隧洞开挖,支护,边坡喷锚支护有哪些职业病危害

隧洞喷锚支护
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隧洞喷锚支护相关专题推荐浅谈大岗山工程101#公路隧洞开挖支护施工
【摘要】大岗山水电站101#公路工程由于围岩地质条件不同,在开挖及支护方面,由于地质条件复杂,采用了小导洞超前,随机锚杆、超前锚杆、钢支撑紧急跟进的方式,有力的保证了围岩的稳定性和施工安全。因此,101#公路隧洞的开挖支护施工对目前的地下隧洞施工有一定的借鉴意义。&&&&【关键词】 101#公路隧洞;开挖支护; 施工&&&&【 abstract 】 DaGang landscape power station # 101 highway engineering geological conditions due to different surrounding rock, in the excavation and supporting, due to complex geological conditions, the use of a small pilot drift ahead, random anchor, lead anchor, steel support emergency follow up way, a strong guarantee that the stability of surrounding rocks and construction safety. Therefore, # 101 highway tunnel excavation support construction of underground tunnel for the current is of certain reference to the construction.&&&&【 keywords 】 101 # E construction&&&&中图分类号: X734 文献标识码:A 文章编号:
  1工程概况
  大岗山水电站场内交通工程101#公路起于左岸低线公路ZK4+070附近,跨左导流洞出口,通过隧道穿过山脊至左岸低线公路ZK3+100附近接2#临时桥左岸桥头止,路线全长610.468m。
  101#公路沿大渡河左岸岸坡布线,地形条件差,根据沿线地质条件,隧洞进洞口附件基岩出露,主要为花岗岩,隧道出口为覆盖层。隧洞净空10.5×5.0m,采用三心圆曲边墙断面结构。隧洞多以Ⅱ、Ⅲ类围岩为主,Ⅳ类围岩次之,局部有Ⅴ类围岩。
  2施工方法
  洞挖采用进出口各一个工作面进行开挖,围岩采用“新奥法”施工工艺。对Ⅱ类围岩采用全断面掘进一次爆破成型;对Ⅲ类围岩采用上导坑领进、下导坑跟进的整台阶法施工工艺;对Ⅳ、Ⅴ类围岩采用短台阶、短进尺、分层开挖施工工艺;Ⅴ类围岩浅埋段采用CRD施工工艺;隧洞周边采用光面爆破。
  3开挖钻爆
  3.1 Ⅳ、Ⅴ类围岩洞挖施工
  Ⅳ、Ⅴ类围岩地质条件较差,岩层破碎,采用短台阶、短进尺分层开挖施工方法,依据浅孔、小药量、弱爆破、强支护、多循环的原则钻孔爆破,最大限度地降低爆破震动对围岩的不利影响。Ⅳ类围岩分三层开挖,Ⅴ类围岩采用CRD施工法施工,隧道采用YT-28手风钻造孔;装2号岩石乳化炸药,火雷管引爆非电管起爆,周边孔间隔装小药卷导爆索引爆;每循环前制安超前注浆小导管或超前锚杆,爆破后首先喷砼封闭围岩,随后及时跟进径向锚杆、系统锚杆、挂网、钢支撑及喷砼支护,与围岩共同组成支护系统,以确保施工安全。
  注意:1、软弱围岩地段的超前锚杆,在安设时应与钢支撑结合,以增强使用效果,钢支撑尽可能贴紧洞周,因超挖不能紧贴时,要喷射砼找平洞壁。
  2、仰拱段主要集中在进出口段IV类、V类,洞挖底板时应随结构线一起挖除,清基后浇筑与衬砌同时施工。
  3.2Ⅲ类围岩洞挖施工
  Ⅲ类围岩地段较完整,采用全断面掘进一次性爆破成形的施工方法,采用YT-28手风钻造孔;人工装药,火雷管引爆非电管起爆,周边孔间隔装小药卷导爆索引爆;临时的锚杆、挂网喷砼支护及时跟进,与围岩共同组成支护系统,以确保施工安全。
  注意:在隧道初期喷锚支护中,视围岩状况设置随机锚杆和超前锚杆。
  3.3Ⅱ类围岩洞挖施工
  Ⅱ类围岩地段完整,采用全断面掘进一次性爆破成形的施工方法,采用YT-28手风钻造孔。临时喷支护及时跟进,以确保施工安全。
  3.4爆破设计
  爆破参数及炮孔布置,根据招标文件和以往施工经验设计,在施工过程中按爆破实验调整。崩落孔直径40,装32硝铵炸药,周边孔直径42,间隔装25硝铵炸药实施光面爆破,导爆索起爆,掏槽采用五星直眼掏槽,直径为d=120mm,毫秒微差非电雷管起爆,人工装药。
  4支护方法
  在开挖过程中,根据围岩变化情况采用相适宜的安全支护形式,同时Ⅲ类围岩支护与永久支护相结合。
  Ⅱ类围岩岩体稳定性好,围岩采取随机锚杆Ф22,L=2.5m,喷C20砼5cm支护,布置于顶拱120°范围。
  Ⅲ类围岩采取系统锚杆支护,锚杆为Ф22@1.2×1.2m L=3.0m,局部加挂6.5@20×20cm钢筋网,喷C20砼8cm,布置于顶拱150°范围。
  Ⅳ类围岩岩体破碎,稳定性差:围岩采取系统、径向锚杆Ф22@1.0×1.0m,L=3.0m,花栏拱架联合挂网喷砼支护,花栏拱架内侧挂Ф6.5@20×20cm钢筋网,喷C20砼10cm覆盖花栏拱架。必要时钻超前锚杆Ф25@0.3m, L=4.5m.
  Ⅴ类围岩岩岩体破碎,稳定性很差:围岩采取系统、径向锚杆Ф22@1.0×1.0m,L=3.5m, 钢支撑联合挂网喷砼支护,钢支撑内侧挂6.5@20×20cm钢筋网,喷C20砼15cm覆盖钢支撑,外侧布Ф22@1.0m的连接筋。开挖前先施工超前注浆小导管,小导管采用Ф42×4花管(热轧无缝钢管),管内压注M20水泥—水玻璃浆液,注浆压力不小于1.0Mpa,小导管长6.0m,设置于拱顶120°范围,间距0.4m,排距4.0m,外插角10°(与锚固岩层面夹角不小于5°),小导管端部与钢支撑焊接,使钢架与注浆小导管共同形成棚架支护体系。
  确保洞室的安全,对断层破碎带和Ⅴ类围岩,钢支撑与锚喷联合支护确保施工安全。支护前应撬除松动岩块,支护体与岩面应结合紧密,局部掉块出现的空腔应采取有效措施填满。
  5几点启示
  (1)本工程采取新奥法施工工艺进行施工,根据围岩类别的不同采取不同的开挖方式,本工程得到了很好的施工效果。在整个隧洞的施工过程中一直确保洞室安全施工并保质保量。
  (2)随着科技水平的提高,各种先进的大型开挖钻孔设备如潜孔钻、凿岩台车等纷纷应运而生,这些设备的应用极大的提高了施工进度,同时这些设备也由于其高昂的成本使许多施工单位在选择设备选型中望而止步,手风钻由于其经济方便且使用条件限制较少而仍得到许多施工单位的青睐,所以施工单位在选择机械设备时可多作比较,以既能节约成本,又能保证工程进度及质量作为衡量条件。从进度上讲,采用手风钻开挖能达到150m以上的单向进尺应该是有保证的。
  作者简介
  赵明杰:男,31岁,中国水利水电第一工程局有限公司,主要从事水利水电工程施工。
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本文针对高层建筑深基坑支护的施工,在施工之间必须要结合工程实际来进行设计。在施工过程中要高度重视防水,只有这样才能保证高层建筑的施工质量。
引水隧洞喷锚支护技术概述。
大布巴哈水电站引水隧洞开挖支护的施工中,采用了新奥法理论,在施工中结合实际地质情况,制定了相应的施工工艺,优化爆破设计,选择合理的爆破参数;及时跟进支护结构,加固和稳定围岩,确保隧洞开挖的安全和质量,加快了进度施工,工程投资处于受控状态。
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首云铁矿沙场矿区-76 m 水平机修硐室位于地质图7~8勘探线,硐室上方区域存在 F21和 F33断层,围岩比较破碎,在开挖过程中,受应力释放和调整的影响,硐室稳定性较差。为此,采用导硐+天井、锚喷支护施工方案,基于3DEC 数值模拟软件对开挖支护过程进行了数值模拟。结果表明,未支护前,硐室的最大位移量为60 mm,并出现楔形掉块,锚喷支护后,硐室最大位移量为7 mm,取得了较好的施工效果。
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