厦深铁路(广东段)xsgzq-12标红棉隧道。
编制。复核。
批准。中铁二十五局集团****。
厦深铁路惠深段xsgzq-12标工程指挥部。
二○一一年三月。
2.作业准备。
2.1内业技术准备。
作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。
2.2外业技术准备。
施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。修建生活房屋,配齐生活、办公设施,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。
3.技术要求。
3.1 操作人员要熟练掌握收敛仪、水准仪的使用。
3.2操作人员要熟练对测量数据进行分析,得出结论,及时指导现场施工。
4.施工程序与工艺流程。
4.1施工程序。
施工程序为:埋设监控量测点→进行量测并记录数据→对数据进行分析→指导施工
监控量测流程图。
5、监控量测量测的项目、方法及工具。
5.1 监控量测布点。
5.1.1 ⅲ级围岩开挖完后直接在围岩岩面打眼,埋设监控量测点;
5.1.2 ⅳ级围岩无钢架地段,开挖后在围岩岩面打眼埋设监控量测点;
5.1.3 ⅳ、级围岩有钢架地段,开挖完成后,在岩体中预埋φ16倒三角钢筋。
5.2 监控量测项目。
5.2.1 必测项目是在才喷锚构筑法修建的隧道中必须进行的监控量测的项目。它包括:
洞内外观察;
水平相对净空变化值的量测;
拱顶下沉量测。
5.2.2 选测项目是根据围岩性质、隧道埋置深度、开挖方式等条件自行确定的监控量测项目,作为必测项目的验证和补充。它包括:
地表下沉量测;
围岩内部变形量测;
锚杆轴力量测;
围岩压力量测;
支护、衬砌应力量测;
钢架内力及所承受的荷载量测;
现阶段洞内外观察、净空水平收敛量测和拱顶下沉量测、洞口段与浅埋段地表下沉量测为现场施工中必测项目。
监控量测必测项目表。
5.3监控量测方法。
现场监控量测应根据已批准的监控量测实施细则进行测点埋设、日常量测和数据处理,及时反馈信息,并根据地质条件的变化和施工异常情况,及时调整监控量测计划。
5.3.1洞内外观察。
洞内观察包括开挖工作面观察和已施工段观察:开挖工作面观察应在每次开挖后进行,内容包括围岩岩性、岩质、断层破碎带、节理裂隙发育程度和方向、有无松散坍塌、有无剥落掉块现象、有无渗漏水、工作面稳定状态、围岩变形等;观察后应及时绘制开挖工作面地质素描及数码成像图,填写工作面地质状态记录表及围岩级别判定卡。
对已施工段观察每天至少一次,应记录初期支护状态,包括喷层是否产生裂缝、剥离和剪切破坏、钢架是否变形及二次衬砌效果等。
洞外观察重点在洞口段和洞身浅埋段,记录地表沉陷、开裂、变形、边坡及仰坡稳定状态、地表水渗漏情况等,同时还应对地面建(构)筑物进行观察。
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,应及时通知施工负责人采取应急措施,并派专人进行不断观测。
5.3.2 拱顶下沉、周边位移及收敛量测。
原则上将拱顶下沉及周边收敛位移量测布置在同一断面。
必测项目量测断面间距和每断面测点数量。
拱顶下沉量测测点布置在拱顶,使用仪器:精密水平仪,铟钢塔尺。
净空量测以量测初期支护上各点的相对位移为目的,采用收敛仪通过水平或斜向收敛量测,量测隧道净空相对位移。净空量测在隧道最大跨处及以上3m处,左右两侧对称布置4个测点。净空变化、拱顶下沉量测在每次开挖12h内取得初读数,最迟不得大于24h,且在下一循环开挖前必须完成。
拱顶下沉及水平收敛变形量测点布置图(见下图)
5.3.3浅埋地段地表沉降量测。
洞口段开挖前,在洞顶浅埋地段纵向沿隧道走向埋设混凝土桩及水平基准点,其断面布置与洞内拱顶下沉、净空水平收敛断面布置一致,每个地表下沉量测断面上测点横向间距为2~5m。横向布点埋设砼桩(见下图),横断面点应充分结合实地地形。隧道开挖时及时根据量测数据绘制地表下沉位移-时间的关系曲线,绘制地表下沉位移值-距开挖面距离的关系曲线,地表沉降量测用精密水准仪观测。
注:h0为隧道埋置深度,b为隧道开挖宽度。
6、量测频率、量测断面间距、位移管理、数据处理及应用。
6.1量测频率、量测断面间距、位移控制基准详见下表。
拱顶下沉及周边收敛量测频率表。
地表下沉量测断面间距表。
位移控制基准。
6.2量测数据的处理与应用。
6.2.1根据现场量测数据绘制水平相对净空变化,拱顶下沉时态曲线,拱项下沉时态曲线,净空水平收敛、拱顶下沉收敛、拱顶下沉与距开挖工作面的关系图等。
6.2.2根据量测结果及《铁道隧道喷锚构筑法技术规范》的规定可根据下表中变形管理等级措导施工。
变形管理等级。
注:uo—实测位移值;un—允许位移值。
6.2.3 根据位移变化速度判别。
净空变化速度持续大于5.0mm/d时,围岩处于急剧变形状态,应加强初期支护。
水平收敛(拱脚附近)速度小于0.2mm/d,拱顶下沉速度小于0.15mm/d,围岩基本达到稳定。
在浅埋地段以及膨胀性和挤压性围岩等情况下,应采用监控量测分析判别。
6.2.4 根据位移时态曲线的形态来判别。
当围岩位移速率不断下降时(du2/d2t<0),围岩趋于稳定状态;
当围岩位移速率保持不变时(du2/d2t=0),围岩不稳定,应加强支护;
当围岩位移速率不断上升时(du2/d2t>0),围岩进入危险状态,必须立即停止掘进,加强支护。
围岩稳定性判别是一项很复杂的也是非常重要的工作,必须结合具体工程情况采用上述几种判别准则进行综合评判。
在取得监测数据后,及时由专业监测人员整理分析监测数据。结合围岩、支护受力及变形情况,进行分析判断,将实测值与允许值进行比较,及时绘制各种变形或应力~时间关系曲线,**变形发展趋向及围岩和隧道结构的安全状况,并将结果反馈给设计、监理,从而实现动态设计、动态施工。
目前,回归分析是量测数据数学处理的主要方法,通过对量测数据回归分析**最终位移值和各阶段的位移速率。具体方法如下:
1)将量测记录及时输入计算机系统,根据记录绘制纵横断面地表下沉曲线和洞内各测点的位移u-时间t的关系曲线,见下图4。
位移u-时间t的关系曲线图。
2)若位移-时间关系曲线如上图中b所示出现反常,表明围岩和支护已呈不稳定状态,加强支护,必要时暂停开挖并进行施工处理。
3)当位移-时间关系曲线如上图中a所示趋于平缓时,进行数据处理或回归分析,从而推算最终位移值和掌握位移变化规律。
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