杭千高速公路南峰、善岭隧道设计与施工
杭千高速南峰和善岭隧道监控量测技术的应用
厚度 大, =190m/~28 0m/, 0 s 0 s节理发育 。微风化砂岩 = 280m/-39 0m/, 0 s 0 s节理裂 隙较 发育。地下水 不发 育 , 主要 为 裂隙水 , 两隧道 的最大埋深 为 7 4m。
4地表下沉量测。在隧道出入 口各设 5 ) 个量测断面 , 间距 1 0m, 在 选 定 的量 测 区 域 内 , 测 量 方 便 、 固 的基 准 点 , 深 4 m 的 设 牢 在 0c
内量 测 问 距 平 均 为 3 洞 门段 为 1 0m, 0m。
3 拱顶 下沉 量测 。拱顶 下沉量 测点布 置在隧 道的拱顶 中轴 )
发育。地下水不发育 , 主要为基岩裂 隙水 。善岭 隧道进洞 口地 形 起伏较大 , 出洞 口较平 缓 , 表部第 四系残坡 积土 为含碎石 亚黏 土
要或特殊部位进行拍 照存档 , 测量 地下水 流量及其 腐蚀性 , 同时 通过 断 面测 量 作 实 际 断 面 与 设计 断 面对 比 图 。
2 围 岩 周 边 位 移 量 测 。a测 桩 要 求 在 开 挖 爆 破 后 2 与 ) . 4h内
并读取初 读数 ; . b 测桩应 尽可 K 7 1 ~K 7+40 长4 0r。善岭隧道位于南峰隧道出 口后 在下一循环爆破前完成 全部埋 设 , 2 +O 0 2 1 , 0 u 能布置在 同一断 面, Ⅱ类 围岩 每 1 0 m~1 5m一个 , Ⅲ类 围岩每 跨越毛竹湾山沟的西南侧 l 坡上, 隧道起讫里程 K 7 8 -K 7 2 +47 2 + 1 -2 5m- 5m一个 , 测量点应尽 可能选 择具有代 表性 的地方 , 以便 8 5 长 38m。 1 , 2 e测桩埋设深度 3 n 0a 两隧道均为六车道 连拱 隧道 , 据设计 和钻探 资料 , 根 两隧 道 测量数据 的分析及为以后 的工作提供经验 ;. 左 右 , 孑 直 径 同锚 杆 , 用 早 强 锚 固剂 固定 , 桩 表 面 用保 护罩 钻 L 采 测 段地质情况 为 : 隧道 位于 富春 江河谷平原 堆积地貌 区 , 峰隧 两 南
公路节能减排新技术、新材料
报导四:
3公里隧道一年电费 500万~800万
重庆商报 见习记者 孙琼英
说到高速公路的建设,俞舒感慨到:“建设难,管理更难”。俞舒介绍,
建设一条高速公路,可能只要3~4年时间,但是管理一段高速路,却是几十年
的事情。“为了保证隧道风机正常运行和保证隧道照明等,一条3~4公里左右
的隧道,一年电费就需500~800万元,”俞舒介绍。
2、创新科技—— 全角度超亮反光膜,反光系数500mcd
规格:500*110mm 材质:柔性PVC板
高强级膜 反光效果
全角度反光膜 反光效果
全角度反光膜
从任何角度观察, 反光亮度均匀, 柔软服贴, 特制超粘背胶, 不易脱落
传统反光膜材料
内部为微菱镜式结构,存 在反光角度窄小、
容易老化脱落的缺陷等问 题
灯光全开的情况下,灯光大部分被 地面吸收,路沿轮廓模糊不清
片式轮廓标
全角度反光膜实现全方位反光
匝道急弯,传统轮廓标无法形成正 面入射反射
隧道口安全设施完善方案
桥梁波形轮廓标反光效果
隧道口安全设施完善方案
3、透明防尘罩 —— 可用水车直接高压冲洗养护,安全方便 衣扣式对接,无需拆卸螺丝,两套交替,更换简便。 更换周期为半年至一年
特制塑料膨胀镙丝 —— 1毛钱替代6毛钱的传统镙丝 安装效率提高5倍
防尘罩与底板衣扣式对接, 轻松更换
塑料安全螺丝锁点
4、安装位置定位准确:
隧道事故关键点——路沿石, 弥补了现有设施的不足
现状: 许多单位已
经意识到这类问 题,将道钉或轮 廓标粘在路沿石 上,但因国标有 对此类产品明确 定义使用位置, 易对司机产生误 导,视路沿为路 面。
6、通过全角度超亮反光膜有效解决视觉盲时产生的事故
六车道公路连拱隧道施工方法数值模拟研究
荷载条件 l 。数值 方法分 析地 下结构 的施工动 态包 】 ]
括两大部 分 : 1 确定合适 的岩 土介质本 构模 型及其 ()
1.8 净高 81m 的三心 圆曲墙断面, 52m, .2 双洞净跨
达 3.1m, Ⅱ类 围 岩 中, 洞 最 大 开 挖 宽 度 4 5 在 双
3 . 4 开 挖 高 度 1 . 1 开 挖 面 积 3 5 2 m 6 3 m, 2 2 m, 6. 2 。
佳 的施 工方案 。
本 研究基 于弹塑性模 型 , 分析 Ⅱ类 、 Ⅲ类 围岩条 件下 不 同施工方 法时南 峰隧道 开挖后 围岩和支 护结 构体
的地 应力场 、 移场 , 位 确定适 合 于六 车道公 路连拱 隧 道 的合理施工 方法 。
此 三种施 工 方 案 的主要 施 工 步序 如 图 1主 要 , 有 中导 洞施作 , 侧导洞 施作 , 心土上 台阶和 下台 阶 核 施作 。数值模 拟施工 部序如 下 : 案 1第一 步模 拟 方 :
性, 即尽 可能使得模 拟过程 与实 际物理 过程 同步 , 并
借 助于考 虑施工 过程 的有 限元 、 界元 或 有 限差 分 边 等技 术来解 决 l。鉴 于杭 千 高速 公 路上 南 峰 、 岭 2 ] 善 两 座六 车道公路 复合 式 中墙 连 拱 隧道 的出现 , 求 要
根据 其施工 力学 和工 艺 技术 性 能来 指 导 工程 实 践 ,
物理力 学性态参 数 ;2 准确模 拟整个施 工动 态响应 () 过程 。 由于岩 土介质 的复 杂性 , 本 构模 型 的仿 真 对
目前仍着 重放在 其 物理 力学 参 数 的反 演 确定 上 , 而
根 据设计 文件 , Ⅲ类 围岩 的设 计参数如 表 1 Ⅱ、 。
浙江过江隧道工程施工方案
一、工程概况本工程位于浙江省,为连接两岸的重要交通通道。
隧道全长XX米,横断面采用双向六车道设计,隧道直径约15.8米。
隧道采用公铁合建制式,分为上下两层结构,上层为双向六车道市政公路层,下层为轨道交通预留层。
本工程旨在缓解过江交通压力,提高两岸交通联系,推动区域经济发展。
二、施工方案1. 施工组织与管理(1)成立项目领导小组,负责施工过程中的组织、协调和决策。
(2)设立项目经理部,负责工程的具体实施和管理。
(3)建立健全各项规章制度,确保施工安全、质量、进度和环保。
2. 施工技术方案(1)盾构法施工隧道采用盾构法施工,盾构机直径15.8米,采用泥水平衡盾构机,适用于长距离、大直径隧道施工。
(2)地质勘察与超前地质预报在隧道施工前,进行详细的地质勘察,掌握地层分布、岩性、地下水状况等信息。
采用超前地质预报技术,实时监测地层变化,为施工提供依据。
(3)隧道施工工艺1)盾构掘进:盾构机在掘进过程中,采用注浆工艺,控制隧道围岩稳定性。
2)隧道支护:采用锚杆、喷射混凝土、钢架等支护措施,确保隧道结构安全。
3)隧道防水:采用防水板、注浆等防水措施,防止地下水渗入隧道。
4)隧道通风:采用机械通风和自然通风相结合的方式,保证隧道内空气质量。
3. 施工进度安排(1)施工前期准备:完成地质勘察、施工方案编制、设备采购等工作,预计耗时3个月。
(2)盾构掘进:盾构机开始掘进,预计耗时18个月。
(3)隧道支护、防水、通风等施工:在盾构掘进过程中同步进行,预计耗时12个月。
(4)隧道验收与交付:完成隧道施工,进行验收和交付,预计耗时3个月。
4. 施工质量控制(1)加强原材料、施工设备、施工工艺的质量控制。
(2)严格执行施工规范,确保施工质量。
(3)加强施工过程中的质量检查和验收,确保隧道结构安全。
5. 施工安全与环保(1)加强施工现场安全管理,确保施工人员安全。
(2)采用环保施工技术,减少施工对环境的影响。
(3)加强施工现场噪声、废水、废气等污染物的处理。
浙江省交通运输厅关于进一步提高公路工程设计质量的若干意见-浙交[2009]100号
浙江省交通运输厅关于进一步提高公路工程设计质量的若干意见正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 浙江省交通运输厅关于进一步提高公路工程设计质量的若干意见(浙交〔2009〕100号)各市交通局(委)、义乌市交通局:近年来,我省交通基础设施建设管理取得了明显的进步,“四新”技术的应用取得了较好的效果,工程质量总体处于上升趋势。
为总结和推广工程管理经验和“四新”技术研究成果,现就进一步提高公路工程设计质量提出以下意见,请认真贯彻落实。
一、针对我省软土地基的特点,设计单位应强化软土地基路段的技术设计,对于采用排水固结法处理的路段,设计文件应明确堆载预压时间,堆载预压时间原则上不得少于8-10个月。
对于结构物与软土地基路段之间、不同的软基处理方式路段之间,设计单位必须作专门的过渡段设计,使不同的工后沉降差能平缓地过渡,提高行车舒适性。
二、设计单位应细化上路床、桥台和通道台背路基回填、隧道口路基回填等路段的填料质量要求及填筑要求,根据工程所在地的实际情况,明确上述路段采用透水性材料或进行土体改良,并在工程量清单中将上述路段的填方细目单列。
三、在“工可”阶段设计单位应对路线走廊带进行充分调查,多方论证比较,合理确定。
选线应充分利用数字地形模型、地质遥感等先进的选线辅助技术,地质勘察深度必须符合规范要求,尤其对路线走廊带是否经过不良地质路段、是否有高边坡等进行重点分析,原则上边坡高度不得超过30米。
对于超过20米的土质边坡、超过30米的岩石边坡、不良地质路段,地质勘测应加密测点,出具专项地质勘测资料,并进行专项边坡防护设计。
咨询单位应对地质勘察及边坡防护设计认真进行复核。
高速公路定测中特长隧道独立控制网的建立方法及应用
第6期2024年3月无线互联科技Wireless Internet Science and TechnologyNo.6March,2024作者简介:吴永兴(1991 ),男,工程师,硕士研究生;研究方向:工程测量,点云数据处理㊂高速公路定测中特长隧道独立控制网的建立方法及应用吴永兴,江智云,宋㊀伟(浙江数智交院科技股份有限公司,浙江杭州310000)摘要:文章详细介绍了高速公路中特长隧道独立控制网的建立方法㊂该方法通过改变中央子午线或投影面的方式,减少了投影变形对控制点精度的影响;利用 一点一方向 平差方法,提高了控制网内部的精度㊂文章结合实际的工程项目,情况对所提方法的实用性和有效性进行了分析说明㊂关键词:特长隧道;独立控制网;投影变形; 一点一方向 中图分类号:TB22㊀㊀文献标志码:A 1㊀工程概况㊀㊀义龙庆高速公路义乌至龙泉(金华段)的起点位于甬金高速徐村互通处,路线呈东北至西南走向,全长约105.5km,项目路线如图1所示㊂全线共设11条隧道,其中特长隧道3条,长隧道4条,中短隧道4条㊂在隧道工程建设中,为了保证隧道的顺利贯通,需要对隧道布设满足‘公路勘测规范“要求的独立控制网[1]㊂本文以南岩山特长隧道为例,主要对高速公路特长隧道的平面独立控制网的建立方法进行详细探讨㊂该隧道起点位于东谷坑西侧,终点位于东湖坑北侧,隧道全长约为7.8km㊂图1㊀项目路线2㊀特长隧道控制点的布设㊀㊀在高速公路初测阶段,项目已完成南岩山隧道进㊁出洞口各1个必要控制点(NYSII03㊁NYSII05)的布设工作(点位埋石标准按平面二等为依据),并将其纳入公路全线四等全球导航卫星系统(GlobalNavigation Satellite System,GNSS)控制网中进行施测㊂定测阶段,将南岩山隧道布设成二等独立控制网,平面控制点和高程控制点采用共点布设㊂隧道独立控制网的等级是依据隧道贯通长度来确定的,隧道控制测量等级选用如表1所示㊂南岩山隧道独立控制网由6个二等GNSS 控制点组成,进㊁出洞口各布设3个,并保证进㊁出洞口各有1对通视边㊂该布设方式主要目的在于:(1)所提方案可对通视点进行全站仪边长测量,用以检测控制点点间精度是否满足相应等级的要求;(2)在施工阶段,所提方式便于利用全站仪进行导线加密;(3)所提方式能够避免因个别控制点的破坏,导致已有控制数据利用困难,增加补测的工作量㊂表1㊀隧道控制测量等级选用隧道贯通长度L G/m平面测量等级高程测量等级L Gȡ6000二等二等3000ɤL G<6000三等三等1000ɤL G<3000四等四等L G<1000一级一级3㊀投影变形的计算分析㊀㊀在高速公路初测阶段,公路全线平面坐标系统采用国家2000椭球参数,中央子午线120ʎ,投影面为大地高150m,投影长度变形值最大为1.74cm/km,最小为0.07cm/km,分析仅满足 选择路线平面控制测量坐标系时,应使测区内投影长度变形值不大于2.5cm/km 的要求,南岩山隧道边长投影变形分析如表2所示㊂在高速公路定测阶段,为了使南岩山隧道独立控制网满足 大型构造物平面控制测量坐标系,其投影长度变形值不大于1cm/km 的要求,将该区段的投影面大地高调整为200m,而中央子午线保持不变,南岩山隧道边长投影变形分析如表3所示㊂投影变形值可通过改变中央子午线或投影面的方式进行,其计算公式如下:ΔS=Y2m2R2A-H m+h mR A+H m+h m(1)其中,ΔS为投影变形值,Y2m2R2A为边长高程归化改正值,-H m+h mR A+H m+h m为边长高斯投影改正值,Y m为归算边两端点横坐标平均值,R A为地球平均曲率半径,H m为归算边的平均高程,h m为测区大地水准面高出参考椭球面的差值㊂表2㊀南岩山隧道边长投影变形分析位置设计高程/m 到抵偿投影面高度/m高程归化变形值/(cm㊃km-1)距离中央子午线距离/km边长投影改正值/(cm㊃km-1)投影变形值/(cm㊃km-1)隧道进口1411-0.028.20.080.07隧道出口256116-1.827.80.07-1.74㊀㊀注:国家2000椭球参数,中央子午线120ʎ,投影面为大地高150m㊂表3㊀南岩山隧道边长投影变形分析位置设计高程/m 到抵偿投影面高度/m高程归化变形值/(cm㊃km-1)距离中央子午线距离/km边长投影改正值/(cm㊃km-1)投影变形值/(cm㊃km-1)隧道进口141-490.778.20.080.85隧道出口256-66-1.037.80.07-0.96㊀㊀注:国家2000椭球参数,中央子午线120ʎ,投影面为大地高200m㊂4㊀GNSS控制网4.1㊀GNSS控制网外业观测㊀㊀本文采用6台双频大地型GNSS接收机Trimble R10进行外业观测,仪器均经计量监督检测机构专用仪器计量站检定,且在检定有效期内㊂天线高度在每时段前㊁后各量取一次,互差小于3mm,取平均值记入观测手簿㊂南岩山隧道独立控制网共观测4个时段,每个观测时段长度均大于240min,数据采样间隔率为10s,从而保证了较好的星座图形强度和数据采集量㊂GNSS控制网观测要求执行如表4所示㊂表4㊀GNSS控制网观测的主要技术要求序号项目二等三等四等1卫星截止高度角/(ʎ)ȡ15ʎȡ15ʎȡ15ʎ2同时观测有效卫星颗数ȡ4ȡ4ȡ4 3平均重复设站次数ȡ4.0ȡ2.0ȡ1.6 4每时段有效观测时间/minȡ240ȡ90ȡ60 5采样间隔/sɤ30ɤ30ɤ30 6几何因子ɤ6ɤ6ɤ64.2㊀GNSS基线解算与网平差㊀㊀在GNSS外业观测结束后,研究先进行数据的传输和检查,再对观测的数据进行处理㊂南岩山隧道的观测数据采用华测导航CGO进行数据处理㊂在数据导入CGO软件前,系统可利用Convert To RINEX软件将T02/T04格式的原始观测数据文件转换成RINEX标准数据文件㊂经基线解算和自由网平差后,重复基线㊁同步环㊁异步环㊁最弱点㊁最弱边等相关精度指标均能够满足‘公路勘测规范“的要求㊂4.3㊀ 一点一方向 平差㊀㊀WGS84(World Geodetic System1984)坐标系下经自由网平差后,将各合格基线导入由武汉大学测绘学院研制的CosaGPS平差软件中实现 一点一方向 平差㊂ 一点一方向 即固定一点的坐标和该点至另一点的方向来建立独立坐标系,其中方向由坐标方位角体现,固定点的坐标及方位角易于获得,可采用2个已知的控制点经坐标反算计算得到[2]㊂一点一方向 平差的具体过程如下㊂(1)新建工程项目文件,并设置相关参数,如图2所示㊂(2)使用高速公路初测阶段的南岩山隧道进出洞口的2个已知四等控制点NYSII03和NYSII05作为控制起算点,其中NYSII03为固定点,NYSII05为方位点㊂平差参数设置如图3所示㊂图2㊀新建工程文件图3㊀ 一点一方向 平差参数设置㊀㊀(3)经 一点一方向 平差后,最弱点㊁最弱边的精度指标满足相关规范要求,如表5 6所示㊂表5㊀最弱点精度最弱点北向差值M x/cm东向差值M y/cm点位差值M P/cmNYSII050.220.230.32表6㊀最弱边精度最弱边边长S/m边长差值M S/cm相对中误差M S:S NYSII05 NYSII04648.71760.241/2680004.4㊀精度分析㊀㊀为了验证 一点一方向 平差结果的精度可靠性,研究使用Leica TS06-2ᵡULTRA全站仪对南岩山隧道进㊁出洞口的2条通视边进行平距检测㊂2条通视边均往返观测各4个测回点,并对测距进行仪器加乘常数改正㊁气象改正㊁倾斜改正和投影改正[3],全站仪测距边与隧道独立控制网坐标反算距离对比如表7所示㊂由表7可知, 一点一方向 平差后的坐标反算边长以及全站仪实测边长的相对误差均小于1/100000㊂表7㊀全站仪测距边与隧道独立控制网坐标反算距离对比点名改化后全站仪测量平距/m反算边长/m差值/m相对误差NYSII01 NYSII02 NYSII05 NYSII06469.3683469.3729-0.00461/102037 1030.02131030.0296-0.00831/124099㊀㊀综上可知, 一点一方向 平差具有以下优缺点: (1)所提方法能够以低等级控制起算点实现高等级隧道独立控制网;(2)所提方法能够保持隧道整体坐标系统的一致,避免了隧道中线坐标的转换问题;(3)所提方法解决了投影变形超限的问题;(4)所提方法会将投影变形误差传递到隧道的另一端㊂5 结语㊀㊀本文结合实际的工程应用,详细地介绍了在高速公路定测中特长隧道独立控制网的建立方法㊂通过高精度全站仪实测边长对比,研究验证了在起算点精度等级较低的情况下,利用 一点一方向 平差实现高等级隧道独立控制网的建立㊂虽然此方法能保证路线与南岩山隧道进洞口的正常衔接,但是由于投影变形误差的传递影响,在隧道另一端与路线存在一定程度上的偏差㊂所提方法可以通过控制点的联测及曲线调整或设置路线断链2种方法保证施工顺接[4]㊂参考文献[1]中交第一公路勘察设计研究院.公路勘测规范: JTG C10 2007[S].北京:人民交通出版社,2007.[2]钱健龙.采用CosaGPS软件 一点一方向 平差控制投影长度变形的方法探讨[J].港工技术与管理, 2023(2):48-51.[3]张宗营,郑干,张紫良.利用 一点一方向 平差方法建立GPS独立控制网的研究及应用[J].矿山测量,2021(4):99-103.[4]陈以军.长大隧道洞外平面控制网测量方法研究及应用[J].铁道勘察,2014(2):11-14.(编辑㊀沈㊀强)Establishment method and application of independent control network for extra-long tunnelin highway location surveyWu Yongxing Jiang Zhiyun Song WeiZhejiang Institute of Communications Co. Ltd. Hangzhou310000 ChinaAbstract The establishment method of independent control network for extra-long tunnel in highway is introduced in this paper in detail.The impact of projection distortion on the accuracy of control point is reduced by changing the central meridian or projection plane.And the one point one direction adjustment method is used to improve the accuracy within the control network.It is analyzed and explained for the practicality and efficiency of the proposed method in combination with the actual project situation.Key words extra-long tunnel independent control network projection distortion one point one direction。
岭上隧道专项施工方案
毛爿山隧道安全施工方案一、施工方案本标段工程共有隧道1座,即毛爿山隧道长1260米,隧道拟安排2个施工队伍进行施工,施工时采用双向掘进施工,以便于土石方调配需要,左右洞同时掘进施工。
本隧道为单向坡,从进洞口方向掘进施工为上坡方向施工,施工时对通风不利,但对排水有利,因而施工时加强通风。
在进洞口位置设置隧道施工拌和场地,隧道施工明洞采用明挖法,暗洞采用新奥法。
在施工过程中新奥法始终贯穿其中,定期用精密仪器对围岩变形情况进行实时监测,及时将结果反馈到临时支护设计过程中,以确定最佳支护方案和二次衬砌的时间,保证隧道安全保质施工。
对于隧道开挖产生的宕渣,大部分进行利用。
隧道施工遵循总原则是:疏排水、少扰动、管超前、短开挖、弱爆破、快喷锚、强支护、勤量测、早封闭。
具体施工安排如下:岭上隧道总长940m(单洞),其中隧道衬砌类型中明洞长98米,Ⅲ类围岩132m,占暗洞长15.7%,Ⅳ类围岩444m,占暗洞长52.7%,Ⅴ类围岩266m,占暗洞长31.6%。
根据工期要求、土石方调配、场地布置及工程实际情况等多种因素,拟安排1个施工队伍,先期安排三个月时间进行施工准备工作,后期预留一月进行收尾配套。
隧道施工配备砼拌和设备2套,砼输送泵2台(产量60m3/h),隧道掘进机2套,砼衬砌模板台车2辆,装载机2台,通风、排风设备2套,喷射砼设备4套,锚杆注浆机4套。
二、施工方法(一)、隧道开挖1、洞口段施工本标段洞口石质为Ⅴ类围岩,围岩岩质相对较差,根据设计采用明挖法施工。
为了避免对围岩的扰动,须按弱爆破、强支护的原则施工。
即放小炮、少装药、做好洞口天沟、截水沟和边沟等防护排水工程,明洞边开挖边进行人工刷坡,及时挂网锚喷砼固结山体,争取早进洞的原则。
2、洞身开挖测量放样→钻机就位→钻眼→装药→钻机后移→爆炮→通风排烟→出渣。
(1) Ⅳ、Ⅴ类围岩占隧道暗洞总长84.3%,围岩类别相对较差,根据围岩情况,断裂带的影响程度,隧道的形式,Ⅴ类围岩采用留核心环形开挖法,Ⅳ类围岩采用正台阶开挖法。
杭金衢高速公路施工方案
杭金衢高速公路施工方案一、施工范围与目标杭金衢高速公路的施工范围包括道路拓宽、桥梁加固、隧道维修与扩建等内容。
施工目标是在确保安全和质量的前提下,高效推进工程进度,按期完成施工任务,提升高速公路的通行能力与服务水平。
二、施工时间与安排施工时间自XXXX年XX月起至XXXX年XX月止。
施工安排按照先易后难、先急后缓的原则,优先实施对交通安全影响较大的工程项目,合理调配资源,确保工期紧凑有序。
三、道路基础建设方案道路基础建设方案包括路基加固、路面维修与铺设新路面等。
针对不同路段的路基状况,采用相应的加固措施,如注浆加固、换填等。
路面维修采用先进的材料和工艺,确保路面平整、耐久。
四、桥梁建设施工方案桥梁建设施工方案涵盖桥梁加固、桥梁拓宽和新建桥梁等。
桥梁加固采用预应力张拉、粘贴钢板等技术手段,提高桥梁的承载能力。
桥梁拓宽根据交通流量预测,合理确定拓宽规模,保证行车安全。
五、隧道工程施工方案隧道工程施工方案包括隧道加固、照明改造、通风系统升级等。
隧道加固采用喷射混凝土、锚杆支护等措施,增强隧道结构稳定性。
照明改造和通风系统升级旨在提高隧道内的行车视线和空气质量,保障行车安全。
六、交通安全与防护交通安全与防护是施工过程中的重要环节。
设置施工标志、警示标志、夜间照明等,确保施工区域的交通安全。
加强施工现场的安全管理,采取防尘、降噪等措施,减少对周边环境的影响。
七、工程地质与环境施工前进行详细的地质勘察和环境评估,了解工程区域的地质条件和环境特点。
根据勘察结果,制定相应的施工方案和环境保护措施,确保工程施工的顺利进行。
八、施工组织与管理成立专门的施工组织机构,负责施工过程的组织与管理。
明确各部门的职责和任务,制定详细的施工计划,确保工程质量和进度。
加强施工现场的协调与沟通,及时处理施工中的问题,确保工程顺利进行。
以上是杭金衢高速公路的施工方案概述,我们将严格按照方案要求组织施工,确保工程质量和安全,为提升杭金衢高速公路的通行能力和服务水平做出积极贡献。
隧道工程现场监控量测技术应用
隧道工程现场监控量测技术应用宋心琳1吴国芝1曾水泉 2(1、江西省交通工程集团公司江西南昌 330003)(2、江西省抚州市公路管理局江西抚州 344000)摘要:根据杭州至千岛湖高速公路第七合同段南峰、善岭隧道工程实例,介绍南峰、善岭隧道的现场监控量测工作、量测方法、量测数据处理和分析以及实行监控量测所产生的效果。
关键词:隧道工程;监控量测;新奥法;复合衬砌;二次支护0 前言南峰隧道和善岭隧道是杭千高速公路杭州至桐庐段重要工程之一,位于杭州富阳境内,南峰隧道位于南峰村西南,隧道起讫里程为K27+010~K27+410,长400m。
善岭隧道位于南峰隧道出口后跨越毛竹湾山沟的西南侧山坡上,隧道起讫里程K27+487~K27+815,长328m。
两隧道均为6车道连拱隧道,全隧道建筑限界净宽30.00m,净高5.0m,设计纵坡:南峰隧道为+1.5%的单向坡;善岭隧道于K27+600变坡,由+1.5%变为+0.992%的上坡坡度,两隧道均位于R=5691.11m的圆曲线上,根据设计和钻探资料,两隧道位于富春江河谷平原堆积地貌区,南峰隧道进出洞口地段地形起伏较大,植被发育。
表部为残坡积土,Vp=500 m/s-900m/s,层厚1.0m-4.0m。
下伏基岩,中风化砂岩,Vp=1700 m/s -2800m/s,层厚4.0m-10.0m,微风化砂岩厚度大,Vp=2800m/s -3600m/s,岩石为块、碎石状结构,节理很发育。
地下水不发育,主要为基岩裂隙水。
善岭隧道进洞口地形起伏较大,出洞口较平缓,表部第四系残坡积土为含碎石亚粘土Vp=600m/s-1000m/s,结构松散,稳定性差;下伏基岩为强风化砂岩,厚约 6.0m,Vp=1000m/s -1800m/s。
中风化砂岩,厚度大,Vp=1900 m/s-2800m/s,节理发育。
微风化砂岩Vp=2800m/s -3900m/s。
节理裂隙较发育。
地下水不发育,主要为裂隙水。
成功岭隧道施工组织设计
一、编制依据1、交通部发布的《公路隧道施工技术规范》。
2、浙江省交通规划设计研究院设计的《两阶段施工图》。
3、业主提供的《招标文件》和《补遗书》。
4、浙江省交通规划设计研究院提供的《技术交底要点说明》。
5、我单位隧道施工经验。
二、工程概况(一)、工程简介成功岭隧道是宁(波)嵊(州)高速公路绍兴段控制性工程,进口位于新昌县境内,出口位于嵊州市境内。
为双洞单向行车双车道隧道,其中:(1)左线起讫里程为ZK46+364~ZK48+630,长2266米,洞口明洞段长58m,暗洞长2208m;左洞纵坡采用双向坡,上坡1.4%,洞内坡长636m;下坡-1.9%,洞内坡长1630m;宁波端洞口设计高程212.581m,金华端洞口设计高程190.52m。
(2)右线起讫里程为YK46+345~YK48+620,长2275米,洞口明洞长55m,暗洞长2220m;右洞纵坡采用双向人字坡,上坡1.395%,洞内坡长655m;下坡-2.055%,洞内坡长1620m;宁波端洞口设计高程212.448m,金华端洞口设计高程188.294m。
(3)隧道内路面采用单面横坡,坡度2.0%。
两隧道设计线间距40m,均位于直线路段。
宁波端洞门采用削竹式洞门,嵊州端洞门采用端墙式洞门。
该隧道采用机械通风,纵向射流风机通风。
暗洞开挖土石方398282 m3;喷C20砼14348 m3;模筑C30砼46853 m3;注浆1066 m3;Ⅰ级钢筋233170Kg;Ⅱ级钢筋543368 Kg;中空注浆锚杆220180 m;钢拱架615837 Kg;隧道专用复合防水卷材108423 m2 。
工期要求:合同工期为30个月。
(二)、工程条件及地形地貌成功岭隧道所经地段,地貌形态类型为低山丘陵,表部一般为第四系松散层覆盖,残坡积层曾较薄,部分地段基岩裸露。
隧道轴线经过处地表高低起伏,植被茂盛,山体较陡,坡度一般30°~40°。
成功岭隧道岩性单一,为玻屑溶积凝灰岩,玻屑凝灰结构,块状构造,岩质属硬质岩类。
浙江大型隧道工程施工
浙江省地处中国东南沿海,交通网络发达,近年来,随着经济的快速发展和城市化进程的推进,对交通基础设施的需求也越来越大。
在这种情况下,大型隧道工程成为了解决交通拥堵、提高运输效率的重要手段。
本文将以浙江甬舟铁路金塘海底隧道、衢丽铁路狮子山隧道、猫狸岭隧道和宁波冠新四合同岵岫岭隧道为例,介绍浙江省大型隧道工程施工的现状和特点。
首先,金塘海底隧道是甬舟铁路全线控制性工程,全长16.18公里,是世界最长海底高铁隧道。
该隧道采用盾构法施工区段长11.21公里,穿越总重量约为10万吨的金塘水道,这是宁波舟山港的主要运输通道。
隧道最大埋深达78米,承受的最大水压相当于成年人手掌上压上一吨的重量。
掘进中面临复杂地层和海域环境下的多重挑战。
此外,隧道建设还采用了6台北斗的定位系统、双层壳体的盾构机、防腐设计的管片等一系列先进技术和设计,有效提升隧道使用寿命和安全性。
其次,衢丽铁路狮子山隧道全长1315米,是衢丽铁路一期标段内贯通的首座千米级隧道。
隧道贯穿狮子山,最大埋深达108.5米,洞口附近有居民房屋,施工环境复杂,存在安全风险。
项目部通过地质预报和征拆工作克服了施工难题。
再次,猫狸岭隧道实现全隧洞双向掘进,标志着甬台温改扩建项目的隧道工程整体贯通迈出了坚实的一步。
作为项目的关键性工程,猫狸岭隧道扩建后,将新增两组三车道隧道群,形成4隧10车道的断面格局。
预计到2025年5月,改扩建工程将完成,届时将大幅提高高速公路的通行能力和服务水平,解决现有隧道的拥堵问题,并且为不同的交通需求提供分离的通道。
最后,宁波冠新四合同岵岫岭隧道工程,隧道长2345.4米,双拱连续开挖宽度达25.5米,单洞最大施工跨度为11.45米,最大开挖高度10.41米。
该隧道施工中采用了先中导洞开挖,衬砌中隔墙后,主洞先拱后墙法的施工方法,取得了较好的经济效益和社会效益。
综上所述,浙江省大型隧道工程施工在技术、管理和安全等方面都取得了显著的成就。
宁杭高速公路梯子山某隧道施工组织设计-88页文档资料
目录第一章工程概况 (2)第二章施工总部署 (10)第三章各分项工程施工顺序及主要项目 (17)第四章创优规划、质量保证体系与措施 (67)第五章工期目标、承诺和保证的措施 (96)第六章安全生产目标、承诺和保证的措施 (100)第七章其他应说明的问题 (111)第 1 页第一章工程概况1.1 工程简介一、地理位置及平纵断面:宁杭高速公路梯子山某隧道工程地处江苏宜兴苏、浙两省交界处,起讫里程为K147+888~K148+220,全长332m,为整体式双跨连拱隧道;隧道处在半径为5850.15m 的圆曲线内;设+1.216%的单向纵坡。
二、主要设计标准:路线平纵线形、隧道几何尺寸、净空断面标准按120km/h 行车速度设计,隧道照明按80 km/h 行车速度设计;横断面按双洞单向行车双跨连拱断面设计,净宽14.05+2.4+14.05m,单洞净宽由0.75+0.5+0.5+3×3.75+0.5+0.55 构成,设单侧检修道,内轮廓净高8.15m,采用三心圆,半径R=8.0m,r=6.6m,建筑限界高度5.0m。
三、衬砌结构:隧道洞口段结合地形、地质情况设置了长度不等的明洞,隧道进口明洞长65m,出口明洞长20m,采用钢筋混凝土结构。
洞身段衬砌按新奥法原理设计,初期支护采用喷、锚、网、钢拱架支护,二次衬砌采用钢筋混凝土或素混凝土衬砌,中隔墙采用钢筋混凝土,同时视地层、地质条件增加管棚、超前锚杆等预加固措施,洞口偏压、浅埋地段结合地质条件采取地表砂浆锚杆、反压回填等工程措施。
各类围岩复合式衬砌支护参数见表1-01。
各类围岩复合衬砌设计参数表表1-01第 2 页四、洞门设计:本着“早进洞、晚出洞”的原则并结合隧道进出口地层、地质特征及开挖坡面稳定、洞口排水情况确定了相应的洞口位置,洞门型式进口采用端墙式洞门,出口采用削竹式洞门。
洞口开挖边仰坡除采用护面墙外,还结合地质条件辅以喷、锚、网等防护措施;洞门墙基础均置于冻结线以下。
杭新景高速公路施工组织设计
施工组织设计编制说明编制本“设计”是以达到优质、安全、保量、按期、高效完成施工任务为目的,通过对施工生产的生产力组织、物质组织和施工条件的组织,使工程施工能连续、均衡、有计划地进行。
本设计以浙江省杭新景高速公路千岛湖支线SQD4标横路头隧道工程施工图设计文件为编制依据,严格执行交通部交公路发[1999]615号《公路工程国内招标文件范本》(1999年版)和现行公路工程技术规范。
在充分理解招标文件精神的基础上,并结合我公司以往类似工程的施工实践和生产经验,以高质量、高效率施工要求为原则,进行了本施工组织设计的编制。
1.工程概况1.1概述浙江省杭新景高速公路千岛湖支线SQD4标横路头隧道为双向四车道,其右隧道起止桩号由K16+760至K18+614,长1854m;左隧道起止桩号由K16+758至K18+661,长1903m,属长隧道。
为人字坡,其中进口段纵坡坡率为2。
9%,出洞口段纵坡坡率为-1%。
隧道净宽9。
75米;净高5。
0米;行车道宽度为2×3.75;隧道最大埋深432米;明洞结构为现浇钢筋砼衬砌结构,暗洞衬砌按新奥法原理采用复合式衬砌,初期支护以工字钢拱架、管棚(II类围岩增设)、超前锚杆、锚杆、钢筋网、喷砼组成联合支护体系,二次衬砌采用模筑砼(II类围岩为钢筋砼)衬砌,初期支护与二次衬砌之间设防水夹层,隧道内防排水采用防水层、衬砌背后排水管、止水带等综合防水措施。
1.2气候条件本区属南亚热带季风气候区,气候温和,四季分明,雨量充沛。
1.3水文地质条件隧道围岩岩性为细砂岩,隧道进出口段为强风化细砂岩,中间段均为微风化细砂岩,其中左隧道Ⅱ类围岩113米,Ⅲ类围岩72米,Ⅳ类围岩1718米,右隧道Ⅱ类围岩102米,Ⅲ类围岩66米,Ⅳ类围岩1686米。
进出口段隧道埋深.5~30。
5米,围岩稳定性差,地下水为基岩裂隙水,雨季受大气降水补给,会出现滴水或溢流现象。
中间段围岩稳定性一般到较好,地下水贫乏,主要为基岩裂隙水。
天目山隧道施工设计招标(3篇)
第1篇一、招标项目概况1. 项目名称:天目山隧道施工设计2. 项目地点:我国某省某市3. 项目规模:隧道全长10.5公里,为双向四车道高速公路隧道4. 项目业主:某省某市高速公路建设管理有限公司5. 项目投资:约30亿元人民币二、招标范围1. 隧道施工图设计及施工图审查2. 隧道施工组织设计及施工组织设计审查3. 隧道施工专项方案编制及专项方案审查4. 隧道施工技术咨询服务5. 隧道施工期间现场技术服务6. 隧道施工过程中技术问题的解决及协调7. 隧道施工质量、安全、环保等监督管理工作三、招标文件及投标文件要求1. 招标文件:招标人将于招标文件发布之日向有意向的投标人免费提供招标文件。
2. 投标文件:(1)投标单位应按照招标文件要求,编制投标文件,投标文件应包括以下内容:①投标函及投标保证金;②法定代表人身份证明或授权委托书;③投标单位的基本情况介绍,包括企业资质、技术力量、业绩等;④项目施工设计团队介绍,包括设计人员的资质、经验等;⑤项目施工组织设计、专项方案、施工技术咨询服务等方案;⑥投标单位对招标文件的理解及响应;⑦投标单位认为必要的其他材料。
(2)投标文件应采用A4纸张,双面打印,并按照招标文件要求的顺序装订成册。
(3)投标文件须在招标文件规定的时间内递交至招标人指定地点。
四、投标资格要求1. 投标人须具备独立法人资格,具有公路工程设计甲级资质。
2. 投标人须具有隧道工程设计、施工、管理等方面的丰富经验。
3. 投标人须具备良好的社会信誉和财务状况。
4. 投标人须在投标文件中提供以下证明材料:(1)企业法人营业执照副本;(2)企业资质证书副本;(3)相关业绩证明材料;(4)项目负责人及主要设计人员的资格证书;(5)其他证明材料。
五、评标办法1. 评标委员会由招标人、相关专家组成,评标委员会将对投标文件进行综合评审。
2. 评标委员会将根据以下标准对投标文件进行评审:(1)投标文件完整性;(2)投标单位资质及业绩;(3)项目施工设计团队实力;(4)项目施工组织设计、专项方案、施工技术咨询服务等方案;(5)投标报价合理性;(6)其他因素。
2024年浙江高速公路合同段隧道工程施工组织设计
浙江高速公路合同段隧道工程施工组织设计摘要本文针对浙江高速公路合同段隧道工程进行施工组织设计,分析了工程特点和技术难点,并制定了施工方案和安全措施,以保证工程顺利进行。
工程概况本工程为浙江高速公路合同段隧道工程,总长1000m,采用明挖法施工。
该工程位于山区,交通不便,地质情况复杂,地形险峻,是一项技术难度较大的工程。
由于工程处于落差较大的山区,且在施工过程中需考虑施工对周围环境的影响,因此施工组织设计需要充分考虑各种因素。
施工方案1. 施工周期为了尽可能缩短工程周期,减少对周围环境的影响,本工程采用了双面同时开挖的施工方式,根据地质勘探数据和前期试验结果,明挖进度计划以每日8m为标准。
2. 施工顺序为保证工程质量,首先必须进行地下水位降低工程。
随后进行洞口开凿、支护和排水工程,然后进行主体结构施工,最后进行通风、照明设施安装等工程。
3. 施工技术本工程采用人工爆破法进行施工。
由于在山区施工,为避免噪音对周围居民造成影响,施工时间仅安排在白天进行。
同时,为防止施工引发滑坡等地质灾害,必须对周围环境进行严格的监测和控制。
4. 安全措施为确保施工过程中人员和设备的安全,本工程在施工过程中必须严格按照国家相关规定执行,例如在施工现场设置警示牌和标志牌、安装防护设施、对工人进行安全培训、实行24小时值班等。
施工进度与质量控制为确保工程顺利进行,必须对施工进度和质量进行全面的监测和控制。
具体控制措施包括:1. 施工进度控制对施工进度进行全面的监测和控制,针对施工进度出现偏差时,将采取相应的措施进行调整。
2. 施工质量控制严格按照相关规范和要求,对施工过程中的关键环节进行全程监测和控制。
并且加强现场巡查,及时发现问题并进行处理。
3. 施工交底在施工过程中,必须对施工人员进行全面的工艺、质量、安全交底,使每位施工人员深入了解工程施工的要求和规范,确保质量和安全。
施工经济本工程施工经济预算主要包括人工费、材料费、设备租赁费、管理费等。
道路桥梁隧道施工难点及技术措施_10
道路桥梁隧道施工难点及技术措施发布时间:2022-09-22T10:18:22.096Z 来源:《工程建设标准化》2022年5月第10期作者: 1施炯 2张腾达[导读] 现如今,随着我国经济的快速发展,隧道的建设能为平原和山区搭建沟通的桥梁,为人们的出行提供便利1施炯 2张腾达1宁波市海曙区市政投资建设发展有限公司浙江宁波 3150002宁波市城市基础设施建设开发有限公司浙江宁波 315000摘要:现如今,随着我国经济的快速发展,隧道的建设能为平原和山区搭建沟通的桥梁,为人们的出行提供便利,道路桥梁隧道施工也是我国基础设施建设中的重要组成部分,对于国民经济的快速增长具有一定的推动作用,同时也能够确保我国交通网络建设的进一步完善。
就目前的实际状况来看,道路桥梁隧道施工中经常会受到各种因素的影响,致使工程项目建设受到阻滞,导致这种问题出现的主要原因是施工中问题频发,在影响建设进度的同时,也会威胁到工作人员的生命财产安全,所以需要对道路桥梁隧道施工难点进行全面分析,采取有针对性的解决对策,确保施工的顺利推进。
关键词:道路桥梁;隧道施工;难点;技术措施引言随着经济的发展,我国的道路、桥梁、隧道工程不断地增加,不仅提高了我国交通基础建设的总体水平,还促进了城市之间的交流。
道路、桥梁和隧道工程的施工质量一直都是重中之重,但是在施工过程中仍会遇到很多不利因素,不仅增加了施工的难度,还影响施工的进度,为施工人员带来巨大的工作压力。
因此,有必要针对具体的施工难点提出合理的解决措施。
采取合理的措施来避免或者杜绝施工过程中安全隐患的出现,以此来保障基础设施建设的质量,提高建设效率。
1我国桥梁隧道工程施工特点桥梁隧道的施工周期比较长,工程规模也比较大。
工作环境一般为室外,受自然环境影响较大,施工环境恶劣,天气因素多不可预测。
同时,我国国土面积比较辽阔,地形环境复杂,地质也是影响施工作业的重要因素。
因此,在桥梁道路工程施工前,有必要对周围环境进行全面的勘察,并做好充分的应急预案。
杭千高速公路.doc
杭千高速公路杭千高速公路,其主线起点为杭州袁浦,经富阳市、桐庐县、建德市,终于淳安千岛湖镇,长130公里,为双向六车道高速公路,设计时速每小时120公里。
是杭州市实施交通西进战略的重点工程。
下面查阅各类下面站资料得到有关杭千高速公路的相关信息:杭千高速公路,是联接三江两湖一山的旅游黄金通道,同时也是杭州市构筑一小时半交通圈、旅游圈、经济圈的重要基础性、先导性和关键性工程。
杭州高速公路杭州南枢纽至桐庐枢纽段为国家高速公路长深线在浙江境内的一段。
杭千高速公路是省规划项目杭新景高速公路在杭州地区段的项目名称,全线总长约191公里,总投资概算约121亿人民币。
项目业主为杭州杭千高速公路发展有限公司。
其主线起点为杭州袁浦,经富阳市、桐庐县、建德市,终于淳安千岛湖,长132公里,为双向六车道高速公路,设计时速每小时120公里;杭州至杨村桥为国家高速长深高速段。
龙游支线为建德寿昌至龙游与杭金衢高速公路相连,路线全长38公里,为双向四车道高速公路,设计时速每小时100公里;千岛湖支线为建德洋溪至淳安县,路线全长20公里,为双向四车道高速公路,设计时速每小时1000公里。
工程分两期建设,一期工程杭州袁浦至建德洋溪于2005年12月26日建成通车,二期工程中千岛湖支线于2006年10月28日通车,建德洋溪至寿昌、龙游支线段于2006年12月26日建成通车。
全线共有19个收费站和桐庐、建德两座对称式服务区。
杭千高速公路,是我省第一条实现全程监控的高速公路。
监控指挥中心(杭州南出口)下辖三个监控分中心,杭富监控分中心(富阳出口)、桐庐监控分中心(桐庐出口)、建德监控分中心科长(新安江出口)。
共有摄像机151个,平均1.5公里至2公里一个,基本实现全路段无盲区。
出口。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
杭千高速公路南峰、善岭隧道设计与施工查群旗尚宇(江西省交通工程集团公司南昌 330003)摘要:本文通过对大跨径连体隧道设计原理的介绍和分析,总结出一些设计和施工应注意的经验。
关键词:隧道工程;大跨径连体;设计与施工0 前言由于新奥法在隧道工程中的成功应用,当前已被国内外作为隧道结构设计和施工的重要方法,其设计思路是最大限度地发挥围岩的自承能力,但是我国应用新奥法也存在发展不平衡的问题,需充分了解隧道开挖过程中地层发生的变化,采取相应的加固方法和相应的支护措施,才能达到安全、经济的目的。
1 隧道设计概况南峰、善岭隧道位于杭州富阳市东南近郊,两隧道均为整体式单线双洞连拱隧道。
南峰隧道位于南峰村西南,原设计起讫桩号为:K27+000-K27+410,长410m。
纵坡为单向坡,坡度为+2.8%。
善岭隧道位于南峰隧道出口后跨越毛竹湾山沟的西南侧山坡上。
原设计起讫桩号为:K27+485-K27+810,长325m。
纵坡为+2.8%和-0.396%间。
两隧道均位于大半径平曲线上。
1.1工程地质、水文等情况两隧道位于富春江河谷平原堆积地貌区,南峰隧道进出洞口地段地形起伏较大,植被发育。
表部为残坡积土,Vp=500-900m/s,层厚1.0-4.0m。
下伏基岩,中风化砂岩,Vp=1700-2800m/s,层厚4.0-10.0m,微风化砂岩厚度大,Vp=2800-3600m/s,岩石为块、碎石状结构,节理很发育。
地下水不发育,主要为基岩裂隙水。
善岭隧道进洞口地形起伏较大,出洞口较平缓,表部第四系残坡积土为含碎石亚粘土Vp=600-1000m/s,结构松散,稳定性差;下伏基岩为强风化砂岩,厚约 6.0m,Vp=1000-1800m/s。
中风化砂岩,厚度大,Vp=1900-2800m/s,节理发育。
微风化砂岩Vp=2800-3900m/s。
节理裂隙较发育。
地下水不发育,主要为裂隙水。
两隧道地震烈度为VI 度。
1.2隧道原设计情况1.2.1净空断面隧道为上下行合建的6车道连拱隧道,全隧道建筑限界净宽30.00m,净高5.0m。
隧道衬砌内轮廓线单线采用二心圆形式,边墙为曲墙。
中隔墙中心线与路线中心线一致。
单向隧道净空面积为97.92m2。
1.2.2交角南峰隧道进出口线路中线与地形等高线的交角约50°-60°,且进口和出口原地面坡度较陡,使整座隧道处于较为严重的偏压状态,只好采用削竹式斜交洞门,以保持山体良好的茂密树林覆盖,其进口处基本不挖。
该方案缺点就是洞口段地表有1m-2m的残坡积层,为Ⅱ类围岩。
所以洞口斜交范围洞底必须设置在中风化砂岩上,衬砌支护参数也需加强。
善岭隧道进出口均设计为正交的端墙式洞门。
1.2.3 隧道结构设计两隧道结构设计除洞口段结合地形、地质条件设置明洞,采用矿山法设计外,其余均按新奥法原理进行。
采用柔性支护体系的复合衬砌。
以注浆中空锚杆,湿喷钢纤维砼为初期支护。
并辅以钢架、超前锚杆、加固注浆、超前长管棚等支护措施,充分调动和发挥围岩的自承能力,在监控量测信息的指导下施作初期支护和二次衬砌。
复合式衬砌的各项参数,参照有关规范及国内外类似工程的经验,进行分析比选和拟定参数。
并应用同济曙光岩土及地下工程设计与施工分析软件,进行围岩稳定状态分析,结构内力计算与强度校核。
中隔墙设计采用直墙式钢筋砼结构,基底设置了5根砂浆锚杆,以提高其稳定性,在施工中必须特别注意中隔墙顶部预埋件的设置以及顶部防排水处理。
分析计算表明,中隔墙在隧道单侧施工时承受较大偏心荷载,因此必须等到中隔墙砼达到设计强度后才能进行主洞开挖,且顶部与侧边回填必须密实。
隧道防排水设计遵循“以排为主,防排结合,因地制宜,综合治理”的原则,采用排、防、截、堵相结合。
防水方面:在初期支护与二次衬砌之间敷设一层TJ383BFP防水卷材,作为第一道防水措施;拱部及边墙二次衬砌采用高强防渗的BR—3型防水砼,全隧道满铺,作为第二道防水措施。
二次衬砌变形缝均用322型250×8中埋式橡胶止水带止水,纵向施工缝、环向施工缝用BW—2型20×15遇水膨胀止水条止水,高强防渗的BR—3型防水砼外加防水剂。
排水方面:在衬砌背后按5m的纵向间距设置了TJRΦ50mm圆型带状环向盲沟,以引入边沟排出洞外。
在洞内路面两侧设置了矩形边沟以排除衬砌后围岩渗水和路面积水。
中隔墙顶部的排水采用预埋在中隔墙内部的Φ70mmPVC管与两侧环向排水管相连通。
2 设计的变更及完善杭州至千岛湖高速公路是浙江省公路水路交通建设规划(2003—2020)公路网主骨架“两纵两横十八连三绕三通道”之一连“杭新景高速公路”的组成部分,与我省即将动工的“景婺常高速公路”相接,设计为计算行车速度120km/h、6车道的高速公路。
南峰、善岭隧道从网上查询可知是目前我国全断面开挖跨径最大的连拱隧道,且属于超浅埋,施工难度极大,施工单位进场后立即着手阅图和复测工作,并会同业主、设计、监理对全国部分在建、已建的连拱隧道进行考察学习。
2.1图纸复核鉴于原设计只对隧道中线拱顶覆盖层厚度进行了纵断面测量,施工单位进场后,还对两隧道做横断面拱顶覆盖层厚度复核,发现进出口仍至洞身部分洞顶覆盖层普遍偏薄,按照有关资料,洞顶覆盖层厚度小于30m为浅埋,小于10m为超浅埋,复测后发现南峰隧道暗洞部分:K27+020-K27+100及K27+340-K27+390,善岭隧道暗洞部分:K27+495-K27+530及K27+740+K27+765为两隧道的超浅埋地段,部分在3-5m之间,不利施工安全。
2.2设计优化情况根据上述原因,业主在组织了几次专家论证后,设计单位重新出图,调整了路线纵坡,设计高程平均下压6m-8m,且进出口各延长5m;南峰隧道进、出口设计仍为斜交削竹式洞门,但在明洞部分斜交,进入暗洞后正交;中隔墙由直墙变为曲墙,中隔墙两侧埋设竖向弹簧排水管,整体挂设防水板后,再进行二衬;隧道净宽增至33.5m。
3 连拱隧道的施工连拱隧道施工的核心是维护隧道的围岩稳定和保证隧道支护结构处于合理的受力状态3.1控制爆破,减少围岩扰动3.1.1控制爆破开挖中严格遵守“弱爆破、短开挖”的施工原则。
2类围岩进尺控制在0.5m-0.8m,Ⅲ类围岩进尺控制在0.8m-1.0m,以减小每次爆破的炸药总用量,爆破一般采用光面控制爆破和预裂爆破。
3.1.2尽量减小周边眼的距离根据围岩情况的不同,一般控制在30cm-40cm,周边眼采用小直径药卷间隔装药技术,以控制开挖成型,减小爆破对围岩的扰动。
3.1.3掏槽方式可根据各自的施工经验采用斜眼楔形掏槽或直眼半孔掏醋;起爆采用非电毫秒雷管,大间隔微差起爆。
使相邻段的起爆间隔大于100ms,以减少对围岩扰动的目的。
3.1.4检查每次爆破后采用断面仪对开挖断面进行检查记录,并结合监控量测的信息反馈及时调整爆破参数。
3.2偏压连拱隧道的施工方法3.2.1转换关键是要很好地处理左右拱部施工由不对称性到左右洞拱部施工完毕的对称结构体系的转换。
3.2.2采用先山体外侧,后山体内侧的施工方法(1)先开挖外侧隧道,在其掌子面超前于内侧掌子面30m以上;(2)外侧隧道二次衬砌超前于内侧隧道的掌子面,这时内侧隧道方可向前掘进(此时,可使中隔墙所受的偏压推力先行得到外侧隧道支护结构的支撑,使其受力平稳,减少中隔墙的水平位移;同时避免了内侧隧道的围岩受外侧隧道开挖的二次扰动,减少围岩变形和减少围岩荷载)。
(3)采用中导洞先行,两侧导洞滞后的“三导洞先墙后拱法”,即从基础做起,形成支护环后再开挖核心部分。
该方法较安全,结构整体性好。
3.3施工顺序连拱由于中隔墙的存在,施工过程中必须先进行中隔墙的开挖及衬砌,从而保证拱部,初期支护,钢支撑及2次衬砌具有着力点。
一般施工顺序见附图:3.3.1Ⅱ、Ⅲ围岩 ①中导坑开挖→②中导坑锚喷支护、钢架支撑等→③中隔墙衬砌→④铺中墙顶防水板并回填砼→⑤侧导坑开挖(当有偏压时,两侧导洞应滞后)→⑥侧导坑锚喷支护、钢架支撑等→⑦侧墙防水板铺设、侧墙二次衬砌等→⑧ 右中央拱部开挖、拆除临时支护及钢架支撑→⑨右中央拱部锚喷支护、钢架支撑→⑩在左洞设置工字钢临时支顶以平衡右洞二次衬砌产生的水平推力(或用其它方法支顶平衡均可)→⑾右洞防水板铺设,右洞衬砌→⑿左中央拱部开挖、拆除临时支护、钢架支撑等→⒀左中央拱部锚喷支护、钢架支撑等→⒁ 左洞防水板铺设左洞二次衬砌→⒂ 左洞其余部分开挖及拆除工字钢临时支顶装置。
3.3.2Ⅳ、Ⅴ类围岩 ①中导坑开挖→②中导坑喷射砼支护→③中隔墙衬砌→④左洞防水板铺设左洞二次衬砌→⑤右洞全断面开挖→⑥右洞喷射砼支护→⑦右洞防水板铺设右洞二次衬砌→⑧左洞全断面开挖→⑨ 左洞喷射砼支护→⑩ 左洞防水板铺设左洞二次衬砌。
3.3.3洞口处理 一般在洞口段及Ⅱ、Ⅲ类围岩地段采用先墙后拱法,其余地段可采用先拱后墙法。
3.4中隔墙解决中隔墙水平推力的平衡问题,是连拱隧道施工成败的关键。
由于连拱隧道的结构特点,即须中隔墙砼施作后,方可进行正洞的开挖及支护;左右两洞的不对称施工;爆破的振动;分部施工的反复扰动,使初期支护传递到中墙的地压力造成了中墙受力的不平衡,当中墙不能抵抗这种单侧的推力而发生较大的位移时,就会引起拱部开裂,支护遭破坏而失稳,造成严重后果。
应注重采取如下措施:合理组织好施工工序,作好爆破小。
中墙砼施工前,应首,这至少要求为Ⅲ类350kPa -450kPa ,否则应对中隔中空注浆锚杆进行高压加固注浆,以提高其承载能力,风化岩层地段可用Φ22砂浆锚杆加固地基)。
以保证中墙在今后受力时不因基底承载力不足而沉降,从而导致支护失稳。
3.4.3及时回填 中墙顶部围岩,在施工中遭三次扰动,易提早出现塑性破坏,形成塌方。
当中墙施工后,及时将顶部及围岩的空隙用砼回填顶紧,“顶天立地”,并将中导洞开挖的洞碴回填,尽可能恢复原生土状。
根据中导洞拱顶围岩情况用锚杆或小导管注浆加固中导洞拱顶围岩,使中隔墙钢筋与加固导洞拱顶锚杆或小导管焊接成整体,这样达到减跨支护的作用,有利于从中导洞初期支护承载到正洞初期支护承载体系的转换。
3.4.4尽快施作仰拱铺底砼及2次衬砌 仰拱铺底砼应适当超前,一般情况和衬砌面保持15cm 以上的间距;2次衬砌宜尽快紧跟,一般情况和掌子面的距离不应超过50m ,使中墙与支护体系形成一个共同体承载力,加大其抵抗不平衡推力的能力。
3.4.5渗漏现象 中隔墙的渗漏现象是目前连拱较普遍存在的一个问题,由于受到诸多不利因素(形成的汇水点;施工接缝;防水板经多工序,易受损害而开裂;二次衬砌钢筋接头;泄水管的安装),影响防水体系的效果,施工中要严加控制,精心施工,确保各工序的质量。
3.5连拱隧道的监控量测现场监控量测是新奥法复合式衬砌设计、施工的核心技术之一,其信息反馈资料是指导施工、动态设计的基础。