香炉山隧洞富水软弱地层深大竖井施工方案

来源 :云南水力发电 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lskiba
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
香炉山隧洞新增竖井规划布置于4号和5号施工支洞(斜井)之间的次关键线路上,结合现场工程水文地质和施工条件初定竖井距离5号施工支洞主支洞交叉口800m,井深565.75m,衬后井径9.6m,竖井岩性主要为灰岩和安山质玄武岩、地处岩溶富水及软岩地层,将采用综合防治水措施降低突涌水风险和提高井筒结构稳定,为竖井正井法机械化施工提供保障,以期达到月综合进尺不低于35m的目标。
其他文献
某工程地下洞室群位于天桥泉域排泄带内,地下洞室群洞顶高程均低于地下水位线,开挖揭露围岩破碎、裂隙较发育,以泥灰岩、灰岩为主,地下承压水较为丰富,开挖过程中出现多次大涌水,且支护后岩面渗水较为严重。对围岩岩性、构造及地下水发育情况进行分析、研究,开挖前先对掌子面进行超前灌浆堵水,能有效降低开挖时渗涌水的风险,降低抽排水压力,有效保护地下水资源。
滇中引水大理Ⅰ段施工2标各施工支洞均为斜井,施工条件比较艰苦,喷混凝土采用轨道式运输。喷混凝土一次加入速凝剂及拌和用水后受斜井条件限制运输比较困难,斜井轨行式上料喷混凝土设备速凝剂及二次加水计量控制技术经过多次实践、论证,不断优化,最终选取较为合理的控制技术施工方案,为各支洞施工控制质量打下较好基础。
中小桥无支架原位浇筑桥梁技术,在一定程度上简化了预制梁的预制、运、装等环节,有效降低施工成本,减少安全风险,缩短工期,在一定程度上是值得推广使用的。但又受限于应用条件,故此法多用于乡道、场内道路或者等级外公路等规模小的工程中,或条件相符的独立中小桥工程中,在高速和高等级公路施工中,一般桥梁工程规模较大,采用工厂化生产施工反而对施工质量和成本控制较为有利。
山岭地区大埋深隧洞受工程布置、地形限制,通常布置斜井作为施工通道,施工人员、物料运输需采用绞车提升有轨运输系统。而在空间受限、地质条件极差的斜井施工中,为保障隧洞稳定,钻爆开挖的同时仰拱和边顶拱混凝土二次衬砌须同步施工,因此,设计优化提升系统绞车房、天轮系统及卸料平台布置、斜井运输车及二衬钢模台车结构,设计可拆卸式支高轨道跨越仰拱作业面及合理的绞车提升系统运行维护方案,实现了开挖与二衬浇筑同步快速施工及绞车提升系统的安全高效运行。
香炉山隧洞3-1号支洞具有破碎,节理裂隙发育,多表现为碎裂结构和镶嵌结构,差异分化明显,岩石分类无规律性,有深部的富水,全风化及地下水发育的特点。在特殊的地质条件下施工,加强综合超前地质预报工作是必不可少的工序,特别是掌子面超前地质钻孔作为具体情况信息的反馈,可及时发现特殊不良地质的位置及规模,采取具有针对性的施工方案。对于地下富水地段总体思路和原则是“预防第一、以堵为主、堵排结合、限量排放,统筹兼顾”,提前引排地下水,是防止突水、涌水、突泥的有效措施,为保证开挖洞壁的稳定,对不良地质、节理裂隙发育的应及
以云南滇中引水工程昆明段松林隧洞为例,介绍了隧道涌水量预测计算的基本理论和方法.依据地层、地貌、地下水出露特征划分水文地质单元,运用降水入渗系数法、裘布依理论式、
以滇中引水工程香炉山隧洞3号施工支洞为例,介绍大坡度长距离斜井反坡排水施工技术。3号施工支洞穿越龙蟠-乔后断裂东支(F10-3)主断带及影响带,洞室涌水突泥风险较高,通过合理的涌水量估算及水泵选型,综合考虑斜井施工期间通过3级离心泵站和2级掌子面中转水箱的设计与施工,保证了斜井施工期间抽排水的高效性,确保了斜井施工安全。
滇中引水香炉山隧洞中段4条施工大纵坡长斜井采用绞车有轨提升系统作为工程建设的“生命线”,由于斜井穿越软岩富水地层,地质条件极差,二衬混凝土要求同步跟进,斜井钻爆支护及二衬与常规的斜井施工工法存在差异较大。因此,结合现场施工工况,针对斜井支护喷锚料安全、高效的多次转运方式及设备进行研究,形成了一套适合滇中引水大纵坡长斜井的实用性强、机械化程度高、降低浪费的喷锚料转运技术,应用效果较好。
滇中引水石鼓水源引水渠中隔墙工程采用C30水下混凝土施工,地下连续墙水下混凝土在水下虽然可以凝固硬化,但浇筑质量难于控制,要求较高,必须具有水下不分离性、自密实性、低泌水性和缓凝等特性。混凝土的配合比必须与工程导管灌注水下混凝土相适应。合适的配合比应使混凝土具有足够的可塑性和粘聚性,易于在导管中流动而又不易离稀。当水下混凝土的强度高时,其耐久性也好。因而要从水泥标号的选择、水泥及水的用量比例、骨料的种类和性质及掺用外加剂等几个方面考虑来保证混凝土质量。
富水软岩支护处理一直是隧洞工程建设中的难题。基于滇中引水工程项目香炉山隧洞建设斜井标段的施工,结合边墙变形、架拱整体下沉、掌子面流淌等困难,研究了围岩支护体系的组成、围岩支护体系的参数选择方法、超前支护参数的选择范围,在此基础上提出了围岩富水处理及支护施工基本程序,并且经过工程实际应用,取得较好成效。