隧道施工专项应急预案(共17页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上版本号: 2012-8 天津地铁5、6号线工程文化中心部分第3合同段工程附件2隧道施工专项应急预案编制:审核:审批:天津城建集团有限公司天津地铁5、6号线工程文化中心部分第3合同段项目经理部2012年8月专心-专注-专业目 录第一章、事故类型及危险程度分析第一节、区间隧道施工重难点分析一、隧道盾构始发到达盾构始发与到达是区间隧道能否正常推进、能否顺利贯通的关键。依据本区间范围的地质报告,微承压水以粉质粘土层和1粉质粘土为主要隔水层顶板,以粉土2、粉土2为微承压含水层。以粉质粘土1粉质粘土1透水性较差,为承压含水层隔水底板。该微承压水水头埋深约为2.003.00m,相当
2、于大沽高程0.00-1.00。主要接受上层潜水的渗透补给,与上层潜水水力联系紧密,以地下径流方式排泄,同时以渗透方式补给深层地下水。,将会对车站结构产生影响,存在一定的涌水,涌砂风险。二、盾构穿越复杂地层施工本场地的特殊土主要为人工填土、沟坑底新近淤积层淤泥及海相沉积层中局部夹淤泥质土薄层。人工填土主要由杂填土、素填土及冲填土组成,杂填土厚度变化较大为0.605.50m,呈杂色,松散状态,由砖块、灰渣、废土等组成,成分复杂,土质不均,结构松散,工程性质较差,在表层普遍分布,局部钻孔处表层为柏油路面。素填土局部分布,厚度为0.302.70m,呈褐色,松散可塑状态,粉质粘土、粘土土质,含石子、砖渣
3、等,土质结构性差、不均匀。冲填土(3-1、3-2)主要分布于原天津乐园场地,冲填土(3-1)呈褐灰色,稍密状态,主要由粉土组成,属中(偏低)压缩性土;冲填土(3-2)呈褐灰色,可塑流塑状态,由淤泥质土、粉质粘土、粘土组成,属高压缩性土。填垫年限一般大于10年。三、区间隧道施工风险本标段盾构先后里程CK24+500文化中心站段区间将在建成的文化中心工程下穿过,土体距工程的桩基仅2米的距离,距底板仅2米,小于一倍洞径,施工风险及难度很大,为了保证施工时上部工程的安全及正常使用下穿建筑时,管片预留注浆孔进行二次注浆,根据监测反馈情况严格控制注浆量及注浆压力。在具有一定水头的动水压力作用下易产生管涌、
4、流砂、涌水等现象,易产生开挖面失稳、地面沉降及塌陷,给盾构施工带来严重安全隐患。同时本工程区间隧道沿线的雨水管、污水管等,盾构推进施工时候需要保护,确保施工安全。四、三线叠交施工隧道变形风险6号线文化中心站广东路站区间隧道、5号线围堤道站文化中心站区间隧道、Z1线广东路站文化中心站。在广东路与乐园道交口处由上到下三线叠交。本区间隧道在施工的过程中,根据盾构施工由下到上的原则以及Z1线的施工部署,本工程区间隧道施工过程中不仅工期会有所滞后,而且还会给Z1线以及5号线带来隧道变形的风险。因此在施工过程中需要采取必要的加固措施,编制叠交段盾构施工专项方案避免该类风险的发生。五、盾构穿越复杂管线根据招
5、标文件和物探报告,本工程盾构区间隧道沿线存在较多重要管线,主要有:污水管、煤气管等,穿越施工期间需要加强监测并加以保护。第二节、事故类型和危险程度分析隧道事故类型和危险程度分析盾构隧道工程风险因素及其危害汇总表。表1-1:盾构隧道工程常见的风险因素和危害表序号施工工序常 见 风 险 因 素危害类型工程安全人身安全周围建构筑物和管线安全交通安全1盾构进出洞加固质量或效果不佳,导致洞门混凝土凿除时坍方,影响工程及人身安全2洞口密封装置安装质量不佳,导致渗漏,严重者可导致坍方3后靠支撑系统或基座设计不牢靠或加工质量控制不严,导致在盾构就位或推进时损坏4正常段掘进施工同步注浆不足,引起地面沉降5参数设
6、置不当,相关参数不匹配,致使产生超挖或欠挖,引起地面沉降或隆起6盾尾发生渗漏,引起地面沉降上表列举的风险因素共计6项,其中盾构始发及到达施工阶段3项,盾构正常掘进施工阶段3项。下表是圆隧道施工突发事件风险分析:表1-2:隧道突发事件风险分析表序号事件项目事件部位原 因1盾构进场阶段不安全因素隧道工作井内1、洞门凿除中大量的交叉作业所带来的事故隐患;2、在盾构顶部作业,盾构外弧两侧及正面搭设脚手架不规范;3、安装袜套高处作业的隐患;4、工程起始阶段上下安全通道未健全,存在安全事故隐患2垂直水平运输系统不安全因素隧道井内1、起重的制动装置未能正常抛刹,造成物体坠落;2、起重运行系统滑轮片、平衡轮不
7、能正常运行,造成滑轮倾斜、钢丝绳滑槽断裂;3、卸扣及钢丝绳使用过程中的损坏和超负载使用;4、吊运物件的捆绑不牢固;5、电机车严重磨损,造成电机车在快速行驶中的出轨事故3管片拼装作业不安全因素盾构内1、举重臂制动装置突然失控;2、管片拼装专用销未能到位,导致管片在旋转过程中坠落;3、拼装平台的防护栏杆不健全;4、人员在高处无保护措施的情况下悬空在隧道上部进行拼装作业4隧道井下作业环境的危害隧道内1、盾构工作面的温度高居在38C以上;2、隧道工作面的湿度超过90;3、隧道工作面的含氧量不足;4、大量电焊作业所造成的烟雾污空气 5施工用电不安全因素地面、井下1、大量高压配电柜的布置,引起管理力量的不
8、足;2、用电作业点多,造成用电的隐患;3、外接电源损坏;4、电源跳闸;5、保险丝烧坏;6、其它原因6施工机械不安全因素地面、井下1、对大型设备安装单位监控不力所带来的隐患;2、未能做到定人、定机所带来的隐患;3、对大中型设备的例保、维修工作不到位所带来的隐患第二章、应急工作原则详见综合应急预案,在此不再赘述。第三章、组织机构及职责详见综合应急预案,在此不再赘述。第四章、预防与预警第一节、危险源监控隧道危险源的监控1、变形监测控制网的布设(1)、变形监测控制网的起算点或终点要有稳定的点位,应布设在牢靠的非变形区。为了减少观测点误差的累积,距观测区不能太远。(2)、为便于迅速获得观测成果,变形监测
9、控制网的图形结构应尽可能的简单。(3)、在确保变形监测控制网具有足够精度的条件下,控制网应尽量布设一次全面网,只有在特殊条件下才允许分层控制。(4)、控制网设计时,应尽量采用先进技术,尽可能多地获取建筑物变形数据,特别是绝对位移数据和时间信息。控制点应便于长期保存。(5)、变形监测控制网应与建筑施工采用相同的坐标系统。根据以上布网原则,在整个监测区域布设如上变形监测控制网,按路线联测各控制点,平差后算出各点高程,作为测量时的水准基准点,在监测工期内应对控制网定期复核。2、工作基点的布设与检验工作基准点是直接用于对变形观测点进行观测的控制点,其埋设位置既要考虑到便于观测,又要考虑它的稳定性,本工
10、程工作基准点拟每150m设一个工作基准点。为检测工作基准点稳定性,根据施工进度情况,拟每二周检测一次,检测时按国家二等水准规范观测的技术要求进行往返观测。3、沉降监测点的设置(1)、地表沉降点布设在现场布置平行于盾构中心线的沉降监测点和垂直于盾构中心线的沉降监测点。平行于盾构中心线的地面监测点主要用于观测盾构施工时对地面的影响程度;垂直于盾构中心线的地面监测点主要用于观测盾构施工时对地面的影响范围。重要管线测点布置图在位于隧道推进方向上,盾构始发段40m范围内沿隧道中心线每5m布置1个沉降监测点。同时,在盾构始发时要加密测点,在盾构始发6.5m、11.5m、16.5m、21.5m处各增加一监测
11、横断面,此断面在轴线左右各布2点,距离中线分别为3.1m、6.2m。以梅花状布设深层沉降点,以后在轴线上每5m布设一个沉降点,每30m布置1条大的横断面。进洞段40m范围内布设沉降点与始发推进段类似。 (2)、地下管线沉降点的布设施工前与各管线单位联系,摸清地下管线的准确位置,并将管线落实到具体的布点图上,按管线单位要求进行监测点的埋设,并做好监测点的保护工作。施工时加强沿线巡视,发现问题及时解决。根据该标段内隧道沿线环境的特殊情况及盾构施工对地下管线影响的需要,本着既能全面掌握信息,又要经济安全地完成整个隧道工程的原则,对常规管线的监测利用地表沉降监测网。建筑物测点布设图但为了更直接地了解盾
12、构施工对管线的影响程度,对轴线两侧各5m范围内各种管线的设备点(如阀门井、抽气井、人孔、窨井等)进行直接监测,在管线单位的监控下确保管线的安全。及时了解管线的沉降速率及沉降量,并控制在容许的范围内。在盾构穿越地下管线时要对地下管线进行跟踪监测。对重要管道在有条件允许下开挖布设直接监测点,测点布设数量根据实际情况而定。特别是针对盾构穿越的重要市政管线监测,要求进行跟踪监测,并把监测信息及时反馈给相关单位。(3)、建、构筑物沉降点的布设为了及时反映隧道推进影响区内的建、构筑物变形情况,需在隧道轴线两侧20m范围内建、构筑物上设置沉降监测点,测点数量根据现场实际需要而定。编号为F01至FN。测点标志
13、采用墙面标志,布设时,采用冲击钻成孔,然后用水泥将道钉封牢,具体测点数量视现场情况而定。对于沿线中的重要建筑物需要进行重点监测,即测点进行加密处理。该标段盾构穿越建筑物时对沿途的建筑物会有一定的影响,在影响范围内的建筑物的外墙角、门窗边角、建筑物等突出部位布设沉降观测点,观测建筑物在盾构穿越前后所发生的变化。4、监控技术要求(1)、测量仪器的检校检校工作有:WILD-N3水准仪、WILD-NA2水准仪的送检;WILD 2M标尺的送校。每天工作开始前检查标尺水泡、仪器气泡,发现异常应停止工作,仔细检查仪器,改正合格后方可施工。定期检查水准仪i角,i角不得大于15。测站高差观测中误差不大于0.15
14、mm。(2)、测量要求观测按二等水准测量要求采用单路线往返测量,测量时应遵循同一人观测;同一仪器测量;同一标尺立尺;同一线路进行的原则。测站的设置视线长度不得大于40m。前后视距差不得大于1.0m。任意一测站上的视距差累计值不得大于3.0m。(3)、测量精度(误差数值均以绝对值计)高程测量误差0.5mm。(4)、监控实施测量时按国家二等水准的要求测量,盾构施工的监测范围一般为盾构前20m,后50m。另外由于监测一般地处交通拥挤,车辆众多的路上,安全生产应放在第一位,测量时应穿戴反光背心,必要时加以保护。5、监控频率监测工作必须随施工需要实行跟踪服务。为确保施工安全,监测点的布设立足于随时可获得
15、全面信息,监测频率必须根据施工需要安排,每次测量要注意轻重缓急。监控频率具体如下:(1)、盾构始发沉降监测。在区间隧道盾构始发前布设监测点,取得稳定的测试数据,在盾构始发推进后要加密监测频率,优化施工参数。监测频率可根据工程需要随时调整,必要时进行连续跟踪监测,以满足保护环境的要求。早晚各提供一次沉降资料;(2)、地面沉降、管线沉降监测。监测范围为盾构前20m,后50m,以及这70m范围内的管线设备点。在盾构推进期间每天测量二次。当盾构穿越重要管线以及建构物时应增加测量频率;(3)、建筑物沉降监测。根据盾构推进里程及建筑物距隧道轴线的远近,对不同的建筑物可采用不同的监测频率,最终的目的是达到及
16、时了解建筑物的变化情况即可,监测频率每天二次。在盾构穿越危房时要增加监测频率,根据沉降量及沉降速率随时调整监测频率,直至跟踪监测。(4)、推进过后需加强对长期沉降的监测,至少要持续2个月并提交相关监测资料。(5)、整个工程结束后进行全线复测。6、警戒值(1)、警戒值确定的原则、满足设计计算的要求,不能超出设计值;、满足测试对象的安全要求;、对于相同的测试对象,应针对不同的环境及不同的施工因素而确定;、满足各保护对象主管部门提出的要求;、满足现行相应规范、规程要求。(2)、警戒值的确定、地表最大隆沉量范围+10mm-30mm,速率 3mm/24小时。、管线的局部最大沉降量10mm,变化速率3mm
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- 隧道 施工 专项 应急 预案 17
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