浅埋偏压隧道施工安全专项方案.docx
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1、目 录一、编制依据2二、工程概况2(一)工程简介2(二)技术标准5(三)工程地质5三、浅埋偏压施工防范措施7(一)隧道洞口段塌方防范措施7(二)隧道洞身开挖过程中塌方防范措施8四、浅埋段隧道施工准备10五、浅埋段隧道施工要点10(一)浅埋段隧道施工中对开挖方案的选择尤为重要10(二)浅埋段隧道施工的防治先从工程地质入手11(三)雨季施工对浅埋段隧道施工影响很大11六、洞外地表处理11(一)对埋深段地表河沟进行清理11(二)尽可能避开雨季施工该浅埋段11七、监控量测项目及量测点布置11(一)监控量测项目11(二)测点布设12(三)监控量测方法12八、浅埋段施工重大风险源坍塌应对措施14(一)坍塌
2、事故原因分析14(二)预防坍塌事故措施15(三)坍塌事故处理措施16九、浅埋偏压段隧道塌方应急预案17(一)塌方(坍塌)事故现场应急措施17(二)恢复生产及应急抢险总结18十、应急救援措施19(一)应急处置(救援)指挥领导小组19(二)应急预案的工作流程20(三)突发事件风险分析和预防21(四)应急资源22(五)互助协议23(六)培训和宣传、演练24(七)应急结束25(八)后期处置2526 / 26浅埋偏压隧道施工安全专项方案一、编制依据1、中华人民共和国安全生产法2、铁路隧道工程施工质量验收标准(TB10417-2003)3、铁路隧道工程施工技术指南(TZ204-2008)4、铁路隧道施工抢
3、险救援指南QCR9219-20155、铁路工程基本作业施工安全技术规程TB10301-20096、铁路隧道工程施工安全技术规范TB10304-20097、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-20058、铁路隧道超前地质预报技术指南 铁建设2008 105号9、铁路隧道风险评价与管理暂行规定10、铁路隧道监控量测技术规程(Q/CR9218-2015)11、其他铁路工程技术规范及国家行业标准、规则、规程12、本项目的合同、设计文件、施工图纸、开工前现场实地调查资料等。二、工程概况(一)工程简介新建铁路玉溪至磨憨线我分部承担玉磨铁路的施工范围为DK396+048DK407+880,线路全长11.
4、832km,共有5隧3桥1车站,混凝土总方量约23万方。1、橄榄坝一号隧道橄榄坝一号隧道位于橄榄坝曼么区间,起讫里程为:D1K396+048DK397+848,全长1800m。隧道最大埋深158m。隧道洞内线路坡度为单面上坡,线路坡度按里程从小到大分别为3、10.5。全隧除D1K396+510.957D1K397+496.94段985.98m位于半径R=3500m的左偏曲线上,DK397+692.573至出口段155.427m位于半径R=2800m的右偏曲线上,其余均在直线上。隧道内共设洞室35处,其中包括11个大避车洞,21个小避车洞,3个梯车洞。隧道工程围岩级别及衬砌类别主要有:b复合、级
5、下锚、级非绝缘一般锚段、b复合、b复合和c复合。浅埋偏压情况:D1K396+060D1K396+110进洞段围岩为Vc复合,该段埋深为0-24.4m,主要为松散的粉质黏土,强风化岩层,结构松散破碎,自稳性较差,局部潮湿;D1K396+415D1K396+475该段围岩为Vc复合,埋深浅且地表发育冲沟,最浅处埋深18m,该段围岩主要为砂岩,弱风化为主,节理裂隙较发育,岩体较破碎,软弱夹层较发育,含少量基岩裂隙水;DK397+140-DK397+200段围岩为Vc复合,浅埋且位于全风化,地质条件较差,最浅处埋深12m,该段围岩主要为中粒砂岩、粉沙岩,围岩以弱分化为主,节理裂隙较发育,岩体较破碎,自
6、稳能力较一般,局部富水;DK397+795DK397+838进洞段围岩为Vc复合,该段埋深为0-22m,主要为松散的粉质黏土及强风化泥岩,结构松散破碎,自稳性较差,局部潮湿。2、橄榄坝二号隧道橄榄坝二号隧道位于橄榄坝曼么区间,起讫里程为:DK397+950DK399+538,全长1588m。隧道最大埋深184m。隧道洞内线路坡度为10.5单面上坡。全隧除DK397+950DK398+490.703段540.703m位于半径R=2800m的右偏曲线上,DK398+630.714DK399+538段907.286m位于半径R=2800m的左偏曲线上,其余地段均为直线。隧道内共设洞室31处,其中包括
7、10个大避车洞,18个小避车洞,2个梯车洞,1个直放站室。隧道工程围岩级别及支护类别主要有:b复合、级下锚、级非绝缘一般锚段、b复合、级下锚、级非绝缘一般锚段、b复合和c复合。浅埋偏压情况:DK397+960-DK398+085进洞段围岩为Vc复合,埋深为0-20m,该段围岩主要为松散的粉质黏土及强风化泥岩,结构松散破碎,自稳性较差,局部潮湿;DK399+430-DK399+530进洞段围岩为Vc复合,埋深为0-29m,该段围岩主要为松散的粉质黏土及强风化的泥岩组成,结构松散破碎,自稳性极差,局部潮湿。3、橄榄坝三号隧道橄榄坝三号隧道位于橄榄坝曼么区间,起讫里程为:DK399+940DK401
8、+910,全长1970m。隧道最大埋深108m。隧道洞内线路坡度为单面上坡,线路坡度为10.5。全隧除进口DK399+972.84段位于半径R=2800m的左偏曲线上,DK400+115.51DK401+573.476段位于半径R=2800m的右偏曲线上、DK401+722.498出口段位于半径R=2800m的左偏曲线上外,其余地段均为直线。隧道内共设洞室39处,其中包括12个大避车洞,23个小避车洞,3个梯车洞,1个直放站。隧道工程围岩级别及衬砌类别主要有:b复合、a复合、b复合、级下锚、级非绝缘一般锚段、级非绝缘一般锚段、级下锚、a复合、b复合和c复合。浅埋偏压情况:DK399+950-D
9、K400+020进洞段围岩为Vc复合,埋深为0-26m,该段围岩主要为强全风化灰黑色、黄褐色泥、碳质板岩夹砂岩,结构松散破碎,稳定性差,局部潮湿;DK400+875DK400+905段围岩为Vc复合,最浅处埋深为21m,该段浅埋且位于全风化,地质条件较差,砂岩夹凝灰岩;DK401+760-DK401+900进洞段围岩为Vc复合,埋深为0-33m,该段围岩主要为粉质黏土及强风化的泥岩组成,结构松散破碎,稳定性较差,局部潮湿。4、曼么一号隧道曼么一号隧道位于橄榄坝曼么区间,隧道进口里程DK402+373,出口里程DK405+396,全长3023m,最大埋深430m。隧道洞内线路坡度为单面上坡,线路
10、坡度按里程从小到大分别为10.5、3。全隧除DK402+373DK402+623.36段253.36m位于半径R=2800m的左偏曲线上,其余均在直线上。隧道内共设洞室59处,其中包括18个大避车洞,33个小避车洞,6个梯车洞,一个直放站和一个变压器洞室。隧道工程围岩级别及支护类别主要有:b复合、IVa复合、IVb复合、IV级下锚、IV绝缘一般锚段、IV非绝缘一般锚段、V a复合、V b复合、Vc复合、V级下锚、V级绝缘一般锚段、V级非绝缘一般锚段和双线V加强型复合衬砌。浅埋偏压情况:DK402+382-DK402+420进洞段围岩为Vc复合,埋深为0-40m,该段围岩主要为灰色、黄褐色强风化
11、砂岩和页岩,结构松散破碎,自稳性差,局部稍湿;DK404+900-DK405+010段最浅处埋深为21m,拱顶位于全风化地层中,地表冲沟发育,该段围岩主要为灰岩,岩体破碎,结构裂隙发育,且发育不均匀,泥质物全充填-无充填。岩体潮湿,多沿裂隙、裂缝分布,含水较弱,呈滴状渗出,围岩完整性及稳定性差;DK405+292-DK405+386进洞段围岩为双线级加强复合,埋深为0-38m,该段围岩主要为松散的砂岩及强风化的板岩和页岩,结构松散破碎,自稳性差,局部潮湿,掌子面前方右侧围岩相对较差。5、曼么二号隧道曼么二号隧道位于曼么梭罗河区间,起讫里程为:DK405+615DK415+124,全长9509m
12、,我分部施工范围2265m分界里程为DK407+880。隧道最大埋深711m。隧道洞内线路坡度为“人”字坡,线路坡度按里程从小到大分别为3、-7、-10、-7。我分部施工里程段落除DK406+452.384DK407+880段1427.616m位于半径R=3500m的左偏曲线上,其余段落均位于直线上。曼么二号隧道进口段内共设洞室36处,其中包括11个大避车洞,19个小避车洞,4个梯车洞,1个直放站,1个变压器洞室。隧道工程围岩级别及衬砌类别主要有:车站双线级复合、车站双线级复合、车站双线级加强复合、b复合、级下锚、级绝缘一般锚段、级非绝缘一般锚段、级下锚、级绝缘一般锚段、级非绝缘一般锚段、a复
13、合、b复合、b复合和c复合。浅埋偏压情况:DK405+626DK405+675进洞段围岩为双线级加强复合,埋深为0-36m,该段围岩主要为松散的砂岩及强风化的板岩和页岩,结构松散破碎,自稳性差,局部潮湿。(二)技术标准1、设计速度:旅客列车V=160km/h,货车V=120km/h(转8A货车80km/h)。2、正线数目:单线。3、设计活载:中-活载。4、轨道结构类型:有砟轨道,跨区间无缝线路。(三)工程地质1、工程地质特征(1)橄榄坝一号隧道:测区上覆第四系全新统坡崩积层块石土,坡残积层及坡积层粉质粘土,冲洪积层黏土、细圆砾,坡洪积层软粘性土、粗角砾土。第四系覆盖层厚度230m。下伏基岩为三
14、叠系上统良子寨组泥岩夹砂岩。(2)橄榄坝二号隧道:测区上覆第四系全新统滑坡堆积体层粉质黏土,坡残积层粉质黏土。第四系覆盖层厚度2-30m。下伏基岩为三叠系上统良子寨组泥岩夹砂岩,二叠系上统龙潭组泥岩夹砂岩、煤线。(3)橄榄坝三号隧道:隧区大地构造位置处于印支亚板块,为红河断层与澜沧江断裂所夹持,呈长条形块体。加里东运动使基底褶皱隆起,并与扬子亚板块分离;印支运动上升为陆,与之同时块体中部裂陷成槽谷,堆积了巨厚的中生界红层;喜山期行程弧形断褶带,伴有强烈的岩浆活动与变质作用;喜山运动产生断块差异升降,普洱、宁洱、通关一带活动明显,有第四纪火山喷发,是多地震的地区之一。测段构造发育,主要发育曼丙逆
15、断层和南光复式斜背。DK399+950DK400+020、DK401+260DK401+900段内二叠系上统龙谭组与泥盆系中统含炭质页岩、煤线。该地层可能局部富集瓦斯等有害气体。(4)曼么一号隧道:测区上覆第四系全新统坡崩积层块石土,坡残积层及坡积层粉质粘土,冲洪积层黏土、细圆砾,坡洪积层软粘性土、粗角砾土。第四系覆盖层厚度230m。下伏基岩为三叠系上统良子寨组泥岩夹砂岩。(5)曼么二号隧道:隧址区上覆第四系全新统滑坡堆积(Q4del)粉质黏土、粗角砾土,坡洪积层(Q4dl+pl)粉质黏土、粗角砾土,坡崩积层(Q4dl+col)碎石土。坡残积层(Q4dl+el)粉质黏土及坡积层(Q4dl)粉质
16、黏土。下伏基岩为侏罗系中统和平乡组(J2h)页岩夹泥岩、砂岩、泥灰岩。2、水文(1)橄榄坝一号隧道:测区最大地表水体为澜沧江,澜沧江于线路右侧相傍而行;其次为沟水、塘水,地表水均由大气降水补给。地下水类型主要有第四系孔隙潜水、基岩裂隙水。第四系孔隙潜水不发育;基岩裂隙水由于地层以泥岩为主,局部具承压性,地下水较丰富。地下水主要由大气降水及地表水补给。(2)橄榄坝二号隧道:测区最大地表水体为澜沧江,澜沧江于线路右侧相傍而行,最近相距约320m;其次为沟水、塘水,地表水均由大气降水补给。地下水类型主要有第四系孔隙潜水、基岩裂隙水。第四系孔隙潜水不甚发育,水量较小;下伏基岩岩体破碎,基岩裂隙水较发育
17、。地下水主要由大气降水及地表水补给。(3)橄榄坝三号隧道:测区最大地表水体为澜沧江,澜沧江于线路右侧相傍而行;其次为沟水、塘水,地表水均由大气降水补给。地下水类型主要有第四系孔隙潜水、基岩裂隙水。第四系孔隙潜水不发育;基岩裂隙水由于地层以泥岩为主,局部具承压性,地下水较丰富。地下水主要由大气降水及地表水补给。(4)曼么一号隧道:测区最大地表水主要为沟水,流量随季节变化较大,旱季会干涸,主要由大气降水补给。地下水主要为第四系孔隙潜水、裸露型及覆盖型岩溶水及基岩裂隙水。孔隙潜水主要赋存于沟槽段覆盖层内,水量较丰富,埋深05m,主要接受降雨及河水补给,以渗流形式汇于沟内向澜沧江排泄。(5)曼么二号隧
18、道:地表水:主要为山上自然沟水,有大气降水补给。DK405+625DK407+900洞身段地表河沟发育,且水流量常年较大。地下水类型:主要为第四系空隙潜水和基岩裂隙水、岩溶水。第四系孔隙潜水不甚发育,下伏基岩岩体破碎,基岩裂隙水发育。三、浅埋偏压施工防范措施(一)隧道洞口段塌方防范措施洞口边仰坡的的开裂、失稳造成的坍塌;洞口和浅埋段坍塌、冒顶及支护变形侵入界限、突泥突水造成的坍塌等。针对洞口塌方的应对措施,如下: 1、洞口工程尽量避免在雨季施工,隧道进洞前做好地表的排水系统。洞口及明洞开挖前,应先完成截排水工程。对上方可能滑塌的地表土、危石等先清除,开挖自上而下分层开挖,明洞在石质地段开挖时,
19、不得采用大爆破,防止爆破影响边坡和仰坡的稳定,边仰坡防护按照设计图纸紧跟土石方开挖及时施作。2、施工现场布置及便道开挖不应影响主体工程的安全,严格避免造成洞口及附近边仰坡的开裂、失稳。 3、禁止“大开大挖”进洞,严格按照设计文件要求的开挖方法进洞,严防“大开大挖”形成不稳定的高陡边坡、开裂等洞口工程问题。 4、禁止在未完成洞口防护及超前支护措施的情况下进洞,按照设计文件要求做好坡面防护及洞口管棚等超前支护措施。 5、洞口边仰坡自上而下分层开挖、分层防护、当洞口在不良地质或高陡边坡时,采取稳定边坡的措施后方可进行下一步土方开挖。 6、洞口段受地形、地质条件影响,施工风险大,结构受力复杂,施工中严
20、格做好超前管棚、小导管等超前支护措施;按照设计要求加强钢架的整体性连接,做好锁脚锚管;工序应紧凑,尽早形成支护封闭结构,防止初期支护变形、坍塌。 7、洞口段施工遵循先防护后开挖的原则。施工过程中加强对边仰坡的监测,在异常时立即停止施工,对坡面危石进一步处理。施工顺序:清除坡面危石加固坡面评估加固措施防护施工。 8、洞口浅埋偏压地段施工要根据设计要求施工抗滑桩或超前大管棚,进洞前加设套拱,尽量避免洞口开挖对山体的扰动,雨季前完善排水系统,加强施工量测,及时反馈变形位移信息并调整施工方案。 (二)隧道洞身开挖过程中塌方防范措施1、加强超前地质预报工作。对开挖面前方地层进行探测预报,判明地层和含水情
21、况,为超前支护和止水提供依据,及时修改或加强超前支护和支护参数。尤其是施工开挖接近设计探明的富水带时,要认真及时地分析和观察开挖工作面岩性变化,遇有探孔突水、突泥、渗水增大和整体性变差等现象,及时调整施工方法。 2、加强施工监控量测,实行信息化施工(1)在工程项目开工前,项目部成立监控量测小组,建立质量保证体系。在施工过程中将监控量测纳入正常的施工组织管理并在监控量测工作实施前编制实施方案。(2)隧道施工过程中进行监控量测数据的实时分析和阶段分析。每天根据监测数据及时进行分析,发现安全隐患分析原因并提交异常报告,原则上按周、月递交分析报告,但特殊情况下必须紧急报告。(3)对地表沉降、拱顶下沉、
22、围岩收敛进行量测,及时对数据进行整理分析,及时反馈于设计和施工,及时优化设计参数和施工方法。(4)当量测数据表明围岩收敛变形接近控制标准的警戒值时,尽快采取加强措施进行加固,抑制变形,防止因变形突变引起坍塌。 3、支护与加固措施(1)隧道支护必须按初喷架设钢架(钢筋网)、锚杆复喷的程序施工,隧道支护施工质量必须达到有关标准规定的要求。(2)超前支护在完成开挖工作面的加固后进行,每循环之间应有足够的搭接长度与初期支护有效连接。 (3)据不同地质情况和开挖方式,采用超前小导管预注浆加固地层的超前支护措施,通过注浆加固周边围岩,提高其自承能力,减少围岩松弛变形。预注浆过程中安排专人对其影响范围内的围
23、岩和结构进行观察和量测,防止因注浆压力过大而引起围岩失稳和结构损坏。 (4)锚杆的设置沿隧道轮廓法线方向,倾斜岩层与岩面或围岩主要节理面垂直。在围岩破碎、自稳时间短、地应力较大地段,采用早强砂浆锚杆或早强中空注浆锚杆,亦可采取增加锚杆数量、选用高强锚杆、加大锚杆长度和直径、加大钻孔直径、提高粘结材料的粘结性能等措施。 4、控制爆破。钻爆开挖采用光面爆破或预裂爆破技术,控制循环进尺,减少对围岩的扰动,并不对初期支护、衬砌结构造成损伤。 5、控制开挖进尺(1)当围岩地质较差、开挖工作面不稳定时,采用短进尺或上下台阶错开开挖或预留核心土措施。(2)围岩稳定性较差时,台阶长度应控制在一倍洞径。台阶下部
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