隧道洞身开挖专项施工方案.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流隧道洞身开挖专项施工方案.精品文档.隧道洞身开挖专项施工方案 目 录 一、工程简介 . 1 二、施工组织安排 . 1 三、施工方案及工艺 . 6 3.1 施工方法. 6 3.2 洞身施工. 7 四、监控量测 . 25 4.1 监控量测目的 . 25 4.2 监控量测计划内容 . 26 4.3 超前地质预测预报 . 26 五、隧道施工安全应急预案 . 27 5.1 建立应急处理机制 . 27 5.2 人员培训与演练 . 27 5.3 应急材料和设备的储备 . 27 5.4 应急响应. 28 5.5 施工安全应急预案措施 . 28 六、质量保证体
2、系及工期保证措施 . 34 6.1 确保工程质量的措施 . 34 6.2 工期保证措施 . 36 七、安全保证体系及措施 . 36 1 7.1 安全保证措施 . 36 7.2 安全保证体系 . 37 八、环境保护措施 . 38 8.1 生态环境保护及水土保持目标 . 38 8.2 环境保护及水土保持方案 . 38 8.3 生态环境保护措施 . 38 2 一、工程简介 白龙山隧道位于六盘水市水城县玉舍乡,为分离式隧道全长4025m,最大埋深328m。我标段为白龙山隧道后半段,都格段出口洞门型式为端墙式,右线起讫桩号K202+650-K204+675,全长2025m,出口段为曲线R-900,纵坡为
3、-1.54%;左线起讫桩号ZK202+590-ZK204+600,全长2010m,出口段为曲线R-960,纵坡为-1.54%;隧道出口段,埋深14-53m,洞内加强支护,右线管棚长为28m,左线管棚长为40m,洞口边仰坡采用挂网锚喷防护。 白龙山隧道出口覆盖层为破残积碎石土层,岩体破碎,围岩为中风化灰岩,。岩体呈碎裂状结构,透水性强,属较弱岩。围岩无自稳能力,易坍塌,仰坡岩土稳定性差,易向下滑塌。 二、施工组织安排 1、施工前准备工作 施工前对图纸、资料等进行现场核对,并作补充调查,调查核对隧道所处的位置、地形、地貌、工程地质和水文地质、钻探图表、以及隧道进出口位置和其它相关工程的情况。对图纸
4、中发现的问题,立即反馈监理工程师和设计单位更正或确认。 施工前的平面复核和控制测量将由我单位精测队进行测量定位,施工中测量由隧道工程师、测量工程师组织测工操作,并由项目总工程师组织定期复测。 2、 人员组织 计划安排2个隧道施工队,隧道施工队生活生产区均安排在隧道洞口附近,红线外侧,队伍生产区均设置一处钢筋加工区和喷射混凝土拌和站。 隧道施工队劳动力配置表 1 3、 机械设备配置 4、隧道施工供电、供水、供风、通风排烟及施工排水 41 供电 白龙山隧道出口为路基,地势较,施工方案从出口单向掘进,出口安装2台 2 800KVA变压器。隧道出口前期洞外安装800kVA变压器俩台,洞内低压电线截面积
5、采用240mm2铝芯电线。供出 口至1200米处的施工用电,剩余740 余米因低压供电线路铺设太长,洞外变压器所供电压产生电压降,电压线路损耗太大,若仍用现有的2402铝芯电线送电,按照相关供电规范及施工经验,2402三相线路供电半径不宜超过1.2 km,为避免施工到1.3 km以后,由于末端电压已达不到用电设备额定电压,导致大型用电设备由于电压低不能正常工作,延误工期。为确保施工工期,采用高压电进洞,在洞内架设10 kV高压电缆,专用洞室内安装变压器,以缩短低压供电距离,满足供电需求。为防止停电故障影响施工,隧道施工队自备250KW发电机2台供停电用。 图2.1 金山隧道出口高压进洞挂钩安装
6、示意图 4.2 供水 隧道掘进洞口山顶均设一个高位水池,供应施工用水,计划按200m3容积布置。另外每个掘进洞口各安排1台高压125D多级水泵。并配置备用抽水机。确保施工水压不小于0.3MPa。 4.3 供风 空压机配置:掘进工作面采用风枪钻孔,主要用风为风枪钻孔、喷砼、打锚杆等。每个工作面安排5台空压机,能够满足供风要求。风管采用钢制可拆装的钢质管,主管上每隔300500m分装闸阀。 4.4 通风 根据隧道施工的实际情况,例如隧道何处设有紧急停车带,何处设有紧急通车道等,结合现有的实践经验,对隧道通风进行如下布局: 3 图2.2 隧道通风方案图1 隧道通风方案如上图2.2所示,在隧道1洞口处
7、安装两台射流通风机将洞外新鲜空气压入隧道中,若隧道开挖时,将两台对旋式轴流通风机安装在靠近开挖掌子面最近的一个横冲通之间的所有横冲通1、横冲通2、横冲通n均进行封闭处理,不让空气相互流动,这样整条隧道通风就近似为下图2.3所示: 隧道1两台射流 通风机 两台轴流通风机 隧道2 模板衬砌台车处隧道开挖撑子面 图2.3 隧道通风方案图2 若隧道过长,则在两台射流通风机及两台对旋式轴流通风机间安装一台引风机,以增加通风效果,具体的空气流动可分解为隧道撑子面一段,另外可分解为横冲通一段,隧道横冲道一段空气流动具体方式如下图2.4: 4 图2.4 隧道空气流动图 根据动量守恒定律: m1v1+m2v2=
8、m3v3 , m3v3+m4v4=m5v5 而依据能量守恒定律: 1/2m1v12+1/2m2v22=1/2m3v32,1/2m3v32+1/2m4v42=1/2m5v52 即m1v12+m2v22=m3v32 , m3v32+m4v42=m5v52 所以此种通风方式的最终结果为两条隧道开挖撑子面到离撑子面最近一条横冲道段的空气都得到净化,其中一条隧道如上所述的隧道1,其空气一直保持新鲜干净,而另外一条隧道如上所述的隧道2,其空气一直较差,在隧道施工中,引风机的位置应当常移动(往撑子面前移动),为了加大空气的流动,提高空气的质量,在隧道2衬砌台车,靠撑子面一端前约为10m处安装一台对旋式轴流通
9、风机,加大空气流动,将有毒气体迅速排出隧道2。 4.5 排水 白龙山隧道属于顺坡施工,其顺坡积水由两侧水沟自然排出;施工作业面临时仰拱排水利用水泵将仰拱内积水排至排水沟处自然排出。同时掌子面配备2台污水泵,防止掌子面出现涌水。隧道反坡排水如图2.5所示。 图2.5 隧道临时仰拱排水示意图 4.6 洞内三管两线布置 5 图2.6 三管两线布置示意图 三、施工方案及工艺 3.1 施工方法 隧道按照“新奥法”原理组织施工,并根据工程地质、水文地质和不同围岩级别及周边环境选择相应施工工法,按全标段重点控制工期点,合理划分作业段,科学统筹,采取平行流水作业法施工。 暗洞段根据围岩情况,正洞 级围岩施工方
10、法以全断面为主, 级围岩施工方法以台阶法和弧形导坑预留核心土法为主,级围岩一般段以三台阶七步作业法为主。隧道开挖采用光面爆破,严格控制超欠挖,初期支护喷射混凝土采用湿喷工艺。 隧道开挖采用多功能作业台架配合风动凿岩机钻眼,实施光面爆破,光面爆破参数通过试验确定,并根据现场爆破效果不断进行调整,严格控制超欠挖。隧道出碴采用挖掘机配合装载机装碴,大吨位自卸汽车运输。 隧道初期支护紧跟开挖及时施作,锚喷支护采用超前小导管和中空锚杆配合挂网喷砼施做;锚杆钻孔完毕后,要先进行清孔、注浆,再人工安装锚杆。隧道喷射混凝土采用湿喷工艺施工,混凝土由混凝土拌和站集中拌和罐车运输,泵送入模。 施工将超前地质预报和
11、监控量测纳入工序管理,施工过程中加强监控量测,仰拱超前、二次衬砌紧跟,以保证施工安全。不良地质段坚持“早预报、预加固、弱爆破、强支护、紧封闭、快成环、勤量测、早衬砌、稳扎稳打、确保安全”的施工原则,组织施工。浅埋及浅埋偏压地段除加强洞内监控外,同时加强地表监测,施工时遵循“管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤测量”的原则,注意对监控量测的数据进行分析、整理,发现异常情况及时反馈以便尽早提出处理方案。 6 3.2 洞身施工 隧道施工遵循“弱爆破、短进尺、少扰动、早喷锚、勤量测、紧封闭”的原则施工。 3.2.1 洞身及附属洞室开挖方法 A. 全断面法施工 全断面开挖法施工,配备多功能台架配合
12、风钻进行钻孔作业,非电毫秒雷管、 二号岩石乳化炸药光面爆破,全断面一次成型。全断面开挖支护作业流程为:超前 地质预报台架(车)、机具就位全断面测量画线布眼钻炮眼装药爆破清危 排险出渣打锚杆喷混凝土稳定安全检查及监控量测下一循环。 全断面法施工工艺流程图 采用挖掘机配合侧翻装载机装碴,自卸汽车运碴。出碴完成后,先进行初喷砼, 然后进行喷锚支护,支护紧跟开挖,以确保施工安全。 B. 台阶法施工 7 台阶法开挖,见下施工工艺流程图。 上台阶采用多功能台架配合风钻打眼,下台阶采用风钻钻眼,实施光面爆破。 爆破后,上断面挖掘机扒碴,下断面采用挖掘机配合侧翻式装载机装碴,自卸汽车运输。隧道开挖后及时施做锚
13、、喷、网联合支护,下半断面开挖完仰拱施工紧跟。 台阶法施工工艺流程图 C. 弧形导坑预留核心土法施工 隧道级围岩地段采用,弧形导坑预留核心土法开挖。弧形导坑预留核心土法施工的上下台阶均采用人工风钻打眼,光面爆破,每循环开挖进尺不得超过两榀钢架。爆破后,上断面采用挖掘机扒碴、下断面挖掘机配合侧翻式装载机装碴,自卸汽车运输。隧道开挖后及时安装拱架施做锚、喷、网联合支护。下半断面开挖后仰拱施工紧跟。 8 D. 三台阶七步法开挖 双线隧道级围岩深埋段及级围岩偏压段和浅埋段采用三台阶七步开挖法施工,尽量采用人工风镐配合长臂挖掘机开挖,侧翻式装载机装碴,自卸汽车运输。必要时采用微振动爆破,YT28风钻钻眼
14、,非电毫秒雷管起爆,每循环进尺不的超过0.6m。 9 10 11 12 E. 双侧壁导坑法开挖 配合小型装载机装碴,自卸汽车出碴。 双侧壁导坑法开挖 步开挖。开挖中以人工配合挖掘机开挖为主,辅以控制爆破。每个工序开挖循环进 双线隧道级围岩浅埋段均采用双侧壁导坑法施工。双侧壁导坑施工时,将隧 道分成六部,左右导坑间隔68m。两侧壁导坑采用微台阶法开挖,剩余部分分四 尺控制在0.6m,一般为一榀钢架间距,台阶长度35m。采用PC78US-6型挖掘机 13 双侧壁导坑法施工工序纵断面图 14 双侧壁导坑法施工工艺流程图 初喷混凝土、地质素描左(右)导坑初期支护侧壁超前小导管支护左(右)导坑开挖出碴左
15、右导坑相错68m施工准备超前地质预报、测量拱部超前支护及注浆加固中部滞后侧导坑1015m中部超前小导管支护中间部分开挖出碴拱部喷砼、地质素描仰拱侧壁拱部初支成环拆除导坑横撑、内侧壁 初期支护补强、处理 仰拱、拱墙复合衬砌施工 结束 3.2.2 隧道钻爆作业 当隧道围岩用风镐难以开挖时,为减少对围岩的扰动及降低振动强度,隧道级围岩采用预裂爆破结合光面爆破进行施工,V、IV级围岩松动控制爆破进行施工。 A. 准备作业 1)根据围岩类别构造及现有的爆破器材,并依本施工队钻爆效果的分析资料,作出某一里程段的钻爆设计。内容为炮眼(掏槽眼、临空眼、扩槽眼、掘进眼、内圈眼、周边眼、底板眼)布置深度、角度、装
16、药量和装药结构,爆破顺序、导爆网路等。 a.爆破器材 主爆药采用爆炸性能、抗水性能、安全性能较好及环境污染小的2号岩石乳化15 不合格 炸药,规格为32mm250mm。 周边眼采用直径25mm250mm低爆速的光爆药卷。装药结构为间隔装药,用竹片绑扎,导爆索传爆,根据围岩情况,对间隔距离和药量进行调整。 起爆材料采用1-20段的非电毫秒雷管起爆,塑料导爆管引爆,其中火雷管作为网络起爆用。 b.钻眼深度 钻眼深度综合考虑施工进度要求、钻机的效率、爆破有效进尺等因素确定。掏槽眼比其它眼超深0.2m。 c.掏槽方式 根据洞内围岩的地质特性,、级围岩选用斜眼楔形掏槽法,、级围岩段采用浅孔微振动直眼掏槽
17、法。 d.光面爆破的主要参数 隧道开挖采用光面爆破,以减轻爆破对周边的扰动,控制超欠挖。光面爆破的主要参数有周边眼的间距、光爆层的厚度、周边眼密集系数、周边眼的线装药密度等。光面爆破参数通过试验确定,并根据现场爆破效果不断进行调整。 e.光面爆破的技术措施 适当加密周边眼。周边眼孔距适当缩小,可控制爆破轮廓,避免超欠挖,又不致过大地增加钻眼工作量,一般取E(812)d,E为孔距,d为炮眼直径。 2)按风钻台数明确分工每台风钻的工作范围和钻眼顺序,以上两项由技术员向领工员及爆破工进行技术交底。 3)用经纬仪、水平仪定出开挖的中线、水平。用“五寸台”法画出拱部轮廓线,墙部开挖边线各点确定的周边眼的
18、连线就是开挖轮廓线,必须淮确,画线偏差不得大于2CM。 4)根据画出的开挖轮廓线由技术员检查前一循环的超欠挖值,超欠挖超过5cm者,除在围岩面上用红油漆标明外,还应填写里程段的开挖断面检查记录,交领工员、开挖班长签认并追究超欠挖原因,注明处理意见。并根据掌子面的情况标出掏槽眼、周边眼的位置。 B钻眼作业 1)风钻进出掌子面前电、风、水管路必须准确就绪,风钻按规定就位,接通风、水、电路。开钻时,先送水后送风。风钻开眼时,宜用1m内的短钻杆,等钻孔定位 16 并钻进0.5m以上后再换长钻杆。 2)炮眼距离偏差: 掏槽眼眼口间距误差和眼底间距误差不大于5cm; 辅助眼眼口排距、行距误差均不得大于10
19、cm; 周边眼开眼位置在设计断面轮廓线上,允许沿轮廓线调整,其误差不得大 5cm,炮眼方向可以3%5%的斜率外插,眼底不得超出开挖断面轮廓线10cm。 内圈炮眼至周边眼的排距误差不得大于5cm,炮眼深度大于2.5m时,内圈炮眼与周边眼应采用相同的斜率外插。 当开挖面凹凸较大时,应按照实际情况调整炮眼深度(相应调整药量),力求所有炮眼(除掏槽眼外)眼底在同一平面上。 领工员必须随时观察每台钻进入情况。保持多眼轴线平行是关系到爆破效果的重要因素,应在已打好的眼中插炮棍作标志,掌握好钻眼方向。 坚持顺帮打眼,风钻紧贴岩壁,最大限度地减少超欠挖。周边眼外插角不大于34(每米cm);底板眼方向与隧道坡率
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