中孔泄洪洞进口段开挖与支护工程施工方案.docx
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1、 中孔泄洪洞进口及闸井段石方开挖及支护专项施工方案方案编号:2015019号 编制人: 审核人: 审批人: 中国葛洲坝集团第五工程有限公司 中孔泄洪洞进口及闸井段石方开挖及支护专项施工方案 目 录1 工程概述11.1工程项目概述11.2工程地质11.3开挖与支护工作内容11.4石方明挖、支护注意事项12 施工布置22.1施工道路布置22.2施工风、水、电、布置22.3弃渣场33 施工工艺流程33.1石方明挖工程施工工艺流程33.2支护工程施工工艺要求流程54 施工测量54.1测量控制系统54.2石方施工测量55 施工工艺及施工方案65.1石方开挖工65.2边坡支护166 石方开挖及支护施工进度
2、计划266.1石方开挖支护施工进度计划266.2支护施工进度计划267 施工机械配置267.1石方明挖施工机械设备配置267.2边坡支护机械配置278 质量控制措施288.1开挖质量控制措施288.2支护工程质量控制措施299 安全控制措施309.1石方开挖安全技术控制措施309.2支护技术安全措施339.3高边坡施工安全措施359.4临边、洞口及高处作业安全防护技术措施359.5个人安全防护369.6夜间施工措施3610 环境保护措施3610.1扬尘控制3610.2加强污水废水的处理3711 资源配置计划3711.1主要施工机械配置见表11-1、11-23711.2劳动力资源配置计划38I
3、1 工程概述1.1 工程项目概述中孔泄洪洞进口及闸井段开挖部位主要有进口引渠和闸井部位石方明挖。主要工程量主要包括:进口引渠段和闸井段石方明挖,开挖工程量有石方明挖56029m3。中孔泄洪洞进口及闸井支护工程类型主要包括:随机或系统锚杆支护、锚索、挂网钢筋、喷射混凝土支护工程。支护工程锚杆约为2852根砂浆锚杆,锚杆长4.5m。喷射混凝土有1147m3,挂网钢筋45T,锚索53束。1.2 工程地质明渠、有压洞及闸井段(0-174.70+144m):自然边坡4070,基岩裸露, 岩性为灰岩、白云质灰岩,层理及顺层小断层发育,层面与洞脸边坡近平行,对洞脸边坡稳定不利。闸井段最大挖深81m,岩层走向
4、与轴线近直交,F3断层附近岩体破碎,开挖边坡稳定性差,须锚喷处理。1.3 开挖与支护工作内容开挖工作包括:准备工作、地形复测、放样、石方开挖、钻爆前场地清理、钻孔爆破、挖掘运输、边坡观测、完工验收前等工作。支护工作主要分布在引渠段和进口及闸井边坡,工作内容包括,脚手架的搭设、钻孔、锚杆制作与安装、锚索制作和安装、挂网钢筋制安、喷射混凝土施工等工作。1.4 石方明挖、支护注意事项1.4.1 石方明挖注意事项1 施工道路布置开挖部位岩体陡峭,高差大,进入工作面前的施工道路布置难度大;无法修建汽车运输道路,根据现场情况,闸井部位施工可从1#交通洞出口修建供钻机、反铲进入工作面施工的道路,进口引渠段施
5、工可由1#-1交通洞经13#路运输至坡脚再转运。施工中所需的材料由1#-1交通洞经13#路运至引渠段坡脚,再由人工转运到工作面。2 高边坡开挖中孔泄洪洞进口及闸井位于坝址区左岸岸坡上,坡度较陡,进口及闸井段开挖断面较大,开挖后的开挖边坡较陡,存在高边坡的威胁。1.4.2 中洞泄洪洞进口及闸井边坡支护施工特点:1、施工区山高坡陡,道路布置困难,支护工程施工交通及机械和材料运输等极为不便。2、支护工作面多,施工作业面狭窄,支护工序间存在交叉作业现象。开挖坡面需要及时跟进支护,时间要求紧迫。 3、支护施工属高空作业、交叉施工作业、等特点。安全施工尤为突出,必须加强安全防护工作,确保各项工程安全有序的
6、顺利进行。2 施工布置2.1 施工道路布置中孔泄洪洞进口及闸井石方明挖、支护施工道路布置1、根据进口及闸井段地形情况,工程布置形式,施工道路通过现已修通的1#交通洞出口,再修筑施工便道到达中孔泄洪洞进口及闸井部位开始高边坡开挖,随开挖高程下降,施工道路顺次下降,满足石方开挖及边坡支护的需求。2.2 施工风、水、电、布置2.2.1 施工供风石方明挖钻孔、锚杆和锚索钻孔及喷射混凝土用风采用电动空压机供风,利用高压风管将高压风输送至各用风机械使用,空压机布置在1#交通洞内。2.2.2 施工供(用)电布置1、施工供电中孔泄洪洞进口及闸井段石方开挖总量为56029m3,计划今年底明年初开挖完毕,施工强度
7、大,根据施工开挖强度要求计算,并考虑2#深孔泄洪洞施工用电需求,现场架设1台800kva变压器,可满足现场施工用电需求。边坡支护供电也从该变压器接入各用电施工机械,满足施工供电的要求。2、施工照明用电采用太阳灯解决开挖工作面照明,局部地方采用碘钨灯照明。2.2.3 供(排)水布置1、施工供水施工现场钻孔用水采用水车在河道内抽水拉运至施工现场安放的水罐中,各施工面用水从水箱抽取。施工道路洒水车配水在河道旁架设水泵抽水至水车中,满足道路洒水用水的需求。2、施工排水(1)边坡及道路排水根据阿尔塔什水利枢纽气候条件,工程区域降雨量少,在进行边坡开挖及支护时,沿坡脚处利用挖掘机修筑临时排水沟,排水沟修至
8、施工区以外;施工道路的排水沟,设于靠山侧路旁,排水沟的纵坡与道路纵坡相同。2.3 弃渣场2.3.1 渣场的设置中孔泄洪洞进口及闸井段开挖石方的碴场,布置在1#弃渣场,位于河床右岸上游,距坝轴线1km右岸阶地上。利用料堆放场为1#利用场,距坝址上游约3.0km左岸阶地上。2.3.2 渣场的卸料渣场设专人指挥管理。土料和石料按分区进行卸料。渣场的卸料,用进占法进料卸料,对1#渣场,从起步进料位置起,按一定坡度(约为i4%)用推土机推料逐步抬高进料。在1#渣场,石渣的卸料进占,靠河边位置填较大粒径石渣,以保护渣料不被河水冲走。渣场对河道占用宽度,以满足汛期不影响河道安全渡汛为准,具体按现场监理人的确
9、定范围实施。3 施工工艺流程3.1 石方明挖工程施工工艺流程石方明挖施工工艺流程见图3-1。 石方明挖 地形复测、测量放线 临时施工道路修整 自上而下分层开挖 边坡修整及支护 建基面开挖 建基面清理及地质编录 开挖后建基面测量验收图3-1石方明挖施工工艺流程3.2 支护工程施工工艺要求流程施工工艺流程,详见图3-2岩面清理施工平台搭设测量放样设备就位钻 孔锚杆验收原材进场原材检验锚杆灌浆、安装排水孔制安喷射混凝土养护喷射作业埋设喷层厚标喷射混凝土检查验收混合料制作运输下一施工循环3-2 支护施工工艺流程图4 施工测量4.1 测量控制系统本工程面积大,工期紧,地形复杂、地势险峻,测量难度较大。拟
10、以业主提交的测量控制基准点为基础,建立闭合导线控制网,再根据施工控制网测设各个细部。开工前测量准备工作包括:检查和复核测量基准点,增设控制点和水准点、建立控制网、复测原地形、施工放样。施工测量的精度按工程测量规范(GB50026-93)执行。4.2 石方施工测量 4.2.1根据己建立的平面和高程控制系统,放出边界桩,并在各边界设置横向及纵向控制桩,每1OOm设置一个,控制桩用混凝土浇筑,埋深在地面以下20cm,以控制边界以及控制高程。 4.2.2根据施工图给出的开挖变线轮廓,利用全站仪来实施施工放样,测出地面高程和设计高程,将每一个断面的开挖深度用红铅笔写木桩上(侧面)。 在开挖过程中,利用全
11、站仪进行校核测量控制。4.2.3石方开挖时,每爆破一层,对该层高程及时测量,严格控制爆破开挖的高程,既不超深又必须达到设计开挖标高。施工过程中,应对控制点进行保护,并经常进行复测,做到准确无误。5 施工工艺及施工方案5.1 石方开挖工5.1.1 石方开挖5.1.1.1 石方开挖(爆破)主要技术要求1、开挖区开挖作业前14天,向监理人提交一份钻爆作业措施计划,内容包括:(1)爆破孔的孔径、孔排距、深度和倾角等孔网参数;(2)采用炸药和起爆器材的名称、类型、单位耗药量和装药结构;(3)雷管型号、起爆方式、延时顺序;(4)爆破试验。2、为使边坡开挖符合施工图纸所示的开挖面,采用预裂爆破或光面爆破技术
12、,对不适宜预裂爆破的部位,预留保护层。3、建筑物基础开挖,紧邻设计建基面或边坡面及防护目标地段的开挖,采用孔径100mm,钻爆方法;基础不允许欠挖,开挖面严格控制平整度。4、采用预留岩体保护层开挖方法,其上部开挖炮孔不得进入保护层。开挖保护层时,钻孔不得进入建基面岩体。5.1.1.2 爆破施工方案5.1.1.2.1 爆破施工方案选择中孔泄洪洞进口及闸井段石方开挖区岩石边坡采用预裂爆破,马道平台采用水平光面爆破,施工道路上部开挖部位、前期清理掌子面及大孤石采用浅孔爆破。其余开挖部位施工均采用深孔梯段微差挤压爆破方案。爆破所用的炸药采用硝铵炸药和乳化炸药;雷管主要采用毫秒微差电雷管,当开挖量较大时
13、采用孔外、孔内分段、塑料导爆管起爆器起爆,以满足最大一段起爆药量控制要求。5.1.1.2.2 爆破施工工艺流程 钻爆施工工艺流程,详见图5-1。梯段、缓冲爆破钻孔起爆爆破设计现场爆破试验爆破方案审批预裂、光面爆破钻孔布孔堵孔、联网警戒安全检查、处理装药验孔图5-1 钻爆施工工艺流程5.1.1.3 爆破试验5.1.1.3.1 试验目的1、确定已建建筑物附近爆区振动衰减规律。2、确定梯段爆破钻爆参数。3、确定预裂爆破钻爆参数,满足预裂爆破后边坡和坡面平整度的要求。5.1.1.3.2 编制爆破试验方案的依据1、合同文件(施工图纸及技术要求)。2、爆破安全规程、规定。3、我公司长期积累的工程爆破施工实
14、践经验。5.1.1.3.3 试验要求1、爆破试验提前编制详细的爆破试验设计方案和具体的实施措施,报项目监理人审批后实施。2、爆破试验监测结果经项目监理人批准后以文件形式发给我公司在施工中正式采用。5.1.1.3.4 试验方法1、按批准的爆破试验场地和批准的爆破试验设计造孔。2、爆破试验领导小组组织钻孔验收。3、爆破试验现场作业和现场监测作业同步进行,并检查落实。4、及时整理爆破试验成果并报监理人批准。5.1.1.4 施工爆破设计5.1.1.4.1 梯段爆破5.1.1.4.1.1 梯段爆破设计根据地形、地质确定根据爆破设计确定根据爆破 网络确定梯段高度H钻孔倾角a超钻深度h孔 径D孔距a排距b装
15、药结构钻孔深度L单孔药量Q1炸药单耗q延时顺序单响药量Q起爆方式布孔形式堵塞长度Lc最小抵抗线 图5-2 爆破设计程序梯段爆破设计,根据开挖高度、地形情况、钻孔机具、挖掘机械的性能和施工进度确定。实施梯段爆破时,其钻孔与装药排数,根据梯段高度、临空面条件、地质条件、岩石性质、钻孔直径、施工强度要求等因素设计。5.1.1.4.1.2 梯段爆破主爆孔爆破参数、孔内装药结构详见表5-1。表5-1 梯段爆破参数表名称符号单位取值范围装药结构示意图梯段高度Hm610非电雷管孔距a m35排距b m24辅助药包 堵塞段抵抗线Wm24 钻孔倾角a75 主爆孔炸药单耗qKg/m30.450.65 钻孔超深hm
16、0.51.0 孔深Lm711 非电导爆管孔径Dmm76138 起爆药包堵塞长度Lcm2.14.5注:表中参数为暂定值,根据现场爆破试验成果进行合理调整使用。3、梯段爆破布孔与起爆网络宽孔距小排距微差挤压爆破,能充分利用爆破能量,可较好地控制爆渣块度,堵塞段加辅助药包解决堵塞段岩体的大块率,在爆破工程中已被越来越广泛的运用。根据施工实践经验,采用以下效果好的布孔形式和起爆网络,详见图5-3、图5-4。起爆采用爆破延时技术。根据我公司长期施工实践,本标段爆破延时选用5075ms为宜。113355 注:图中1、3、5为起爆雷管段号,一排一段起爆。 图5-3 梅花形布孔一字型起爆网络图67895678
17、35671356356756786789 注:图中1、3、5、6、7、8、9、为起爆雷管段号图5-4 长方形布孔V型起爆网络图5.1.1.4.2 缓冲爆破参数缓冲爆破是为了减少主爆炮孔爆破对后侧边坡的影响,在主爆孔(梯段爆破)与边坡开挖爆破孔(主要为预裂爆破孔)之间设置缓冲爆破孔,其规模比主爆孔(梯段爆破)爆破规模要小。缓冲爆破排数与主爆孔的孔径有关,主爆孔孔径越大,缓冲爆破排数越多。本工程梯段爆破主爆孔孔径105138mm,设1排缓冲爆破孔,孔径105mm,孔距为1.52.0m、排距1.21.5m,其它均与梯段爆破参数相同。爆破参数将在施工现场,根据地质情况和爆破试验成果及时修正。5.1.1
18、.4.3 预裂爆破5.1.2.4.3.1 线装药密度Q线计,采用长委长科院经验公式计算。Q线计=0.36压0.63a0.67式中:Q线计计算线装药密度(g/m),结合预裂爆破试验确定;压岩石极限抗压强度(kg/cm2);a孔距(cm),当孔径采用7689mm时,a取80cm;当孔径采用100mm102mm时,a取100cm。注:Q线计系按2#岩石硝铵炸药考虑的量。Q线计要减去导爆索每米炸药含量,一般导爆索炸药含量为12g/m。5.1.2.4.3.2 不偶合系数预裂爆破,一般采用不偶合装药结构。即:在孔壁和药卷之间存在着环状间隙。炮孔直径和药卷直径之比,称为不偶合系数(一般采用24)。本工程预裂
19、爆破钻孔直径采用80mm或110mm,药卷直径采用32mm,不偶合系数分别为2.375或3.1875均符合要求。5.1.2.4.3.3 预裂爆破参数 表5-2 预裂爆破参数表参数名称单位取值范围备注孔深m同边坡长度孔径mm76或102孔距cm5060(圆弧)80100(直线)药卷直径mm32不偶合系数2.375或3.1875线装药密度g/mQ线计顶部装药密度g/m(2/31/2)Q线计堵塞长度m0.62.0详5.1.1.4.3.4 预裂孔的装药结构见图5-5装药结构示意图图5-5 装药结构示意图导爆索堵塞段顶部装药段中部装药段孔底加强装药段堵塞段,长度一般为0.62.0m,用干砂等松散材料堵塞
20、。孔顶部装药段,堵塞段以下12m长度,称为顶部装药段。Q线顶=(2/31/2)Q线计孔中部装药段,Q线中=Q线计药包中心距,一般为4060cm或连续装药。底部装药段,长度一般为0.51.5m。孔深:25m Q线底=(12)Q线计510m Q线底=(23)Q线计1015m Q线底=(34)Q线计15m Q线底=(45)Q线计5.2.4.3.5 药包加工、装药、堵塞和起爆药包加工:按设计的装药量和装药结构,在孔外将药卷绑扎在导爆索上,形成炸药串。装药:深孔一般将炸药串绑在竹片上,再放入孔内安装,竹片置于靠保留区一侧。浅孔将炸药串直接装入孔中。堵塞:孔口不装药段,使用干砂等松散材料堵塞。堵塞材料不得
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