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本书依托深圳地铁 7 号线建设工程,针对复杂地质条件下浅埋暗挖法隧道下穿既有工程,综合运用现场试验、理论分析与数值模拟,重点研究了复杂地质特征与灾害预报方法,揭示了浅埋暗挖隧道施工力学机理,提出了浅埋暗挖地铁隧道下穿既有建筑物高效施工技术 ;进一步,探讨了浅埋大跨度变截面隧道围岩失稳破坏机理与控制措施。总结形成了下穿工程对既有结构物安全控制的流程与风险控制体系提出完整的变形控制方法,从风险分析的角度对浅埋暗挖法隧道施工及组合工艺的应用技术进行评价,对今后类似工程的建设具有重要意义。
本书适用于从事地下工程设计、施工、监理、研究等领域教学、科研与开发的教师、学生、研发人员等参考使用。
郑爱元,深圳地铁集团有限公司,教授高工程师。
在深圳地铁集团有限公司主要从事设计与科研工作,期间获得奖项如下:
1中国施工企业管理协会科技技术创新 一等奖(沉管隧道设计与施工关键技术研究)
2 中国铁路工程总公司科学技术奖二等奖(沉管隧道施工关键技术研究)
3中国施工企业管理协会科技技术创新 二等奖(复杂地址条件下浅埋暗挖地铁隧道关键技术与风险控制研究)
4中国电建科学技术奖 二等奖(复杂地质浅埋暗挖地铁隧道施工控制临近构筑物变形技术)
5中国公路学会科学技术奖 二等奖(沉管隧道施工关键技术研究)2100433B
开挖时要注意开挖进尺、控制超欠挖、支护时注意钢架(如果有)连接、防排水同样是非常重要的,不可忽视、二衬施工时要注意不能侵线。
你好,根据你的提问,我认为工程地质的条件一般是指在比较平坦的道路上或者是比较适合施工的地质。
复杂地质条件下地下连续墙施工关键技术
采用成槽机、冲击钻及双轮铣相结合的方法,成功解决大倾角岩溶区极硬岩地层地下连续墙施工行业性技术难题并且将地下连续墙的施工质量大幅提升,施工经济成本显著降低。
复杂地质条件下铁路隧道施工关键技术分析
我国经济发展离不开交通运输业的发展,复杂地质条件下铁路隧道施工关键技术的研究,克服了复杂地质条件对铁路建设造成的影响,大幅提高了我国交通运输业的发展水平.论文介绍了浅埋偏压隧道的技术特点,提出有效提高复杂地质条件下的铁路隧道施工技术的措施.
【学员问题】复杂地质条件下岩土工程的勘察实践?
【解答】1、采用创新、先进的岩土工程勘探技术
岩土工程的勘探技术的基本原则是实用性高、针对性强,在复杂地质条件下进行岩土工程的勘察时,为得到有效的岩土层的测量评价指标和相关参数,主要的勘察技术有:工程地质测绘、地质钻探、原位测试以及室内测试等。
(1)地质测绘技术
岩土过程进行地质的测绘,主要目的是:细致调查、分析工程区域的地形,并深入研究该地区的地貌特点、地层、地质构造以及不良地质等情况,能更好地了解复杂地质条件地区的地貌单元、岩土的性质、岩土分布情况、形成原因及年代等,从而完成岩土层风化程度的鉴定工作等。
(2)岩层钻探技术
岩层的钻探可使用100A—D型钻机、KY一250型钻机等,钻探方法可采用泥浆护壁、全部采芯、回转钻进等。砂土层的岩芯和粘性土的岩芯的采取率要分别大于75%和90%,对各个土层的宏观特点要仔细观察并进行描述。为了对地层结构的分布特点进行更好地研究,应对不同深度的底层进行采样,之后认真进行分析,并详细记录各土层在水平与垂直方向上发生的变化,最终确定岩土工程勘察的相关指标。
(3)原位测试试验技术
采用静力触探试验测试,使用原装的液压静力触探探头完成,并将采集的信息传至电脑上进行分析、整理。标准贯入的试验使用标准落锤自由落体法进行时,注意试验前做好清孔工作,保持锤击速率在2O次/rain左右。也可以采用动力触探法,该方法能有效确定风化基岩的物理力学指标。
(4)室内测试试验技术
即模拟场地环境中可能出现的岩土工程问题,在室内进行针对性地分析试验。这样能够科学地判定与岩土相关的物理力学性质的指标,为工程的评价、分级提供更有效的标准。物理性指标的试验一般包括:土层物理性质的测定、水质分析、颗粒分析、压缩试验等。
2、复杂地质条件下岩土工程的地基的处理技术
我国许多地区的沉积地层的土壤颗粒构成属于细砂、粉细砂一类,直径在1.6~2.2mm之间;部分地区表层的砂子含水量低,粉细砂多呈松散状,不适于作天然地基,因此必须进行必要的处理,主要有以下几种方法:
(1)垫层法:又称水坠法,主要应用在黄土地区的松散粉细砂层上。首先,将基坑挖至设计处理的深度,在基坑的两侧设置样桩,并铺设砂层,将砂层的厚度控制在0.25m;接着向基坑注水至与砂层齐平的位置;之后向砂子中插入钢叉并摇匀。若砂子已经沉实,则提出钢叉,并间隔0.1m重新插入进行摇匀,然后反复。
(2)强夯法:一种有效加固软土地的方法。因为其施工简单、速度快、成本低等优点,广泛应用于地基的处理。通过夯锤下落时产生的巨大冲击波、能量,地基土层可以很快被夯实,有效降低了沙土的振动液化现象、土地湿陷性以及地基压缩性,达到地基高承载力、稳定性的双重目标。
(3)振冲法:主要分为两种,一种需要添加填充材料(砾石、砂子等),另一种则不需要,采用就地振密的方法。黄土地区常采用振冲砾石桩的方法,而对于中等、较粗的沙砾地基则振密法使用较多。借助水冲和振动来进行土壤加固的振冲法,常用于振密松砂类的地基,通过振动器带来的强力振动,松散饱和的砂层得到了一定的液化,再借助振动使得砂粒重新排列,空隙度减小,同时再加回填料,最终实现砂层的挤压、加密。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
《云桂铁路复杂地质条件隧道施工关键技术》以云桂铁路云南段富宁隧道、孟村隧道等长大隧道为依托,结合山岭隧道工程建设中的科技创新成果、现场经验、大量数据及典型案例,客观、全面地对我国西南地区复杂地质条件下山岭隧道工程的修建技术进行梳理与总结。
《云桂铁路复杂地质条件隧道施工关键技术》共分10章,内容包括西南地区地质勘察、岩溶隧道施工、危岩落石段明洞施工、断层破碎带施工、浅埋段施工、隧道塌方处理、辅助坑道进正洞快速施工、衬砌脱空防治等隧道施工关键技术,同时还介绍了不良地质施工安全风险评估与管理技术以及施工过程中开发的新工艺、新工法。
《云桂铁路复杂地质条件隧道施工关键技术》可供隧道及地下工程领域从事设计、施工、科研相关工作的技术人员参考,亦可作为高等院校相关专业师生的参考用书。
《复杂地质条件下深厚覆盖层竖井施工工法》的应用实例如下:
实例1:复杂地质条件下深厚覆盖层竖井施工工法在溪洛渡水电站1号出线竖井中的应用
金沙江溪洛渡水电站的电站装机容量13860兆瓦,截至2009年年发电量为571.2亿千瓦·时,枯水期平均出力为3395兆瓦,远景可达640.6亿千瓦·时和6657兆瓦。电站水库正常蓄水位600米,正常蓄水位下库容为115.7亿立方米。
溪洛渡水电站左岸地下厂房1号开挖直径达14.6米,竖井总深度488.5米,覆盖层深度最深达114米,地质条件极其复杂,土体透水性强,稳定性差。井身覆盖层先后穿过洪积堆积体、冰川、冰水堆积体、古滑坡堆积体等地层,且土体内含大量孤石与土石胶结体。采用井口桁架梁、仞脚模板、大盘以及井壁混凝土斜接茬技术有效解决了“正井法”开挖、混凝土“倒悬法”浇筑的各种施工难题,项目部严格管理、合理组织、精细化施工,有效地保证了混凝土的质量和进度。
按照此工法的实施和施工现场合理的组织,在2009年11月份完成了溪洛渡水电站左岸地下厂房1号出线竖井施工。
实例2:复杂地质条件下深厚覆盖层竖井施工工法在溪洛渡水电站2号出线竖井中的应用
金沙江溪洛渡水电站的电站装机容量13860兆瓦,截至2009年发电量为571.2亿千瓦·时,枯水期平均出力为3395兆瓦,远景可达640.6亿千瓦·时和6657兆瓦。电站水库正常蓄水位600米,正常蓄水位下库容为115.7亿立方米。
左岸地下厂房2号出线竖井工程开挖直径达14米,竖井总深度488.5米,覆盖层深度最深达124.8米。
地质条件极其复杂,土体透水性强,稳定性差。井身覆盖层先后穿过洪积堆积牛、冰川、冰水堆积体、古滑坡堆积体等地层,且土体内含大量孤石与土石胶结体。采用井口桁架粱、仞脚模板、大盘以及井壁混凝土斜接茬技术有效解决了“正井法”开挖、混凝土"倒悬法”浇筑的各种施工难题,项目部严格管理、合理组织、精细化施工,有效地保证了混凝土的质量和进度。
按照此工法的实施和施工现场合理的组织,在2009年11月份完成了溪洛渡水电站左岸地下厂房1号出线竖井施工。
实例3:复杂地质条件下深厚覆盖层竖井施工工法在溪洛渡水电站3号出线竖井中的应用
金沙江溪洛渡水电站的电站装机容量13860兆瓦,截至2009年年发电量为571.2亿千瓦·时,枯水期平均出力为3395兆瓦,远景可达640.6亿千瓦·时和6657兆瓦。电站水库正常蓄水位600米,正常蓄水位下库容为115.7亿立方米。
溪洛渡水电站右岸地下厂房3号开挖直径达14.6米,竖井上段深度252.03米,覆盖层深度最深达64.7米,且地质条件极其复杂,土体透水性强,稳定性差。井身覆盖层先后穿过洪积堆积体、冰川、冰水堆积体、古滑坡堆积体等地层,且土体内含大量孤石与土石胶结体。采用井口桁架粱、仞脚模板、大盘以及井壁混凝土斜接茬技术有效解决了“正井法”开挖、混凝土“倒悬法”浇筑的各种施工难题,项目部严格管理、合理组织、精细化施工,有效地保证了混凝土的质量和进度。
按照此工法的实施和施工现场合理的组织,在2009年10月份完成了溪洛渡水电站右岸地下厂房3号出线竖井施工。
实例4:复杂地质条件下深厚覆盖层竖井施工工法在溪洛渡水电站4号出线竖井中的应用
金沙江溪洛渡水电站的电站装机容量13860兆瓦,截至2009年年发电量为571.2亿千瓦·时,枯水期平均岀力为3395兆瓦,远景可达640.6亿千瓦·时和6657兆瓦。电站水库正常蓄水位600米,正常蓄水位下库容为115.7亿立方米。
溪洛渡水电站右岸地下厂房4号开挖直径达14.6米,竖井上段深度252.03米,覆盖层深度最深达61.7米,地质条件极其复杂,土体透水性强,稳定性差。井身覆盖层先后穿过洪积堆积体、冰川、冰水堆积体、古滑坡堆积体等地层,且土体内含大量孤石与土石胶结体。采用井口桁架粱、仞脚模板、大盘以及井壁混凝土斜接茬技术有效解决了“正井法”开挖、混凝土“倒悬法”浇筑的各种施工难题,项目部严格管理、合理组织、精细化施工,有效地保证了混凝土的质量和进度。
按照此工法的实施和施工现场合理的组织,在2009年11月份完成了溪洛渡水电站右岸地下厂房4号岀线竖井施工。