隧道排水方案

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1、 新建 xxx 铁路 xx 标段第三项目部 xx 隧道排水方案1新建新建 xxx 铁路铁路 XXX3 标段标段xxx 隧道排水方案隧道排水方案1.1.概况概况1.1. 1 1 隧道总体概况隧道总体概况xxx 隧道是铁路双线隧道,为本项目部头号控制工程,被 xxx 铁路公司列入为级风险隧道,同样也是 xxx 铁路第一长隧道。隧道起讫里程为DK218+500DK233+190,全长 xxxm, 其中级围岩 6475m,级围岩4985m,级围岩 3230m。隧道设 3 个斜井,1 个平行导坑、1 个进口和 1 个横洞,共计 6 个工作面。xxx 隧道总体坡度分布具体见下表:xxxxxx 隧道总体坡度

2、分布表隧道总体坡度分布表里程距离(m)坡度()DK218+500219+10060011DK219+100221+000190018DK221+000232+2301123020DK232+230233+190960-10全隧道共设 6 个工作面,1、进口;2、平导;3、1#斜井;4、2#斜井;5、3#斜井;6、横洞。具体施工区段划分见下表:xxxxxx 隧道施工区段划分平面示意图隧道施工区段划分平面示意图进口DK218+500DK220+690DK223+900DK220+940 DK221+300DK222+940DK228+200DK225+580DK230+000DK230+380DK

3、233+100出口DK233+190平导长2960m1#斜井长284m2#斜井长1845m3#斜井长1385m横洞长249m2190m1640m1680m2620m1800m2720m岩山隧道中心里程DK225+845(全长14690m)610mDK223+810870m90m380m90m施工队伍部署及任务划分表施工队伍部署及任务划分表新建 xxx 铁路 xx 标段第三项目部 xx 隧道排水方案2工 区作业队名称负责施工工程项目长度(m)备注隧道九队xxx 隧道进口2430正洞 2290m,明洞 140m隧道十队xxx 隧道平行导坑2060平行导坑长 2960m,承担正洞施工 2640m。一

4、 工 区 隧道十一队1#斜井2900斜井长 284 m,承担正洞施工 2900 m。隧道十二队xxx 隧道 2#斜井1940斜井长 1854m,承担正洞施工 1940m。二 工 区隧道十三队xxx 隧道 3#斜井1800斜井长 1385m,承担正洞施工 1800m。三 工 区隧道十四队xxx 隧道横洞及出口2990横洞长 249m, 承担施工 xxx 隧道正 2990m1.21.2 气象、水文特征气象、水文特征隧道区属大陆性亚热带、xx 副热带夏热冬凉润湿气候区:冬无严寒、夏无酷暑、雨量充沛、霜冻期短。全年平均气湿 1718 度,最高气温 39 度,最低气温-4 度。年降水量 939.2138

5、4.3mm,年蒸发量 984.61360mm,相对湿度一般 96%,风力一般 1.53.8m/s;春夏季多南风及东南风而冬季多北风或东北风。隧道进口八匡河属寨蒿河支流,由东北向西南汇入榕江盆地,最终汇入寨蒿河,该河分别于 DK219+443、DK220+783 两次从隧道洞顶通过,埋深分别为13m、28m,河床宽 2025m,河水深 0.20.5m,属于山区季节性河流;出口位于增冲河左侧,该河由南向北流,最终汇入曹坪江,河床宽 30m 左右,河水湍急,水深 0.51.0m;统属珠江水系;常年流水;每年 58 月为洪水期,12月次年 3 月为枯水期,河床纵坡均陡急,进口处八匡河河床高程 284m

6、、出口增冲河河床高程 337.00m。洞身段DK221+535、DK223+960、DK224+845、DK226+245、DK227+530 及 DK231+445 有溪流通过,为山涧溪流,蜿蜒而行,自北向南汇入隧道右侧牙现河。1.31.3 水文地质条件水文地质条件八匡河于 DK219+443、DK220+783 两次从隧道洞顶通过,河床内粗颗粒的卵新建 xxx 铁路 xx 标段第三项目部 xx 隧道排水方案3石土厚 510m,地下水位埋深浅(仅地表下 0.51.0m),受八匡河河水的近源补给其内赋存丰富的第四系孔隙潜水,该两段埋深均浅,对隧道洞身的影响较大。 洞身含水岩组为浅变质碎屑岩类含

7、水岩组,洞身地下水为基岩裂隙水,为风化、构造裂隙带网状裂隙水;隧道洞身以较硬脆性的砂质板岩和变余砂岩为主,构造极为发育,致洞身围岩微张张开型节理裂隙密集发育,有赋存地下水的空间条件;隧道区降水汇水面积较大。隧道洞顶发育有八匡河,洞顶上方深切沟谷内一般都有常年流水,山区地形特点造成地下水与地表河水互为补给关系,故隧道区地下水补给来源充足。由于地形复杂,地质构造发育,地下水流向紊乱,总体来看,从隧道进口到 DK219+250 段地形总体为南高北低,地下水的总体流向为 NW 向,既由隧道右侧向左侧排泄,DK219+250DK221+000 段地形总体为北高南低,地下水的总体流向为由北向南,既隧道洞身

8、为由左侧向右侧排泄,DK221+000DK223+300 段为一单斜坡面,总体地势上南高北低,且八匡河发育于线路的左侧,地下水总的流向应为 NW 向,既隧道洞身为由右侧向左侧排泄,DK223+300隧道出口,总体地势为北高南低,且线路右侧发贵鲁溪,牙线河,流向为由西向东,地下水的总体流向应为 NE 向,既隧道洞身为由左侧向右侧排泄。测区内深切沟谷发育,且线路被八匡河、贵鲁溪、牙线河和增冲河成半包围状,基岩裂隙水具补给近、径流段,坡降大的特点,洞顶沟壑多见季节性流水;同时,隧道本身穿过一个大型的增盈向斜构造盆地北端,向斜轴部大致位于 DK229+200 附近,向斜两翼受构造切割剧烈,造成岩体破碎

9、程度极高;向斜构造盆地的特点造成向斜两翼的地下水均向向斜轴部汇集,因此可以预测洞身基岩裂隙水含水较丰富,水量较丰富。隧道通过洞身各断裂构造、各向斜轴部特别是增盈向斜盆地轴部构造时,因地下水的集中富集,有可能会发生断层带地下水的局部突然涌出。1.41.4 地表渗漏水地表渗漏水八匡河两次于 DK219+443、DK220+783 隧道洞顶通过,为常年性的流水,该两外埋深均浅,分别为 13m、28m,覆盖卵石土层厚 515m,部分隧道洞身为卵砾石层内,隧道开挖务必造成八匡河的流漏,需采取严密防范措施;隧道区坡体垂直线路方向的常年有水溪沟发育,不过沟溪通过处洞身埋深均大,最浅处新建 xxx 铁路 xx

10、 标段第三项目部 xx 隧道排水方案4DK231+450 埋深为 140m:基岩主为浅变质的砂质板岩、变质砂岩构成,不存在大型裂隙管道;虽然洞身有断裂构造发育,根据勘探及水文地质试验,断裂构造具一定的导水性质,隧道施工可能造成地表溪水渗漏。DK229+600 左 70m 为苗兰村,该村基本位于增盈盆状向斜轴部轴线上,村民饮用水主要以地表沟溪水为主,少量利用基岩裂隙下降泉,向斜富水盆地的特点造成地下水的交替作用较为强烈,加之本段断裂构造发育,导水性强,通过该段洞身时遇地下水建议“以堵为主,限量排放”。其余地段隧道洞身仅 DK222+100 左 100m 为鸡雄村、DK223+600 左 150m

11、 为下高岜村,两个村庄饮用水以地表沟溪水为主,少量利用基岩裂隙下降泉;均为深埋隧道区,埋深均超过 300m,岩性的特点不会造成上述两个村庄饮用水源的枯竭。1.51.5 隧道涌水量隧道涌水量xxx 隧道平常期涌水量为 69951m3/d,最大涌水量为 114424 m3/d。主要大的涌水地段集中在隧道中部向斜、断层带附近。2 2、隧道排水总体方案、隧道排水总体方案xxxxxx 隧道各工点排水总体方案隧道各工点排水总体方案工点名称里程长度 (m)排水类型最大涌水量(m3/d)进口DK218+500DK220+6902190顺坡排水11357.61新建 xxx 铁路 xx 标段第三项目部 xx 隧道

12、排水方案5一工区DK220+690DK221+300610反坡抽水至 DK221+000 处, 从 1#斜井反 坡抽出3636.9991#斜井 一工区DK221+300DK222+9401640顺坡排水至 DK221+000 处, 从 1#斜井反 坡抽出9778.161DK222+940DK223+810870顺坡排水5862.462DK223+810DK223+90090反坡抽水至 DK223+900 处, 从平导顺坡 排出606.462平导 一工区DK223+900DK225+5801680顺坡排水11320.6162#斜井 二工区DK225+580DK228+2002620顺坡排至 DK

13、227+750、 反坡抽水至 DK226+7500 处从 2#斜井 反坡抽出22939.570DK228+200DK230+0001800反坡抽水至 DK229+250 处 从 3#斜井反 坡抽出19390.781DK230+000DK230+300300顺坡排水至 DK230+250 处, 从 3#斜井反 坡抽出3231.7693#斜井 二工区DK230+300DK230+38080反坡抽水至 DK230+250 处, 从 3#斜井反 坡抽出861.84DK230+380DK233+1002720从横洞顺坡 排出24622.998横洞 三工区DK233+100DK233+19090从横洞顺坡

14、 排出814.7322 2、隧道抽水设备配置计算、隧道抽水设备配置计算主要排水设备配置如下:xxx 隧道抽水设备配置新建 xxx 铁路 xx 标段第三项目部 xx 隧道排水方案6工点名称工点名称型号型号功率功率扬扬 程程台数(单位:台)台数(单位:台)移移 动动备备 用用合计(台)合计(台)1#斜井50kw40m211450kw4031152#斜井 50kw8018/321 50kw2021143#斜井 50kw6015/318 2.22.2 离心式抽水机抽水配置计算与管径计算离心式抽水机抽水配置计算与管径计算(1)1#1#斜井抽水设备配置计算斜井抽水设备配置计算1#斜井全长 284 米,洞口

15、距正洞高差 31.24m,承担最大 13415.16 m3/d 的抽水任务,配置两个抽水泵站,如图示;其中一号泵站距洞门口高差为 31.24m,一号泵站设置于正洞的 DK221+000 处。洞内抽水采用分级式综合抽水,最后达到把水排出洞外目的。抽水机功率计算:抽水机功率计算:按最大 13415.16 m3/d 的抽水任务计算抽水机功率P=((*g*Q*H)/3600)/1000*式中: P: 功率(单位:kw)新建 xxx 铁路 xx 标段第三项目部 xx 隧道排水方案7:比重 =1000(单位:Kg/m3)Q:流量(单位:m3/h)H:扬程(一号泵站按照 20m 考虑,二号泵站按照 20m

16、考虑): 效率按照 70%考虑Q(洞内每小时最大涌水量)=13415.16/24=558.965m3 /h一号泵站配置计算:一号泵站配置计算:H:扬程(按照 40m 考虑)P=((1000*9.8*558.965*40)/3600)/1000*70%= 87kw假设配置功率为:50 kw 的抽水机:87/502 台;需配置:一号泵站离心式水泵功率为 50kw 的不少于 4 台;其中包括:备用1 台、使用 2 台、移动 1 台.管径的计算:管径的计算:D2=Q /3600/式中: Q:流量(单位:m3/h)D:管径(单位:cm)D2 =558.965/3600/D=222cm管径选择 400 的管子一根(2)2#2#斜井抽水设备配

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