隧道QC成果报告(共10页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上中铁十六局太中银ZK-VI标段项目部QC成果报告课题名称:开展QC小组活动,提高水平砂岩 与泥岩互层地质的光面爆破效果实验地点:吴堡隧道1斜井报 告 人:李 斌技术职务:二工区技术主管1 基本情况11 工程简介吴堡隧道位于陕西省榆林地区绥德县与吴堡县的交界处,隧道进口位于吴堡县的前王家山村西侧1KM处的山包上,隧道经过绥德县的田家下山村、田家岔、桥上村至绥德县的白家岔村,隧道起讫里程为DK227080DK229390,全长12310米,属特长隧道,共设1号,2号,3号和4号四个斜井,隧道最大埋深320.429米。 吴堡隧道平面进口至DK229063.13为半径为280
2、0m的曲线,DK229063.13至DK238578.25为直线,DK238578.25至隧道出口为半径4500m的曲线;隧道位于两个反向曲线上。隧道内纵坡自隧道进口至DK227780为3.7的上坡,DK227780至出口为10.8的上坡。吴堡隧道设计为双线隧道,线间距由5.43m过渡到4.4m,又由4.4m过渡到4.985m。地质构造特点:根据区域地质资料和地质调绘结果,本隧道所经地区在大构造单元上属鄂尔多斯台向斜之陕北台陷东翼,吕梁山西坡南北向挠褶带北部,属单斜构造,区内构造行迹微弱,主要表现为一些走向南北或近南北的平缓褶曲构造,区内中部可见一组北东南西向延伸的平缓褶皱,仅南部较老地层中有
3、褶断构造行迹的显示.测区范围内未发现有大的构造行迹,地层呈舒缓坡状展开,倾向北西,倾角510。不良地质表现:隧道通过区为黄土峁,梁状低山沟壑区,地势起伏很大,“V”型冲沟发育而密集,黄土广泛分布,由于黄土具虫孔,大空隙,垂直裂隙发育,测区内常发育黄土陡壁,高约1050米不等,在外力作用下,易形成黄土塌陷;局部冲沟沟头水流集中处或上游沟坡缓坡处发育黄土陷穴及天生桥,陷穴直径110米,一般深38米。12 小组概况本QC小组是根据工程的实际需要,在公司和二处领导的支持及帮助下成立的,成员12名,有领导、技术干部和工人。为三结合型Qc小组,成员参加活动率在95以上。本QC小组成员均接受过TQC教育并取
4、得证书。围绕本课题全组共进行主要活动9次,针对不同时期的情况进行具体分析。发现问题及时找原因、定对策、布置任务,达到全组成员思想明确统一。经过实践证明,本QC小组活动成绩显著,攻克了在水平砂岩与泥岩互层地质特点下的光面爆破施工的难关而且实践了施工技术与人员管理相结合的控制管理方法。2 选题理由及课题目标21 选题理由吴堡隧道在我合同段占很大的比例,是整个合同段的关键所在。在隧道控制中,爆破对围岩的扰动相当严重,同时超欠挖情况十分严重,直接影响了人身的安全,隧道的进度、质量,造成人力、物力的严重浪费。过量超挖不只引起开挖费用的增加,更重要的是由此造成增加过量超填混凝土的费用,使工程经济效益严重下
5、降。通过QC小组攻关,来提高光面爆破效果,控制隧道超欠挖量以提高碴块成形率,进而减少出碴量,大幅减少支护的工作量,来降低成本,加快施工进度。从而在隧道施工中,在讲究安全与质量并举的要求下获得更多的工程经济效益。22 课题目标保证在水平砂岩与泥岩互层地质结构下隧道光面爆破的效果,控制隧道超欠挖在合理范围内。3 PDCA循环31 第一次PDCA循环311 计划阶段(P1)3111 现状调查吴堡隧道1斜井二工区于5月16日进入正洞开挖施工,本段围岩级别都为级围岩,主要为砂岩夹泥质砂岩,弱风化,中厚层状,节理裂隙发育,呈碎石状镶嵌结构。隧道通过区地下水类型为第四系孔隙潜水及基岩裂隙水,主要受大气降水补
6、给。第四系孔隙潜水较多,基岩裂隙水较丰富。地下水对普通混凝土不具侵蚀性。本段采用隧道新奥法施工,隧道开挖采用上下断面分步开挖,采用钻爆法施工,爆破参数如下:周边眼间距E55cm,最小抵抗线W65cm,相对距离E/W0.85,周边眼装药集中度0.22kg/m。炮眼布置图见图1,爆破参数见表1。 图1 炮眼布置图表1 级上下台阶围岩炮眼布置参数表我们制定的施工工艺流程图见如下图2: 测量画线钻爆设计凿岩台车(台架)就位连接管线钻孔施工装药联线堵塞爆破记录孔位、孔深、孔径清 孔检查合格不合格检查合格检查合格不合格不合格图2 吴堡隧道钻爆施工工艺框图在现场调查中发现本段施工超欠挖较严重,有一处边墙超挖
7、值近1米,光面爆破效果不好。2007年9月12日到21 日,我们小组对DK229124DK229154 段级围岩的三个断面开挖的情况进行了测量(断面量测示意图见图3),量测的各部位超欠挖数据统计情况见表2、表3、表4。图3 隧道断面调查检测示意图 表2 拱部超、欠挖情况统计表里程桩号设计半径(m)实测半径与设计半径的差值(m)CDEFGHIJDK2291246.520.280.320.130.200.140.240.360.19DK2291386.520.480.230.080.100.070.220.270.23DK2291546.520.390.270.140.200.150.250.33
8、0.20表3 边墙超、欠挖情况统计表里程桩号设计半径(m)实测半径与设计半径的差值(m)ABKLDK2291243.480.980.550.310.29DK2291383.480.480.350.220.24DK2291543.480.370.280.210.27表4 隧底超、欠挖情况统计表里程桩号设计半径(m)实测半径与设计半径的差值(m)MNODK22912412.450.360.440.41DK22913812.450.370.310.32DK22915412.450.330.220.27备注:为超挖;为欠挖根据客运专线铁路隧道工程施工技术指南(TZ2142005)洞身开挖的相关标准(见
9、表4),3个断面都存在超欠挖现象,并且比较严重。表5 隧道允许超挖值(cm) 围岩级别 开挖部分 、拱部线性超挖101510最大超挖152515拱墙线性超挖101010仰拱、隧底线性超挖10最大超挖25 因此,尽管在洞身开挖时使用光面爆破技术,但是爆破的效果并不理想,光面爆破机理是一个十分复杂的问题,目前仍在探索之中,尽管在理论上还不甚成熟,但在定性分析方面已有共识。为提高工程质量和进度,降低和尽量避免不必要的成本投入,我们在查阅大量的有关资料后,特对影响光面爆破效果的因素进行分析和研究,并将隧道光面爆破超欠挖的原因总结如下:3112 原因分析在钻爆法施工中,钻孔和爆破都分别产生超欠挖现象。在
10、施工的第一步放样布眼,测量放样人员对炮眼位置没有准确标出钻孔位置或者标注有偏差会影响爆破效果,然后再从钻孔来分析。钻孔的偏差是产生超欠挖的主要原因。钻孔的偏差一般由3部分组成:开眼偏差Re,即开眼中心与设计孔位中心之间的偏差距离(cm);方向偏差Rd,即开眼方向与隧道设计轴向轮廓的偏差(cmm);岩石内的附加偏差Rr,即由于操作原因或岩石节理原因造成钻孔后的偏差加大量。总偏差Rz与这3种偏差的关系为:Rz =(Re2 Rd2 Rr2) 。以上3种偏差中,开眼偏差多半是引起欠挖的主要因素,而方向偏差多半是引起超挖的主要因素。引起钻眼偏差的原因,主要是操作工的操作水平与操作态度。爆破产生的超欠挖主
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