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    岩溶隧道施工技术与风险管理.ppt

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    岩溶隧道施工技术与风险管理.ppt

    ,岩溶隧道施工技术与风险管理,交流提纲,岩溶分类岩溶隧道施工技术岩溶隧道风险管理,岩溶分类,隧道岩溶发育虽千奇百怪、复杂多变,无规律性,但也有其内在的类型特征。特别是灰岩地区,岩溶强烈发育,构造十分复杂,补给水源丰富。根据其不同的类型特征,采取五种分类方式,从而“对症下药”,制定出“规模对策”、“充填性对策”、“充填物对策”和“水对策”,实现岩溶“标准化”治理。,岩溶分类,洞穴型,岩溶分类,无充填大型干溶洞,岩溶分类,半充填大型干溶洞,2006年8月5日揭示该溶洞。溶洞发育纵向长100m、横向宽150m、向上高出拱顶以上10m、向下深21m。,龙麟宫隧道DK231+796半充填大型溶洞,岩溶分类,大型富水充填淤泥、块石溶洞,2009年11月5日揭示该溶洞。溶洞发育纵向长15-25m、横向宽大于400m、向上高出拱顶以上30m、向下深10m。,马鹿箐隧道DK255+978富水充填大型溶洞,岩溶分类,充填块石土型,岩溶分类,充填粉细砂型,岩溶分类,充填泥水型,岩溶分类,充填清水型,岩溶分类,隧道与暗河正交型,岩溶分类,高压富水型,岩溶隧道施工技术与工程实例,岩溶及岩溶水治理基本对策根据岩溶分类,针对不同类型岩溶,制定基本处治对策。洞穴型、管道型岩溶:回填方案充填型岩溶:注浆加固+大管棚方案过水型岩溶:引排方案大型干溶洞(主要针对基底处理):托梁+板跨方案、型钢混凝土+板跨方案、钢管群桩方案、桩基+承台方案、路基填筑方案、梁跨方案岩溶水治理:注浆堵水方案、泄水洞方案、堆积体加固堵水方案、绕避方案、释能降压方案,岩溶隧道施工技术与工程实例,工程实例:洞穴型、管道型岩溶对策:回填方案,案例2004年10月3日,某隧道DK108+865处揭示岩溶洞穴,直径约3m。针对该岩溶洞穴,采用I18钢架C20砼护拱,外设干砌片石缓冲层。溶洞内预埋竖向排水盲管。,岩溶隧道施工技术与工程实例,充填无水型岩溶对策:周边注浆加固+大管棚方案,注浆加固+大管棚方案标准模式图,岩溶隧道施工技术与工程实例,案例 2005年10月15日,某隧道开挖揭示DK247+562特大型充填块石土岩溶,岩溶纵向发育线为DK247+563+445(长118m),线为DK247+573+435(长138m),溶腔向线左发育,宽约60m,基底以下局部深度超过80米。对该溶腔采取“超前注浆+大管棚”方案处理后通过。,岩溶隧道施工技术与工程实例,帷幕注浆、管棚布孔图,帷幕注浆施工,岩溶隧道施工技术与工程实例,马鹿箐隧道注浆管棚法施工,马鹿箐隧道三台阶法开挖,岩溶隧道施工技术与工程实例,过水型岩溶对策:引排方案 针对过水型岩溶,原则上引排维持既有通道方案处治,不得随意对岩溶管道堵塞,以免形成水害。,案例 2005年8月11日,某隧道进口开挖揭示DK119+512隧底发育过水型岩溶,右侧为岩溶大厅。岩溶为两头窄的芒果状,最宽处约18.3m,岩溶水流自左向右流入大厅消水洞,旱季水流量为43m3/h。针对该岩溶:清除大厅内堆积体,锚网喷防护,隧道基底采用“托梁+钢筋砼板”跨越,隧道结构加强。,岩溶隧道施工技术与工程实例,案例 2005年3月29日,某隧道开挖到DK61+473,超前探测表明前方为正交型过水岩溶管道,经放水试验,最大流水量为540m3/h。后爆破开挖,发现管道由左拱腰向右拱脚发育。入水口直径分别为1.5m和0.7m,出水口直径为1.5m。针对该岩溶,采用600mm波纹管引排、浆砌片石回填、隧道结构加强。,岩溶隧道施工技术与工程实例,大型干溶洞:托梁+板跨方案、型钢混凝土+板跨方案、钢管群桩方案、桩基+承台方案、填筑路基方案、梁跨方案,案例 2005年6月20日,某隧道开挖到DK240+890处,隧道左边墙发育一横向溶槽,宽6m,纵向长20m,向下深不见底。针对该岩溶,基底采取“型钢混凝土+板跨”方案、隧道结构加强。,型钢混凝土+板跨,岩溶隧道施工技术与工程实例,实例某隧道开挖到DK139+598时,揭示出一条斜穿隧道的干溶洞。溶洞自左上向右下发育,横向宽30m,纵向长9m,向上高20m,向下深6.5m。针对该岩溶,基底采“钢管群桩注浆加固”方案、隧道结构加强。,钢管群桩注浆加固,岩溶隧道施工技术与工程实例,案例 2009年9月23日,马鹿箐隧道开挖到DK255+978处揭示大型半充填型溶洞,溶洞纵向长15-15m,轨面以上45m,轨面以下左墙脚下010m。针对该岩溶,基础采取“桩基+承台”方案。,桩基+承台,岩溶隧道施工技术与工程实例,+978溶腔I线溶段段隧底处理剖面图,I线溶腔段桩基施工,岩溶隧道施工技术与工程实例,案例 2005年6月4日,某隧道出口施工到DK232+467时,揭示DK232+467+397特大型溶洞。溶洞纵向长约70m,横向宽约50m,深约80m,基底为堆积体。受施工爆破影响,6月19日18:48顶部覆层坍塌。该岩溶基底采取“路基填筑、注浆加固”方案。,路基填筑+注浆加固,岩溶隧道施工技术与工程实例,案例 2006年1月2日,某隧道施工至DK237+091处,揭示一溶腔,该溶腔沿线路纵向发育30m,拱顶以上发育2030m,隧底以下发育1020m。溶腔横穿隧道,发育至隧道左侧边墙外28m,隧道右侧边墙外约22m斜向下发育一落水洞,落水洞深度未知。针对该隧道基底,采取“拱跨”方案。采用1-22.5m实腹式拱跨结构,拱圈为半径18.75m的钢筋混凝土圆弧板拱,矢高3.75m,矢跨比1:6。拱桥拱圈及拱座上回填C15混凝土形成桥面。对局部溶腔,采用C40混凝土回填。,拱跨方案,岩溶隧道施工技术与工程实例,溶洞处理纵断面,溶洞处理典型横断面,清危石喷锚网防护拱罩下拱跨拱罩结构隧底拱跨隧道结构,施工顺序:,岩溶隧道施工技术与工程实例,对岩溶地下水的对策:注浆堵水方案 泄水洞方案 堆积体加固方案 绕行方案 释能降压方案,岩溶隧道施工技术与工程实例,岩溶隧道施工技术与工程实例,泄水洞方案,横向过水通道设计,岩溶隧道施工技术与工程实例,泄水洞方案,型排水支洞、钻孔泄水示意图,岩溶隧道施工技术与工程实例,堆积体加固堵水方案,实例五爪观隧道DK49+274DK49+345段与五爪观暗河正交,暗河最大流量36000万方/小时。暗河岩溶大厅横向宽约120m,为巨块状崩塌块石充填。该段路肩设计标高约542m,堆积体顶部标高约582m,岩溶大厅顶板最高处标高约600m。暗河岩溶大厅堆积体上部为巨块状崩塌块石,下部为卵石土、块石土及粉质黏土夹砾砂等组成,饱和、透水性好。卵石磨圆度好,直径29cm,个别达11cm以上;顶板及周壁为坚硬完整灰岩。根据该岩溶暗河特点,采取“堆积体加固堵水,抬升暗河”方案,总体处理顺序为:清除堆积物施做大里程端底板分段施做截流区注浆、挡水坝排水渠区注浆、修建排水渠、导流大里程区钻孔注浆、小里程区底板小里程区钻孔注浆。,岩溶隧道施工技术与工程实例,岩溶隧道施工技术与工程实例,绕行方案,案例某隧道进口平导施工至PDK364+005时,超前探测表明:前方发育高压动水充填粉细砂层溶洞,溶洞由左向右发育,左侧规模大,右侧规模小,探测表明右侧纵向长度45m,但左侧经多次注浆后,由于高压动水粉细砂层注浆难度大,仍无法探到对方基岩。针对隧道进口反坡施工特点,以及平导的功能特点,对该岩溶不再处理,采取“绕行”方案。绕行后顺利通过规模较小的充填粉细砂层溶洞。,岩溶隧道施工技术与工程实例,释能降压方案,释能降压法是针对高压富水充填溶腔采取有计划、有目的精确爆破,释放溶腔所存储能量,降低溶腔施工及运营过程水土压力。之后,通过配套处治措施完成溶腔治理。,“释能降压法”施作程序,岩溶隧道施工技术与工程实例,泄水洞泄水孔施工,岩溶隧道施工技术与工程实例,泄水洞泄水,岩溶隧道风险管理,超前地质预测预报专项机制 突发性事件防范应急预案专项机制 应对复杂地质、工程难题的施工预案专项机制 重难点工程监控专项机制 量测监控专项机制施工工艺监控专项机制 严格考核奖罚专项机制 信息收集、反馈和快速反应专项机制,八项机制,岩溶隧道风险管理,超前地质预测预报,岩溶隧道风险管理,岩溶隧道风险管理,岩溶隧道风险管理,突发性事件防范应急预案专项机制,(1)重点针对:不良地质灾害隧道突水突泥、坍塌冒顶、高地应力引起的硬岩岩爆、软岩大变形、有害气体突出(瓦斯、天然气)等;自然灾害山洪、泥石流、山体滑坡、崩塌落石等;水上及高空作业突发安全事件;项目所在地环境破坏和对居民安全的影响;既有线铁路行车和公路交通安全突发事件等。(2)预案应有较强的针对性、合理性和可操作性,包括组织机构及内部责任制,预警预报机制,防范措施,救援方案和技术、设备物资、医疗后勤保障等。(3)对易发生突发性事件的重点部位经常进行检查,定期演练预案,定期检查储备的救援物资、机具设备,保证能够随时启动,防范有效。,岩溶隧道风险管理,应对复杂地质、工程难题的施工预案专项机制,应对可能出现的隧道突泥、突水、瓦斯(天然气)突出、坍塌冒顶、高地应力(硬岩岩爆、软岩大变形)等,以及隧道反坡排水、帷幕(径向)注浆、陡坡顺层路基、堆积体、滑坡、软土路基、特殊结构桥梁施工等复杂地质、工程难题,分别制订详细的设计、施工预案,并根据施工进展和所揭示的地质情况适时进行优化调整,实施动态管理。,岩溶隧道风险管理,重难点工程监控专项机制,监控的主要内容:(1)安全、质量、工期、环保保证体系的建立和运行,责任制和管理制度的落实情况等。(2)施工安全符合国家安全生产法、建设工程安全生产管理条例和铁路工程施工安全技术规程要求,无等级责任事故。重点是:隧道突水突泥、坍塌冒顶、高地应力(硬岩岩爆、软岩大变形)、有害气体(瓦斯、天然气)突出等;陡坡、斜井施工;爆炸品储运、使用管理;既有线施工;高空作业;水上作业;突发性事件防范预案等。(3)工程质量符合规范和验标规定,无等级质量事故。重点是:施工方案、工艺的制订和审批;贯通测量;工艺标准示范段工程;隧道光面爆破,初期支护、二次衬砌的监控量测;桥梁桩基;路基基底及过渡段;原材料、构配件的的检查验收和施工过程的试验、平行检验;重点部位和关键工序的旁站和隐蔽工程检查等。(4)工期满足总工期要求。重点是:单位工程总体进度计划;阶段性工期计划及关键节点工期;月、季、年基建投资计划;计划保证措施等。(5)环境保护和水土保持工作按照“三同时”原则实施,达到国家和地方政府有关标准。重点是位环保、水保实施方案和保证措施的制订,包括穿越居民区、水库区隧道的项目所在地可能引发的环境影响,取弃土、碴场对环境的影响,文明施工等。,岩溶隧道风险管理,量测监控专项机制,包括水文监测、复杂岩溶隧道施工防灾报警系统、结构安全性监测三个方面。(1)水文监测内容包括降雨量、涌水量、水压力、地表水位四个方面。(2)施工防灾报警系统包括声光报警系统、应急通信及电视监控系统、逃生系统、应急照明系统、应急排水系统。(3)结构安全性监测包括围岩及隧道结构相关的水压力监测;注浆加固圈(周边围岩)位移监测;围岩与初期支护接触压力监测;初期支护内力监测;初期支护与二次衬砌接触压力监测;二次衬砌内力监测;注浆加固圈渗水量监测;隧道基底沉降监测八个方面。,流量观测,水位观测,水位观测,降雨量观测,洞内探孔水压观测,泄水量观测,岩溶隧道风险管理-水文观测情况,岩溶隧道风险管理-水文监测,岩溶隧道风险管理,岩溶隧道风险管理,监测断面测点布置示意图,岩溶隧道风险管理,施工工艺监控专项机制,建议,(1)对于可能存在多种地质灾害的隧道施工,首先要把综合超前地质预报技术放在首位,特别是中长距离的钻孔取芯工作,在工程概算中应设立专项科目,加大这方面的投入。隧道施工中需要不间断地进行动态地质预报,这是防止或减少地质灾害发生的基础工作。目前情况下,超前地质预报方法、手段,预报的准确度亟需进一步提高。(2)对于“泄水释能降压”工法运用,具有一定的适应性条件。工法的使用先要将溶腔特征分析清楚,对于特大体量富水溶腔采用泄水释能降压;对于高压管道流、裂隙带、破碎带,宜采用“以堵为主,限量排放”的治理方法。富水岩溶地带施工宜在设计中考虑增设泄水洞方案。(3)对于注浆加固土层作业,涉及设计、施工方法、施工工艺、施工材料等方面,技术性很强、操作性要求很高。在实施过程中要根据隧道地质情况变化,实施动态设计与施工,并在实践中不断完善优化。,

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