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围岩监控量测方案.doc

上传人:s1188831 2017/8/9 文件大小:4.02 MB

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围岩监控量测方案.doc

文档介绍

文档介绍:银山隧道监控量测施工方案
一、工程概况
本标段共有一座隧道,为银山隧道,隧道位于揭西河婆镇南部银山一带,为中低山地貌,起伏较大,山顶最大地面高程182m,进口最低高程102m,最大高差约84m。隧址区气候属南亚亚热带季风气候,具有常年气候温和阳光充足,雨量充沛,无霜期长,植被丰富,水域发达的特点。隧道进口位于一冲沟和侧壁中,地形较陡,坡度15~45°,坡向朝东;出口位于冲沟和斜坡上,地形较陡,坡度10~45°,坡向朝西。隧道布置型式为分离式隧道,起止桩号左线ZK98+062~ZK98+655,长593m;右线K98+045~K98+575,长535m。银山隧道为不良地质隧道,洞口端浅埋且偏压严重,是本标段的重点(关键)和难点工程。
隧道洞身主体主要穿越全风化花岗岩、全风化碎块状花岗岩,局部有辉绿岩侵入,围岩级别主要为Ⅲ~Ⅴ级。
隧道主要围岩划分情况见表1
表1隧道主要围岩划分情况汇总表
隧道名称
起讫桩号
长度(m)
工程地质概况
各级围岩长度(m)
备注
明洞



银山隧道
左线
ZK98+062
593
全风化花岗岩、全风化碎块状花岗岩
10
50
190
343
分离式
ZK98+665
右线
K98+045
535
13
45
165
307
K98+575
二、监控量测
开挖和支护过程的围岩变形和稳定监测主要是通过围岩监控量测来实现的。监控量测是信息化设计与施工的重要内容。通过施工现场的监控量测,为判断围岩稳定性,支护、衬砌可靠性,二次衬砌合理施作时间,以及修改施工方法、调整围岩级别、变更支护设计参数提供依据,指导日常施工管理,确保施工安全和质量。

监控量测工作根据业主要求由施工方承担,成立专业的监控量测小组,成员由多年从事地下工程施工及监测经验的技术人员组成,监测主管由具有丰富施工经验,具有数据分析和计算能力的专职监测工程师担任。监测小组在监测主管的领导下负责日常监测工作及资料整理工作并及时反馈指导施工。配置情况见下表;
表2 银山隧道围岩监控量测小组
序号
姓名
组内职务
工作职责
备注
1
张金星
组长
全面管理
2
曾志雄
副组长
负责布置监控断面点位
3
梁金刚
副组长
负责监控量测操作实施
4
叶宇
组员
监控数据采集
5
王晋
组员
监控数据采集
6
王梅
资料员
数据整理归档
实施原则
监测系统设计原则:施工监测是一项系统工程,监测工作的成败与监测方法的选取及测点的布置直接相关。根据我单位监测工作的经验,归纳以下5条原则:
可靠性原则:可靠性原则是监测系统设计中所考虑的最重要的原则。为了确保其可靠性。首先,系统需要采用可靠的仪器。其次,在监测期间保护好测点。
多层次监测原则:在监测对象上以位移为主,兼顾其它监测项目;在监测方法上以仪器监测为主,并辅以巡检的方法;在监测仪器选择上以机测仪器为主,辅以电测仪器。
重点监测关键区的原则:观测仪器布置合理,注意时空关系,布点时形成具有一定测点覆盖率的监测网,同时注意控制关键部位。在具有不同地质条件和水文地质条件地段,其稳定的标准是不同的。稳定性差的地段重点进行监测。
方便实用原则:为减少监测与施工之间的干扰,监测系统的安装和测量尽量做到方便实用。
经济合理原则:系统设计时考虑实用的仪器,不必过分追求仪器的先进性,以降低监测费用。

监控量测包含策划、量测、数据整理分析、安全性评价、工程措施建议等部分,成果须按时报设计、施工、监理,业主以便进行动态设计和各方掌握围岩稳定性情况。

进出口高边坡支护段、洞身浅埋段地表和大断层、大变形地段、正洞洞身。

银山隧道监控量测分必测项目和选测项目两种类型。
、水平收敛量测、拱顶下沉量测、洞身浅埋段地表下沉量测为必测项目,断层破碎带隧底上鼓量测视现场施工实际情况进一步确定。见下表:

表3隧道施工监控量测必测项目及量测方法
项目名称
方法及工具
布置
量测间隔时间
1~15d
16d~1个月
1~3个月
3个月以后




地质及初期支护观察
岩性、结构面产状及支护裂隙观察和描述,地质罗盘
开挖后及初期支护后进行(全长度)
每次爆破后及初期支护后进行
周边位移
各种类型收敛计或测杆
每10~50m一个断面,每断面2~3对测点
1~2次/天
1次/2天
1~2次/周
1~3次/月
拱顶下沉
水平仪、水准尺或测杆
每10~50m一个断面,每断面2~3个测点
1~2次/天
1次/2