站前重难点工程施工组织设计管理的研究".pptVIP

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(3)科学分析已揭示地段地质与设计地质的差异,调整剩余工程施工组织设计。 针对剩余段为石英砂岩夹千枚状页岩围岩破碎,裂隙发育,基本为Ⅳ级围岩的情况,合理配置开挖、装渣、出渣等机械设备和作业人员,提高施工效率。 中复隧道 中复隧道剩余工程详细工期计划表 段落 序号 里程段落 段落长度(m) 围岩类别 施工方法 进度指标(米/月) 工期(天) 开始时间 结束时间 施工方向 起始里程 终止里程 斜井出口方向 1 DK187+455 DK187+570 115 Ⅳ 三台阶 80 43 13/9/25 13/11/7   2 DK187+570 DK187+590 20 V3m超前注浆 三台阶临时仰拱法 50 12 13/11/8 13/11/20   3 DK187+590 DK187+680 90 Ⅳ 三台阶临时仰拱法 80 34 13/11/21 13/12/24   4 DK187+680 DK187+820 140 Ⅲ变Ⅳ 台阶法 80 53 13/12/25 14/2/16   5 DK187+820 DK187+925 105 Ⅳ 三台阶 80 39 14/2/17 14/3/28   6 DK187+925 DK187+955 30 V3m超前注浆 三台阶临时仰拱法 50 18 14/3/29 14/4/16   7 DK187+955 DK188+060 105 Ⅳ 三台阶 80 39 14/4/17 14/5/27   3 DK188+060 DK188+180 120 Ⅲ变Ⅳ 台阶法 80 45 14/4/16 14/5/31 贯通点 2 DK188+180 DK188+500 320 Ⅲ变Ⅳ 台阶法 80 120 13/12/16 14/4/15   1 DK188+500 DK188+635 135 Ⅳ3m超前注浆 三台阶临时仰拱法 50 81 13/9/25 13/12/15   出口 二次衬砌及附属工程             14/7/30   中复隧道 案例2:象山隧道1#~2#斜井岩溶突水地质灾害处理 (1)风险情况 2009年12月23日上午10点左右,象山隧道1#斜井右洞出口方向在进行下台阶左侧初期支护喷射混凝土施工时,掌子面(YDK24+158)及后方初期支护出现开裂、掉块现象,并迅速发展为涌水,初始水量约200m3/h,随后突水量持续增加,最大时达7200 m3/h 。地质灾害发生后参建四方全力组织抢险,采取洞砟回填、加大抽排水能力、堆码砂袋挡水墙封堵等措施,终因突水量大、速度快,未能取得成效。最后采取在隧道进口及1#斜井内设置混凝土挡水墙方案,将突水封堵于YDK20+026~YDK24+158(DK20+026~DK24+121)隧道洞身及1#斜井内,通过排水管泄水保持进口挡水墙拱顶零水压。涌水造成地表大面积失水沉降,房屋开裂,水泥厂停产。 象山隧道 象山隧道 经专家分析论证,本次岩溶突水的原因为:突水地段地质及水文地质条件极为复杂,处于断裂破碎带的交汇处及岩溶洼地,地下水补给充沛,尽管采取了强有力的防治工程措施,但仍然还发生了岩溶突水并诱发了地面沉陷、建筑物开裂等灾害。 (2)处理方案 象山隧道发生岩溶突水地质灾害,牵动了各级领导的心,中央、部、省领导分别作出批示,原铁道部、福建省、龙岩市和南昌铁路局领导深入现场,科学指挥参建四方及龙岩市各级政府组织抢险,及时转移群众,避免了人员伤亡。在上级部门的指导下,多次组织专家会,制定了处理方案: 象山隧道 ①设计单位采取电法、震探仪等物探与深孔钻探相结合的综合手段开展区域地质补勘,探明地质情况;(插入地质补勘图) 象山隧道 ②加强地表沉降监测和水文观测 由设计单位迅速完成地表沉降监测和水文观测专项设计后,施工单位建立了涵盖地灾影响的整个范围地表沉降观测网。 象山隧道 洞外地表沉降观测 洞内沉降观测 施工组织设计 雨量监测 地表水流量观测堰 地下水位观测井 洞内水压观测 建立了区域降雨量自记式采集点、地表流量观测堰、地下水位观测井和洞内水压等立体式水文观测体系,由设计单位每周定期综合分析地表沉降、降雨量、河流流量、洞内水量和水压变化规律并向相关单位反馈。 洞外地表沉降观测 施工组织设计 洞内沉降观测 雨量监测 地表水流量观测堰 地下水位观测井 洞内水压观测 ③加强地表构筑物变形观测和巡查,排查次生地质灾害,迅速进行地表处置,划定地灾影响区和核心区,对沉降量较大区域内的道路共4个段落立即进行地表注浆加固,对出现断流的河流进行截流引排,铺砌河床,防止地表水下渗,对危房进行搬迁、拆除。 象山隧道 地表注浆加固 危房搬迁 截流引排铺砌河床 ④采取地表深孔投料,封堵岩溶突水溃口,形成堵泥塞。探灌结合,摸清塌体形态,为正洞处理提供依据。

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