单线长大铁路隧道仰拱及衬砌跟进开挖面施工浅析

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铁路隧道仰拱施工质量控制研究

铁路隧道仰拱施工质量控制研究

铁路隧道仰拱施工质量控制研究发布时间:2021-01-20T15:04:13.447Z 来源:《基层建设》2020年第26期作者:侯晓燕[导读] 摘要:文章主要针对我国某地区的铁路隧道工程,仰拱施工过程的重难点控制及开裂沉陷、渗漏水、仰拱上浮等多种质量病害的发生,不仅降低了整个项目的质量,而且也影响了出行群众的人身安全。

中铁一局集团第五工程有限公司陕西省宝鸡市 721000摘要:文章主要针对我国某地区的铁路隧道工程,仰拱施工过程的重难点控制及开裂沉陷、渗漏水、仰拱上浮等多种质量病害的发生,不仅降低了整个项目的质量,而且也影响了出行群众的人身安全。

而在铁路隧道仰拱施工过程中,隧道仰拱是隧道的重要结构,其质量直接影响隧道环形构造受力性能和运营安全,因此对其质量控制尤为重要,为了能够提高仰拱施工过程当中的质量问题,降低后期仰拱上浮以及开裂等问题的出现,文章将详细提出几点针对性的控制建议,希望能够给相关人士提供些许参考依据。

关键词:隧道仰拱;质量病害;施工质量控制引言:本文围绕铁路隧道仰拱的常见问题,提出合理化的质量控制措施,希望能够有效降低仰拱危害出现的机率,也能够提高整体铁路隧道施工的质量水平。

1.工程概述某地区的铁路隧道工程项目,隧道的长度主要占据设计方案中总项目长度的64.4%,其周边有着比较复杂的地形结构,主要经过地质断层、可溶岩等结构,有着比较发达的水系等特点,隧道内主要以Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级围岩结构居多。

在接下来的文章中,将对该地区项目隧道仰拱病害出现的根源,以及详细的施工质量控制措施进行分析。

2.隧道仰拱产生病害的原因在行业人士多年以来的研究中可以看出,针对隧道仰拱问题出现的根源,常见的有地下水、仰拱结构病害以及基底软化等方面所引起的。

分析其中基底软化问题,如果没有全面的清理好虚渣、积水或者是软化的围岩等方面的问题,都会引发仰拱病害现象的出现。

具体还可以围绕以下几点进行研究:第一,在仰拱开挖环节当中,鉴于隧道的底部或者是边墙等部位处于未支护状态,一旦出现超挖行为,导致基坑轮廓线不符合设计要求,进而影响了仰拱内部受力情况;第二,对于仰拱底部而言,在积水严重且不能顺利排水的基础上,极大的降低了隧道排水系统存在价值,以至于形成地下水裂隙通道,内部水压力持续上升,就会威胁到上部分仰拱结构的完整性,最终出现质量问题;第三,鉴于其中可溶岩段落的隐伏性岩溶,地勘资料及设计文件没有对其性质进行详细的说明时,特别是实际操作环节当中,没有提前设置好合理的过水通道,进而伴随着内部岩溶压力逐渐增加,严重威胁到了仰拱结构;第四,在拱架加工过程中,存在加工误差,影响了拱架拼装的闭合及存在较大误差的情况,最终导致钢拱架不能全面的闭合。

探讨铁路隧道施工步距控制

探讨铁路隧道施工步距控制

探讨铁路隧道施工步距控制1、概述铁路隧道施工中,开挖掌子面距离仰拱、二次衬砌工作面的长度称为施工步距。

在以往的施工过程中不被重视,施工步距超过规定值,留下安全隐患,导致某些隧道出现过后塌方关门事故,造成了人员伤亡、财产损失和延误工期等不良后果。

如何控制施工步距在规定范围内,保证施工安全与进度,值得研究。

2、关于施工步距的规定根据铁建设【2008】160号文,结合铁建设【2010】120号文,对铁路隧道施工步距[1]作出了明确规定:Ⅲ级围岩掌子面距二衬不超过120m,掌子面距仰拱不超过90m;Ⅳ级围岩掌子面距二衬不超过90m,掌子面距仰拱不超过35m;Ⅴ、Ⅵ级围岩掌子面距二衬不超过70m,掌子面距仰拱不超过35m。

隧道工点在接受外部单位检查时,施工步距都是必查项目,由专人使用测距仪测量长度,凡是不符合规定的,一律停工整改,整改完毕后申请复查,复查合格后才能恢复施工。

3、施工中遇到的困难3.1 设计概况高速铁路隧道的一般断面,多采用单洞双线形式,R净=641cm,有效净空断面面积约100m2;隧道内设置了专用洞室、变压器洞室和下锚段(加宽段),各个构筑物有其自身功能,其中下锚段是站后工程安装接触网使用的,因此断面结构尺寸和施工质量要求甚高。

(1)隧道横断面(2)下锚段下锚段沿隧道方向纵向长度为5m,左右错开,间隔5m,此为一组。

按隧道方向纵向长度约225m设置一组,个别地段因地质条件差异略有调整,因此Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ级围岩均有可能遇到下锚段,下锚段的二衬混凝土中设计有配筋,其布置示意图如下:3.2 隧道二衬施工隧道二衬施工采用整体液压模板台车,台车长12m为一组,行走于钢轨之上,输送泵泵送混凝土入模。

根据以往施工经验,隧道综合月进度参考指标如下:(1)一般断面对于一般断面而言,二衬施工的进度都大于开挖的进度,从隧道开挖、支护、仰拱到二衬等各个工序都要抓紧,做到同步推进,保持一定的施工节奏,即各工序均衡施工,施工步距便能控制在规范要求内。

单线铁路隧道自行式仰拱栈桥带模板施工工法

单线铁路隧道自行式仰拱栈桥带模板施工工法

单线铁路隧道自行式仰拱栈桥带模板施工工法1前言随着我国铁路工程技术高速发展以及铁路线路标准的提高,铁路线路选线中不可避免的选择隧道方式穿越复杂地形,使隧道在线路中的占比越来越大,长大隧道越来越多,施工进度成为隧道施工的关键重点工作。

施工组织中工装设备配套技术成为隧道施工进度及成本控制的决定性因素。

隧道施工中二衬仰拱施工成为施工进度控制中的关键一环,对施工进度起着关键性控制作用。

一般隧道施工中还受安全步距规定的影响。

为解决仰拱施工进度问题,公司依托承接的蒙华铁路MHTJ-30标单线隧道工程,开展技术攻关,通过应用长栈桥(带自行式矮边墙整体模板)浇筑仰拱施工技术,开展了“蒙华铁路大围山隧道高地应力软岩隧道关键技术研究”,解决了仰拱施工成洞封闭难题。

该成果经省建筑业协会鉴定达到国内领先水平,公司依托该成果,总结提炼形成工法。

2工法特点2.1施工干扰少,作业空间大,工效高。

2.2一次浇筑长度长,矮边墙线型好,混凝土能达到内实外美的质量要求。

2.3端部模板封堵次数少,减少施工缝用止水带等材料,减少人工费及材料费。

2.4施工循环时间短,施工进度快。

3适用范围本工法适用于单线铁路隧道二衬有仰拱隧道施工,也可用于无仰拱隧道施工。

双线隧道也可作为参考。

4工艺原理本工法根据以前施工的短栈桥及整体仰拱模板优化衍变而来,仰拱长栈桥由主桥长度30m、前后桥、矮边墙整体模板及行走系统组成,根据走行方式不同有后驱液压中支腿滑动式和前履带行走式。

栈桥中间采用液压式支腿支撑可滑动栈桥,后端安装驱动轮前推移动栈桥。

仰拱小边墙两侧模板加工为一个整体,前端行走小车挂在栈桥的纵梁内侧(兼轨道)上,后端配置驱动轮,置于水沟槽内,前后驱动前移。

栈桥可一次前行约27m,分段进行清底绑扎仰拱钢筋,小边墙整体模板前移定位,安装封端模板,浇筑混凝土养护,拆模前移完成一个施工循环。

5施工工艺流程及操作要点5.1施工工艺流程图5.1仰拱及填充施工工艺流程图5.2操作要点5.2.1隧底第一次清渣隧道洞身开挖按设计及规范要求需进行仰拱施工时,先采用挖掘机配合自卸汽车进行仰拱初始段第一次隧底清渣,然后组织仰拱栈桥组装。

重载铁路特长单线隧道长仰拱施工技术研究

重载铁路特长单线隧道长仰拱施工技术研究

重载铁路特长单线隧道长仰拱施工技术研究王荣山【摘要】重载铁路特有的总重大、运量大、轴重大、密度高的行车特点,对隧道仰拱破坏力极大,越来越多的隧道基底出现开裂、破损、下陷及翻浆冒泥等病害,对运营造成极大的影响,因此对仰拱的施工质量要求高.本文依托蒙华重载铁路崤山隧道,在工期紧、单线作业空间小且安全步距的限制条件下,进行24 m全液压履带式栈桥工装设计改造,运用MIDAS软件建模进行稳定性计算分析.在全线第一长隧付诸实施,避免了施工干扰、加快了仰拱施工进度、解决了仰拱弧形模板安拆不便的难题,减少了仰拱混凝土环向施工缝、保证了仰拱的整体性、提高了仰拱的施工质量,保证了洞内施工交通运输安全,节省劳力、操作简单,可为今后其他类似工程提供借鉴.【期刊名称】《铁道建筑技术》【年(卷),期】2019(000)001【总页数】4页(P98-100,137)【关键词】重载铁路;长仰拱;栈桥;数值分析【作者】王荣山【作者单位】中铁十六局集团有限公司北京100018【正文语种】中文【中图分类】U445.4;U251 引言随着我国基础设施的快速发展,在隧道建设领域出现了一大批长大隧道,标志着我国工程建设水平在不断提高[1]。

但是目前工程建设工期紧、任务重,在隧道施工中尤为突出,隧道各工序衔接成为施工控制的一项重点。

尤其是仰拱衔接初期支护和二次衬砌工序,直接影响隧道的施工质量和步距,成为隧道施工的控制性工序[2]。

近些年,不少学者针对长仰拱施工开展研究。

张育林[3]优化设计长大隧道长仰拱栈桥为12 m,增加施工开挖长度,加快了施工循环;李有业[4]针对单洞双线大断面高铁隧道,利用16 m长仰拱栈桥与滑模施工,缩短了工序循环时间,提高了工效;蒋晖光[5]等利用工字钢加工了“桥上桥”形式的仰拱栈桥,并进行受力检算,加快了速度,降低了成本;杨然[6]设计了带有万向铰的柔性底座和具有高弹性胶垫轨道的自行式仰拱栈桥,并与传统仰拱施工方法进行经济对比分析。

单线铁路隧道自行式仰拱栈桥带模板施工工法

单线铁路隧道自行式仰拱栈桥带模板施工工法

单线铁路隧道自行式仰拱栈桥带模板施工工法随着我国铁路工程技术高速发展以及铁路线路标准的提高,铁路线路选线中不可避免的选择隧道方式穿越复杂地形,使隧道在线路中的占比越来越大,长大隧道越来越多,施工进度成为隧道施工的关键重点工作。

施工组织中工装设备配套技术成为隧道施工进度及成本控制的决定性因素。

隧道施工中二衬仰拱施工成为施工进度控制中的关键一环,对施工进度起着关键性控制作用。

一般隧道施工中还受安全步距规定的影响。

2、工法特点2.1 施工干扰少,作业空间大,工效高。

2.2 一次浇筑长度长,矮边墙线型好,混凝土能达到内实外美的质量要求。

2.3 端部模板封堵次数少,减少施工缝用止水带等材料,减少人工费及材料费。

2.4 施工循环时间短,施工进度快。

3、适用范围适用于单线铁路隧道二衬有仰拱隧道施工,也可用于无仰拱隧道施工。

双线隧道也可作为参考。

4、工艺原理根据以前施工的短栈桥及整体仰拱模板优化衍变而来,仰拱长栈桥由主桥长度30m、前后桥、矮边墙整体模板及行走系统组成,根据走行方式不同有后驱液压中支腿滑动式和前履带行走式。

栈桥中间采用液压式支腿支撑可滑动栈桥,后端安装驱动轮前推移动栈桥。

仰拱小边墙两侧模板加工为一个整体,前端行走小车挂在栈桥的纵梁内侧(兼轨道)上,后端配置驱动轮,置于水沟槽内,前后驱动前移。

栈桥可一次前行约27m,分段进行清底绑扎仰拱钢筋,小边墙整体模板前移定位,安装封端模板,浇筑混凝土养护,拆模前移完成一个施工循环。

5、施工工艺流程和操作要点5.1 施工工艺流程仰拱及填充施工工艺流程,见图5.1。

图5.1 仰拱及填充施工工艺流程图5.2 操作要点5.2.1隧底清渣隧道洞身开挖按设计及规范要求需进行仰拱施工时,先采用挖掘机配合自卸汽车进行仰拱初始段隧底清渣,然后组织仰拱栈桥组装。

5.2.2栈桥行走行走时伸缩支腿支撑(四支腿结构保稳定)于仰拱基面上,前支腿收放,后端驱动轮驱动栈桥前移,栈桥主重在伸缩支腿滑动前移,栈桥前进到位后,前端受力支腿支撑在仰拱上,收缩滑动支腿完成行走。

浅析铁路隧道仰拱设计

浅析铁路隧道仰拱设计

浅析铁路隧道仰拱设计铁路隧道是铁路交通建设中重要的组成部分,铁路隧道的建设和运用对于铁路交通的安全、正常和快速运营起到了至关重要的作用。

铁路隧道在工程设计和建设中,存在许多关键问题需要注意,其中铁路隧道的仰拱结构设计尤为重要,本文将对铁路隧道仰拱设计进行浅析。

一、仰拱结构的定义在铁路隧道的结构设计中,仰拱结构是其中的一种常见结构类型,它是指在隧道的顶部设置一定弧度的拱形结构,在形态上上部为圆弧形,下部为直线或曲线,整个结构发挥出稳定和均衡的效果。

二、仰拱结构的优点1、具有很好的耐压性和稳定性仰拱结构的设计,将隧道顶部加以加强,在保证隧道稳定、抗压能力的同时,增加设计的寿命和安全性。

2、可适用于不同的隧道情况铁路隧道随着各种不同的地质环境、结构形式的要求而发生变化,仰拱结构的设计不仅灵活多变,而且在适应不同模式的隧道形态、尺寸和形变等要求方面表现出极高的适应能力和灵活性。

3、构建一个合理的风险评估体系仰拱结构的设计,可以通过对结构安全性进行评估,及时的发现风险和隐患,帮助隧道工程设计师更好的解决问题。

三、仰拱结构的应用1、山区铁路隧道山区铁路隧道,是指建在山间的铁路隧道,在地质条件非常复杂的环境下,仰拱结构的使用非常普遍,因为它可以适用于山中各种形态和结构条件复杂的隧道。

2、高速铁路隧道在高速铁路的建设中,由于高速铁路的速度较快,对运行的安全性有着更高的要求,在隧道的结构设计中,仰拱结构一般应用于高速铁路隧道中跨越石头、土壤等地质状况变化较大的隧道。

四、仰拱结构设计的应注意点1、设计固定几何形状与弹性特性的平衡;2、有效的保证隧道的牢固性和稳定性;3、要选择合适的建造技术与施工方法;4、要保证设计的寿命和安全性,加强风险评估体系的构建;5、对于各种各样的地质条件变化,要合理调整结构设计。

总之,铁路隧道的仰拱结构在隧道工程设计和建设中具有非常重要的地位和应用,它的应用既充分考虑了隧道工程结构安全性和稳定性要求,更具备灵活性和可靠性,有助于创造一个更加安全的铁路隧道,保证铁路运输的正常、稳定、安全运营,为人们的生产和生活带来了无限方便和便利。

曲墙(带仰拱)复合式衬砌单线隧道施工总结

曲墙(带仰拱)复合式衬砌单线隧道施工总结

曲墙(带仰拱)复合式衬砌单线隧道施工总结XX隧道施工总结一、工程概况XX隧道东起仁布县泽朗曲右岸雅鲁藏布江二级阶地,近于平行雅鲁藏布江河床西,起讫里程:IDK134+763~IDK145+173,全长10410m,为单线隧道,本隧道设计车速120km/h,全隧道采用曲墙(带仰拱)复合式衬砌。

全隧均按新奥法施工,采用光面爆破技术、锚喷支护及湿喷技术。

除进口104.38m位于R=5000m的曲线上外,其余均位于直线上,洞内坡度依次为5‰,9‰,7‰,-3‰。

隧道及辅助坑道通过区山体地表主要为闪长岩,局部地表覆盖0~3m的细角砾土,山体坡脚多为坡积碎石土和细角砾土,另外进口段分部有第四系上更新冲击卵石土。

XX隧道进口地形陡峻,基岩裸露,有危石落石分布,进口端沟谷为一泥石流沟;洞身通过雅鲁藏布江北岸中高山区,地形起伏极大,地势极为陡峻,整体上西高东低,洞身穿越的山体高程范围为3750~4990m,隧道最大埋深约1080m。

山体周边冲沟发育,V型冲沟较多,沟两侧坡面较陡,沟内小型泥石流发育;出口地形相对较缓,为第四系松散堆积层所覆盖。

隧道范围内仅局部有小便道通行,大部分地段行走困难,交通极为困难。

二、地质情况隧道及辅助坑道通过区,山体地表主要为闪长岩,局部地表覆盖0~3m的细角砾岩,山体坡脚地表多为坡积碎石土和细角砾土,另外进口段分布有第四系上更新统冲击卵石土。

按地层由新到老、由细到粗的原则,将各层工程地质特性描述如下:1)第四系全新统细角砾土(Q4dl6):分布于山体局部表层,厚度不均,灰黄色,层厚0~3m,为山体基岩风化剥落形成,砾石成分主要为闪长岩,稍Ⅱ级普通土,σ0=350KPa。

湿,松散-稍密,○细角砾土(Q4dl6):分布于山体局部表层,厚度不均,灰黄色,层厚5~15m,为山体基岩风化剥落形成,砾石成分主要为闪长岩,稍湿,松散-稍密,○Ⅲ级硬土,σ0=400KPa。

碎石土(Q4dl7):主要分布于雅鲁藏布江左岸山坡坡脚,浅黄色、淡黄色,厚度约6~20m不等,分选性较差,松散-稍密,稍湿,○Ⅲ级硬土,σ0=450KPa。

铁路隧道仰拱及填充施工工艺总结

铁路隧道仰拱及填充施工工艺总结

开挖面不平整地段仰拱端模底部处理
对于III级无钢筋、仰拱基底又无初支 的仰拱混凝土,开挖面局部难免存在凹凸不 平的现象。 解决办法:关档头模板前,先采用砂浆 将仰拱端头模板处,采用砂浆浇筑到设计断 面尺寸(呈弧形)。待砂浆强度达到一定要 求时,在进行下道工序。
仰拱清底
仰拱清底由专人盯守,对基底的虚碴、 杂物、淤泥、积水,没有清理干净的,一律 不许报检。采用三检制度“自检”、“互 检”、“交接检”,合格后再报检现场监理 工程师,经期检测合格后,才允许开盘。
4 工艺研究准备工作
项目部通过组织学习培训、技术交底和 工艺示范将标准化管理制度落实到作业人 员,落实到施工全过程。项目部组织内部 和外部观摩学习的形式对架子队管理人员 和作业人员进行培训,促进架子队施工安 全质量水平。项目部还经常组织施工技术 人员开展工艺工法研究,解决施工中的难 题,保证工序质量的稳定性。
止水条槽的埋设如下图
橡胶止水条 预留槽
仰拱浇筑混凝土后如下图
填充模板测量放样
填充立模如下图:
填充层浇筑
当二衬无 钢筋时,矮边 墙浇筑时预埋 接茬钢筋,以 保证矮边墙与 边墙砼有效连 接,如右图:
矮边墙连接筋的布设
边墙部位排水 盲管的安装: 施工纵向排水 盲管用止水带 条吊挂住纵向 排水盲管,打 入射钉固定, 然后卷起防水 板及土工布, 如右图:
隧道初期支护与二次衬砌拱墙部位铺设 防水板加无纺布。衬砌背后设置环向、纵向 盲沟。隧道衬砌纵向施工缝采用中埋式钢边 橡胶止水带+遇水膨胀止水条进行防水处理。 仰拱及底板环向施工缝采用中埋式橡胶止水 带+外贴式橡胶止水带进行防水处理。具体见 下图:
防排水设计图
3 工艺改进方案
通过现场分析研究,工艺改进方案必须解决 好几个问题: (1)仰拱纵向和环向中埋式止水带的安装定 位问题; (2)仰拱与二衬拱墙施工缝位置确定; (3)仰拱断面和设计弧形控制措施; (4)钢筋定位及保护层厚度控制措施; (5)纵向盲管定位; (6)纵向止水条预留槽;

铁路隧道施工技术常见问题及改进措施

铁路隧道施工技术常见问题及改进措施

铁路隧道施工技术常见问题及改进措施摘要:目前,我国交通运输体系不断完善,铁路隧道建设逐步向偏远地区发展。

隧道施工技术的应用水平直接影响现场施工的安全、质量和进度。

加强全面技术管理具有重要意义。

下面主要分析施工技术中的常见问题,并提出相应的改进措施。

关键词:铁路隧道;隧道施工;施工技术;技术问题引言隧道技术作为保证铁路工程建设顺利开展的一项重要技术,要求施工人员在参与施工活动时,要针对不同的施工环境选择最适合的施工技术,制定最科学的施工方案,确保铁路项目顺利完工的同时,将促进我国经济的稳步提升。

1概述目前,虽然我国铁路隧道施工技术取得了长足进步,但施工装备水平普遍偏低,施工技术和施工工艺还不完全成熟。

隧道内施工人员劳动强度大,工作效率低,能耗高。

随着工程质量水平的提高,施工单位在施工技术和质量方面仍面临巨大挑战。

同时,随着我国铁路建设的不断发展,我国隧道施工方法的选择越来越多,但最主要的方法仍然是钻爆法。

隧道施工技术是否到位,质量是否过关,直接关系到整个工程。

质量的好坏关乎人们的生命财产安全。

2隧道工程的主要特点2.1 地质条件隧道是地下施工的主体,易受地质环境和水文条件的干扰。

施工环境差、施工难度大是其共同特点。

如果隧道原型没有衬砌,则需要支撑来承受地压。

同时,还需要控制地层暴露时间,合理控制衬砌时间,有效避免塌方事故的发生。

2.2 地理环境深山高山是隧道工程的施工载体,施工场地有限,对施工设备要求严格。

还要完善洞外设施,有效配合洞内建设。

洞外不利的地形因素增加了场地布置的难度。

此外,隧道内部空间有限,空气和环境条件不好,也容易受到隧道内地下水和有害气体的干扰。

塌方事故、瓦斯事故、涌水事故频发。

2.3 施工方法地质、水文等是复杂地质环境中的主要施工要素,项目负责人需要经常修改施工方案以适应复杂多变的施工环境。

隧道工程由多个工序组成一个施工周期,每个周期重复进行,促进隧道施工有序进行。

3 铁路隧道施工技术改进措施3.1 爆破新技术的应用一些爆破技术的劣势是可控的,可以尝试应用精细化爆破技术,避免爆破对围岩的负面影响和扰动。

三台阶临时仰拱法在单线铁路隧道中的应用

三台阶临时仰拱法在单线铁路隧道中的应用

1 C D法 。所谓 C D法就 是在软 弱 围岩隧道 中 , 隧道断 )R R 将
于开挖工作面稳定。当围岩变形较大或 突变时 , 在保证 安全 和满
撑 , 时封闭成环 , 及 能有 效控 制 围岩 的变形 和地 表 下沉 。每 一分 部 断面较小 , 利于隧道结构 的稳定 , 采用分部 开挖 , 其超前 导坑可
易于配合 和形成 流水 作业 。有 足够 的工作 空 间和适 当的施 工速
D 14+ 5 K 2 6 4~D 15+ 0 K 2 0 4段洞 身围岩 地段 为粉质 的要求 。七 步 开挖法容 易组 织流水作 业施 工 , 为节 约成本 和控 制工期 创造 了
软化 , 承载力低 , 基底 隧道 埋深 浅 , 下水 发育 , 地 设计 该段 为 Ⅵ级
2 开 挖方 法 比选
便 及 围岩 , 采用 C D法开挖 。但在施 工过程 中 , 了保证 隧道安 全和 条 件。在地 质条 件发 生变化时 , 于灵 活 、 时地 转换施工 工序 , R 为 调整施 工方法。适应不同跨度和多种断 面形式 , 初期支 护工序 操 工期 的要求 , 最终采用三 台阶临时仰拱法施工 。 作便捷 。在 台阶法开挖的基础 上 , 预留核心 土 , 右错开 开挖 , 左 利
间, 逐步向纵深推进 的作业 方法 , 工顺 序如 图 2所示 。三 台阶 施
七步法施工优点 。人员投入少 、 工序少 、 工期 缩短 、 机械施作 空 间
大 。充分利用核 心土 的支 撑作 用 , 掌子 面稳定 , 易于控 制大 的垮 塌 。分 台阶作业 , 工序 简洁 , 开挖 、 护 、 支 拱架 加 工等不 同工 班 问
④部分 , 完成横隔板施工 。并通过临 时支护和临 时仰拱对 每一分 干扰 , 特别是下部作业 时对上 部稳定性 的影 响 。台 阶开挖增 加对 部及 时闭合成 环 , 以此提 高开挖 面 的 自稳能 力 , 保证开 挖过 程 的 围岩的扰动次数影响稳定 。受每一 台阶所必须 的长度所 限 , 仰拱 稳定和安全 的施工 方法 , 图 1 示 。C D法优 点 : 如 所 R 开挖对 围岩 距开挖面较远 ( 一般都在 2 以上 ) 不能及时封闭成环 。 5m , 扰动小 , 提高 了施 工的安 全度 , 安全 性能 强 。利用 临 时仰拱 的支

单线长大铁路隧道施工分析

单线长大铁路隧道施工分析

单线长大铁路隧道施工分析作者:朱占魁来源:《中国科技纵横》2013年第02期【摘要】伴随着现代科学技术的持续发展与经济社会现代化建设进程日益完善,社会大众持续增长的物质文化与精神文化需求同时对新时期的铁路隧道建设事业提出了更为全面与系统的发展要求。

特别是对于空间限制因素较大,施工难度较大的单线长大铁路隧道施工而言,有关隧道施工过程中,相关施工技术的应用需要引起各方重点关注与重视。

本文依据这一实际情况,主要从开挖施工以及出渣运输施工这两个方面入手,着眼于以上两环节施工过程中高效性施工方式的应用,围绕单线长大铁路隧道施工过程中的相关问题展开了较为详细的分析与阐述,旨在于为今后相关研究与实践工作的开展提供一定的参考与帮助。

【关键词】单线长大铁路隧道施工技术分析A单线长大铁路隧道全长8900m,进口施工任务分配量为4300m单位。

从实践研究经验的角度上来说,对于单口掘进工作任务量在4000m单位以上的单线长大铁路隧道施工而言,如何在确保单线长大铁路隧道施工质量得到可靠性满足的基础之上,合理提高单线长大铁路隧道的施工进度与施工效率,无疑有着极为重要的意义。

本文试针对以上问题做详细分析与说明。

1 单线长大铁路隧道开挖施工技术分析在单线长大铁路隧道开挖施工过程当中,为确保对施工工期的有效缩短,同时保障施工质量的可靠性,首先需要于上导坑及下导坑位置设置合理的光爆层结构。

同时还需要确保掏槽处理作业的有效性,在此基础之上还应当结合对围岩循环进尺参数的合理调整,确保开挖有效且高效。

(1)开挖过程当中需要预留光爆层结构:本文所研究铁路隧道出口位置的运输方式选取为无轨化运行方式,洞口位置所对应围岩等级为级,施工方式选取为超短正台阶施工方式,支护方式选取以锚喷方式为主。

与此同时,结合整个单线长大铁路隧道施工前期地质勘查资料显示:该铁路隧道出口段位置主要围岩结构形式表现为灰岩、水平围岩以及白云质灰岩。

以上三种类型的围岩结构最为显著的地质特性在于:整体性较好、稳固性较高。

铁路隧道仰拱施工的探讨

铁路隧道仰拱施工的探讨

铁路隧道仰拱施工的探讨摘要:隧道仰拱开挖施工不慎引起塌方失稳是隧道建设过程中时常发生的安全问题。

如何防止隧道塌方,确保隧道建设人员生命及财产安全仍然是我们长期面临的重大问题。

本文分析了仰拱开挖易发生失稳塌方的原因,提出了应对措施。

关键词:隧道;仰拱;安全1 概述隧道塌方安全事故中,开挖仰拱时发生的隧道失稳塌方是最危险的一种。

这种塌方失稳具有规模较大,发生突然的特点,往往直接掩埋仰拱作业人员造成重大人员伤亡,或形成隧道“关门塌方”事故,即仰拱前方掌子面作业人员因塌方阻隔受困在隧道里面等待抢险救援。

今年发生的多起铁路隧道安全事故大多发生在仰拱开挖施工中。

因此对铁路隧道仰拱施工过程进行力学分析,研究塌方发生的原因,采取有效措施进行安全控制,防止隧道失稳塌方,具有十分重要的意义。

由于我国地质条件的多样性和复杂性,围岩岩土性质及应力变化的复杂性和不确定性,隧道工程仰拱设计施工尚且存在诸多问题。

本文针对上述问题,从隧道施工过程力学机理分析人手,详解了目前隧道仰拱施工塌方原因,提出了相应设计施工安全控制关键措施,以供铁路隧道建设各方进行安全管理时参考。

2 仰拱施工过程力学机理分析隧道施工中,仰拱作为衬砌结构的重要组成部分,对维护隧道整体稳定有着重要的作用。

隧道仰拱能明显地提高支护结构的整体刚度,有效地约束围岩的变形,改善整个衬砌的受力状态,并减少隧道结构病害的发生。

软弱围岩及不良地质隧道常采用分部开挖、分部支护的方式施工,围岩压力、围岩变形、支护结构内力随着施工动态过程在空间及时间上发生动态变化。

从隧道施工过程力学的角度来看,仰拱施工又恰恰是隧道成隧过程中最不利、最危险的时刻,其力学机理如下。

2.1 成隧过程及体系转换开挖仰拱前,隧道初期支护体系还没有封闭成环,拱墙初期支护抵抗侧向压力以及竖向承载能力均较差。

仰拱施工完毕才形成完整闭合的隧道支护,围岩与支护内力重新分布调整,隧道支护体系转换完成。

分部开挖、分部支护的成隧过程,其力学实质是一个对围岩反复卸载、加载的过程。

铁路隧道仰拱开挖施工工艺及施工方案[优秀工程案例]

铁路隧道仰拱开挖施工工艺及施工方案[优秀工程案例]

铁路隧道仰拱开挖施工工艺及施工方案中铁**局集团第*项目部二O一一年一月目录一编制依据 (1)二编制目的 (1)三工程概况 (1)四施工方案 (3)五劳力、机具设备配置 (5)六质量保证措施 (5)七安全保证措施 (6)八环境保证措施 (6)仰拱开挖及施工方案1、编制依据1.1、《**铁路施工图设计文件》1.2、铁路隧道工程施工技术指南(TZ204-2008)1.3、铁路隧道工程安全技术规程(TB10304-2009)2、编制目的明确隧道仰拱施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范隧道仰拱施工作业.3、工程概况仰拱的施工包括仰拱的开挖、仰拱一衬、仰拱二衬及仰拱填充四部分.根据沪昆铁路设计文件,根据沪昆铁路设计文件,隧道Ⅴb、Ⅴa、Ⅳb型衬砌均设计了仰拱,复合式衬砌设计参数表见下表.复合式衬砌设计参数表4、施工方案4.1施工工序安排仰拱施工应视围岩类别、地形情况及隧道埋置深度的不同分别作不同的工序安排:⑴对于洞口偏压地段、Ⅴb、Ⅴa型浅埋段,为了保证隧道的施工安全,应在隧道仰拱开挖一段(12米)后,立即全幅施作仰拱的一衬、二衬、尽早与洞身一衬拱圈衬砌闭合成环,并做好仰拱的填充工作;⑵Ⅴb、Ⅴa型深埋段及Ⅳ型段落,为了保证上断面各道工序的施工、实现平行作业,加快工程施工进度,则可以采取半幅仰拱开挖、整体浇注施工的方法;⑶、仰拱施工一般程序:4.2、仰拱施工技术工艺⑴、施工准备施工前于隧道边墙每隔5米施放测量控制点,作为仰拱开挖及混凝土施工控制点.为不影响机械车辆通行,仰拱、仰拱填充利用栈桥平台进行混凝土施工.混凝土在洞外采用拌和站集中拌和,混凝土搅拌运输车运至洞内进行浇筑.⑵、仰拱开挖仰拱采用钻爆法开挖,挖掘机、装载机、自卸车出渣,爆破参数参照前述Ⅳ、Ⅴ级围岩部分开挖参数,开挖仰拱时应注意两侧边墙拱脚处附近不要钻设炮眼,拱脚处欠挖部分采用风镐凿除,以免松动边墙钢架,为了控制超欠挖,应加强仰拱开挖标高的测量工作及加强装药量的控制,出渣后应及时清除仰拱上的浮渣,为一衬施工创造条件.⑶、安设仰拱初期支护Ⅴb型(浅埋、偏压)仰拱工字钢采用I22a、Ⅴb型(断层)仰拱工字钢采用I20b、Ⅴa型仰拱工字钢采用I20a、Ⅳb型仰拱工字钢采用I18,工字钢纵向间距分别为60厘米、80厘米、100厘米,安装工字钢时一定要使仰拱工字钢与左右两边墙拱脚处的工字钢连接在一起,真正起到闭合成环作用,工字钢榀与榀之间用φ25钢筋纵向连接,环向间距为1米,工字钢底部应搁置砼垫块,保证工字钢的保护层.⑷、喷射砼根据沪昆公司设计文件、仰拱采用喷射砼,有关喷射砼的技术工艺、原材料及注意事项参照洞身喷射砼技术方案.⑸、钢筋制作安装、模板的安装、砼浇筑①、钢筋制作安装1)、钢筋除锈:钢筋表面应洁净,油渍、污渍及钢筋表面的水泥砂浆、铁锈等在使用前清除干净.2)、刚进的绑扎接头符合以下要求搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离,不得小于钢筋直径的10倍;受拉区域内Ⅰ、Ⅱ级钢筋接头采用焊接,施工时每个断面钢筋接头数量不大于总量的50%,且两断面间的距离不小于100厘米.Ⅲ、Ⅳ级钢筋接头绑扎的末端应做弯钩;钢筋搭接处应在中心和两端用铁丝扎牢;绑扎接头的搭接长度(La)应符合最小搭接长度的要求.3)、钢筋绑扎完经项目部质检工程师、监理组监理工程师检查合格后,开始浇筑C30混凝土至2、3位置.2、3处位置必须预留出主筋,以便下步边墙施工.钢筋应按照仰拱弧形在洞外事先制作好,钢筋接头处的焊接要保证焊缝长度要求(5d或10d),焊缝饱满,并应凿除焊缝上的焊渣,模板安装要保证支撑牢固,拼缝严密,不会产生胀模及漏浆现象;模注砼应采纳项目部中心试验室配制经监理工程师批准的施工配合比,并控制好砼的塌落度、和易性等参数,各种原材料必须从项目部指定的厂家或料场采购,应采用强制式砼搅拌机拌和,并配有电子计量仪,砼的输送采用专用砼输送车,以防砼在运输过程中发生离析,采用振动式振捣器先振捣仰拱最底部,而后逐渐往洞身拱脚处振捣,保证砼的密实性.有关砼的详细施工工艺应遵循钢筋砼施工规程,并做好取样工作.⑹、安装仰拱填充模板、模注仰拱填充砼、养生仰拱的填充采用C20砼,填充砼时应注意埋好横向排水管、中心排水管,预留好电缆沟、边沟、中心排水沟的位置.砼浇筑完毕后应进行为期14d的养生工作.4.3、施工注意事项⑴、仰拱应及时施作,与开挖面的距离不宜超过衬砌浇筑段长度的 3倍.同时仰拱一次开挖长度不宜超过6米,仰拱施工宜采用浮放式模板.⑵、施工前必须清除隧底虚碴、淤泥和杂物,超挖部分应采用同级混凝土回填.⑶、仰拱砼应整体浇注一次成型,填充砼应在仰拱砼终凝后浇注,填充砼强度达到5米pa后允许行人通过,达到设计强度的 100%后允许车辆通行.⑷、仰拱、仰拱填充施工前须将上循环混凝土仰拱接头凿毛处理,并按设计要求设置止水带.⑸、根据设计要求,施工缝处钢筋应断开,并要注意与拱墙衬砌施工缝处于同一竖直面上.5、劳动力组织及机具配置劳力、机械设备的配置应结合工期要求、工点具体特点进行合理的配置.结合正常施工需要,1台液压移动栈桥施工时,主要设备配置如下:混凝土运输车不少于2辆(实际施工中应按运距及搅拌机生产能力确定)、备用发电机1台、混凝土拌合站一座、全液压整体移动栈桥1台,装载机1台.每工班钢筋作业人员不宜少于10人,模板安装、混凝土运输及浇筑作业人员不宜少于15人.6、质量保证措施⑴、严格把好各种原材料的质量关,所有的材料必须有出厂合格证明;⑵、对各种材料进行标识,相互隔开,防止鱼目混珠,对各种原材料严加保管,防止材料变质,建立材料进入台帐,标明进入日期,对过期的材料严禁使用;⑶、按照施工规范及相关要求,所进入的材料必须进行抽样检查,对砼的施工,施工前应应做各种标准试验,以确定施工配合比,每浇筑一次砼,都必须取试块,而后检查试块的相关指标;⑷、编制详细的施工方案 ,严格钢材、砼、模板等的施工工艺按照隧道施工规范及砼规程进行,做到精雕细作;⑸、建立质量保证体系机构,任务分工明确,保证工程质量人人管;⑹、加强质量应知应会培训,组织相关人员学习相关规范及质量文件;⑺、做好各道工序、工艺的技术交底,现场技术负责必须向施工人员及相关的技术员进行详细的技术交底,使每个人员对工艺、工序都心中有数;⑻、加强现场监督管理工作,杜绝偷工减料,坚持上道工序不合格不进行下道工序的施工,对不合格的产品进行返工处理;⑼、实行质量惩罚及奖赏制度和质量一票否决制;⑽、定期召开质量会议,传达指挥部质量精神,强化相关人员的质量意识;7、安全保证措施⑴、随着隧道各部开挖工作的推进,及时进行衬砌或压浆,特别是洞门建筑的仰拱及填充必须尽早施工,地质不良地段的成环尽早完成.⑵、机械转动部分设置防护罩,电动机必须有接地装置,移动或修理机器及管线路时,先停电,并切断电源、风源.⑶、加强洞内通风、照明管理,确保达到符合国家相关标准的工作环境.8、环境保护措施环保、水保工程与主体工程“三同时”施工(即同时设计、同时实施、同时施工),努力把工程设计和施工对环境的不利影响减至最低限度 .对空压机、发电机等噪音超标的机械设备,采取装消音器来降低噪音;对于行驶的机动车辆,严禁鸣笛;机械存放点、维修点、车辆停放点以及油品存放点做好隔离沟,将其产生的废油、废水或漏油等通过隔离沟集中到隔油池,经处理后进行排放;注意保护自然水流形态,做到不淤、不堵、不留施工隐患,不阻塞河道;施工场地和运输道路经常洒水尽可能减少灰尘对生产人员和其它人员造成危害及对农作物的污染;报废材料或施工中返工的挖除材料立即运出现场并进行掩埋等处理.对于施工中废弃的零碎配件边角料、包装箱等及时收集清理并搞好现场卫生以保护自然环境与景观不受破坏.。

单线铁路隧道全断面(台阶法)带仰拱一次性开挖工艺探讨

单线铁路隧道全断面(台阶法)带仰拱一次性开挖工艺探讨

单线铁路隧道全断面(台阶法)带仰拱一次性开挖工艺探讨作者:王升平来源:《中国科技博览》2018年第31期[摘要]丽香铁路地处青藏高原东南缘之川滇菱形断块的西部边界断裂带(金沙江-中甸断裂带)内,地质构造复杂,新构造运动强烈,属我国著名的南北向地震带南段之滇西地震带。

隧道主要穿越灰岩夹泥质灰岩、砂岩夹页岩、玄武岩等地层。

除车站段设计为双/三线隧道为,其余部分全部为单线铁路隧道,单线铁路隧道设计断面尺寸为宽5.26m×高6.75m(轨面以上)。

因此,探讨适合复杂地质条件下单线铁路长大隧道安全快速的施工工艺,具有十分重要的意义。

[关键词]单线铁路;隧道;仰拱一次性开挖中图分类号:U455.4 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)31-0018-010 引言随着施工技术的不断成熟,科技创新和掌握行业领先技术必将成为下一步铁路施工竞争成败的关键。

全断面(台阶法)带仰拱一次性开挖主要有以下优点:(1)可将初支体系封闭,及时承载,有利于避免二衬因早受力而开裂现象;(2)由于减少一次爆破扰动,有利于减少围岩变形,避免在仰拱单独开挖时关门坍方事故的发生;(3)由于仰拱与上部断面同时开挖,减少一道作业工序,缩短了工序循环时间,加快了施工进度;(4)仰拱开挖钻眼时,有利于底板外插角控制,能较大提高仰拱开挖成型,控制底板超欠挖。

1 工程概况丽香铁路2标全长29.774km,标段内隧道共有3座,总长28.598km,隧道占标段长度的97%。

其中蒙古哨全长7133m,我标段承担5120m;七达里隧道全长8733m;中义隧道全长14745m。

除设计车站段共1196m外,其余全部为单线铁路隧道。

2 工法的关键技术丽香铁路2标自进洞施工以来一直采用全断面(台阶法)带仰拱一次开挖工艺,实施该施工工艺后从根本上减少资源投入,缩短了施工循环时间,提高了仰拱开挖成型质量,避免了仰拱二次爆破开挖,保证了施工安全,加快了施工进度。

铁路隧道工程项目仰拱开挖及衬砌施工技术分析

铁路隧道工程项目仰拱开挖及衬砌施工技术分析

铁路隧道工程项目仰拱开挖及衬砌施工技术分析摘要:铁路隧道挖掘断面大,工序复杂,隧道仰拱部分受力最繁琐,尤其是针对穿过软弱围岩地质环境的大断面隧道结构,仰拱施工质量直接关系到隧道衬砌结构长期应用的耐久性与安全性。

基于此,本文首先分析了铁路隧道结构中仰拱挖掘与衬砌施工难点,然后详细探讨了有效的施工方法。

关键词:铁路隧道;仰拱挖掘;衬砌隧道仰拱是衬砌结构的构成部分,其关系到隧道支撑结构的稳固性。

仰拱挖掘环节是成隧过程极易产生安全问题的阶段,仰拱施工质量的优劣还与隧道病害的出现率紧密联系。

近些年,建造的铁路客用专线隧道挖掘断面大,操作工序复杂,边墙底和仰拱衔接部位应力较聚集,而且,因为隧道仰拱结构长时间处于列车动荷载影响和地下水侵蚀不良环境下,容易损坏,引起基底下陷、道床溢浆冒泥等问题,制约运行安全。

1、施工难点介绍隧道断面净空狭窄,规划左右挖掘净空最窄位置仅有5.58米,而仰拱出现之后,洞中路面宽度仅有4.3米,施工设备与车辆根本不能会车与调头。

(1)出渣、仰拱与底板砼操作工序间的相互干扰仰拱与隧道底板处理时出渣设备不能通行。

单线铁道地面路表净宽仅有4.3米,仰拱与隧道底板不能采取半幅施工方式,由此就产生了出渣和仰拱施工施工相互影响的局面。

(2)出渣和二衬处理之间的相互干扰隧道衬砌采取移动综合模板台车,模板施工允许误差见表1,为保证衬砌施工过程车辆正常通行,要求净空宽度≧3.1米,高度≧4米。

而且,为保障衬砌台车下方在浇筑砼时的稳固性,衬砌台车规划时均增设横撑以保证台车在灌注砼时不出现变形。

如此一来,浇筑二衬砼时出渣车辆无法运行;就算不增设横撑,浇筑衬砌时在砼运输罐车与砼输送泵影响下也不能顺利出渣。

一般浇筑工模砼的时间约8h,加上砼输送泵和输送管路的设置、拆除时间至少要9h,这期间不能出渣,对仰拱挖掘的影响非常大。

表1模板施工允许误差2、仰拱挖掘环节力学机理研究隧道建设中,仰拱是衬砌结构的关键构成部分,对保障隧道整体可靠有着显著意义。

隧道仰拱上鼓原因分析及应对措施

隧道仰拱上鼓原因分析及应对措施

隧道仰拱上鼓原因分析及应对措施发表时间:2018-01-02T14:30:35.167Z 来源:《防护工程》2017年第22期作者:徐勇[导读] 近些年来,我国建筑行业的发展随着经济的加快也不断地壮大,特别是交通建设领域迎来了新一轮的建设高潮期。

中铁第一勘察设计院集团有限公司,桥隧处一所 710043摘要: 近些年来,我国建筑行业的发展随着经济的加快也不断地壮大,特别是交通建设领域迎来了新一轮的建设高潮期,隧道建设数量也随着公路、铁路建设标准的提高比例不断增多。

然而隧道建设过程中出现的病害也尤为突出,本文着重对隧道仰拱上鼓问题进行分析,并提出应对措施,希望对后续隧道建设有促进作用。

关键词:隧道仰拱上鼓软岩矢跨比一、隧道仰拱上鼓及原因西部某在建铁路某隧道,隧道全长约8000 m,为双线隧道,采用无砟轨道,线间距4.6m,洞身最大埋深约600m。

该隧道不良地质为岩溶、顺层、危岩落石,特殊岩土为盐溶角砾岩及含石膏地层;暗河在隧道附近穿过,暗河发育长度5.5公里,暗河沿线地表串珠状发育洼地、漏斗、落水洞等,其恶劣的施工环境给现场生产带来极大的安全风险。

隧道施工完成后,仰拱局部段落出现上鼓现象,严重影响后续无砟轨道铺设,经初步分析判断,造成该隧道无砟轨道上拱的主要原因是隧址区地质条件复杂,隧道开挖后围岩二次应力调整造成局部应力集中,使底部软岩发生蠕变引起。

施工过程中选择支护型式和参数不合理,仰拱厚度及曲率不满足设计要求引起的支护抗力不足,也对轨道上拱产生一定影响。

二、病害原因为了吸取经验教训,避免在其他隧道出现类似问题,现从隧道围岩、仰拱结构、施工情况,多角度剖析事故原因。

1、隧道围岩从工程地质分析,隧道仰拱上鼓主要发生在软岩中,代表性的岩石有全风化的各种岩石,强风化的坚硬岩,弱风化的较坚硬岩,未风化至微风化的凝灰岩、千枚岩、砂质泥岩、泥质砂岩、泥灰岩、粉砂岩、页岩等。

隧道开挖后,围岩初始应力平衡状态被打破,围岩应力出现二次重分布,在一定时间段内围岩变形收敛,寻求新的平衡点,锚杆、钢筋网、喷射混凝土、钢架等一系列支护手段,进一步抑制了变形收敛的速率使其达到新的平衡,这种平衡状态根据围岩级别的不同,开挖洞室规模大小等因素,持续时间会有所不同,通过隧道拱顶及边墙的监控量测数据会有所反应。

隧道仰拱施工体会

隧道仰拱施工体会

隧道Ⅳ、Ⅴ级围岩仰拱安全施工体会不良地质隧道施工应坚持“早预报、先治水、短开挖、弱爆破、短进尺、强支护、早封闭、勤量测”的原则。

实践证明,越早施做仰拱和二衬,就越安全。

但仰拱跟进具体到多少才最合适,既能保证施工安全,又不至严重影响施工进度,始终是困扰施工的一个问题。

铁道部今年7月颁发铁建设…2010‟120文《关于进一步明确软弱围岩及不良地质铁路隧道设计施工有关技术规定的通知》中规定:软弱围岩隧道Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级地段采用台阶法施工时,开挖后初期支护应及时施做并封闭成环,Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级围岩封闭位臵距离掌子面不得大于35米;仰拱开挖前必须完成钢架锁脚锚杆,每循环进尺不得大于3米。

下面我就Ⅳ、Ⅴ级围岩仰拱施工谈几点体会。

一、关于Ⅳ、Ⅴ级围岩仰拱的跟进距离在郑西铁路客运专线大断面黄土隧道施工中,我们提出了Ⅳ、Ⅴ级围岩仰拱要紧跟,及时构成稳固的初期支护体系,跟进距离掌子面的长度宜控制在40米范围内。

在大西客专我们也强制要求仰拱的跟进距离控制在30米以内。

主要考虑安全,再就是考虑施工中大型机械设备的作业空间。

考虑特殊情况:遇水、浅埋段、偏压段、进出洞或监控量测沉降收敛发现异常时,要实行单工序作业,仰拱进一步跟进,直抵下台阶位臵,跟进距离达到15米左右(即下台阶只要有施做仰拱的条件就及时施做),确保安全。

二、关于Ⅳ、Ⅴ级围岩仰拱施工沉降观测表明仰拱开挖时拱顶会出现较大下沉量,是由于拱架短暂悬空导致有突变产生,故仰拱施工应引起高度关注。

开挖前必须按设计施做好拱墙脚处锁脚锚杆(管),必要时还需采取增设、加长锚杆(管)加强锁脚。

1、仰拱开挖要设专人旁站监控,一次开挖长度不超过3米,喷射混凝土、钢架支立、再次喷射混凝土完成后,方可再开挖3米施工。

初期支护完成后(6-10米),绑扎仰拱二衬钢筋,施做填充混凝土。

遇水、松散破碎段、浅埋段、偏压段、进出洞或监控量测沉降收敛发现异常时,仰拱一次开挖长度要进一步缩短,直至1榀钢架距离,即逐榀开挖(根据监控量测沉降、收敛情况调整),待达到一板仰拱距离后(一般不大于5~6米),绑扎二衬钢筋,施工仰拱二衬。

长大铁路隧道施工难点及应对措施

长大铁路隧道施工难点及应对措施

长大铁路隧道施工难点及应对措施摘要:目前我国隧道钻爆法施工存在整体机械化程度较低、施工环境恶劣、工人劳动强度大的问题。

该铁路作为西南地区穿越地层复杂的双线客货共线铁路,自开建以来,一直致力于推广和提高全线隧道施工技术水平,全面推进隧道建设新理念、新工艺、新技术的应用。

本文以某单位承建的一座双线铁路隧道工程为例,介绍了长大铁路隧道施工的技术要点。

关键词:铁路;隧道;施工随着我国经济发展及综合国力的提高,客货共线、高速铁路建设得到了空前发展。

随着科学技术的进步和生产管理水平的提高,我国修筑山岭隧道的能力不断增长,修建隧道的规模和长度日益增加。

在铁路线路建设中隧道一般为施工的关键环节,往往影响整个工程的进度。

长大铁路隧道施工是研究人员、设计者及施工人员考虑的重点,特别是复杂地质条件下长大铁路隧道施工,越来越受到研究者的关注。

复杂地质条件下,长大铁路隧道施工空间有限施工中相互干扰较大,在当前铁路建设工期大幅度压缩的情况下,提高长大铁路隧道施工成洞速率和工程质量,加快施工进度,使隧道提前于合同工期建成显得尤为重要。

本文以某条在建铁路项目中某施工单位承建的一座隧道为例,介绍了长大隧道施工过程中所采取的相关措施。

一、概况某在建铁路工程,全线正线隧道共计52座、长211km,占正线总长的54.7%。

其中:L≥10km的隧道总长96.5km,全线隧道断面以双线为主,分为有砟和无砟形式,线路位于西南地区由北向南跨越区域广,铁路沿线地质条件复杂,穿越滑坡、危岩落石、崩塌、岩堆、泥石流、山体错落、岩溶、岩爆、有害气体、软土、粉砂、煤层瓦斯、高地温、高地应力等地层。

二、钻爆法施工现状隧道钻爆法施工因其投资小、地质适应能力强,一直是国内山岭隧道的主要施工方法。

1、开挖工艺工法。

开挖钻孔主要采用风动凿岩机、液压钻和简易的钻孔台架,个别长大隧道采用液压凿岩台车及多功能台车。

围岩较好地段以机械开挖为主,采用全断面、台阶法施工;围岩较差地段以人工开挖配合小型机械设备为主,采用小断面分部开挖。

单线铁路隧道仰拱二次衬砌大区段施工工艺

单线铁路隧道仰拱二次衬砌大区段施工工艺

单线铁路隧道仰拱二次衬砌大区段施工工艺
赵伟;尚军;陈鸿
【期刊名称】《隧道建设》
【年(卷),期】2017(037)0z2
【摘要】为提高隧道仰拱二次衬砌混凝土施工质量和进度,结合仰拱二次衬砌一次施工不少于24m的要求,中条山隧道引进铁路单线隧道全液压履带式栈桥进行仰拱二次衬砌大区段施工,以改善作业环境,保证施工安全,提高仰拱二次衬砌混凝土施工质量,同时也减少仰拱二次衬砌施工与掌子面开挖施工之间的相互干扰,从而加快施工进度,为类似工程施工组织和质量管理提供参考.
【总页数】6页(P234-239)
【作者】赵伟;尚军;陈鸿
【作者单位】中铁隧道局集团二处有限公司,河北三河 065201;中铁隧道局集团二处有限公司,河北三河 065201;中铁隧道局集团二处有限公司,河北三河 065201【正文语种】中文
【中图分类】U455.4
【相关文献】
1.单线长大铁路隧道仰拱及衬砌跟进开挖面施工浅析 [J], 朱占魁
2.单线铁路隧道仰拱二次衬砌大区段施工工艺 [J], 赵伟;尚军;陈鸿;
3.浅谈隧道拱墙二次衬砌后增设仰拱跳槽施工工艺 [J], 乔攀
4.钻爆法单线铁路隧道装配式仰拱结构形式研究 [J], 刘建红
5.单线铁路隧道预制装配式仰拱方案探讨 [J], 赵晓勇
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单线长大铁路隧道仰拱及衬砌跟进开挖面施工浅析
【摘要】本文详细介绍了通灌铁路兴隆沟隧道施工过程中通过合理架设施工便桥和运用统筹方法安排隧道开挖、衬砌等循环时间,减少单线隧道施工中各工序间的相互干扰,使隧道仰拱、衬砌紧跟掌子面,确保安全距离。

通过实践证明,施工中所采取的措施切实可行,对同类单线隧道施工具有一定的参考价值。

【关键词】单线铁路隧道仰拱衬砌跟进
1 工程简介
1.1 工程概况
东北东部铁路新建通化至灌水段兴隆沟隧道位于辽宁省丹东市所辖八河川镇兴隆峪村,全长5115m,兴隆沟隧道出口里程DK28+901,出口段施工任务为2000m。

隧道所处山体地势起伏,最大高差254m,最大埋深224m。

地形为中低山丘陵,冲沟发育,植被较发育,地势陡峭。

1.2 施工难点
隧道断面净空狭小,设计左右开挖净空最窄处只有5.58m,而仰拱形成以后洞内路面宽度只有4.3m,施工机械和车辆根本无法会车及调头。

1.2.1 出碴、仰拱及底板混凝土施工工序间的相互影响
仰拱及隧道底板施工时出渣设备就无法通行。

单线铁路隧道路面净宽只有4.3m,仰拱和隧道底板无法采用半幅施工的办法,这就形成出渣与仰拱施工相互制约的局面。

1.2.2 出碴与二衬施工之间的相互影响
隧道衬砌施工采用的移动整体模板台车为了车辆在衬砌施工期间能通行,必须保证净空宽度不小于3.1m,高度不低于4m。

同时为保证衬砌台车底部在浇筑混凝土时的稳定性,衬砌台车设计时都加设横撑以确保台车在灌注混凝土时不产生变形。

但是这样一来,浇筑二衬混凝土时出碴车辆是不能够通行的;即便不增加横撑,在浇筑衬砌过程中混凝土运输罐车和混凝土输送泵的干扰下也无法进行出碴作业。

正常情况下,浇筑1模混凝土时间在8小时左右,加上混凝土输送泵与输送管道的安装、拆卸的时间最少要9个小时,在此时间段内无法出碴对开挖进度的影响是相当严重的。

2 施工方法
根据工期目标,开挖掘进的进度不能改变,但又要保证安全距离合规。

通过
在施工现场反复调研和对方案的论证比选,确定了以下解决措施。

2.1 仰拱(底板)施工
仰拱作为隧道的下部结构,起着将隧道闭合成环的作用,在一定程度上保障隧道施工安全,应保证尽早将隧道封闭成环。

2.1.1 方案比选
(1)采用半幅施工。

即隧道仰拱半幅施作,半幅运输,交叉进行。

优点:施工便利,不需要额外增加投入。

缺点:本隧道设计断面狭小,半幅宽度运输无法保证安全。

仰拱中间形成了一条施工缝,降低了底部整体强度和防水能力,对隧道整体受力结构产生不利影响。

另外,该方案适用于较大的开挖断面,而不适用于较小的开挖断面。

(2)暂停掌子面开挖一次性进行较长一段仰拱施工。

优点:施工安全、便利,施工无干扰。

缺点:对开挖进度影响较大,产生大量窝工情况。

(3)贯通后再进行仰拱(底板)施工的方案即正洞贯通后,再进行铺底作业。

优点:施工便利,作业安全。

缺点:不能早期控制隧道稳定,对围岩变形较大(如破碎性围岩)及变形周期较长(如膨胀性围岩)的隧道尤为不利;同时不能满足安全距离要求。

特别是工期压力根本无法解决,一般适用短隧道施工。

(4)搭设便桥。

便桥方案技术简单,制作可在现场进行,材料可因地制宜,结合现场实际情况选用;投入少,使用安全,能适应各类隧道的有轨式及无轨式运输和铺底作业,便于广泛使用;及时跟进了铺底作业,二次衬砌也可跟进且速度加快,实现了掘进,铺底和二次衬砌同步进行,缩短了支护封闭成环的间隔时间,对稳定隧道变形非常有利,尤其是变形较大的膨胀性软弱围岩更有着至关重要的意义。

通过论文分析,本隧道仰拱(底板)施工采用搭建便桥的方法来解决隧道底部仰拱及铺底施工与出碴运输的矛盾。

2.1.2 便桥的使用效果
采用便桥进行仰拱(底板)施工,每循环可以浇筑仰拱(底板)9m左右。

在隧底开挖完成后使用装载机或挖掘机将两幅便桥就位,出碴设备及车辆可以正常通行。

在掌子面钻孔期间进行浇筑仰拱混凝土施工,实现前后互不影响。

等到混凝土强度达到车辆通行要求后,就可以进行下一段仰拱(底板)的开挖,将便桥前移。

采用这种方法进行施工每月可以完成180m仰拱(底板)的浇筑,完全满足跟进掌子面开挖的要求。

2.2 衬砌施工
衬砌施工在单线铁路隧道施工中与其他工序的相互干扰最为常见,特别是隧道开挖掘进到Ⅲ级、Ⅱ级围岩段。

因此要通过对工序本身时间和工序衔接时间的优化,结合“统筹方法”来解决工序间相互干扰的问题。

2.2.1 确定工序时间
从工序本身时间入手。

对隧道施工中每一个工序环节的时间进行压缩,并且使每个循环中的同样工序作业时间相对固定。

2.2.2 压缩工序衔接时间
相邻工序间往往存在一些辅助性工作,其中包括上道工序的收尾工作和下道工序的准备工作。

比如,喷混工序与钻孔工序之间就需要挖机将回弹部分混凝土扒干净(收尾工作),还需要将钻孔台架就位、调试风枪等(准备工作)。

我们就针对这些施工工序衔接时间进行压缩,能同步进行的一定要同步进行,不能同步进行的要在时间上无缝衔接。

2.2.3 运用统筹方法将两个循环有效结合
利用“统筹方法”,通过对工序时间的管理将隧道施工的两个最重要的循环(开挖循环和衬砌循环)结合到一起(如图1,2)。

从上面两个图表可以看出,优化工序时间后,Ⅱ、Ⅲ级围岩一个开挖循环的时间在12个小时左右,而衬砌一个循环的时间大约为24个小时。

正常施工条件下,开挖一个循环正常进尺为3m左右,使用12m衬砌台车每循环可以完成12m 二次衬砌混凝土浇筑。

不考虑相互影响,开挖12m需要48个小时,而衬砌只需要24个小时,衬砌跟进开挖面是完全可行的。

只需根据衬砌与掌子面的距离,考虑完成2个、3个或者4个开挖循环再进行一个衬砌循环。

那么下面我们就考虑如何将两个循环的相互影响降至最低。

施工过程中,除混凝土浇筑及浇筑前准备的环节对开挖循环有影响外,其它各环节均无影响。

但只要进行衬砌施工循环中混凝土浇筑作业时,车辆就无法通过二衬台车(原因已经在上文中阐明)。

而且,从浇筑前准备到完成浇筑的9个小时是一个连续的施工过程,无法穿插进行出碴。

既然这9个小时的“封路”是必须的过程,如何合理利用这9小时成为解决问题的关键。

从开挖循环各个环节的特点我们可以发现,除了出碴环节之外其它4个环节经过合理安排后全部都可以不受“封路”限制,而且这4个环节全部完成需要的时间与浇筑一模衬砌混凝土需要的时间相仿。

于是可将开挖循环中出碴结束(喷混开始之前)的时间与衬砌循环中安装木模板结束(浇筑准备之前)的时间设定为起始点,在浇筑前安装泵送管道与浇筑衬砌混凝土的9个小时里掌子面可以同时依次进行喷混施工、钻孔准备、钻孔爆破及通风排烟,将时间统筹管理。

在实际运用是要严格控制每个的工序的作业时间,已确保开挖循环和衬砌循环的高效结合。

这里需要说明的是,在浇筑准备工作之前需要将喷射混凝土材料、机具设备等运至并停放在掌子面附近。

3 结语
在兴隆沟隧道出口段施工中,使用便桥成功的解决了单线铁路隧道仰拱及底板的施工与开挖出渣作业间的相互干扰,运用统筹的方法安排衬砌与开挖的作业时间,通过采取这些有效措施,有效的解决了单线隧道施工中各工序间的相互干扰,提高了施工进度;同时使隧道仰拱、衬砌紧跟掌子面,确保安全距离。

参考文献:
[1]汪思海.浅析二次衬砌关键技术在单线长大隧道中的应用[J].西部探矿工程,2005.s1.
[2]史振宁.长大隧道施工管理探讨[J].公路隧道,2008.2.
[3]胡守正.长大隧道快速施工途径探索[J].现代隧道技术,2003.4.
[4]陈柄祥,易国华.长大隧道快速施工管理技术应用研究[J].铁道工程学报,2004.3.。

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