隧道施工监测总结报告

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1、隧道施工监测总结报告1概况溪涌隧道(东段)工程地形起伏较大,相对高差达140余米。其洞门均为削竹式进洞,进洞段地表坡度较大,在30?〜40?之间,山顶段埋深超过5倍洞径后地表起伏较为平缓,坡度变化较小。地表植被茂密,灌木丛生,区域为低山丘陵地貌,山体走向大致近南北向,隧道近东西向穿越山脊。隧道区间内主要地层为第四系残坡积土和燕山期花岗岩。洞口段约50米为第四系残坡积土主耍是砾质粘性土(砾质粘性土),即花岗岩风化残积土,且洞口段30m内为浅埋段,地层稳定性较差,但由于地表坡度大排水畅,因此富水性较弱。随埋深的增大,隧道洞身主要为燕山期包括有强

2、风化、弱风化和未风化之花岗岩,整体稳定性较好。隧道主体结构为双洞六车道公路隧道,单洞为三车道隧道,属大跨隧道,最大开挖宽度16.1m,本标段工程隧道长度左洞436m,在洞444m。2监测项目的设置与监测计划2.1监控量测的目的根据本标段的工程地质特点与施工方法,依据施工设计和有关规范,实施监控量测的主要目的为:(1)通过监控量测了解各施工阶段地层与支护结构的动态变化,把握施工过程中结构所处的安全状态,判断围岩稳定性,支护、衬砌可靠性。(1)用现场实测的结果弥补理论分析过程中存在的不足,并把监测结果反馈设计、指导施工,为修改施工方法、调整围岩

3、级别、变更支护设计参数提供依据。(2)通过监控量测对工程施工可能产生的环境影响进行全谢的监控。(3)通过监控量测进行大跨隧道日常的施工管理,确保施工安全和施工质量。(4)通过施工现场的监控量测,确定二次衬砌合理施作时间。(5)通过监控量测了解该工程条件下所表现、反映出来的一些地下工程规律和特点,为今后类似工程或该工法本身的发展提供借鉴、依据和指导作用。2.2监测项冃的计划根据隧道工程的地质条件、围岩类别、跨度、埋深、开挖方法和支护类型等情况,并按设计的要求,工程范围内计划设置的监测项目主要有地表沉降,洞内拱顶下沉,周边收敛(表2-1)。具体

4、如下:2.2.1序号地表沉降表2-1监控量测项目一览表布设原则与计划洞口浅埋段,计划2〜3个断面与拱顶下沉点对应于边墙上布设1〜3对测线据围岩不同沿隧道拱顶部每隔10〜35米布设测点。备注在开挖前提前及时埋设测点工作面开挖后及时埋测点工作面开挖后及时埋测点监测项目地表沉降监测仪器及设备精密水准仪监测目的了解施工过程中地表下沉情况12周边收敛坑道收敛计同上3拱顶下沉精密水准仪了解施工过程屮结构的变位情况主要埋设在洞口浅埋段,以地表地形起伏情况,便于量测并能准确反映隧道开挖对地表沉降的影响为主要埋设依据。量测方法:采用精密水准仪量测。测点应在开

5、挖形成的下沉之前埋设,一直测到下沉稳定。图2-1图2-22.2.2周边收敛量测方法:采用坑道收敛计测试两测点之间的相对长度,计算其收敛值。量测断面计划:应保证沿隧道轴线每类围岩至少有一个量测断面。一般情况下,洞口段和埋深小于2D(D为隧道洞径)的地段,间隔5〜10m—个断面,其余地段视地质情况,每隔15〜40m设一个断面。测线布置:当采用短台阶半断面或全断面开法方法时采用三测线三角形布置形式如图2-1,当采用CRD工法时,采用六测线,上下三角形布置形式,采用三角形测线布置形式图2-2。2.2.3拱顶下沉量测监视隧道拱顶的绝对下沉量,掌握断妞

6、的变形动态,判断支护结构的稳定性。量测方法采用精密水准仪测试其绝对高程值以此计算其下沉值。断面计划与周边收敛同。2.3量测频率与结束标准2.3.1量测频率量测频率根据监测数据的变化情况而定,详见下表2-2。2.3.2结束标准根椐变形速率判别:变形速率<0.2mm/d时,且变形速率具有逐渐减少之趋势时,则认为围岩支护达到稳定。浅埋地段:加强初期支护强度和刚度,严格控制过大变形。洞内各量测项0持续到变形达到稳定后2周结朿,软弱围岩大变形地段位移长时间不能稳定时,延长量测吋间。地表沉降量测项0以变形达到稳定后2周后,且待洞U1段二衬完成结束。3量

7、测项目的布置3.1地表沉降监测由于洞口段地质较差,且为浅埋段,洞口开挖洞室变形可能影响洞顶以上边坡的稳定。为确保边坡的稳定,按设计和规范要求在洞口浅埋段设置了必要的地表沉降监点。根据洞顶坡度地形变化情况,左右洞地表沉降测点分幵布设,其中左洞2个断面,右洞3个断面。详细测点布置见图3-1和图3-2(地表沉降测点布置图)。3-2左洞地表隆陷观测点示意图3.2洞内监测点的布置3.2.1监测断妞的布置根据新奥法设计与施工要求,结合本工程特点、工程实际情况和设计与规范要求,左右洞洞内共设置拱顶下沉监测、周边收敛监测等量测断面22个,见图3-3、图3-

8、4。其编号分别为左洞Z01〜Z22,右洞Y01〜Y22。2.2.2各断面洞室埋深各断洞室与覆土厚度关系分別见图3-5、图3-6,由图中可知埋深由外向内逐渐增大。由图中可知,左洞Z

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