城轨工程大跨小净距蜂窝状叠层隧道洞群开挖施工方案全套.docx
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1、城轨工程大跨小净距蜂窝状叠层隧道洞群开挖施工方案一、适用范围本施工方法适用;各类岩层地质条件的小净距隧道的矿山法暗挖工程施工。二、方案特点1、小净距隧道超前管棚施作采用精准定位体系,通过长线法的导向墙、于钻杆外侧焊接隔离块和在导向管位置加设激光测量装置,实现了源头控制钻进角度,降低了钻进过程中钻杆的三维抖动力度,并实现了钻进过程的实时偏角测量,实时纠偏。避免了管棚定位不准引起的小净距夹岩损伤破坏及入侵隧道开挖轮廓等问题。2、大断面隧道开挖时通过于拱部设置自进式长锚杆对初期支护结构和围岩进行锚固,利用长锚杆的悬吊作用取代传统多部导坑法的临时竖向支撑,起到了以索代撑的效果。3、在隧道群施工顺序总体
2、“先下后上”基础上,优化工序,首先开挖初支卜.层隧道;然后开挖支护上层隧道的上导坑,上导坑与下层隧道净距为1倍洞径;其次进行下层隧道二衬施工;最后进行上层隧道卜.导坑的开挖支护,在保证施工安全的情况下,可充分提高施工工效,提高了隧道时空效应。4、上层隧道上导坑开挖时采用大中孔秒雷管微振爆破方式,利用机械开挖形成掏槽临空面,取代传统爆破掏槽,J使爆破振速成功控制在Icm/s内。同时在掌子面周边密布钻孔形成隔振层,有效降低了隧道爆破时对隧道间岩柱的损伤,提高了确保洞群施工及运营安全。5、洞群施工监控量测采用由监测终端、中继器、集中器与云服务平台组成的可自行设置监测频率的振弦式传感器无线自组网监测系
3、统,有效避免了传统应力传感器长导线易损坏的问题,显著提高了监测数据的采集频率,保证了数据的连续性,解放了人力。三、工艺原理本工法利用管棚精准定位体系保证了超前支护质量,通过施工工序的调整,确保了施工有序,通过机械开挖形成大中孔+秒雷管微振爆破保证了隧道间岩柱整体性,通过于拱部设置自进式长锚杆对初期支护结构和围岩进行锚固,利用长锚杆的悬吊作用取代传统多部导坑法的临时竖向支撑,起到以索代撑的效果,取代了繁杂的多导坑施工工艺,通过可设置监测频率的无线监测技术,提高了叠层隧道信息化施工水平,确保了施工安全。四、施工工艺流程及操作要点1、施工工艺流程,见下图:2、操作要点(1)隧道导向墙施作测量放样,架
4、设导向堵钢支撑架设,为从源头精准定位管棚钻进控制角度,采用长线法控制,导向墙加长后长度为3m,型钢支撑采用118的工字钢,间距为50cmffi1.o沿型钢外侧安装导向管,导向管与型钢钢架采用焊接固定,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,确保导向墙混凝土浇筑过程中不偏位。(2)超前大管棚精准定位施工混凝土浇筑完成后7天,管棚钻机就位,调整钻孔角度于导向管角度相同后,采用下钻法施工。超前管棚精准定位施工为降低钻进过程中长钻杆的三维抖动力度,沿钻杆外侧每隔2m焊接四个5cm*5cm*2cm的钢板,作为钻杆与孔壁间空隙充填物和减震、减扭的隔离块,实现了钻孔过程中钻进角度偏差的过程
5、控制。钻杆限位装置图为适时监测管棚钻进角度偏差,钻杆钻进5m长距离后,取出钻进装置.,通过在导向管位置加设激光测量装置(于导向管位置加设3个直径为3cm的圆形带孔钢片,三孔对中角度与导向管的方向一致,激光通过3个孔进行测距),圆孔中心连线与导向管中心线重合,利用激光测距仪,使激光通过三个圆孔,进而测定钻进距离。通过比较激光测距与钻杆钻进长度确定钻孔偏斜量进而及时纠偏。通过激光测距与钻杆钻进长度的对比,判别钻孔角度偏差,实现了钻进过程的实时偏角测量,便于实时纠偏。(3)下层隧道开挖支护管棚施作完成后,先行施工卜层隧道,上台阶采用左右导坑法微振控制爆破施工,左右导坑错开距离为5-10m01层隧道上
6、导坑开挖支护上层隧道学子面掘进IO-15m后,及时进行中部核心土的开挖,并施作拱部8m长自进式长锚杆,以锁代撑,通过悬吊,降低上部荷载对下层隧道的影响。长锚杆的锁定节点采用槽钢+螺母+焊接的形式,提高自进式锚杆对初期支护的拉锚效果。隧道间岩柱加固隧道开挖采用秒雷管微振控制爆破,采用隔断装药,通过6个段位(1段、3段、5段、7段、9段、10段)秒雷管进行爆破。炮眼布置图(4)监控量测监控量测采用无线监测,监测系统主要由传感器、监测终端、中继器、集中器、云服务平台五部分组成。传感器可为钢筋计、应变计、压力盒等振弦式传感器。数据传递全部采用无线空间对接技术,监测终端通过人工设定采集频率,采集传感器的
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