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浅埋大跨径�连拱隧�的开挖与支护

æ�¥æº�:考试大  2009å¹´6月25æ—¥   ã€�考试大:考试专家,æˆ�就梦想ï¼�】
  摘 è¦�:通过对å�Œè¿žæ‹±éš§é�“设计方案ã€�开挖方案ã€�支护方案的比选论è¯�,总结了连拱隧é�“çš„å�—力特点和开挖ç»�验,供å�Œç±»é¡¹ç›®å�‚考借鉴。
  关键�:连拱隧�;三导洞法;优化设计;开挖�支护方案
  一�概述
  宛å�ªé«˜é€Ÿå…¬è·¯æ˜¯ä¸Šæµ·è‡³è¥¿å®‰å›½å®¶é‡�点干线公路的é‡�è¦�组æˆ�部分,公路总长150.8km,批准概算约72亿元。宛å�ªé«˜é€Ÿå…¬è·¯å…¨çº¿è®¾è®¡æœ‰16座大跨径ã€�浅埋置的å�Œè¿žæ‹±éš§é�“,总长度3249米,å�‡ä¸ºçŸ­éš§é�“。设计指标建筑é™�界宽度14.0 m,内轮廓采用三心圆,建筑é™�界高度5.0m,设计车速为100km/h。其中7座隧é�“围岩岩性以风化细砂岩为主,而å�¦å¤–9座隧é�“围岩为å�˜è´¨å²©ï¼Œå²©æ€§ä»¥é£ŽåŒ–的二云石英岩为主。隧é�“大多为浅埋置(埋置厚度浅的1m,深的46m)ã€�围岩以Ⅱ类和Ⅲ类(Ⅴ级和Ⅳ级)为主,强度低,地质æ�¡ä»¶å¤�æ�‚。16座大跨径ã€�浅埋置ã€�地质æ�¡ä»¶å·®çš„连拱隧é�“å�Œæ—¶å‡ºçŽ°åœ¨å�Œä¸€æ�¡é«˜é€Ÿå…¬è·¯ä¸Šï¼Œåœ¨å›½å†…ã€�国际上都是首屈一指的,å�Œæ—¶ä¹Ÿæˆ�为宛å�ªé«˜é€Ÿé‡�点控制工程。
  二�设计方案论�
  宛�高速16座隧�隧�大都�于�于地形陡峻�脊谷相间的“鸡爪�地带,分离�路基很难满足《公路隧�设计规范》对左�洞�的�求,�得�采用�净�或连拱隧�方案。由于�间�隧�对中隔墙两侧岩体光�爆破技术�求�高,施工难度较大,且主洞的开挖�支护过程使中间岩柱�到多次扰动,岩体力学指标大大�低,其自身稳定性�到很大影�,需�进行加固处�,特别是对于软岩隧�,将会大幅增加投资。国内对�间�隧�目�还没有形�完整的��熟的设计�施工技术规范,对于隧�在��跨径下中间岩柱�尺寸�形状�支护�数�施工工艺�开挖方法�控制爆破等关键技术还缺�系统的研究,�间�隧�的适用范围还�够明确。因而,综�考虑以上因素,16座隧�全部选用连拱隧�方案。
  施工过程中围岩应力分布�衬砌�力�形状况�明确,左�洞施工对中隔墙的影�难以把�,增加了隧�施工�形和稳定控制的难度,�有�慎,就会产生塌方。在设计过程中,针对连拱隧�断��地质情况的特殊性,采用三维有�元数值分�方法报考模拟连拱隧�施工全过程中围岩和支护结构,了解连拱隧�的�形规律和工程特点,获得��施工时�隧�围岩和支护结构的应力��移�化特�,从而论�设计�施工方法的��性和科学性。
  三�施工方案
  根��期勘探�地质调查资料表明,16座隧�全部处于Ⅴ级和Ⅳ级软岩当中,为确��对围岩进行大的扰动和施工过程中�产生�塌,设计�出�阶法�三导洞先墙�拱法两�方案对比论�。
  采用�阶法开挖,�先行中导��中隔墙,其次主洞分上�中�下三个�阶�次开挖。这�开挖方法施工工�简�,�作方便,但主洞开挖支护�,中隔墙�开始承�,其顶部�底部围岩出现高应力承压区,特别是顶部角隅处围岩产生应力集中,施工时掌��稳定性较差,周边�形�较大,存在一定的�患。
  采用三导洞先墙�拱法施工,施工�点:
  ①对Ⅱ�Ⅲ类围岩段��控制三个导洞开挖作业之间的�离,中导洞先行,系隧�开挖的关键;�开挖地质�件较差或�力�利一侧的导洞a,a导洞滞�中导洞8~10米;然��开挖�一侧导洞b,b导洞滞�a导洞8~10米,导洞�采用正�阶法施工,�阶长度5~8米,开挖进尺按两榀钢架间�进行。
  ②对Ⅱ�Ⅲ类围岩段��控制左��主洞开挖作业�之间的�离,主洞开挖先进行导洞a侧主洞,导洞b侧主洞滞�a侧主洞8~10米,主洞开挖亦采用�阶法,Ⅱ类围岩上�阶分部开挖留核心土,进尺控制�导洞开挖,然�进行�期支护施工,防排水施工。
  ③控制正洞开挖作业�与二次衬砌作业�之间的�离,正洞隧�开挖作业�与衬砌作业�之间�离�按15米考虑。
  ④二次衬砌采用混�土�输车�输�泵和衬砌模��车的机械化�套施工方案,确�混�土质�达到内实外光。
  ⑤Ⅱ�Ⅲ类围岩在施工中���“弱爆破�短开挖�强支护�早�闭�的原则。
  ⑥施工过程加强监控é‡�测,å�Šæ—¶å¤„ç�†åˆ†æž�æ•°æ�®ï¼Œè°ƒæ•´æ”¯æŠ¤å�‚数。 
  导洞超å‰�掘进,å�¯èµ·åˆ°è¶…å‰�地质预报作用,ä¿�è¯�施工的安全性和稳定性,有效地é™�低地表沉陷,而且施工无须大型机械设备,æ“�作性强,进度稳定,工期ä¿�障性强。宛å�ªé«˜é€Ÿå…¬è·¯16座隧é�“的施工实践è¯�明了三导洞法开挖的有效性ã€�安全性。 
  四�施工工况力学分�
  ç»�过对连拱隧é�“施工过程的å�—力å�˜å½¢å�Šå�„部ä½�稳定性的分æž�,隧é�“围岩应力集中部ä½�主è¦�出现在å�„开挖é�¢é™„近。在隧é�“边墙和底æ�¿ç›¸äº¤çš„转角ä½�ç½®å�Šä¸­éš”墙底部,主应力集中比较明显,且é‡�值较大;在侧导å�‘拱顶ä½�置和全断é�¢åº•æ�¿éƒ¨ä½�有拉应力集中现象。但采å�–连拱隧é�“施工方法,在侧导å�‘顶部的拉应力并没有涉å�Šåˆ°éš§é�“全断é�¢ï¼Œæ‰€ä»¥ä¾§å¯¼å�‘的开挖ä¸�会对全断é�¢éš§é�“顶部产生显ç�€çš„å½±å“�。在边墙与底拱的转角部ä½�和中隔墙底部也有一定范围的应力集中,而核心土的开挖对围岩应力分布影å“�ä¸�大。左å�³è¾¹å¢™å¤„的水平收敛å�‘生在主洞拱部开挖的时候,éš�å�Žæ”¶æ•›å€¼é€�æ­¥å‡�å°�。 
  åˆ�期支护对地应力的瞬间释放率比较æ•�感,开挖瞬间地应力释放越多,åˆ�期支护承å�—çš„è�·è½½å°±è¶Šå°�。中隔墙在施工过程中对地应力的瞬间释放率æ•�感程度较å°�,其终应力éš�应力释放率的增加而略有é™�低。由于集中应力的存在,围岩的压应力å�˜åŒ–ä¸�明显,拉应力å��而呈上å�‡è¶‹åŠ¿ï¼Œä½†å…¶ç»ˆåº”åŠ›åˆ™å‘ˆä¸‹é™�趋势,底部围岩的隆起和拱顶围岩的沉é™�都éš�应力释放率的增加而增大。考虑二次衬砌作用时,围岩的底æ�¿éš†èµ·å’Œæ‹±é¡¶æ²‰é™�é‡�å‡�å°�,边墙水平收敛增大,围岩稳定性增强,应力值é™�低。 
  五�支护措施
  隧�开挖形�新的空洞�,破�了岩体原有的相对平衡状�,使隧�周围部分岩体应力�新分布,引起围岩的�形�破�和�塌。为了�时有效地控制围岩�形,防止�塌,必须采用工程措施进行支护。根�新奥法的设计原�,隧�采用喷�锚�网�钢拱架对围岩进行支护,�尽�能��围岩的原始状�,�度地�挥围岩的自承能力,把隧�围岩和��支护结构作为一个共�作用的承载体系,控制围岩�形的�展,��岩体塌方�防止过大的�弛压力出现。锚�在�期支护中具有悬��组���加固作用。喷混�土具有充填裂隙加固围岩��闭围岩表�防止风化�与围岩组�共�承载结。 ��:考试大-建筑工程类考试

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