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时间:2020-03-27
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1、某隧道围岩变形量测方案及结果分析■张疏影杜仁龙王鹏诚孙传怀[摘要]对围岩变形的观测是隧道施工中的重要一环,本修改施工方法,调整围岩级别、变更支护设计参数周边位移收敛的监测。为了及时观测开挖后隧道围文介绍了一种隧道围岩变形的量测方法,并通过数据,分提供依据。岩的稳定情况,监测人员紧跟开挖面布置测点,一析论证了围岩支护方式的可行性。(3)通过监控量测对施工中可能出现的事故和般距开挖面2~3m。测量断面布置的间距与隧道围险情进行预报,以便及时采取措施,防患于未然。岩等级有关,因隧道围岩属于破碎且松散的风化围[关键词
2、]隧道施工变形测量数据分析(4)通过监控量测了解该工程条件下所表现、岩,根据实际情况,量测断面的间距调整在5~15m反映出来的一些地下工程规律和特点,为今后类似之间。测点布置如图2所示,均采用5点6线式,隧道工程作为工程建筑物中的一类,受力特点工程或该施工方法本身的发展提供借鉴,依据和指但一些测试断面因施工影响,部分测点被破坏,造与地面工程有很大的差别。隧道在开挖、支护、二导作用。成某些断面测试数据不全。次衬砌的过程中,围岩受力状态始终处于变化状态。现场量测与信息反馈的操作流程如图1所示。5特别是采用新奥法原
3、则施工的隧道来说,由于其柔三、量测断面布置性支护的原理强调对围岩自承能力的充分利用,现1.量测断面布置原则12场量测是必不可少的施工程序,是指导下部施工、根据现场实际情况,确立以下断面布置原则:预防塌方事故的重要手段。(1)沿隧道轴线方向对整个隧道围岩设置常规一、工程概况观测断面,主要实现围岩收敛变形、拱顶下沉位移隧道拟建于某市南郊山区,隧道全长9500m,监测,从总体上得到开挖过程中整个隧道的变形规34设计为两条单线隧道,起讫里程为DKl63+135~律。断面的间距按照规范的规定并结合工程实际合DKl73+
4、140。隧道进口高程为135m,出口高程为理确定。图2测点布置示意图214m,位于洞身最大埋深为420m左右。(2)在隧道代表性地段(代表性围岩类别、断3.量测仪器选用本隧道工程进洞口段地势低缓,所处围岩自稳层带附近、大变形地段)围岩中设置多点位移计监本次量测选用了LeicaFlexlineTS06全站仪能力差,层间裂隙发育,处于碎石土及全风化砂岩测断面,格栅钢架(钢拱架)应力监测断面等选择(如图3所示),对洞口边坡三个点进行位移量测,段落。残坡积层厚度大,土体中孤石及风化残留体性观测断面。以及隧道内K5+7
5、38、K5+730、K5+710三个点进行了普遍发育,软弱不均,土体结构性强,易受扰动破(3)在高地应力地段(隧道中部)地应力集中沉降测量,全站仪技术指标表见表1。坏。项目组在深入分析现场地质勘查情况的基础上,区及浅表区改造地段,设置支护结构应力监测断面采用了复合支护技术,将超前支护,初期支护和二和空间初始地应力量测断面(点)以及二次衬砌接次支护充分结合,以适应工程现场的复杂不良地质触应力监测断面。情况和不利的施工环境,并且因地制宜地使用了自2.量测断面布置方案应力管棚、“钢格栅-型钢”与传统的锚喷支护相结通
6、过对工程现场基础地质信息的综合分析,结合。合相关理论和现场专家的经验,确立了本工程监测二、现场量测的任务及目的方案。(1)通过现场量测了解各施工阶段地层与支护为了能定量地对复合支护体系的效果做出评结构的动态变化,判断围岩的稳定性、支护、衬砌价,测出隧道周边表面位移并分析其变化特点,从的可靠性。而为复合支护提供设计依据,依据测试监测断面和图3LeicaFlexlineTS06全站仪(2)用现场量测的结果弥补理论分析过程中存测点布置原则,结合现场勘查情况,在隧道支护施在的不足,并把监测结果反馈设计,指导施工,为工
7、后,在隧道内多个断面应用表面收敛计进行隧道表1LeicaFlexlineTS06全站仪技术指标角度测量(Hz,V)精度(标准偏差ISO-17123-3)2′5″测量方法绝对编码,连续,对径测量最小读数0.1?/0.1mgon/0.01mil补偿方式电子双轴补偿(设置开,关)设置精度0.5″,1.5″测量距离圆棱镜测程(GPR1)3500m反射片(60mm×60mm)250m标准:1.5mm+2×10-6D/2.4s,快速:3mm+2×精度/测量时间(标准偏差ISO-17123-4)10-6D/0.8s,跟踪:
8、3mm+2×10-6D/<0.15s图1现场量测与反馈流程图302城市建筑┃隧道•铁路┃URBANISMANDARCHITECTURE┃TUNNEL•RAILWAG四、量测结果及分析沉降的连续观测,整理得到表3、图5。的安全。1.边坡位移表3拱顶沉降观测结果(2)通过图4和图5分析,围岩收敛量测速率边坡外部变形是边坡内外部综合因素的反映,单位:mm时间曲线,大致经历了如图6的三阶段。它最能体现当前边
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