客运专线隧道施工技术.ppt
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1、客运专线隧道施工技术客运专线隧道施工技术客运专线隧道施工技术客运专线隧道施工技术二二二二五年三月五年三月五年三月五年三月讨论的主要内容:讨论的主要内容:一、客运专线隧道的特点二、重点控制的施工环节三、设计的优化与变更四、主要施工方法及工艺简介五、不良地质地段的施工 一、客运专线隧道的特点一、客运专线隧道的特点 客运专线上,由于列车运行速度的大幅提高,在列车高速通过隧道时,与普速铁路相比,不但加大了对隧道结构的冲击扰动,而且其进入隧道所诱发的空气动力学效应对行车、旅客乘车舒适度、车辆结构强度和环境等方面均将产生不利影响。因此,为了克服上述问题,确保列车的安全和乘车舒适度,在隧道的结构、有效面积和
2、建筑材质上提出了新的要求外,同时对隧道的永久性建筑的耐久性、施工精度、防排水等方面也提出了更高的要求。1、高速列车进入隧道后诱发的空气动力学效应 主要表现在三个方面:瞬变压力 洞口微气压波 行车阻力其中,瞬变压力主要表现在由于压力的瞬间变化使人的听觉感到不适,影响其大小的主要因素是行车速度、隧道横断面的大小和阻塞比以及列车的密封系数。洞口微气压波是列车进入隧道时产生的压缩波在另一端释放时产生爆破声,影响周围环境。行车阻力问题主要是影响经济性。微气压波的量值主要取决于行车速度和隧道净空面积阻塞比,但行车速 度更为敏感,当行车速度达 到300km/h以 上时,加大断 面对防止微气 压波不能起到 显
3、著作用,应 考虑在洞口设洞口设 置缓冲结构。置缓冲结构。隧道洞口缓冲结构示意图 解决行车阻力问题主要是加大隧道断面面积,根据铁科院的研究报告,在隧道净空面积为100m2时最大行车阻力只比明线增大1530,会车时的空气阻力比明线的增大值也不超过30 设计暂规规定:确定隧道断面内轮廓应考虑以下因素:线间距和建筑接近限界;缓解空气动力学效应对隧道断面有效面积的要求;维修、救援、工程技术作业空间和其他使用要求所 需的空间。单洞双线隧道断面有效面积不宜小于100 m2;单线隧道断面有效面积不宜小于70m2。限速地段,当检算行车速度小于或等于200kmh时,可采用较小的隧道断面有效面积,但双线隧道断面有效
4、面积不应小于80m2;单线隧道断面有效面积不应小于50m2。2、隧道衬砌 客运专线线隧道的横断面较大,受力比较复杂,且列车运行速度较高,隧道维修有一定的时间限制,复合式衬砌比喷锚衬砌安全,且耐久性好,故隧道衬砌优先采用复合式衬砌,不得采用喷锚衬砌。隧道均采用曲墙式衬砌,其中边墙与仰拱内轮廓的连接宜采用顺接断面。仰拱矢跨比应结合隧道衬砌受力和沟槽设置情况确定,双线隧道断面取1/121/15,单线隧道断面取1/81/10。级围岩采用曲墙带仰拱的衬砌。、级围岩地段可采用曲墙式不带仰拱衬砌。各级围岩隧道衬砌结构混凝土强度等级不应低于C25,钢筋混凝土强度等级不应低于C30。衬砌施工必须遵循仰拱超前,拱
5、墙整体浇筑的原则。3、隧道底部结构 隧底结构由于在长期列车重载作用及地下水侵蚀的影响下易产生破坏,从而引起基底沉陷、道床翻浆冒泥等病害,不但增加养护维修工作量,而且严重影响运营安全,尤其是客运专线铁路对隧道底部的强度较普通铁路要求更高,且客运专线铁路隧道的断面跨度较大,因此客运专线铁路隧道铺底厚度要增大。仰拱填充混凝土强度等级不低于C20。、级围岩隧道衬砌结构底板厚度,双线隧道不小于30cm,单线隧道断面不小于25cm,混凝土强度等级不低于C30,并应配置钢筋。仰拱与仰拱填充应分开施工。4、隧道防排水 长期以来,在隧道工程中,由于地下水的作用,致使围岩应力重新分布使结构受荷增大,结构受到侵蚀、
6、冻融破坏,最终对隧道的永久建筑产生致命影响,酿成事故的情况时有发生。由于客运专线对隧道的结构和耐久性提出了新的要求,同时,列车供电、控制系统对隧道防排水的要求更加严格,所以对客运专线隧道防排水效果提出了更高的要求。客运专线铁路隧道工程施工防水应以混凝土自防水为主体,以施工缝、变形缝防水为重点,并应重视初期支护的防水,辅以注浆防水和防水层加强防水,满足结构使用功能。客运专线铁路隧道工程防排水,应采取“防、排、截、堵相结合,因地制宜,综合治理”的原则,达到堵水有效,排水通畅,防水可靠,不留后患的目的。隧道衬砌结构防水等级应满足地下工程防水技术规范(GB50108)的一级标准。衬砌结构不允许渗水、表
7、面无湿渍。加强结构自身防水:采用复合式衬砌隧道,初期支护和二次衬砌之间设置防水板,防水板厚度不得小于防水板厚度不得小于1.2mm 1.2mm。设置隧道洞身排水系统:隧道衬砌背后应设置与深排水沟配套的纵、环向排水盲沟。后期施作的隧道洞内埋设件,埋设深度应以不穿透二次砌为原则,以保护防水板。隧道衬砌结构的施工缝、变形缝应采取可靠的防水措施。防水材料应符合耐久性要求。隧道洞口及明洞防排水应执行现行铁路隧道防排水技术规范(TB10119)中的有关规定。衬砌外贴防水层应具有较好的耐热度、抗冻性、柔性、防腐和耐水、抗老化性能。5、结构、材料的耐久性 使用寿命100年。提出了隧道衬砌混凝土、防水材料的耐久性
8、控制要求。隧道衬砌混凝土的地质环境复杂,对耐久性、抗渗性、抗 冻性等耐久性指标应严格控制。二、重点控制的施工环节二、重点控制的施工环节 根据工程的具体情况确定科学、合理的工程施工方案,优化资源配置。科学规划大小临方案。确定不同地质条件下的主要施工方法、工序流程、施工工艺。强化施工组织提高劳动生产率。控制的目标:采用合理的运输方式及隧道开挖控制爆破方法减少超欠挖,提高经济效益。重视地质预报,确定合理的初期支护方法、参数、防止围岩有害变形,保证隧道施工快速、安全,并把加固围岩,做为重点。隧道防排水施工达到预期目的、不产生渗漏水现象,保证构筑物及列车运行安全。隧道结构尺寸、平面和剖面指标满足设计要求
9、。强化严格过程控制,保证工程质量。目的:创造良好的社会信誉和经济效益。运输方式及隧道开挖运输方式及隧道开挖运输方式及隧道开挖 运输方式:有轨运输与无轨运输;两种方式的优劣及设备配置(无轨:常规、道路制约少、调配灵活、无二次倒运、先期速度快,污染严重、作业环境恶劣导致生产率下降。有轨:专用、配套多、有时需二次倒运、交叉多需良好的协作,对施工组织有更高要求,长距离快、环境好保持生产率);设备配置:有轨,无轨;以出碴车辆为例:需配车数 NaNa=x/y,X每个钻爆循环出碴所需车辆次,Y每车每爆破循环的装卸循环次数。x=K*Va/QB*aK土石松散系数;Va每循环出碴量m3(实方);QB车容积m3;a
10、满载系数。y=Ty/(t1+t2+t3+2L*60/)Ty每爆破循环要求运输时间;t1装车时间 min;t2卸车时间 min;t3调车及其它干扰时间 min;L最大运输距离 km;平均行车速度km/h。建议:当隧道的单口掘进超过1.2km(双线1.8km),且无辅助坑道时宜采取有轨运输方式。无论采取何种运输方式,施工中隧底混凝土均应尽可能跟紧掌子面以形成高质量通道。隧道开挖方法钻爆法(矿山法),以新奥法为代表;机械法,如TBM、盾构法;初期支护与地质预报初期支护与地质预报 重视支护参数设计 隧道在开挖成洞后,由于应力的重分布,应及时采取临时支护措施;在隧道的设计和施工中都要进行支护方式和参数的
11、设计,选定安全、经济、有效的支护方式,确定合理的支护参数,对围岩稳定、预防塌方、确保安全起着至关重要的作用。由于地质围岩的分类只是一个定性的概念,不是定量的,同一类围岩,其结构、产状不尽相同,其成拱能力也不一致。因此,合理的支护方式和支护参数对提高围岩自身承载力,作到合理投入,提高效益具有重大意义。支护的方式:支护的方式:喷锚支护、超前支护、管棚(大小)支护、格栅支护、型钢支护、套拱支护、预加固等等。重视地质预报 隧道是一个管状的隐蔽工程,穿越崇山峻岭,穿过多种岩类甚至多个构造与地质年代,所经过的水文、地质条件十分复杂,设计阶段的地质勘察只能给予基本的分析和判断,而对存在的不良地质地段如:断层
12、、富水地段、岩溶等不可能作出精确的标识。因此,为探明前方围岩状况,取得准确的第一手资料,做好施工预案,获得施工上的主动,确保万无一失,确保施工安全和工程质量,施工过程中的地质预测预报必不可少。及时跟进掌子面的地质预报工作,将对设计资料的准确度作出复核,对掌子面前方的有可能引起围岩失稳导致塌方的不良地质地段和地下水分布状态给定出相对准确的位置、状态、程度等信息,从而使工程人员正确地作出施工预案、采取合理的开挖和支护方法、预防塌方,安全通过。地质预报的内容 断层及断层影响带的位置、规模及其性质。软弱夹层的位置、规模及其性质。岩溶的位置、规模及其性质。不同岩性、围岩级别变化界面的位置。工程地质灾害可
13、能发生的位置和规模。含水构造的位置、规模及其性质。地质预报的方法:地质雷达、超前钻探、HSP(声波)、TSP(地震波)等。收集、掌握地区地质资料 探测资料研判,给出探测结论和工程措施意见超前水平钻探,距离3050m红外线探水仪:距离约30m短距离探测:地质雷达,距离2030m地质预报工作和流程图长距离探测:TSP、HSP,预报距离80-150m掌子面地质调查与素描(每排炮后)补充地质调查 三、三、设计的优化与变更设计的优化与变更与地面结构物不同,隧道开挖前所提出的设计在严格意义上说只能称做“预设计”,往往带有一定的主观性。对于复杂的地质条件,这种“预设计”无法做到真正意义上的完善。因此,设计的
14、优化与变更,对承包商来说往往具有更实际的意义。设计优化 优化原则 设计优化是对设计功能的进一步完善和对工程结构及安全的进一步加强。在工程开工前,监理工程师、施工单位和设计单位,均应对设计进行审核和优化,经过审核优化后的设计方可施工。设计优化的主要内容 施工图设计优化的重点是根据铁道部有关的技术法规和政策,按照施工现场的实际情况核对设计文件,理解设计意图,评估设计目的和功能,对工程结构、使用功能、工程质量和安全性能、易施工性和经济性等方面进行优化,以进一步提高工程的整体性能。其主要内容包括:工程地质复核;工点位置、各类标高的复核;使用功能、使用效果的评价和有关评估等。设计优化的组织与程序 施工单
15、位收到施工图,应先进行施工放线、现场核对,必要时应在征求地方政府意见、进行技术经济分析、列表对比优化效果的基础上,提出初步优化意见以书面形式报有关单位。设计变更 变更原则:变更设计要从现场实际出发,提议要有根据,要量化,在确保工程质量和总体使用功能的前提下,尽量采用新技术、新工艺。坚持先变后做的原则。设计变更的要求:确保产品功能和使用寿命、及时、合理、资料齐全、手续完善、联合进行。四、四、主要施工方法及工艺简介主要施工方法及工艺简介1、隧道的开挖 采用钻爆法施工时应优先采用新奥法,根据隧道通过地层围岩状况,选择合理的爆破、支护方式,充分利用围岩的自承能力,保证隧道安全、快速作业。新奥法是六十年
16、代奥地利专家腊布希维兹()总结前人在隧道施工中累积的经验后所提出来的一套隧道设计、施工的新技术。1948年提出,并于1962年奥地利第八届土力学会议上得到正式命名的隧道施工方法。新奥法的实质就是利用控制爆破技术减少对围岩的扰动,采取及时有效的支护手段与岩体结合形成弹塑性支撑结构,允许围岩变形,但防止其有害变形充分发挥围岩本身的自承能力,达到支护的目的;即洞室开挖后,利用围岩的自稳能力及时进行以喷锚为主的初期支护,使之与围岩密贴,防止围岩有害形变,提高其自承能力,使支护与围岩联合受力形成支撑环,共同作用。新奥法的技术支撑点有三个,即:控制爆破技术、喷锚支护技术、围岩量测技术。隧道的开挖方法隧道的
17、开挖方法 在矿山法施工的隧道中,其开挖方式应根据不同的地质条件进行确定,其常见的方法一般有如下几种:全断面法、半断面法、上下导坑法;在半断面法上下导坑法中又分为短台阶法、超短台阶、长台开挖方法横断面示意纵断面示意全断面法下导洞超前法台阶法环形开挖预留核心土法双侧壁导坑法中洞法中隔壁法(CD法)交叉中隔壁法(CRD法)隧道主要开挖方法表 阶法;在导坑法中又有CRD法及侧壁导坑法,另外还有预留核心土法等等。新奥法的施工 技术均适用于上述施工方法。开挖方法适用围岩级别及说明备注全断面法1 单线隧道、级围岩;2 双线隧道、级围岩;3 地下水状态:干燥或潮湿。循环进尺宜控制在34.0m。下导洞超前法1
18、单线隧道、级围岩;2 双线隧道、级围岩;3 地下水状态:有渗水或股水。台阶法1 单线级、级围岩;2 双线级围岩;3 地下水状态:干燥或潮湿。台阶长度应有利于施工操作和机械设备效率的发挥,同时应利于支护尽早封闭成环。环形开挖预留核心土法1 单线、级围岩;2 双线、级围岩;3 地下水状态:有渗水或股水。施工中应尽量减少开挖分部,采用大断面分部双侧壁导坑法1 单线、级围岩;2 双线隧道、级围岩;3 地下水状态:有渗水或股水。中洞法双联拱隧道中隔壁法(CD法)单、双线隧道、级围岩、浅埋隧道、三线隧道。交叉中隔壁法(CRD法)双线、三线隧道、级围岩、浅埋隧道。客运专线隧道各类施工(开挖)方法适用条件 预
19、留变形量隧道开挖断面应以衬砌设计轮廓线为基准,考虑预留变形量、测量贯通误差和施工误差等因素适当放大。预留变形量应符合设计规定,或根据围岩级别、隧道宽度、埋置深度、施工方法和支护情况等条件,采用工程类比法确定。当无类比资料时可参照本表。隧道的控制爆破隧道的控制爆破 一般有两种:光面爆破、预裂爆破,这两种方法在起爆顺序及药量控制上均有所不同。控制爆破的关键在于钻爆设计及现场的调整和实施的精确性。钻爆工艺施工流程 测量布孔钻孔清孔装药 堵塞炮眼 连线起爆 通风排烟 处理哑炮 找帮、找顶 初期支护出碴 二次支护下一循环围岩级别单线隧道双线隧道围岩级别单线隧道双线隧道508080120105080120
20、10015020505080现场量测测定围岩破碎取大值;围岩完整取小值 钻爆设计钻爆设计钻爆设计的关键在于掏槽方式的选定和爆破参数的确定。掏槽的目的是为其它炮眼拓出临空面,实现有效爆破。掏槽关系到隧道爆破的成败,直接影响爆破效果,掏槽深度直接关系到循环进尺。而掏槽又与地质条件、掏槽深度及形式、炸药种类及装药量等因素有关。掏槽形式分为:直眼掏槽、楔形掏槽、扇形掏槽、复式掏槽、螺旋掏槽等方式。爆破参数的选定:选择适当的爆破参数,布置合理的炮眼孔位和炮眼数量可以保证爆破效果,保证安全生产,节约成本,提高经济效益,而单位炸药消耗量是计算炮眼数目的重要依据。爆破参数的确定应根据计算、规范参考,最终通过现
21、场试验确定。其周边眼间距的布置原则一般是随着围岩类别的提高而增大,但一般不超过60cm。直眼掏槽示意图全断面开挖布孔图全断面开挖布孔图炮眼数目的确定N=ksL/Lnr(个))式中:N-炮眼数目(不包括掏槽眼)K-导坑爆破单位炸药消耗量 kg/m3L-炮眼深度 mn-炮眼装药系数(孔长药长)S-开挖断面面积m2r-炸药线装药密度kg/m岩石类别周边眼间距E(cm)周边眼抵抗线W(cm)相对距离E/W装药集中度q(kg/m)极硬岩506055750.80.850.250.30硬岩405050600.80.850.150.25软质岩354545600.750.80.070.12岩石类别周边眼间距E(
22、cm)至内排崩落眼间距(cm)装药集中度q(kg/m)极硬岩4050400.300.40硬岩4045400.200.25软质岩3540350.070.12光面爆破参数 预裂爆破参数 上表所列参数适用于炮眼深度1.04.0m,炮眼直径4050mm,药卷直径2025mm。当断面较小或围岩软弱、破碎或对曲线、折线开挖成形要求较高时,周边眼间距E应取较小值。周边眼抵抗线W值在一般情况下均应大于周边眼间距E值。软岩在取较小E值时,W值应适当增大。E/W:软岩取小值,硬岩及断面小时取大值。表列装药集中度q为2号岩石硝铵炸药,选用其它类型炸药时,应修正。周边眼间距确定总装药量QSqL(每个炮孔的装药量确定)
23、炮孔的装药结构连接与起爆采用非电毫秒雷管等微差控制爆破技术。低段雷管连接火雷管起爆。空气柱状装药结构 小直径药卷连续装药结构 间隔装药结构 导爆索装药结构 平均线性超挖超挖横断面积爆破设计开挖断面周长(不包括底部)最大超挖值是指最大超挖处至设计开挖轮廓切线的垂直距离。爆破效果检验围岩级别开挖部位、拱部线性超挖101510最大超挖202515边墙线形超挖101010仰拱、隧底线性超挖10最大超挖25 隧道允许超挖值(cm)围岩性质硬岩中硬岩炮眼痕迹保存率8060周边炮眼痕迹保存率 炮眼痕迹保存率(残留有痕迹的炮眼数/周边眼总数)100 2 2、隧道的支护、隧道的支护 一般分为刚性强支撑方式,如:
24、套拱,管棚与型钢支撑联合支护方式,多用于软弱地质地段和塌方的处理;弹塑性支护方式,如:锚杆与喷混凝土相结合的喷锚支护方式,多用于4级及以上围岩的隧道支护。二者的作用机理有所不同。另外还有超前支护、系统支护等等。锚喷支护锚喷支护是目前普遍采用的一种围岩支护手段。采用锚喷支护可以充分发挥围岩的自承能力,并有效地利用洞内的净空,既提高了作业的安全性,又提高了作业效率;能适应一般软弱岩层和膨胀岩层中隧道的开挖;可用于整治坍方和隧道衬砌的裂损。锚喷支护包括锚杆支护、喷射混凝土支护、喷射混凝土锚杆联合支护、喷射混凝土与锚杆及钢筋网联合支护、喷钢纤维混凝土支护、喷钢纤维混凝土锚杆联合支护,以及上述几种类型加
25、设型钢(或钢拱架)而成的联合支护。前四种为常用的基本类型,后两类较少使用。锚杆的作用机理悬吊作用:把隧道洞壁附近具有裂隙、节理的不稳定岩体,用锚杆固定在深层的坚固稳定岩体上,可将不稳定岩体的重量传递给深层的坚固岩体负担,起悬吊作用。结合效应:锚杆可将若干岩层或节理发育的岩体串联在一起。锚杆的结合作用在层状围岩中十分显著。对于层状围岩,可以借助锚杆的抗剪力防止产生顺层滑动。对于节理发育的围岩,借助一组与层面垂直的锚杆把各层锚固在一起,提高其整体性,大大提高岩层的自稳能力。拱效应:按一定间距在隧道周边放射状布置的系统锚杆,可使一定厚度范围内的围岩形成拱形连续压缩带。这种拱效应在使用预应力锚杆时是很
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