城市大跨超小净距叠层隧道群夹岩加固施工方法全套.docx
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1、城市大跨超小净距叠层隧道群夹岩加固施工方法一、刖言随着我国基础设施建设的快速发展,近接叠层隧道工程逐渐增多,且呈小净距、大断面、多洞室的趋势,给隧道设计施工带来了新的挑战。在近接叠层隧道建设中,受施工反复扰动影响,上下隧间夹岩受力十分复杂,往往是影响近接叠层隧道稳定性的关键部分,故施工中一般需对其加固处理,常规手段包括注浆、预应力锚杆等。对于城市复杂叠层隧道群,当其大跨超小净距近接且位于高陡边坡等不利位置,而地层相对致密导致注浆困难时,传统夹岩加固技术的适用性受限,易造成洞群开挖过程中洞室变形过大,影响洞群整体施工与运营安全,难以满足工程建设的需要。本方案在下层隧道设置顶拱管棚,在上层隧道设置
2、仰拱管棚,从而于夹岩两侧形成上下双层管棚结构,结合拉结在上下层隧道之间的对拉锚杆,可对上下层隧道间小净距夹岩起到夹持、加固的作用,可有效地分担上部围岩荷载,改善夹岩受力状态,提高洞群施工与运营阶段的稳定性。且管棚施作过程中采用了精准导向技术,以进一步减少对小净距夹岩的损伤。而通过单孔声波检测技术的运用,可掌握叠层隧道群施工过程中夹岩损伤、松动的变化情况,指导施工方案动态调整。同时确保上下层隧道初支均闭合成环及壁后注浆,可进一步提高初支支护效果,改善夹岩受力状态。该工法施工方法简单,易于操作,具有良好的适用性与推广应用价值。二、工艺原理1、下层隧道设置的顶拱管棚与上层隧道设置的仰拱管棚,利用梁拱
3、效应,以掌子面前方围岩和后方衬砌结构为支点,形成纵向梁式结构,可抑制上、下层隧道开挖时的围岩松动和垮塌,减小对隧间夹岩的扰动影响。2、上下双层管棚注浆浆液经管壁孔压入围岩裂隙,起到填充与胶固结的作用,可改善围岩的物理力学性质,增强围岩自身的承载旨力,达到了加固夹岩的目的。3、通过管棚的环槽作用可使掌子面爆破产生的冲击波遇管棚密集环形孔槽后被反射、吸收或绕射,大大降低反向拉伸波所造成的围岩破坏程度和扰动范围,降低夹岩损伤。4、对拉锚杆贯穿隧间夹岩与上下双层管棚,并通过W型钢带纵向相连,加强对夹岩的径向整体约束,进一步结合管棚的强度与刚度,可对夹岩形成较强的夹持作用。当夹岩受力变形时该结构可为夹岩
4、提供有效的径向支撑力,使夹岩三向受力,改善其受力状态,同时对拉锚杆自身具有一定的抗剪能力,可在一定程度上提高夹岩部位的整体承载性能。5、双层管棚钻进作业采用精准导向技术,利用长导向墙控制初始钻进角度,通过减小钻杆与孔壁间隙实现钻杆纵向定位以减少钻杆钻进时的抖动偏斜,以及利用激光测距判断钻进过程钻孔角度偏差,进行实时纠偏。由此可减少对夹岩完整性的破坏,便于对拉锚杆穿插作业,并避免了管棚侵入隧道开挖轮廓的问题。6、通过在洞群开挖的不同阶段采用单孔声波检测技术对夹岩的损伤范围与损伤程度进行检测,可掌握叠层隧道群施工过程中夹岩损伤、松动的变化情况,从而可动态调整指导施工方案,实现夹岩保护的信息化。7、
5、夹岩两侧上下层隧道初期支护均采用闭合成环结构,可提高初支的整体承载与抗变形能力,同时初支壁后注浆可填充壁后裂隙孔洞,使初支与夹岩充分接触,增强对夹岩的支护效果。三、施工工艺流程1、上、下层隧道双层管棚施作根据边坡削坡顺序,待相应工作面暴露后,依次进行洞口处上层隧道仰拱部位与下层隧道顶拱部位双层超前大管棚施工。管棚长45m采用1276mm钢管环向间距40cm。顶拱管棚外插角取13。,而仰拱管棚打设角度应与上层隧道线路纵坡一致。管棚钢管前端加工成圆锥形,便于顶进。管身钻1016mm注浆孔,孔间距1520cm,呈梅花型布置。管棚施工按架设导向墙与导向管一钻孔一清空一顶进一注浆的顺序进行,但为了减小管
6、棚打设偏斜引起的小净距夹岩完整性破坏及管棚侵入隧道开挖轮廓等问题,方便后期对拉锚杆的打设穿插作业,在双层管棚施工中采用了精准导向技术,具体如下。1)增加导向墙长度及稳定性,精准定位导向管,从而从源头控制钻杆钻进角度。具体地,导向墙长3m,支撑件采用120b工字钢,间距50Cm/根。沿工字钢外侧顶部安装导向管,导向管与工字钢焊接固定,工字钢间采用横向加强杆固定,而导向管间横向采用短钢筋连接,从而确保导向管在导向墙混凝土浇筑过程中不偏位。管棚导向墙施作2)沿长钻杆外周每隔Im均布焊接四个5cm*2cm*1.cm的钢板焊块,以减小钻杆与孔壁间空隙,降低钻进过程中钻杆抖动偏斜,实现钻杆纵向定位及钻孔角
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