1海底隧道施工工艺工法Word文件下载.docx
《1海底隧道施工工艺工法Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《1海底隧道施工工艺工法Word文件下载.docx(20页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
为了保证海底隧道施工的安全性和减少突发灾害事故的发生,必须在海底隧道施工的过程中,对隧道开挖前方的地质条件进行经常性的综合探测,对数据的分析和应用必须达到信息化和动态化。
日本青函海底隧洞(53.850Km)成功的经验之一就是以综合手段做了大量的施工地质预报工作,确保了施工安全,确保了工期。
现行的地质预报手段均存在不同的局限性,要清楚的了解掌子面前方的地质情况,实行综合地质超前预报很有必要,尤其是地质情况极其复杂隧道更是如此。
海底隧道施工中采用综合超前地质预测预报技术,采用物探和钻孔相结合,长距离探测和短距离探测相结合、区域地质和细部地质相结合、构造探测和探水相结合、服务隧道和主隧道地质预报相结合的综合超前地质预报措施,将地质预报纳入施工工序管理,坚持有疑必探,将预报的结果互相参考,相互印证,提高地质预报精度,避免盲目施工,以降低施工风险。
采用的地质预报方法有地面地质调查法、断层参数预测法、TSP、HSP、深孔钻探法、掘进工作面地质素描法、地质雷达、红外线超前探水、短距离钻探法等。
超前地质预报的重点是隧道工作面前方岩体岩性及水文地质情况,工作面前方地质异常体位于隧道详细里程及规模,隧道开挖后周围未被揭露出隐伏地质异常体的分布情况的等。
海底隧道施工地质预报,对隧道顶板厚度的预测显得尤为重要,在施工过程中必须引起高度重视。
1TSP203超前地质预报法:
预测预报隧道工作面前方100~150m的地质特征,计划全隧道采用,TSP203预测预报具有适用范围广、预报距离长、对隧道施工干扰小、探测时间短、提交资料及时等特点。
TSP203有效预报距离视可达100~150米,需要预报区段大于有效预报距离时应多次预报,两次预报重复长度不小于10米
2长距离超前钻探法(50~100m):
主要应用于海底不良地质地段,超前钻孔是采用水平地质钻机完成的,这些钻孔对于进一步探明隧道区域内的地质状况,特别是探测含水构造体或地质异常体,预防隧道突水突泥,对隧道开挖及后期运营都是极其重要的。
3红外线超前探水法:
红外线超前地质预测预报系统是目前较为先进的地下水预测预报方法之一。
红外探水的有效探测距离约为30m。
每两次横洞探测应重复3m,正洞重复5m。
4地质雷达(GPR)探测法:
本工程采用SIR-10B型地质雷达探测。
可以预报隧道施工开挖面前方30m的地层的变化。
其目的一是印证和补充TSP203长距离预报所得到的地质信息;
二是结合掌子面地质素描,根据探测的地质剖面图,推断掌子面进深10~30m围岩具体状况,绘制出地质解释图,提出围岩具体信息预报和施工预案。
5地质素描法:
在隧道掘进施工时,每个工作面在爆破碴清运完毕后由1名有经验的地质工程师,利用罗盘仪、地质锤、放大镜、皮尺等简单工具对下一循环工作面进行地质素描。
根据地质素描图的内容,绘制地质素描图,并做出开挖面前方较短距离内的岩体稳定性分析。
必要时还可用数码摄相机摄像,根据岩体变化来推断前方地质变化趋势。
6短距离超前探孔法(5~8m)
在地质不良地带,隧道开挖时,每循环还需要进行短距离超前地质钻探,此时一般可利用人工手持风钻或台车液压钻机对工作面进行补充加密钻探,钻孔深度5~8m,探孔数量不少于6个,探孔分别位于拱顶、两拱腰、两边墙、拱底。
探孔探测若无异常情况出现,可进行钻爆开挖。
在短距超前探孔预测预报过程中,若工作面局部出水量较大,应增加探水孔数量,以便更加准确地进行预测预报。
图2综合超前地质预报流程图
图3综合超前地质预报剪影
6.2.2超前预加固
根据超前地质预报结果,认真分析工作面前方岩体岩性及水文地质情况,地质异常体位于隧道详细里程及规模情况,实施动态设计,及时制订各类施工技术预案,制定相应的超前预加固方案,海底隧道常用的预加固方案大致可以分为两种情况:
一种是在隧道地表进行的加固方案,如高压旋喷桩、地下连续墙等。
地表加固方案一般只适用于陆域段和浅滩筑岛段。
因为陆域段和浅滩筑岛段可以为地表加固提供施工条件,也不担心海水通过加固体缺陷发生倒灌,且地表加固可以提前实施,加快施工进度,缩短施工工期,海域段原则上不提倡地表加固;
另一种就是在隧道洞内进行工作面前方的围岩加固,提前对不良地质体进行处理。
常采用的加固方法有普通小导管、TSS注浆小导管、超前锚杆、大管棚、全(半)断面超前帷幕注浆等,对于上述加固方法,一般采用一种或几种加固方案相结合的系统加固方案进行超前预加固。
根据综合超前地质预报成果,根据不同的围岩情况,采取有针对性的加固措施。
对于普通地质地段采用普通小导管、锚杆、TSS小导管注浆加固,而对于长度较长的不良地质体应该采用大管棚、全(半)断面帷幕注浆进行超前预加固,以确保施工安全。
原则上能不用大管棚、全(半)断面帷幕注浆的就尽可能的不采用,因为隧道施工工作面狭小,且大管棚、全(半)断面帷幕注浆施工周期较长而不提倡使用。
采用普通小导管和超前锚杆、TSS小导管进行注浆加固,导管长度控制在3~4m范围内,搭接长度不得低于1.5m,以确保施工安全。
超前预加固必须注意超前预加固的效果检测,特别是注浆完成后的出水量控制是海底隧道超前预加固的重要指标,在施工过程中应引起高度重视,预加固效果检测常用且有效的办法就是进行探孔观测。
陆域浅埋段在洞口采用40m超前大管棚配合普通小导管进行超前预加固,洞身地段采用普通小导管和TSS注浆小导管进行超前加固,在地表采用高压旋喷桩进行预加固。
浅滩砂层段在地表采用地下连续墙进行封闭海水与砂层的联系,并采用深井降水,在洞内采用TSS小导管进行超前注浆加固。
海域风化槽地段采用大管棚配合全断面或半断面帷幕注浆进行超前预加固。
6.2.3开挖
严格按照新奥法施工原则,尽可能减少对隧道周边围岩的扰动,坚持先治水后开挖的原则,严格执行新奥法“管超前、严注浆、短进尺、弱爆破、强支护、快封闭、勤量测”施工原则。
根据超前地质预报结果制定相应的开挖方案,海底隧道常用的开挖方法有CRD法、双侧壁导坑法、台阶法和中导洞法。
全断面开挖爆破振动大、对围岩的扰动大,且因开挖断面大而不利于抢险救援,一旦发生事故易造成灾难性后果等原因,海底隧道开挖施工原则上不提倡采用。
CRD法、双侧壁导坑法施工适用于V级围岩地段,CRD法施工对围岩的收敛控制更为有利,而双侧壁导坑法对控制围岩下沉则更胜一筹。
CRD法和双侧壁导坑法均可以预留核心土的办法来确保施工工作面的稳定和安全。
但CRD法与双侧壁导坑法又存在着施工工序繁多,工序衔接难度大,岀碴和进料比较困难,施工组织难度大,施工进度缓慢等缺点。
台阶法则适用于
、
级围岩,台阶法根据隧道施工断面的大小,可以分为上下台阶和三台阶法等,台阶法施工时各台阶长度不宜留得过长,一般控制在10m以内,有利于支护结构的及时封闭,有利于结构的稳定。
若有必要,可采用三台阶七步法施工,进行平行推进。
台阶的预留高度要以方便出碴、施工支护结构为原则。
中导洞法则适用于
级围岩,中导洞法与全断面法相比,不仅存在施工断面小,炸药用量小,爆破振动小,利于光面爆破控制等优点,而且具有在出现突水情况下便于处置等优点。
建议海底隧道开挖采用中导洞施工代替全断面进行施工。
中导洞施工中先行导洞面积控制在40~50m2,导洞施工超前扩挖控制在10m内,以方便岀碴和施工风水管线的布置。
各种施工方法,施工原则就是把大断面划分成若干个小断面,最大限度的利用围岩的自稳能力,有利于围岩的稳定。
在施工过程中经常会遇到各种施工方法的相互转换,在转换中应该遵循差围岩向好围岩延伸的原则,延伸长度一般不小于10m,然后再进行施工方法的转换。
陆域浅埋段、浅滩砂层段主要采用的开挖方法有CRD法和双侧壁导坑法进行开挖。
海域风化槽地段采用三台阶法进行开挖。
海域其他地段主要采用上下台阶法和中导洞法进行施工。
6.2.4初期支护
根据综合超前地质预报结果,针对不同的围岩和地质情况,采用不同的支护类型和参数,常见的初期支护有以下几种情况:
喷射素混凝土,适用于
级围岩。
钢筋网+喷射混凝土,适用于整体性不太好
级围岩和较好的
锚杆+钢筋网+喷射混凝土,适用于综合判断较差
工字钢拱架或格栅拱架+锚杆+钢筋网+喷射混凝土。
适用于
、V级围岩。
针对不同的地质情况,喷射混凝土强度等级一般在C20、C25、C30之间,有些地方施工纤维混凝土;
钢筋网一般采用Ф6、Ф8mm单层或双层钢筋网;
锚杆一般采用螺纹钢锚杆、中空注浆锚杆、自进式锚杆等,根据不同的围岩情况选择锚杆间距和大小。
对于工字钢拱架和格栅拱架,工字钢拱架应用范围较广,但是工字钢拱架存在着与喷射混凝土连接整体性不好和工字钢拱架背后不易喷射密实的问题。
格栅拱架和喷射混凝土连接好且容易喷射密实,后期的整体受力情况,格栅拱架高于工字钢拱架。
格栅拱架刚度不及工字钢拱架,不建议在CRD法、双侧壁导坑法临时支护部分上使用格栅拱架,且后期拆除难度比工字钢拱架大,不利于回收。
对于喷射混凝土施工,隧道开挖后应及时初喷,以减小围岩的松动圈,有利于控制下沉和施工安全,初喷厚度不小于6cm,遇到渗水量较大的部位可以在初喷前先挂设柔性金属扩张网,然后进行初喷,并在基面预埋导流管。
初喷完毕后立即进行工字钢拱架(钢格栅)的安装,安装时要严格控制垂直度和法线,要确保各部工字钢拱架封闭成环后在同一个铅垂面上,确保整体受力。
为防止支护结构的沉降和收敛变形,可在钢拱架落地脚板处安设方木或槽钢做扩大基础(大拱脚),并在每个落地脚板位置打设2根锁脚(小导管、锚杆),锁脚是控制下沉的有利措施,锁脚必须和钢拱架焊接牢固。
钢拱架安装完毕后挂设钢筋网,进行喷射混凝土施工。
6.2.5监控量测
隧道监控量测是隧道信息化施工的重要依据之一,是风险预警的一项显性指标,通过对监控量测数据分析,可以反映出隧道支护结构的可靠程度,是隧道施工的第三只眼,对于海底隧道这种高风险隧道,监控量测显得尤为重要,必须将监控纳入正常的施工工序进行管理,成立专门的量测小组负责隧道日常的监控量测工作,并对日常采集的数据及时整理分析,及时反馈,根据监控量测数据及时修正施工工艺、参数,指导现场施工,为动态设计提供可靠的依据。
建立监控量测风险预警机制,预测沉降收敛变形可能引起的后果,并制定针对性的措施,以确保施工安全。
对于海底隧道,应采取地表沉降观测(陆域、浅滩段)和洞内位移观测相结合的监控量测手段进行联合监测,通过地表沉降观测和洞内位移观测,找出其中的相关性,用以指导海域段施工,即在海域段隧道施工过程中洞内位移值达到多大可能对海床产生影响,为确定海域段隧道的最大变形量提供理论依据。
图4监控量测剪影
6.2.6防排水
水是隧道施工“万恶之源”,对于海底隧道水的治理问题显得尤为突出,海底隧道采用防、排、堵、截相结合的综合治水处理措施,采用“以堵为主、限量排放”的治水原则进行处理。
海底隧道防排水施工主要有以下几种情况:
1对渗涌水量较大的围岩地段,通过超前预注浆进行堵水,如地下连续墙、全(半)断面帷幕注浆堵水、超前TSS小导管注浆堵水等。
2初期支护喷射混凝土采用抗渗等级S8防水混凝土进行堵水。
3在初期支护施工完毕后,进行补偿注浆施工,即在初期支护和围岩之间进行注浆堵水,要求注浆完毕后初期支护无明显滴水。
4采用防水板进行防水,防水板一般采用PVC、EVA防水板。
防水板防水引入了分区防水理念,以每一组二次衬砌作为一个防水分区,确保因防水板局部破损不会导致整个二次衬砌出现背后积水。
5二次衬砌采用高性能、耐腐蚀混凝土,抗渗等级为S12。
6施工缝、沉降缝采用止水条、止水带、水泥基结晶、P201胶等堵水。
7对于初期支护与防水板之间的少量积水,通过纵横向排水管排导入排水边沟。
6.2.7二次衬砌
海底隧道二次衬砌施工同山岭隧道施工基本相同,采用大型模板台车和输送泵进行施工,其不同之处在与二次衬砌混凝土本身的抗渗、耐腐蚀性能。
海底隧道施工,由于隧道大部分处于水域之下,且周边环境地下水水质基本与海水相同,为了防止钢筋和混凝土的腐蚀,对二次衬砌混凝土采用了高性能耐腐蚀混凝土,抗渗等级S12,具体配合比见下表:
表1高性能耐腐蚀混凝土配合比参考表
水泥
水
砂
碎石
粉煤灰
矿渣粉
减水剂
速凝剂
坍落度
明洞衬砌C30配合比
257kg
164kg
696kg
1043kg
70kg
140kg
3.74kg
—
210
仰拱衬砌C45配合比
245kg
151kg
668kg
1088kg
75kg
150kg
3.29kg
150
二次衬砌C45配合比
254kg
155kg
713kg
1020kg
78kg
156kg
3.91kg
原材料情况
P.Ⅱ.42.5
饮用水
中粗
5~25mm
Ⅰ级
S95磨细
X414
无碱
/
二次衬砌施工过程中应严格控制混凝土原材料的施工质量,原材料是混凝土施工质量好坏的前提。
严格执行配合比,拌合采用强制式搅拌机,电子计量系统,要求各种计量器具应保持准确。
加强混凝土运输过程的管理,防止混凝土提前凝结。
混凝土入模前对混凝土提取试件,并进行坍落度试验和温度检查,塌落度为200±
20mm,混凝土入模温度控制在环境温度+2℃以下。
由于温度和应力的峰值均出现在早龄期(3天以前),此时,混凝土的抗拉强度小且不稳定,是产生裂缝的危险期,稍有疏忽大意即可导致裂缝的发生。
所以,应特别重视早龄期的温度控制,早期温度控制对混凝土耐久性将产生较大的影响。
钢筋混凝土施工过程中混凝土保护层的控制是混凝土耐腐蚀的重要影响因素,在施工过程中应引起高度重视,必须严格施工工艺标准和施工过程质量控制,认真落实每个具体的措施,才能使混凝土施工质量缺陷降到最低。
图5混凝土施工温度控制
7劳动力组织
对于海底隧道选用不同的设备,不同的施工工艺,其劳动力安排相差较大,在此只对常规情况下的劳动力安排做个参考建议。
表2劳动力组织(单工作面)
序号
工作项目
作业内容
人数
1
超前预报
地质工程师
地质预报员
2
钻孔注浆
钻机司机
3
注浆机司机
孔口管加工安装
搅拌机上料、开机
6
开挖
开挖工
25
自卸车司机
12
挖机、装载机司机
爆破工
空压机司机
4
初期支护
钢架、锚杆、钢筋下料
制作钢架
洞内安装
混凝土喷射手
运料、搅拌机上料、开机
8
5
二次衬砌
模板台车走行、就位
搅拌站
混凝土浇筑
混凝土灌车、泵车司机
量测及测量
技术员
测量工
7
管理及其他
队长
技术负责人
专职安全员
试验员
电工
修理工
合计
128
8主要机具设备
对于海底隧道选用不同的设备,不同的施工工艺,其主要机具设备安排相差较大,在此只对常规情况下的机具设备安排做参考建议。
表3主要机具设备
作业
名称
规格型号
单位
数量
备注
超前地质预报
红外探水仪
台
探水
地质雷达
SIR-3000
套
短距离物探
TSP预报系统
TSP-203
长距离物探
深孔钻机
ZDY1900S
中长距离钻探、取芯
风钻
YT-28
10
超长炮孔
施工通风
照明
轴流式通风机
110kw
通风
射流风机
37kw
低压变压器
36v,20Kw
掌子面照明
CasagrandeC6
钻孔
KLEMM806
注浆泵
GZB-YS
注浆
2510-VA-00
高压空压机
LGCY-18/17
高压供风
HXP900
叶片式搅拌机
制浆
开挖
多功能平台架
开挖平台
40
自卸车
15T
出碴
挖掘机
PC220
装碴
装载机
WA380
电动空压机
20m3/min
中低风压供风
钢筋切断机
GQ40-F
钢筋(型钢)加工
钢筋弯曲机
GW40-1
电焊机
BX-300
钢筋冷弯机
台式钻床
24025
混凝土喷射机
TK-500
混凝土搅拌机
JS500
整体钢模台车
9m/台
二次衬砌混凝土施工
混凝土泵
HBT-60A
混凝土罐车
EQ140
捣固机
ZN35,ZN50
50m3/min,JS750
量测及测量仪器
全站仪
TPS1200
方向控制
精密水准仪
DP3000
下沉值测量
水准仪
NL24A
标高控制
收敛计
JSS30A
收敛值
锚杆拉拔仪
BL-150B
锚杆拉拔
9质量控制
9.1易出现的质量问题
9.1.1地质预报情况探测不清楚,对存在疑问的地质情况报侥幸心理,盲目施工。
9.1.2监控量测结果不能指导现场施工。
9.1.3未对于超前支护效果的检查评估,盲目施工。
9.1.4开挖过程对周边围岩破坏较大。
9.1.5初期支护施工不及时性,未能使支护结尽快构封闭成环。
9.1.6防排水施工初期支护背后注浆堵水不重视,导致层层设防、层层漏的结果。
9.1.7二次衬砌混凝土施工温度控制不严,导致混凝土出现温度裂缝,影响混凝土的防腐性和耐久性。
9.2保证措施
9.2.1对于海底隧道,地质探测受到很多客观原因的限制,加之各个地质预报手段均存在一定的缺陷,所以海底隧道地质预报必须采用综合超前地质预报手段,且综合超前地质预报必须坚持有疑必探的原则,对地质情况有疑问不得盲目进行施工。
对隧道顶板厚度的探测也显得尤为重要,应引起高度重视。
9.2.2监控量测必须建立风险预警机制,纳入正常工序管理,做到及时量测、及时反馈、及时修正,指导施工。
9.2.3海底隧道施工必须设定严格的标准和程序对超前支护效果进行检查评估,达标后方可进行开挖作业。
9.2.4海底隧道开挖的方法较多,但各种开挖方法均必须确保对周边围岩最大程度的保护,并且将该理念贯穿开挖施工全过程。
9.2.5初期支护施工应注意及时性,尽快使支护结构封闭成环,严格控制施工部距,控制仰拱及二次衬砌施做时间。
9.2.6防排水施工应做到最大范围的堵水,对施工过程中的堵水应引起高度重视,对每个防水层设定一定的检验标准并严格控制,以降低施工风险,减少后期运营排水费用。
9.2.7二次衬砌混凝土施工应做到内实外美,对高性能耐腐蚀防水混凝土施工