隧道监控量测实施细则终板.docx
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隧道监控量测实施细则终板
CompanyDocumentnumber:
WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
隧道监控量测实施细则终板
成昆铁路峨眉至米易段扩能改造工程
站前工程EMZQ-8标
隧道监控量测实施细则
编制:
复核:
审核:
中国路桥工程有限责任公司
成昆铁路峨眉至米易段项目经理部
二零一六年六月
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1
1
5
1.概述
监控量测工作坚持“真实、精度、定人、定时、分析、报告”的指导思想。
监控量测必须纳入施工工序管理,制定详细的监控量测方案,制定专人负责监控量测。
现场监控量测是隧道施工管理的重要组成部分,它不仅能指导施工,预报险情,确保安全,而且通过现场监测获得围岩动态的信息(数据),为修正和确定初期支护参数,混凝土衬砌支护时间提供信息依据,为完善隧道工程设计与指导施工提供可靠的足够的数据。
根据设计文件和施工规范要求,采用新奥法施工的隧道,现场监控量测是不可缺少的施工工序,同时监控量测资料也是工程竣工验收及变更设计的依据。
为了切实做好现场的监控量测工作,特成立监控量测督察组和监控量测小组,由项目部总工牵头,会同工程部、安质部、物资部、财务部、综合办、测量队、实验室、工程部隧道专业工程师等各科室相关人员,相互积极配合,扎扎实实地做好监控量测工作,把所测数据真正地用于指导隧道施工,为隧道施工服务。
工程概况
本标段共有隧道3座,。
隧道工程主要有以下特点:
⑴存在断层、岩溶、危岩落石、泥石流、高地应力、煤层瓦斯、滑坡、采空区等不良地质,地质复杂。
⑵多次上跨或下穿既有成昆铁路和引水洞,监控量测和开挖支护要求高。
⑶依的谷隧道进口工区掘进5747m,正洞及平导高峰期共有三个工作面同时施工,通风和运输组织难度大。
依的谷隧道设计中心里程为D2K319+472,施工长度6218m。
最大埋深820m。
地震动峰值加速度,地震动反应谱特征周期为。
为加快施工进度、解决排水和防灾救援等问题,本隧道进口端设1座平导。
新白石岩隧道设计中心里程为DK312+,施工长度。
最大埋深470m。
全隧正常涌水量约13000m3/d,最大涌水量19500m3/d,地震动峰值加速度,地震动反应谱特征周期为。
新白石岩隧道,全长,主要地质为白云岩夹白云质灰岩、泥岩夹砂岩。
本隧道岩石风化成度高,围岩几乎为Ⅳ、V级,施工难度大,确保总体工期的实现,施工组织管理要求高。
⑴隧道无轨运输距离长,施工通风难度大,局部可能伴生有害气体,如何保证洞内通风良好是保证安全优质高效掘进的前提,通风是本工程的难点。
从以往长大隧道施工通风情况看,独头掘进达3000米以上时,无轨运输施工难度大,必须加大加强洞内的施工通风,否则,会因洞内施工环境差直接影响掘进、出碴及运输等的工作效率,因此,隧道过程中须加强隧道通风。
⑵隧道内不良地质段的安全通过也是本隧道施工的重点。
如何保证快速连续施工,针对断层、高低应力、岩爆采取必要的措施是控制的重点,要安全又要速度,要求各项施工技术措施和保障措施必须确保万无一失,确保隧道如期完工。
马托隧道设计中心里程为D1K341+,施工长度725m。
最大埋深54m。
地震动峰值加速度,地震动反应谱特征周期为。
本标段的重点工程马托隧道,全长725m,主要地质为第四系全新统坡残层粉质粘土,更新统粉质粘土、细角砾土、粗角砾土、碎石土、块石土。
出露基岩为三叠系上统白果湾组砂岩、泥岩、页岩夹煤线。
2.编制依据及范围
编制依据
⑴《铁路隧道监控量测技术规程》(TB10121-2007);
⑵《铁路工程测量规范》(TB10101-2009);
⑶《铁路隧道设计规范》(TB10003-2005);
⑷《铁路建设标准化管理指导书》;
⑸工管办函[2014]92号《铁路隧道监控量测标准化管理实施意见》;
⑹铁建设[2010]120号《关于进一步明确软弱围岩及不良地质铁路隧道设计施工有关技术规定的通知》;
⑺相关的施工图设计文件。
编制范围
成昆铁路娥眉至米易段扩能改造工程站前工程EMZQ-8标D2K309+657~D2K316+117、D2K316+363~D2K322+581、D1K341+028~D1K341+753段内隧道工程,PD2K316+364~PD2K319+800段平导工程按此进行监控量测施工方案编制,以指导现场施工。
3.监控量测人员机构及仪器的配置
人员配置
鉴于本标段内隧道施工的特殊性,项目部成立专门的监控量测督察组,由项目部总工程师任组长,工程部长、安质部长、物设部长、财务部长及综合办主任任组员,定期对隧道监控量测工作进行检查监督,落实施工过程中本道工序的运行情况并给予指导。
⑴项目部组建监控量测小组,监控量测小组以项目部测量队长任组长,工程部技术主管、测量员任组员,并抽调对隧道监控量测有丰富经验的人员组成量测小组。
针对具体工点制定量测计划及量测具体实施工艺及步骤。
各工点必须配备一名专业工程师负责监控量测工作,实施整个施工过程中的量测工作及数据分析。
(2项目部总工程师负责现场监控量测的实施管理,并定期组织召开相关会议,负责指导、监督、检查现场监控量测工作进行情况,测量小组负责组织监控量测工作的现场实施和数据处理。
监控量测督察小组
监控量测作业小组
仪器配置
根据标段特点,隧道监控量测仪器设备,由各项目部根据量测计划统一购置。
在使用前,由项目部统一组织量测人员集中培训。
所有量测仪器必须在进场前经过具有相关资质的单位进行标定,使用前由测量工程师检查符合规范要求时方可投入使用,所有仪器根据规范每年定期或在出现异常情况时及时进行校验标定,量测仪器必须有专人保管使用。
使用仪器如表所示:
表监控量测使用仪器
序号
仪器名称
规格型号
数量台/套
国别产地
已使用台数
用途
1
电子水准仪
TrimbleDiNi03
2
美国
2
测量
2
铟钢尺
Trimble
2
美国
2
测量
3
索佳全站仪
DX102
1
日本
1
测量
4
莱卡全站仪
TS09
3
瑞士
3
测量
4.监控量测的目的、流程及要求
为了隧道安全正常顺利施工,有效地采取针对性措施,确定并选择有效的施工方案,为动态设计提供理论性指导,特制定隧道监控量测实施方案,监控量测作为隧道施工的关键工序,贯穿于整个隧道施工的全过程中。
监控量测的目的
⑴施工阶段制定合理而周密的现场量测实施细则,是保证监控量测工作有效开展的关键。
⑵监控量测实施细则根据隧道环境条件、地质条件、设计要求、施工方法及施工进度安排等编制,确定量测项目、仪器、测点布置、量测频率、数据处理、反馈方法、组织机构及管理体系,要求在施工的全过程中认真实施。
⑶项目部成立监控量测小组,人员要稳定且经过业务培训,总工程师为第一管理责任人。
⑷现场监控量测与施工作业易发生干扰,两者必须紧密配合,妥善协调好施工和监控量测的关系。
⑸该实施细则经监理单位、成昆公司峨米指挥部批准后实施,并作为现场作业、检查验收的依据。
监控量测施工工艺框图
监控量测流程
监控量测流程图
监控量测的要求
⑴掌握围岩和支护状态,进行日常的施工管理;
⑵了解支护构件的作用及效果;
⑶确保隧道工程的安全性;
⑷将监控结果反馈与设计及施工中;
⑸了解隧道施工对附近建筑物的影响;
⑹积累资料,作为以后设计、施工参考。
5.监控量测项目
监控量测分为必测项目和选测项目两类。
必测项目是隧道工程必须进行的日常监控量测项目;选测项目是为了满足隧道设计与施工的特殊要求,根据围岩性质、隧道埋置深度、开挖方式等条件确定进行的监控量测项目。
必测项目
必测项目包括:
洞内、洞外观察;水平相对净空变化量测;拱顶相对下沉量测;浅埋地段地表下沉量测。
表监控量测必测项目一览表
序号
监控量测项目
常用量测仪器
备注
1
洞内、外观察
现场观察、数码相机、罗盘仪
2
拱顶下沉
水准仪、钢挂尺或全站仪
3
净空变化
收敛计,全站仪
4
地表下沉
水准仪,刚挂尺或全站仪
隧道浅埋段
选测项目
选测项目包括:
围岩内部变形量测;锚杆轴力量测;围岩压力量测;钢架内力及所承受的荷载量测;初期支护喷射混凝土及二次衬砌混凝土应力与应变量测;隧底隆起;爆破振动;孔隙水压力;水量;纵向位移等。
根据成昆铁路峨眉至米易段扩能改造工程站前工程EMZQ-8标工程特点,结合项目经理部隧道监控量测工作实施的情况、技术人员的配备,选择重点实施隧道监控量测中必测项目。
具体见表
表监控量测选测项目一览表
序号
监控量测项目
常用量测仪器
1
围岩压力
压力盒
2
钢架内力
钢筋计、应变计
3
喷混凝土内力
混凝土应变计
4
二次衬砌内力
混凝土应变计、钢筋计
5
初期支护与二次衬砌间接触压力
压力盒
6
锚杆轴力
钢筋计
7
围岩内部位移
多点位移计
8
隧底隆起
水准仪、铟钢尺或全站仪
9
爆破振动
振动传感器、记录仪
10
孔隙水压力
水压计
11
水量
三角堰、流量计
12
纵向位移
多点位移计、全站仪
监控量测的特殊要求
物时,可进行爆破振动监控量测。
⑹对一般硬质岩、软岩认为可以优化设计,减少支护结构数量时,可对锚杆轴力、围岩压力、初期支护和二次衬砌间接触力等进行量测。
⑺当浅埋隧道上方有地面建筑物、地下管线等,而且需要采用钻爆法开挖时,应进行爆破振动监测。
6.施工监控量测作业
1、洞内观察可分为工作面观察和已施工区段观察两部分。
开挖工作面观察应在开挖后进行一次。
当地质情况基本无变化时,可每天进行一次。
观察后应绘制开挖工作面略图(地质素描),填写工作面状态记录表及围岩级别判定卡。
在观察中如发现地质条件恶化,应立即通知施工负责人采取应急措施。
对已施工区段的观察也应每天至少进行一次,观察内容包括喷射混凝土、锚杆、钢架的状态。
洞外观察包括对洞口地表情况,地表沉陷、边坡及仰坡的稳定、地表水渗透的观察。
2、净空变形量测的断面的间距应根据围岩级别、隧道断面尺寸、埋深深度及工程重要性等确定.
3、净空变形量测应在每次开挖后尽早进行,初读数应在开挖后12h内读取,最迟不得大于24h,而且在下循环开挖前,必须完成初期变形值的读取。
4、测点应牢固可靠,易于识别并妥为保护。
拱顶测点必须埋设在稳定岩面上,并和洞内水准点建立联系。
5、施工现场必须建立严格的监控量测数据复核、审查制度,保证数据的准确性。
监控量测数据应利用计算机系统进行管理,由专人负责。
如有监控量测数据缺失或异常,应及时采取补救措施,并详细做出记录。
6、量测应选择精度适当、性能可靠全站仪。
7、根据监控量测精度要求,应减小系统误差,控制偶然误差,避免人为错误。
应经常采用相关方法对误差进行检验分析。
8、各项量测作业均应持续到变形基本稳定后1~3周。
9、施工与监控量测应密切配合,监控量测的元件埋设与监控量测应列入工程施工进度控制计划中,监控量测工作应应尽量减少对施工工序的影响。
7.监控量测方法及原则
监控量测控制基准
监控量测的控制基准包括隧道内位移、地表下沉、爆破振动,应根据地质条件、隧道施工安全性、隧道结构的长期稳定性,以及周围建(构)筑物特点和重要性等因素制定。
隧道初期支护极限相对位移
围岩级别
隧道埋深h(m)
h≦50
50﹤h≦300
300﹤h≦500
拱脚水平相对净空变化(%)
Ⅱ
-
-
~
Ⅲ
~
~
~
Ⅳ
~
~
~
Ⅴ
~
~
~
拱顶相对下沉(%)
Ⅱ
-
~
~
Ⅲ
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Ⅳ
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~
~
Ⅴ
~
~
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- 配套讲稿:
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