧道必须进行。
(2)水平钻孔超前探测(中距离预报)
采用钻孔超前探测,钻孔孔径108mm,钻孔长度25~30m,中距离验证超前物探成果。
对高风险的胡山、坪山、宝峰山隧道超前探孔每循环原则上设5个,东科山隧道超前探孔每循环原则上设2个,钻孔深度一般30m左右,两循环之间搭接长度不小于5m。
探孔中其中一个须采用地质钻机进行取芯,同时根据钻孔速度变化、钻孔出水的清浊及颜色,来判断掌子面前方的地质情况。
其他岩溶隧道设计有要求时按设计进行。
(3)浅孔超前(加深炮孔)钻探(短距离预报)
施工中加长炮孔进行超前探测,钻孔孔径42mm,钻孔长度5~10m,浅孔超前钻探方法是在钻进过程中,从钻进的时间、速度、压力、冲洗液的颜色、成分以及卡钻、跳钻等和岩性、构造性质及地下水等情况掌握地质资料。
综合不同位置钻孔的钻进时间变化曲线,大致确定断层的规模和产状。
长度在4km以上的胡山、坪山、、宝峰山、东科山隧道每循环开挖必须进行,其他岩溶隧道根据设计要求均须进行。
(4)红外探水技术
采用红外线探测仪对掌子面前方可能出现的岩溶裂隙、地下水的范围进行探测与判断。
红外探测仪通过接收岩体的红外辐射强度,根据围岩红外辐射场强的变化值来确定掌子面前方或洞壁四周是否有隐伏的含水体。
此法准确率较高,胡山、坪山两座岩溶隧道必须进行。
其他岩溶隧道设计有要求时按设计进行。
(5)洞内涌水的实时监测
①正洞各涌水点(掌子面炮眼涌水)的实时监测。
检测内容包括:
各涌水点空间分布、水量、水压、水质与同位素化学成分,各涌水点位置(里程)、地层岩性、裂隙与岩溶发育等特征。
②正洞洞身涌(突)水的动态监测。
包括:
涌(突)水的地质档案、水量、涌(突)水的空间分布、单点涌(突)水及其动态、涌(突)出机制、涌(突)水的化学与同位素化学动态特征等。
③正洞洞内气温与湿度的实时监测
(6)洞外实时监测
岩溶水地表排泄点检测包括:
泉点和暗河的水量及动态、水化学与同位素化学变化特征等。
地表河流排泄点检测包括:
隧道通过地带上下游河水流量及动态、水化学与同位素化学变化特征等。
胡山、坪山隧道拟选3~5个控制断面进行,要求每5~10天检测一次。
大气降水与气温检测:
隧道所处地段设3~5个监测控制点,要求每天监测。
根据勘测资料以及超前地质预报工作和实施的洞内外监测所获得的资料,进行综合分析,对隧道内可能发生大规模(高压)涌(突)水突泥的地段施工方案进行设计。
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