对门山隧道斜井进洞方案

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1、第一章 综合说明1.1 编制范围本施工方案的编制范围为对门山隧道斜井洞口施工段。1.2 编制依据1、中铁十七局集团云桂铁路云南段项目经理部总体施工组织设计;2、对门山隧道斜井洞口设计图; 3、客运专线铁路隧道工程施工质量验收暂行标准铁建设2005160号;4、客运专线铁路隧道工程施工技术指南TB TZ214-2005;5、铁路隧道工程施工安全技术规程TB 10304-2009;6、施工现场的实际调查情况及我单位的现有施工管理水平、施工机械设备及以往类似工程的施工经验;7、铁路法、铁路运输安全保护条例等法律法规。1.3 编制原则1、 严格按照合同文件和设计施工图纸、铁路施工验标的要求,优化组织,

2、统筹安排,突出重点,兼顾一般,保质保量按期完成施工任务;2、 保证工程质量,确保施工安全,重视环境保护,做到文明施工。1.4 工程概况对门山隧道位于腻革龙至新哨区间,起讫里程为DK588+058DK597+636,隧道全长9578m。本隧速度目标值为200km/h,预留250km/h的提速条件。隧道最大埋深约680m。本隧道纵坡为10.5的单面下坡。在DK591+580线路前进方向左侧设置一处斜井。斜井中线与左线线路中线小里程方向平面夹角为88,斜井平长1715m,坡度为5%(错车道采用0.3%),采用无轨单车道运输,内净空尺寸为5.6m(宽)6.0m(宽)。斜井起讫里程为XJK0+000XJ

3、K1+715,斜井工区承担正洞施工任务范围为DK591+410DK593+460,全长2050m。XJK0+000处坑底高程=DK591+580处路基高程。斜井、级围岩采用全断面法钻爆法开挖,级围岩段主要采用机械及风镐作业,按台阶法施工。XJK1+575XJK1+600长度25m段采用V级错车道锚喷衬砌,XJK1+600XJK1+685长度85m段采用V级锚喷型型衬砌,XJK1+685XJK1+715长度30m段采用V级模筑型衬砌。1.5地质情况隧区主要工程地质问题有软质岩及软弱夹层、地下水的侵蚀、构造破碎带及构造裂隙水、煤层瓦斯、隧道发生岩爆的可能等。隧道穿越地层单一,为三叠系中统法郎组B段

4、(T2fb)砂泥岩地层。本隧正常涌水量为19805.69m3/d,雨季最大涌水量为49514.23 m3/d。第二章 总体施工部署2.1 劳动力及机械配置1、劳动力投入:表1 劳动力投入计划表名称人数备注现场值班4测量班4开挖班25其中爆破工4人出碴班15其中司机9人支护班15衬砌工班10电焊班6电工2杂工班10其中空压机操作人员2人后勤6总计972、主要机械投入:表2 主要机械投入计划表名称单位数量型号功率(KW)挖机台2XG820120装载机台2XG951C162出碴车辆5红岩213湿喷机台3TK6007.5凿岩机台8YT28/潜孔钻台2110型4拌合站座1HZS90129电固空压机台24

5、L-22/7132砼运输车辆2福德-LT3UO132注浆机台1HYB8019011柴油发电机台1HC350GF350柴油发电机台1HC300GF300柴油发电机台1HC30GF302.2 临时工程(道路、水、电)对门山隧道斜井,从省道305的55公里处进入,修建便道约16公里到达洞门口;斜井洞口附近有一河沟,根据现场调查,河沟流水能够满足施工生产生活的需要,通过修建水池蓄水,并通过铺设管道引河沟流水至隧道口施工场地内,以解决施工用水的问题;本隧道所经地区供电能力差,施工用电以采用地方电源供电为主、自发电为辅的供电方法,安装630KV变压器2台,1000KV变压器1台,同时自备350KW、300

6、KW、30KW的柴油发电机三台作为自发电设备。2.3 施工平面布置施工平面布置图见附图1。2.4测量及实验2.4.1施工测量配备一个由1名测量工程师、4名测量技工组成的测量小组,完成图1 施工平面布置图测量工作。测量小组主要测量及监测仪器配置为:全站仪1套、电子水准仪1台、自动安平水准仪1台、数显式收敛计1台、激光隧道限界检测仪1台。1、施工测量的工艺流程 1)、施工前平面控制网复测根据设计院和云桂公司技术部门现场进行的交接测量控制桩,组织测量人员对交接的CPI、CPII和二等水准点进行反复复核测量,符合规范要求后作为施工用控制点。2)、平面控制附合导线点和高程控制点测设施工前用测量专用的标志

7、埋于洞口附近坚固稳定的地面上,并用混凝土固定桩位,点与点之间通视良好,作为隧道平面控制附合导线点和高程控制点进行测设,合格后方可使用。3)、施工测量平面控制附合导线点、高程控制点及隧道中线点,需测量监理工程师复测合格后方可进行施工测量放线。4)、竣工测量隧道完工后,进行贯通测量,依据铁路客专有关测量规范及测量结果,调整贯通误差,并将结果及时上报监理和业主有关部门。施工测量的工艺流程见图2。开工前交接桩控制网、水准基点开工复测控制网、水准基点加密防护施工中复测检查施工测量竣工测量测量成果报监理工程师及业主图2 施工测量工艺流程图2、施工测量的内容及要求 主要搞好施工前平面控制网复测、平面控制附合

8、导线测设及高程控制;施工测量主要搞好洞外测量、洞内测量;最后完成竣工测量填写竣工资料。1)、洞外控制测量:洞外控制测量采用导线网测量,GPS全球定位系统复核,每个洞口设置至少3个平面控制点,设于能相互通视、稳固不动、不被干扰、便于引测进洞处。2)、高程控制测量:采用水准测量,在进、出口分别布设两个高精度水准点,设于坚固、通视好、施测方便、便于保存且高程适宜处;两点高差以安置一次水准仪为佳,也可联测为宜。3)、洞内控制测量(1)洞内导线网形设计 洞内导线网布设为闭合导线环,以加强测量检核和提高测量精度,每个导线环的边数为46条;为了提高测量精度,导线边长应尽量放长,洞内导线设计平均边长不小于30

9、0m,特殊情况下最短边长应不低于250m,相邻边长的比不宜小于1:3。图3 闭合导线环(2)导线点的埋设 导线点埋设时,在确保视线清晰的条件下,应尽量将导线边长放长,以减少洞内测站数,削弱误差的积累;导线点应沿中线附近布设,以削弱旁折光对水平角测量精度的影响;导线点应成对埋设,埋设时成对的两个导线点应在里程方向前后错开510m,左右错开0.51m,以便于观测和防止导线点在使用过程产生混淆;导线点的埋设位置应在隧道边墙上用红油漆进行标记,并注明距边墙的距离,以便于寻找。(3)洞内导线点的编号原则 由于导线点埋设时前后错开,各导线点里程不同,为避免导线点编号重复,按照导线点里程作为点名,里程取整至

10、m,正洞点号前冠以“Z”,斜井点号前冠以“X”,例如:Z573+900、X573+950如导线点遭到破坏,第一次补设的导线点在点名前再冠以字母A,如补设点继续被破坏第二次补设的在点名前再冠以字母B,依次类推。(4) 控制网观测的仪器要求 鉴于洞内导线测量环境差、施工干扰大、占用时间长而精度要求高的特点,洞内导线测量采用高精度、稳定性好的全站仪进行导线网的观测,全站仪标称测角精度不应低于1,测距标称测角精度不应低于2mm+2ppm,即应采用DJ1级或DJ05型测角精度的全站仪进行观测。(5)控制网观测技术要求 测角采用方向观测法观测69测回;距离往返各观测2测回,并进行气象改正、投影改正。(6)

11、隧道洞内高程控制测量方案设计 根据新建铁路工程测量规范TB10101-2009第4.1.2条的有关规定,对门山隧道按照二等水准测量精度对隧道进行高程控制测量,洞内二等水准点200m左右设置一对,以便于施工放样和复核。 二等水准测量采用精密电子水准仪配合条码水准尺进行测量。 (7)平面贯通误差估算 用GPS技术建立隧道施工控制网估计控制网测量误差对隧道横向贯通误差的影响一般采用下面的简化公式进行估算:洞外控制测量对隧道横向贯通误差的影响 式中, m外表示洞外GPS控制测量误差对贯通面横向贯通误差的总影响, m2、m3 分别表示两端洞口GPS控制点误差对横向贯通误差的影响,S1、S2分别为两端洞口

12、GPS进洞控制点至贯通面的距离,m1、 m2分别表示两端洞口进洞边方向值中误差,为常数。洞内测量对隧道横向贯通误差的影响 洞内控制测量测角、测距对横向贯通误差的影响值按下式计算:测角影响值:测距影响值:为导线点至贯通面的垂直距离(m), 为导线边对贯通面的投影长度(m),为洞内测角中误差(),为导线边长相对中误差。洞外、洞内总影响 洞外、洞内综合影响值按 计算,m外表示洞外控制测量误差对贯通面横向贯通误差的总影响,m内表示洞内测量误差对贯通面横向贯通误差的总影响,M表示洞外、洞内综合影响值。(8)高程贯通误差估算 高程测量对隧道竖向贯通误差的影响用下式子估算:式中, 为每公里水准测量偶然中误差

13、,L为水准路线长度。2.4.2监控量测按照铁路隧道喷锚构筑法技术规范(TB10108-2002)及铁路隧道监控量测技术规程(TB10121-2007)的要求进行监控量测,以量测资料为基础及时修正支护参数,使支护参数与地层相适应并充分发挥围岩的自承能力,围岩与支护体系达到最佳受力状态,并在施工中进行信息化动态管理,达到确保工程质量、施工安全和进度,合理控制投资的目的。在隧道正洞洞身支护完成后,及时进行全断面监控量测,随时掌握初期支护的工作状态,指导和确定二次衬砌施作时间。1、量测项目根据本隧道的地形地质条件、支护类型和施工方法等特点,初步选择确定本隧道监控量测必测项目和选测项目见表3、表4。2、

14、量测断面间距施工中将按照设计文件设置量测断面并布点。结合隧道具体情况,初步拟定必测项目量测断面间距与每断面测点数量见表5。为掌握各级围岩位移变化规律,在各级围岩起始地段增设量测断面。表3 监控量测必测项目序号监测项目测试方法和仪表测试精度备注1洞内、外观察现场观察、地质罗盘2衬砌前净空变化隧道净空变化测定仪(收敛计、隧道激光断面仪、全站仪)0.1mm全站仪采用非接触观测法3拱顶下沉水准测量的方法,水准仪、钢尺1mm一般进行水平收敛量测4地表下沉水准测量的方法,水准仪、塔尺1mm浅埋隧道必测(H02b)注:H0隧道埋深;b隧道最大开挖宽度。表4 监控量测选测项目序号监测项目测试方法和仪表测试精度备注1地表下沉水准测量的方法,水准仪、塔尺1mmH02b时2隧底隆起水准测量的方法,水准仪、塔尺1mm3围岩内部位移多点位移计0.1mm4围岩压力压力盒0.001MPa5二次衬砌接触压力压力盒0.001MPa6钢架受力钢筋计0.1MPa7喷混凝土受力混凝土应变计108锚杆杆体应力钢

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