公路隧道监控量测作业指导书Word文档下载推荐.docx

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结构形式

围岩长度

备注

m

IV

V

1

青枫山隧道

分离式

130

124

1标

85

146

2

偏岩隧道

100

89

3

大坪隧道

460

495

420

560

4

2标

安家坡隧道

80

234

75

250

5

窄岩隧道

190

288

260

6

3标

艾坝隧道

890

303

302

7

4标

官舟隧道

660

1275

345

1215

381

8

卢溪洞隧道

376

555

70

698

245

9

下宅隧道

540

374

74

5标

562

361

72

10

青龙隧道

783

135

77

700

200

82

11

官庄隧道

371

152

49

430

137

45

12

6标

汪家坡隧道

1225

235

1340

110

13

7标

安家田隧道

447

412

456

391

14

8标

洞子头隧道

40

290

50

268

15

9标

官林隧道

770

105

47

710

115

67

16

张家寨隧道

1640

388

10标

1675

355

17

马头山隧道

215

375

44

220

390

41

表二:

连接线隧道统计表

2标沙子连接线

沙子隧道

单洞

330

580

桐园隧道

350

359

根据施工图设计地质钻探文件所示内容,要求隧道内主洞V级围岩采用预留核心土法环形开挖;

隧道内主洞W级围岩区段采用台阶法开挖;

隧道内主洞皿级围岩区段采用台阶法或全断面法开挖;

隧道内紧急停车带皿级围岩

区段采用台阶法开挖。

二、编制目的

为确保XX高速公路隧道施工安全及结构长期稳定,指导规范XX高速公路隧道施工行为,验证支护结构效果,确认支护参数和施工方法的准确性或为调整支护参数和施工方法提供依据,确定二次衬砌施做时间,确保实现高速公路隧道施工管理的标准化、规范化、程序化的目标,特编制此高速公路隧道监控量测作业指导书。

三、编制参考资料

1、《公路隧道施工技术规范》(JTGF60-2009);

2、《公路隧道施工技术细则》(JTG/TF60-2009);

3、贵州省xx高速公路隧道两阶段施工设计文件。

四、监控量测的既念和必要性

4.1监控量测的概念

隧道施工中对围岩、地表、支护结构的变形和稳定状态,以及周边环境

动态进行的经常性观察和量测工作。

它是保证工程质量的重要措施,也是判断围岩和衬砌是否稳定,保证施工安全,指导施工顺序,进行施工管理,提供设计信息的主要手段。

4.2监控量的必要性

1)隧道工程作为工程建筑物,受力特点与地面工程有很大的差别。

由于隧道处于千变万化的岩体之中,其所受外力是不明确的,施工过程中应采用量测手段掌握受力情况。

2)隧道在开挖、支护、成形、运营的过程中,自始自终都存在受力状

态变化这一特性,监控量测可以了解变化情况。

3)隧道监控量测是隧道施工安全的哨兵,是确保隧道安全施工的前提条件。

五、监控量测项目及仪器设备

结合本隧道工程特点、规模大小和《贵州省xx高速公路隧道两阶段施

工设计文件》的设计要求综合选定监控项目。

确定的监控量测的项目分为必测项目和选测项目。

必测项目在施工中必须进行,选测项目根据隧道地质条件、开挖方法及其它特殊要求有选择地进行。

另外根据现场施工具体情况及时调整或增加量测内容,实现动态设计。

必测项目主要包括:

①洞内、外观察;

②水平净空收敛;

③拱顶下沉;

④地表下沉(隧道浅埋段:

ho<

2b,其中b为隧道开挖宽度,ho为隧道埋深。

表三监控量测必测项目

监测项目

测试方法和仪表

测试

精度

监控范围

洞内、外观察

现场观察、地质罗盘、数码相机

/

隧道里程全段

水平净空收敛

全站仪

0.1mm

拱顶下沉

地表下沉

精密水准仪

0.5mm

隧道浅埋段(h0W2b)

六、监控量测测点布置原则及量测频率

6.1洞内、外观察

开挖及初支后及时采用肉眼观察和地质罗盘仪对开挖面揭示的地质情况进行描述,包括围岩岩性、岩质、断层破碎带、节理裂隙发育程度和方向、有无松散坍塌、剥落掉块现象、有无渗漏水等;

初期支护状态包括喷层是否产生裂隙、剥离和剪切破坏、钢支撑是否压屈进行观察分析,详细描述、记录、并予以评估,作为支护参数选择的参考及量测等级选择的依据。

洞内观察可分开挖工作面观察和已施工地段观察两部分。

开挖工作面观

察应在每次开挖后进行,及时绘制开挖工作面地质素描图、数码成像,填写开挖工作面地质状况记录表,并与勘查资料进行对比。

已施工地段的观察每天至少应进行一次,主要是观察并记录喷射混凝土、锚杆、钢架变形和二次衬砌等的工作状态。

洞外观察重点应在洞口段和洞身浅埋段,记录地表开裂、地表沉陷、边坡及仰坡稳定状态、地表水渗透情况等,同时还应对地面建(构)筑物进行观察。

6.2拱顶下沉、周边收敛监测

621测点布置原则

拱顶下沉测点和周边收敛测点应布置在同一断面。

拱顶下沉测点原则上

布置在拱顶轴线附近。

当隧道跨度较大时,应结合施工方法在拱部增设测点

台阶开挖时,周边位移测点布置在距离上下台阶分界处底部往上1.5m处,

并用标志牌挂在测点上面,标识牌应标明工程名称、测点编号、埋设里程、

初始读数、埋设日期,测量负责人的信息。

(如图1所示)

■■:

X__■-

lOO;

初期支护层

图1拱顶下沉及水平净空收敛测点示意图

监控量测断面按表五的要求布置,净空变化量测测线数按表六进行量测,测线布置示意图如图2所示。

表四拱顶下沉和周边收敛监控量测断面间距

围岩级别

断面间距(m

5〜10

10〜20

20〜50

 

表五水平净空收敛量测测线布置

地段

断面开挖方法

一般地段

特殊地段

全断面法

一条水平测线

——

台阶法

每台阶一条水平测线

每台阶一条水平测线,两条斜测线

双侧壁导坑法

每分部一条水平测线

CD或CRDt上部、双侧壁导坑法左右侧部,每分部一条水平测

线,两条斜测线、其余分部一条水平测线。

三台七步法

三台七步法,每分部一条水平线,四条斜线、其余分部一条水平线。

预留核心土法

每分部一条水平线,两条斜线

图2拱顶下沉和水平净空收敛测线布置示意图

拱顶下沉点和周边位移测点布置由施工单位安排现场施工人员协助完

成,拱顶下沉点和净空变化测点应布置在同一断面内,测点布置时应避开钢架和脱空回填处,将测点布置在两榀钢架之间。

收敛量测点和拱顶下沉量测布点应在开挖后至初喷前进行,并保证布点打入围岩不小于20厘米深度,

严禁将测点布在钢架上。

测点布设应及时,并做好保护。

如果测点被破坏,应在被破坏测点附近补埋,重新进行数据采集;

如果测点出现松动,则应及时加固,测点布设以后,在测点位置用红色油漆做醒目标识。

监控量测桩点上严禁悬挂重物。

若围岩出现变化异常应尽早布设。

622监测频率

拱顶下层和周边收敛量测频率应根据测点距开挖面的距离及位移速度

分别按六和七确定。

由位移速度决定的监控量测频率和由距开挖面的距离决定的监控量测频率之中,原则上采用较高的频率值。

出现异常情况或不良地质时,应增大监控量测频率。

表六周边收敛和拱顶下沉监控量测频率(按距开挖面距离)

监控量测断面距开挖面距离(m

监控量测频率

(0〜1)b

2次/d

(1〜2)b

1次/d

(2〜5)b

1次/2〜3d

>

5b

1次/7d

说明:

b为隧道开挖宽度。

表七周边收敛和拱顶下沉监控量测频率(按位移速度)

位移速度(mm/d

5

1〜5

0.5〜1

0.2〜0.5

1次〜3d

V0.2

6.3地表沉降监控(隧道浅埋段:

w2b,其中b为隧道开挖宽度,ho为隧道

埋深)

6.3.1测点布置

隧道浅埋段地表沉降监测点埋设如图3、4所示

图3地表沉降横向测点布置示意图

开挖面距量测断面前后〉

5b时,1次/3〜7d;

图4地表沉降测点示意图(单位:

cm)

632量测频率

七、监控量测流程

施工中将现场监控量测作为工序引入作业循环,并结合地质预报作出

评价,优化设计参数,实施动态管理。

如图5监控量测工作流程图。

埋设监控量测点

分析、研究地质勘查资料

八、监控量测数据分析及反馈

为了真实、及时、准确的反映施工现场信息,在数据采集及收集后,应立即对观测数据进行分析处理,并将结果反馈给设计、监理、第三方监测单位、业主等,实现动态施工。

监控量测数据的分析处理包括数据校核、数据整理及数据分析。

每次观测后立即对观测数据进行校核,如有异常及时补测。

同时及时对数据进行整理,包括数据计算、填表制图、误差处理等。

8.1监控量测数据的分析

每次量测结束后要及时对量测数据进行整理和分析,并绘制量测数据时态曲线和距开挖面距离图;

绘制地表下沉值沿隧道纵向和横向变化量和变化速率曲线。

根据量测数据处理结果,及时提出调整和优化施工方案和工艺;

围岩变形和速率较大时,应及时采取安全措施,并建议变更设计。

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