隧道初期支护变形处理技术(共6页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上隧道初期支护变形处理技术摘要: 针对隧道初期支护在施工的过程中出现的拱部下沉侵限和侧壁收敛过大侵限的问题。本文结合工程实例对隧道初期支护变形换拱技术进行了简要的探讨,其实践结果表明了该技术的有效性和实用性。关键词:变形后处理、隧道换拱、初期支护1前言随着国民经济的不断发展,铁路建设也呈现增长的趋势,在黄土地区修建的铁路隧道也越来越多。由于黄土复杂的地质条件给隧道施工加大不少难度。譬如隧道在施工期间容易产生裂缝、变形等现象。支护变形过大往往发生侵限或初期支护失去承载能力等,需换拱处理,这样不仅贻误工期,增加施工处理难度,还增大了潜在的安全风险。若处理不当,就会出现人机伤
2、害事故,给工程留下隐患。因此对隧道变形段换拱是保证二衬设计厚度及隧道运营期间安全的重要保障,对其研究就显得十分重要了。1工程概况1.1 隧道设计情况某隧道全长276米,隧道穿越淮宁河右岸黄土梁,地形起伏较大。全隧均位于R=3000米的圆曲线上,为单线铁路隧道。隧道DK350+500DK350+486段为级围岩加强衬砌,DK350+486DK350+466段为级围岩一般衬砌,DK350+466DK350+366为级围岩加强衬砌,DK350+366DK350+230段为级围岩加强衬砌,DK350+230DK350+224段为接长6米明洞。隧道二次衬砌为复合式衬砌,衬砌混凝土为C30抗渗混凝土,抗渗
3、等级为P8,拱圈厚度45厘米,拱墙设0.8米榀I16型钢钢架,喷射混凝土厚度22厘米。1.2 隧道所处气候水文条件本段气候属温带半干旱气候区,具有冬季寒冷夏季炎热四季明显的特征。属中温带亚湿润气候区。年平均气温9.7,极端最高气温31.9,极限最低气温-19.2,年平均降水量392.6mm,年平均蒸发量1422.0mm,历年风速1.3ms。工程范围内地表水不发育,地下水主要为第四系孔隙潜水和基岩裂隙水。其中第四系孔隙潜水由大气降水补给,经黄土孔隙下渗至相对隔水的基岩面上,水质良好,对圬工无侵蚀性。1.3 隧道所处地质条件及围岩情况隧道洞身大部为砂质黄土,分布厚度350米不等。淡黄-浅灰黄色,土
4、质较均一,具孔隙及虫穴。垂直节理较发育,直立性较好,中密,稍湿-潮湿为级普通土。洞身伴随部分砂岩夹页岩出露于隧道出口和洞身中下部,灰黄-灰绿颜色,砂状(泥质)结构。钙质胶结,节理发育,强风化-弱风化,层理平直,微张,为级围岩。2变形前隧道施工进展情况2.1 初期支护:上台阶施做完毕,下台阶施工至DK350+251。2.2 仰 拱:DK350+265。2.3 二次衬砌:DKI350+284。3施工中初期支护变形情况某隧道下台阶掘进至DK350+251时,DK350+266DK350+230段突然急剧变形,拱顶及拱腰出现裂缝,DK350+240处出现一道4050厘米宽错台,DK350+250处左侧
5、拱墙3榀拱架挤出20厘米。地表沿线路纵向出现2道裂缝,裂缝宽35厘米,延伸36米长。变形原因为洞顶上方有一临空陡坎,系当地采石场拓宽道路所为,隧道左侧埋深913米,右侧埋深0.93米,严重偏压造成集中荷载,近期由于雨雪渗透进入原生砂质黄土加大偏压荷载且临近桩板墙放炮震动导致隧道小规模变形。最大侵限达52厘米,需作换拱处理。4变形后处理方案4.1 反压回填 待变形停止后,立即对变形段进行反压回填土。在回填土上用D=20厘米钢管作临时斜支撑顶住受力较大的洞身。4.2 取得变形数据 技术人员用断面仪对变形段的初期支护进行精确测量,每延米测量一个断面。根据断面测量结果作为编制具体施工方案的依据。4.3
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