隧道超前地质预报实施大纲(共14页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上TA1 施工组织设计(方案)报审表工程项目名称:通霍铁路西哲里木至霍林河段扩能改造工程 施工合同段: 编号:致 黑龙江中铁监理公司通霍项目监理部 (项目监理机构):我单位根据承包合同的约定已编制完成隧道超前地质预报实施方案,并经我单位技术负责人审查批准,请予以审查。附:施工组织设计(方案)。承包单位(章) 项目经理 日 期 专业监理工程师意见:专业监理工程师 日 期 总监理工程师意见:项目监理机构(章) 总监理工程师 日 期 注:本表一式4份,承包单位2份,监理单位、建设单位各1份通霍铁路西哲里木至云端段扩能改造工程隧道超前地质预报实施方案编制:审核:审定:审批:中铁
2、九局通霍铁路扩能改造工程第五作业队二一年二月云端隧道超前地质预报实施大纲1. 超前地质预报的方法选择云端隧道通过部分地段地质条件复杂,不仅有细角砾土、强风化凝灰岩、还有浅埋段、堆积岩等等,随时都可能给隧道施工带来灾害。施工前我们必须提前探明掌子面前方地质情况,对可能发生的地质灾害做出充分的预测预报,以便确定有针对性的施工方案,在人员、设备、材料等各方面作好充分的准备,最大限度的减少地质灾害的发生。现在比较先进的预报方式有TSP-203超前地质预报、地质雷达、红外探水、冲击钻探和取芯钻探预报等。以200m为例,对几种预报方式进行比较:预报方法对比(200米)TSP203地质雷达冲击钻探取芯钻探预
3、报范围200M50M200M200M掌子面无有有有测量时停工时间1-1.5小时1.5小时45小时240小时测量人员一般人员专家一般人员一般人员成果处理时间3-6小时8-10小时0.5小时6-9小时成果处理人员一般人员专家一般人员地质专家岩类属性无条件无条件有条件优良岩石的力学参数优良无条件有条件优良(实验室)空间参数优良无条件无条件有条件从仪器探测角度看在预报方面TSP203系统具有较大的优越性,我单位决定多种预测系统同时使用,采用TSP203超前地质预报系统作为长距离预报手段,地质雷达、钻孔超前探测、红外线探水、隧底探测等方法作为补充进行综合预报。预报的重点内容:预测开挖面前方的地质情况,围
4、岩整体性、断层、溶洞、暗河、软弱破碎带在前方的位置和对施工的影响,地下水活动情况等。1.1. TSP超前地质预报1.1.1.工作原理TSP和其它反射地震波方法一样,采用了回声测量原理。地震波在指定的震源点(通常在隧道的左边墙或右边墙,大约24个炮点布成一条直线)用小量炸药激发产生,地震波在岩石中以球面波形式传播。当地震波遇到岩石物性界面(即波阻抗差异界面,例如断层、岩石破碎带和岩性变化等)时,一部分地震信号反射回来,一部分地震信号透射进入前方介质,反射的地震信号将被高灵敏度的地震检波器接收,反射信号的传播时间和反射界面的距离成正比,故能提供一种直接的测量。1.1.2.量测方法通常情况下,TSP
5、测量剖面是在隧道的左壁或者右壁上布置一系列的微型爆破,测量剖面的选择主要取决于岩层结构的主导方位。在上图中,测量剖面安排在隧道掌子面的左壁,这是因为根据地质结构分析,断层先从左侧与隧道相交。在隧道壁左右两侧上安装一对接收器提供一些附加信息。对地质状况非常复杂的情况,须使用两壁爆破剖面测量。所获得的地质数据加以对比和相互校证。1.1.2.1.标记测量剖面根据当地的地质情况决定测量设计图样以后,明确接收器和爆破钻孔的位置标记测量剖面须遵循如下操作步骤:估计在进行TSP测量时隧道掌子面所在的位置;确定接收器的位置离掌子面的距离大约为55米。1.1.2.1.1.确定隧道轴线的参考点位置,将之与整个隧道
6、工程所使用的坐标系(X,Y,Z轴)联系起来。隧道轴X指隧道里程。,其参考点位置应该接近接收器(最大不超过50米)或者是与隧道轴向上的位置完全一致。为简化实际定位过程,所有接收器以及爆破点的位置必须根据参考坐标系设置,将参考点位置与接收器的位置重合在一起,将标尺的零点固定在接收器的位置上测量爆破剖面的相对位置。参考点在隧道横断面的位置是根据与隧道左右两侧以及相对拱顶和底板的位置来确定的。1.1.2.1.2.根据标准测量剖面所显示出的位置确定接收器和炮眼的位置,接收器和第一个炮眼(S1)的距离应该控制在大约20米,在任何情况下都不允许小于15米。各炮眼点之间的间距大致为1.5米,如果所选择的测量剖
7、面较短,此距离可缩小。距离都不允许超过2米,测量时必须布置TSP测量所必须的最少炮眼数,不得少于18个。1.1.2.1.3.所有接收器和炮眼在相对坐标系中平行于隧道轴面(即沿X轴布点)。如果相对坐标系在隧道右侧壁,接收器和炮点的位置就应该布置在右壁,否则就应该布置在左壁,相对坐标系中的X轴相应的应定位在右壁或左壁上。1.1.2.1.4.所有接收器和炮眼的深度可以非常容易地测出,并沿隧道轴向作一标记,或者是沿X轴的某一条理想直线连接接收器和炮眼,此直线应该与X轴方向一致,或者平行于隧道轴线,在垂直方向不允许有较大的偏差(偏差:1米)。台阶开挖处可能会存在较大的高度差,在这种情况下,需要测量炮孔在
8、X轴和在Z轴方向的位置。此相对坐标系与隧道工程所使用的坐标系必须吻合(X轴即为隧道轴向),X值即为相对坐标系中离坐标原点的位置。1.1.2.1.5.接收器和炮点位置根据标准剖面进行布置。隧道每壁面钻一个接收器孔,直径为43-45mm,孔深2m。用环氧树脂固结,向上倾斜5-10度,离地面约1米。爆破钻孔需钻24个孔,根据实际位置可以选择多于18个,直径为(20-45mm),孔深1.5m(最小0.8m;最大2.0m)。向下倾斜10-20度(水封填炮泥), 第一个钻孔离接收器约20米,其余炮眼间距1.5米(最远2米)。1.1.2.2.接收器套管的安装相对TSP203测量系统,有两种不同的方法可将接收
9、器套管固定在岩体中。一种是灌注灰泥、一种是安装环氧树脂套管。我们采用后一种。钻好接收器钻孔后,应马上安装接收器套管。必须保证将足够多的环氧树脂药卷塞入钻孔内。使用小型钻机,而且孔径小于45mm,需用3根环氧树脂药卷,具体操作步骤如下:1.1.2.2.1.为了不使接收器套管在安装过程中发生变形,最好是在钻孔之后立刻安装套管,当钻杆退出时,应保证钻机的曲臂始终保持在同一条直线上。1.1.2.2.2.用一个更短的钻杆来替代原来的钻杆。保证钻机能通过一个较短的配备了适配器的钻杆,将接收器套管安装到钻孔内。同时这些部件必须足够长,以确保不移动钻机曲臂就完成接收器套管安装。1.1.2.2.3.将接收器套管
10、连接到适配器上,并检测套管与钻孔是否在同一直线上。向前推动套管。最终套管的顶位会抵到套筒,此时套管的转速应该为200300转/分。大约10秒后,向后拉钻臂使之与套筒分离。两种组分的树脂混合后完全粘合只要510分钟,应该快速取出手柄,使套管与所安装的适配器连在一起,调整接收器套管使套管前置边缘线在水平面上布置在一条直线上。1.1.2.3.钻孔和防护爆破孔在不坚固的岩体上钻爆破孔,隔一定时间可能会引起爆破孔内的坍塌。为了避免孔坍塌,可以采用一种薄型的塑料管(外部直径约为30mm,长度约为1.5mm)防护爆破孔坍塌。炸药和雷管可从塑料管内部推进钻孔底部,爆破前,将塑料管取出,取出的套管还可用做下次测
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- 隧道 超前 地质 预报 实施 大纲 14
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