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1、第 新建铁路黔张常线站前工程二标段隧道施工监控量测实施细则编 制: 审 核: 批 准: 中铁一局集团有限公司黔张常铁路(代建段)二标项目经理部二一五年八月目 录 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc429412334 1 总则 PAGEREF _Toc429412334 h 2 HYPERLINK l _Toc429412335 2 工程概况及工程地质条件 PAGEREF _Toc429412335 h 2 HYPERLINK l _Toc429412336 2.1工程概况 PAGEREF _Toc429412336 h 2 HYPERLINK l _Toc4294
2、12337 2.2地形地貌 PAGEREF _Toc429412337 h 2 HYPERLINK l _Toc429412338 2.3地层岩性 PAGEREF _Toc429412338 h 2 HYPERLINK l _Toc429412339 2.4地质构造 PAGEREF _Toc429412339 h 2 HYPERLINK l _Toc429412340 2.5水文地质 PAGEREF _Toc429412340 h 3 HYPERLINK l _Toc429412341 2.6不良地质、特殊岩土 PAGEREF _Toc429412341 h 3 HYPERLINK l _To
3、c429412342 2.7气象特征 PAGEREF _Toc429412342 h 4 HYPERLINK l _Toc429412343 2.8地震动参数 PAGEREF _Toc429412343 h 4 HYPERLINK l _Toc429412344 3 监控量测的目的 PAGEREF _Toc429412344 h 4 HYPERLINK l _Toc429412345 4 监控量测管理及各方职责 PAGEREF _Toc429412345 h 4 HYPERLINK l _Toc429412346 4.1 监控量测各方工作职责 PAGEREF _Toc429412346 h 4
4、 HYPERLINK l _Toc429412347 4.2 监控量测组织机构 PAGEREF _Toc429412347 h 5 HYPERLINK l _Toc429412348 4.3 监控量测人员职责 PAGEREF _Toc429412348 h 5 HYPERLINK l _Toc429412349 5 监控量测项目和频率 PAGEREF _Toc429412349 h 7 HYPERLINK l _Toc429412350 5.1 设计量测项目 PAGEREF _Toc429412350 h 7 HYPERLINK l _Toc429412351 5.2 量测频率 PAGEREF
5、 _Toc429412351 h 7 HYPERLINK l _Toc429412352 6 监控量测实施及要求 PAGEREF _Toc429412352 h 8 HYPERLINK l _Toc429412353 6.1净空变化量测 PAGEREF _Toc429412353 h 8 HYPERLINK l _Toc429412354 6.2 拱顶下沉量测 PAGEREF _Toc429412354 h 12 HYPERLINK l _Toc429412355 6.3 地表下沉量测 PAGEREF _Toc429412355 h 12 HYPERLINK l _Toc429412356 7
6、 监控量测控制基准 PAGEREF _Toc429412356 h 13 HYPERLINK l _Toc429412357 8 监测数据的处理、分析与信息反馈 PAGEREF _Toc429412357 h 15 HYPERLINK l _Toc429412358 8.1 量测数据处理与分析 PAGEREF _Toc429412358 h 15 HYPERLINK l _Toc429412359 8.2 监控量测信息反馈 PAGEREF _Toc429412359 h 18 HYPERLINK l _Toc429412360 9 提交的监测成果资料 PAGEREF _Toc429412360
7、 h 21 HYPERLINK l _Toc429412361 10 工程安全性评价及应对措施 PAGEREF _Toc429412361 h 23 HYPERLINK l _Toc429412362 11 监测管理质量保证措施 PAGEREF _Toc429412362 h 231 总则为了及时了解掌握隧道施工过程中围岩的稳定状态和支护、衬砌的可靠程度,确保施工安全及隧道结构的长期稳定性,在隧道施工过程中,及时为隧道围岩级别变更、初期支护和二次衬砌的参数调整提供依据,为设计和施工决策管理服务,实现信息化施工管理。根据铁路隧道监控量测技术规程(TB10121-2007)、铁路隧道施工技术指南、
8、关于进一步明确软弱围岩及不良地质铁路隧道设计施工有关技术规定的通知(铁建设2010120号)并结合本标段工程特点编制本细则。2 工程概况及工程地质条件2.1工程概况新建黔江至张家界至常德铁路(以下简称“黔张常铁路”)位于渝东南、鄂西南和湘西北交界地带。站前2标地处重庆市黔江区舟白镇至湖北省咸丰县朝阳寺镇之间的山区,线路依次经过河西村、武陵山机场、张家坎村、柴家堡、黄山村、路东村、陈家园村,箭坝村、石门村及湖北省咸丰县朝阳寺镇石门坎附近,交通主要干线为武陵大道及S202省道。站前2标DK12+550DK24+973区段线下工程(不含阿蓬江特大桥),正线建筑长度11.1公里。其中:桥梁2座/349
9、.94延米,预制T梁324孔,隧道4座/7.443公里(大坪隧道为风险隧道),箱型桥一座/393.12平米;跨线桥一座/3孔;涵洞7座/381.43延长米;黔江北车站2.2地形地貌此处山区地形上呈三级台阶状地貌,各级以斜坡岩溶地貌过渡相连。进口端、横洞口交通较为不便,施工便道修建难度较大。大坪隧道位于阿蓬江左岸中山区,地表高程480850m,相对高差200700m。隧道最大埋深230m,最小埋深17m。隧道沿一山梁西北侧展布,此山梁近南北走向,岭脊位于线路右侧。全隧道位于可溶岩区域中,山顶上冲沟、落水沟、小型溶蚀洼地较多,岩溶地貌强烈发育。2.3地层岩性隧道洞身涉及底层主要为第四系全新统坡积细
10、角砾土,三叠系中统嘉陵江组灰岩、下统大冶群灰岩夹白云岩,岩性较为单一。2.4地质构造隧址区地处灈河坝-大集场向斜的东南翼,在隧址区总体表现为一单斜。受构造影响,底层局部发生扭曲,隧道通过岩层整体产状N25E50W/4073N;节理较发育。2.5水文地质地表水主要为阿蓬江及其支流朗溪沟,为一年内常流水沟,非雨季朗溪沟沟水实测水量约3万m3/d,地表径流受季节性影响较大。地下水隧道地层岩性的组合特征、含水介质特征,隧址区内地下水类型主要为两类:松散岩类孔隙水、碳酸盐岩岩溶裂隙溶洞水。隧道富水性分区根据环境水对混凝土侵蚀判定标准无侵蚀性。根据水文地质调查、地层岩性和构造以及隧道的埋深,并结合区域水文
11、地质资料,将隧道围岩含水岩组的富水性划分为岩溶裂隙溶洞水强富水区()。涌水量预测隧道正常涌水量17969 m3/d,最大涌水量97033 m3/d。环境水对混凝土的侵蚀判定水质良好,对混凝土无侵蚀。2.6不良地质、特殊岩土大坪隧道不良地质主要为岩溶。岩溶主要类型及特征物探资料显示,该段岩层存在12处物探异常区,推断为岩溶发育,溶腔或岩溶水富集。5号暗河于DK20+405处与线路交叉,暗河在此处高程为540m,隧道此处轨面设计高程为597m,推测该暗河位于隧道以下约57m,对隧道施工有一定影响。地下水以网络形式连通,汇聚于地下暗河,其连通方向基本与岩层走向一致,呈近南北方向。岩溶空间发育规律及控
12、制因素分析可溶岩山体的岩溶发育呈现较为明显的垂直分带性,垂直渗流带和水平径流带分界深度基本位于高程470500m之间,此高程之下则为深循环带。岩溶发育强度分级及综合评价隧道场地内的可溶岩段落,岩溶发育较为强烈,岩石表层溶痕、溶槽、溶沟发育,雨季施工时可能出现突水、突泥现象。根据铁道部颁布的铁路工程不良地质勘察规程(TB10027-2012)的分类标准,场地岩溶的发育程度判断为强烈发育。2.7气象特征本段位于四川盆地,属中亚热带山地季风湿热气候带,气候温和,年平均气温16。最高温度39.3,最低温度-5.8,年平均降水量1200mm2.8地震动参数根据国家质量技术监督局颁布的中国地震动参数区划图
13、(GB18306-2001)及沿线地震安评成果,结合本区工程地质和水文地质条件及工程设置情况,沿线地震动峰值加速度为0.05g(相当于地震基本烈度六度),地震动反应谱特征周期0.35s。3 监控量测的目的监控量测是检验设计、施工是否合理和围岩、结构是否安全稳定的重要手段,它始终伴随着施工的全过程,是保证施工安全、指导施工作业的重要环节之一,应作为关键工序列入现场施工组织。隧道施工监控量测的目的是:(1)确保施工安全和结构的长期稳定性;(2)验证支护结构效果,确认支护参数和施工方法的准确性或为调整支护参数和施工方法提供依据;(3)确定二次衬砌施做时间;(4)监控工程对周围环境影响;(5)积累量测
14、数据,为信息化设计与施工提供依据;4 监控量测管理及各方职责4.1 监控量测各方工作职责 (1)项目部监控量测工作职责根据隧道风险等级和管理要求,成立由项目部(局指挥部)统一管理的施工现场监控量测小组,配备专业监控量测人员和先进的监控量测设备(其中每个小组必须配备全断面扫描仪1 台),建立健全监控量测质量安全保证体系,对监控量测数据的真实性和准确性负责。隧道施工监控量测应采用非接触量测方法进行。根据监控量测设计,编制隧道的监控量测实施细则,经单位项目技术负责人审核,报监理、建设单位批准后实施。负责按规定完成监控量测所需元器件的埋设工作,保证状态完好。根据监控量测成果及时调整施工工艺或施工方法,
15、并按规定程序做好报批。做好施工过程中监控量测测点的保护,对损坏的测点负责恢复。对监控量测工作质量开展自检自查,对各方检查发现的问题及时进行整改。负责隧道监控量测工作的实施,对监控量测工作质量负责。4.2 监控量测组织机构为统一管理本标段隧道监控量测工作,项目成立监控量测领导小组,领导小组由项目部总工任组长,工程部长、各分部(工区)总工任副组长。项目分部总工程师直接领导监控量测工作,工程部长负责指导、监督该项工作的开展情况。各分部(工区)成立监控量测实施小组,由分部(工区)抽调具有丰富量测经验的人员组成,负责各分部(工区)监控量测工作。监控量测组织机构见图1。图1 监控量测组织机构4.3 监控量
16、测人员职责(1)项目部总工程师负责现场监控量测协调管理,并定期组织召开相关会议,项目部工程部长负责指导、监督、检查现场监控量测工作进行情况,副组长负责组织监控量测工作的现场实施和数据处理。(2)监控量测实施小组人员职责各分部(工区)总工作为监控量测实施的主要负责人,负有督促、检查、指导职责。应经常深入施工现场,指导、帮助各量测小组开展监控量测工作。各分部(工区)总工应根据设计文件要求,制定量测方案,明确量测项目、内容及量测方法。负责做好量测资料的收集、归档和管理工作。各分部(工区)总工根据量测工作的需要,及时提供材料和设备计划,报相关领导审批后,组织采购。加强各个小组量测仪器、设备的管理,定期
17、进行标定,并建立健全仪器设备台帐。各分部(工区)工程部长协助各分部(工区)总工开展工作,对量测小组上报的量测数据、地质素描等应及时进行分析处理,绘制图表,原则上于当日18:00之前将各量测小组上报的日报及时上报项目各生产部门及相关领导。每周出监控量测周报,周报资料应由工程部部长复核,总工审核后以技术交底的形式下发到各架子队,便于各架子队领队指导现场施工。数据处理应有分析结果、施工建议、对应措施等内容。由各分部工程部长负责每天在早交班会上通报上一天的量测结果,以及隧道开挖掌子面的地质情况(含岩性、裂隙发育程度、渗漏水情况及地表构筑物情况等),并提出合理化建议以及应采取的施工措施。(3)各小组人员
18、职责按照设计文件、量测方案的要求,组织小组技术人员及时埋设量测点,进行数据的采集、观测。各小组一般应于当天下午17:00 之前将数据提交工程部,由工程部主管工程师负责进行数据分析处理。在围岩软弱或变化较大时,应加大量测频率,上报时间和频次由工程部另行确定。量测小组技术人员应做好量测桩点的保护工作,并进行标示,根据本小组的实际情况,可制定桩点保护办法。同时对当天的量测数据应及时归档整理,建立健全量测资料台帐。各量测小组组长对所上报的各种资料(包括量测、地质素描资料)的真实性、及时性负责,确保资料真实可靠、完整有效。并按照仪器使用管理规定,加强各种量测、量测仪器的使用和管理,确保仪器精度满足要求。
19、5 监控量测项目和频率隧道施工监控量测旨在收集可反映施工过程中围岩动态的信息,据以判定隧道围岩的稳定状态,以及所设计支护结构参数和施工的合理性,因此,监控量测项目可分为必测项目和选测项目。5.1 设计量测项目设计量测项目是隧道工程应进行的日常监控量测项目,是为了在施工中确保围岩稳定、判断支护结构工作状态、指导设计施工的经常性量测。设计量测项目在本标段4座隧道施工中均需进行,具体内容如下:(1)隧道内、外观察。(2)拱顶下沉。(3)净空变化。(4)隧道浅埋段的地表沉降。本标段拟选择的监控量测项目及仪器见表1。表1 隧道现场监控量测项目监测项目名称主要方法和设备监控目的备注洞内、外观察现场观察、数
20、码相机、罗盘仪直观观察地质状况和支护结构稳定情况必测隧道周边位移收敛量测全站仪、收敛计等获得隧道周边位移随时间和掌子面前移的变化,并作为判断支护稳定或位移反分析的依据必测拱顶下沉量测全站仪、精密水准仪等获得隧道顶部位移随时间和掌子面前移的变化,并作为判断支护稳定或异常现象的依据必测浅埋地段地表下沉量测精密水准仪,铟钢尺获得浅埋段隧道地表沉陷量值,为控制地表沉降提供信息必测5.2 量测频率监控量测频率根据监测数据的变化情况而定,一般每断面量测频率和周期见下表2。表2 隧道现场监控量测频率和周期项目量测仪器设备量测时间间隔115天1630天13月3月以上围岩及支护状况观察目测、数码相机、地质罗盘等
21、开挖面每次开挖后进行已施工地段喷混凝土、锚杆、钢架1次/天地表沉降精密水准仪,铟钢尺 开挖面离量测面2B时,2次/天开挖面离量测面5B,1次/2天 开挖面离量测面5B时,1次/周拱顶下沉全站仪等2次/天1次/2天12次/周2次/月周边收敛全站仪、收敛计等同上注:B为隧道开挖宽度。6 监控量测实施及要求6.1净空变化量测隧道内壁面两点连线方向的相对位移称为周边收敛。收敛值为两次量测的距离之差,它能反映洞室的工作状态和受力性状。6.1.1净空变化量测的设计包括:仪器选择、断面间距、量测频率、测线布置、量测点埋设。(1)仪器选择:采用全站仪、收敛计及精密水准仪。(2)量测断面间距:一般情况下,洞口段
22、和埋深小于两倍隧道宽度地段,间隔510m一个量测断面;其余地段可根据地质条件具体确定,并应满足铁路隧道监控量测技术规程(TB 10121一2007)的要求(见表3)。对于地质条件好且收敛值稳定的隧道可加大量测断面的间距;对于地质条件较差,收敛值长期不稳定、开挖进度快或采用分部开挖法施工的隧道,可缩小量测断面的间距。具体量测断面桩号可根据实际情况作适当调整。另根据铁道部文件 铁建设2010120号 关于进一步明确软弱围岩及不良地质铁路隧道设计施工有关技术规定的通知,隧道拱顶下沉和净空变化的量测断面间距:级围岩不得大于10m,级围岩不得大于5m。故围岩按10m间距、级围岩按5m间距设置量测断面。本
23、标段隧道量测断面间距安排严格按照表3要求布置。表3 量测断面间距控制表围岩级别量测断面间距(m)51030(3)量测频率:一般情况下,考虑测线位移速率、距工作面距离,按下表4取值确定量测频率。当地质条件变差或量测值出现异常,量测频率加大,必要时每25小时量测一次。当变形稳定时,可适当降低量测频率。当同一断面内各测线变形速度不同时,以产生最大变形速度的测线确定全断面的量测频率。表4 量测频率控制表位移速度(mm/d)监测断面距开挖面距离(m)监控量测频率5(01)B2次/d15(12)B1次/d0.51(25)B1次/23d0.20.51次/3d0.25B1次/7d注:B为隧道宽度(4)收敛测线
24、布置。测线布置和数量与地质条件、开挖方法、位移速度有关。一般可按表5 和图2所示测线布置。项目开展后再依情况调整。一般地段应采用23条测线,但拱脚处必须有一条水平测线。若位移值较大或偏压显著,可同时进行绝对位移量测。水平净空收敛,拱顶下沉和地表下沉(浅埋地段)等监控必测项目,应设置在同一断面。表5 净空变化量测测线数 CD法施工时测线测点布置右3右3左3右2左2右1左1隧道中线拱顶测点三台阶法测点和测线布置图图2 拱顶下沉和隧道周边收敛侧线布置图(5)量测点埋设。达到量测仪器安设快(爆破后24小时内读取初读数)与近(距掌子面2米(6)量测期的确定。在变形量小的洞室(开挖后一个月内变形收敛),当
25、变形收敛至一定值后,再以1次/日的频率测一周时间,观测其稳定状态;在变形量大的洞室中(开挖后二个月以上时间,变形仍不收敛),直至变形收敛至一定数值后,再以2次/日的频率测二周,以便确认变形是否稳定,直至二衬施做后结束。(7)监控量测点的样式:沉降观测、收敛观测均采用无尺量测,其测点样式见下图3。图3 无尺量测测点式样6.1.2量测数据的读取与记录量测数据的读取需注意以下事项:更换量测点时,量测仪器和温度计必须在洞内放置30分钟后才能进行量测,以便保证温度修正量达到一定的精度。量测前首先需检查测点是否有被破坏、松动、弯曲等现象,如出现上述情况,要研究补救措施。其次将原始记录及时整理成正式记录。对
26、每一量测断面内的每一条测线,整理后的量测资料应包括:原始记录表及实际测点布置图;位移随时间以及开挖面距离的变化图;位移速度、位移加速度随时间以及开挖面距离的变化图。将每日的记录汇入日报表,整理的图表应及时进行数据处理或回归分析,推求最终位移和位移变化规律,以便指导施工。6.1.3全站仪非接触量测全站仪非接触监测系统,是在极坐标量测系统的基础上,结合机载软件和数据分析,对隧道净空变形有效、快速监测的量测系统。为了满足隧道变形监测的需要,全站仪的精度可选择测角精度1、分辨力为0.1,而测距精度为1+110-6、分辨力0.1mm。这样,对于几十米长的隧道范围内观测点,其定位精度用12个测回可选10-
27、1mm级。也可选择测角精度2、测距精度为2+210-6配合全站仪使用的反射片是一种具有反射性能的反射膜片,反射膜片由丙烯酸脂制成,背部为不干胶,厚度为0.28mm,呈银灰色,大小根据测距选择。监测时测点应采用膜片式回复反射器作为测点靶标,靶标粘附在预埋件上。量测方法包括自由设站和固定设站两种。6.2 拱顶下沉量测隧道拱顶内壁的绝对下沉量称为拱顶下沉值。对于埋深较浅、固结程度低的地层,水平成层的隧道,这项量测比收敛量测更为重要,其量测数据是确认围岩的稳定性,判断支护效果,指导施工工序,预防拱顶崩塌,保证施工质量和安全的最基本的资料。水平净空变化、拱顶下沉量测必须在每次开挖后8小时内且在下一循环开
28、挖前读取初读数,最迟不得超过12小时。拱顶下沉量测应与水平净空变化量测在同一量测断面内进行。当地质条件复杂,下沉量或偏压明显时,除量测拱顶下沉外,尚应量测拱腰下沉及基底隆起量。在避免被爆破作业破坏的前提下,测点应尽可能靠近工作面埋设,一般距离为510m,并且应牢固可靠,易于保护、识别,量测断面用红油漆标识。拱顶下沉量测后视点必须埋设在稳定岩面上,并和洞、内外水准点建立联系。每个断面布置13个测点,测点设在拱顶中心及其附近,监测起点设置在二次衬砌设计标高位置,见洞室周边位移测线布置图。6.3 地表下沉量测浅埋隧道和隧道的洞口段通常处于埋深较浅、围岩破碎、自稳时间短、固结程度低的地层,施工方法不妥
29、极易发生冒顶塌方或地表沉陷,危及施工安全。因此,这项量测在洞口施工段十分重要,其量测数据是确认围岩的稳定性、判断支护效果、指导施工工序、预防洞口崩塌、保证施工质量和安全的最基本的资料。地表下沉采用水准仪、塔尺量测。测试精度为1mm。并且要求地表下沉量测必须在隧道开挖之前进行。浅埋隧道(H02B,H0隧道埋深,B隧道最大开挖宽度)地表下沉量测断面布置与洞内水平净空变化、拱顶下沉在同一横断面内;当地表有建筑物时,应在建筑物周围增设下沉测点。一般情况下,地表沉降测点纵向间距应按表6要求布置。表6 地表沉降测点纵向间距隧道埋深与开挖宽度纵向测点间距(m)2BH02.5B2050BH02B1020H0B
30、510注:H0为隧道埋深,B为隧道开挖宽度。地表沉降测点横向间距为25m。在隧道中线附近测点应适当加密,隧道中线两侧量测范围不应小于Ho + B,地表有控制性建(构)筑物时,量测范围应适当加宽。其测点布置如图4所示。图4 地表下沉测点布置图测点按普通水准点埋设,每断面施设711个测点,监测范围在隧道开挖影响范围以外。(隧道开挖影响范围计算公式:D=B+2htan(45-/2),D 开挖影响范围;B隧道开挖宽度;h隧道开挖高度;围岩内摩擦角);地表下沉量测在开挖面前方隧道埋置深度与隧道开挖高度之和处开始,直到衬砌结构封闭、下沉基本停止时为止。地表下沉量测频率根据表4确定。7 监控量测控制基准(1
31、)监控量测控制基准包括隧道内位移、地表沉降、爆破振动等,应根据地质条件、隧道施工安全性、隧道结构的长期稳定性,以及周围建(构)筑物特点和重要性等因素制定。(2)隧道初期支护极限相对位移按照表7选用。表7 跨度7mB12m隧道初期支护极限相对位移围岩级别隧道埋深h (m)h5050h300300h500拱脚水平相对净空变化(%)0. 03-0. 100. 08 - 0. 400. 30 -0. 600.10-0.300. 20-0. 800. 70-1. 200. 20-0. 500. 40-2. 001. 80-3. 00拱顶相对下沉(%)0. 03 - 0. 060. 04-0. 150.
32、12 - 0. 300. 06 - 0. 100. 08-0. 400. 30 - 0. 800. 08 - 0. 160. 14-1. 100. 80-1. 40注:1本表适用于复合式衬砌的初期支护,硬质围岩隧道取表中较小值,软质围岩隧道取表中较大值。表列数值可以在施工中通过实测资料积累作适当的修正。 2拱脚水平相对净空变化指拱脚测点间净空水平变化值与其距离之比,拱顶相对下沉指拱顶下沉值减去隧道下沉值后与原拱顶至隧底高度之比。 3初期支护墙腰水平相对净空变化极限值可按拱脚水平相对净空变化极限值乘以1.11.2后采用。(3)位移控制基准。位移控制基准应根据测点距开挖面的距离,由初期支护极限相对
33、位移按表9要求确定。表9 位移控制基准类别距开挖面1B (U1B)距开挖面2B ( U2B )距开挖面较远允许值65% Uo90% Uo100% Uo注:B为隧道开挖宽度,U。为极限相对位移值。(4)位移管理等级及应对措施。根据位移控制基准,可按表10分为三个管理等级并确定应对措施。表10 位移控制基准及应对措施管理等级距开挖面1B距开挖面2B应对措施UU1B /3UU2B /3正常施工U1B /3U2U1B /3U2B /3U2U2B /3综合评价设计施工措施,加强监控量测,必要时采取相应工程对策U2U1B /3U2U2B /3暂停施工,采取相应工程对策注:U为实测位移值根据位移变化速度来判
34、断,变形速度是由大变小的递减过程,从变形曲线可分为三个阶段: eq oac(,1)变形急剧增长阶段:变形速度大于1mm/d,应加强初期支护系统; 变形缓慢增长阶段:变形速度0.21mm/d; 围岩基本稳定阶段;变形速度小于0.2mm/d;根据位移时态曲线的形态来判别,由于岩体的流变特性,岩体破坏前变形曲线可分为三个阶段: 基本稳定区,主要标志为变形速率逐渐下降,即UU03,该区亦称“一次蠕变区”,表明围岩趋于稳定; 过渡区,变形速率保持不变,U0/3U2U0/3,该区亦称“二次蠕变区”,表明围岩向不稳定状态发展,须发出警告,加强支护系统。 破坏区,变形速率逐渐增大,即U(2U0/3),亦称“三
35、次蠕变区”,表明围岩已进入危险状态,须立即停工,进行加固。(5)量测结束标准各项量测作业均应持续到变形基本稳定后,再以1次/7d的量测频率测2-3周后结束,要求净空收敛和拱顶下沉变形基本稳定时的变形速率0.2mm/d。8 监测数据的处理、分析与信息反馈8.1 量测数据处理与分析现场量测的原始数据具有一定的离散性,其中包含着量测误差甚至测试错误。为确认量测结果的可靠程度,获得围岩变形、支护受力等随时间、空间变化的规律,及在工程中信息化指导设计施工,需进行数据处理。进行现场监控量测,取得量测数据后,监测人员及时整理分析量测数据,并结合施工步骤、支护等进行分析判断,将实测数据与允许值进行比较,具体的
36、处理方法为:(1)根据仪器特点进行温度校正后,计算位移值;(2)绘制位移-时间图,位移速度-时间图,位移加速度-时间图;(3)用回归分析推算位移趋势,分析速率变化、加速度变化趋势。(4)对量测数据处理结果分析判断,及时提交量测结果。(5)监控量测资料的整理分析完成现场量测和数据采集后,应及时对现场观测所得的资料加以整理,编制成图表和说明,使它成为便于使用的成果;量测资料保存在施工现场,以便于核查。具体步骤和内容如下:核查各项原始记录,检查监测值的正确性;对各种观测值按时间逐点填写观测数值表;绘制各种变形过程线或变形分布图; 根据数据整理结果对初期支护的时态曲线应进行回归分析,预测可能出现的最大
37、值和变化速度。当曲线出现异常时,应及时分析原因,根据具体情况及时采取加厚喷层、加密或加长锚杆、增加钢架等加固措施。表11 量测数据整理明细表序号量测项目名称数据整理内容1拱脚水平相对净空变化、拱顶相对下沉绘制位移(u)时间(t)的关系曲线绘制位移(u)距开挖距离(l)的关系曲线2地表下沉绘制地表下沉位移(u)时间(t)的关系曲线绘制位移(u)距开挖距离(l)的关系曲线 监控量测数据可采用指数模型、对数模型、双曲线模型、分段函数、经验公式等进行分析,并预测最终值(应选取与实测数据散点图最相近的模型进行分析预测)。分析图表如下收敛速率分析图累计收敛值分析图沉降速率时间关系分析图累计沉降值-时间关系
38、图收敛值-距掌子面距离关系图对实际测得的数据,利用计算机进行指数、对数、双曲线其中最合适的一种形式进行计算分析,并进行预测。如上图实测数据在正常预测曲线附近分部时则说明隧道围岩变形正常,当实测数据曲线出现反弯点时,则说明围岩变形出现异常性速率开始变大,需采取加强支护措施。8.2 监控量测信息反馈(1)监控分析结果反馈与应用围岩的稳定性应根据量测结果综合判定:根据位移值确定。初期支护达到基本稳定的条件:实测最大位移值或回归预测最大位移值应不大于表9所列极限相对位移值的2/3,并按表10进行变形管理。根据位移变化速度确定。当净空变化速度持续大于1.0mm/d时,围岩处于急剧变形状态,应加强初期支护
39、系统;当隧道净空收敛值的速度明显下降,收敛量已达总收敛量的80%90%,且净空变化速度小于0.2mm/d时(隧道经验认为水平收敛速度小于0.2mm/d或拱顶位移速度小于0.15mm/d)时,围岩达到基本稳定,此时可进行二次衬砌;在浅埋地段,及膨胀性和挤压性围岩等情况下,应采用其它指标判别。根据围岩位移时态曲线的形态来判别:当围岩位移速度不断下降时(du2/d2t0),围岩进入危险状态,必须立即停止掘进,加强支护。监控量测的分析结果和建议必须第一时间反馈给项目分部和工区总工程师,以便及时指导施工,当量测表明存在塌方、突水突泥等可能时,应及时报项目部总工程师。施工监控量测信息流程。隧道施工监控量测
40、与反馈流程见图4。原施工设计原施工设计监控量测现场施工监测设计资料调研量测结果的微机信息处理系统A项量测的回归分析监测结果的综合评价量测结果的形象化、具体化报送设计和施工单位结构安全性、经济性判断经济类比理论分析甲方、规范要求“围岩结构”体系动态及现状分析说明、提交修正设计意见、建议反馈设计施工是否改变设计、施工方法新设计方案调整设计参数、施工方法或辅助措施B项量测的应力应变动态分析量测结果的综合处理及反馈分析否是图4 监控量测信息反馈程序框图设立监控量测组,监控量测组的监测数据均由计算机管理,并与工区总工计算机通过局域网进行内部快速传递,从而做到每日监测结果的及时上报。如有变形超过管理标准,
41、则由工区总工根据相关要求制定对策,通过调度命令直接传达到工作面执行,并同时通过电话及其它方式通知驻地监理、分部总工和经理、设计单位,并由分部总工和经理决定是否上报局项目部总工和经理。周报、月报则通过书面形式上报局项目部总工,由局项目部按期向施工监理、设计单位和业主单位提交监测报告,并附上相对应的测点位移或应力时态曲线图,和对施工情况进行评价并提出施工建议。(2)监控量测工作安排 = 1 * GB3 监控量测工作日程安排。施工监控量测工作进度与隧道施工进度紧密相关,要根据施工顺序步骤,对隧道进行监测工作。监控量测人员进场后,着手准备监控量测设备、标定及本隧道监控量测的相关准备工作。表12 监控量
42、测工作日程安排表工作阶段工作内容备注项目总体规划及测试设备的准备对监控量测方案进行细化,编写施工监控量测实施计划设备标定测试设备的安装仪器安装与调试准备监控量测必要的数据及相关工作施工过程的监控隧道内目测观查施工过程围岩稳定性预测分析施工过程支护稳定性预测分析向业主进行阶段性监控量测结论的汇报完成监控工作提交监控量测总报告 = 2 * GB3 重点工作。除作好监控数据的采集、整理工作外,做到信息及时反馈非常重要。它是根据量测手段所获得的信息资料以数学的方式通过处理分析判断围岩、支护的稳定性,并及时反馈到设计、施工中,优化设计、指导施工。为此,每天进行一次数据分析,每7天汇总量测数据,并以书面形
43、式上报监理,以便通知有关单位。如遇紧急情况,首先口头知会监理单位,再书面报告,以便使信息能及时反馈作用于设计、施工,供各单位决策,作好下列工作:设计参数的修改(锚杆直径、长度、喷层厚度、钢架型号);施工方法、工序的改变(台阶变导坑,长台阶变短台阶);围岩级别的确定;预留变形量的调整;辅助施工方法的采用;隧道结构受力状态的判断以及相应的措施建议。9 提交的监测成果资料在工程监测过程中,实时对监测结果进行整理,按监理工程师的要求以周报或日报的形式送达有关各方(业主、设计、监理)。工程结束时,提交完整的监测总报告。主要包括日(周、月)报、巡查报告、专题报告以及监测总报告。(1)日报在遇到沉降或其它观
44、测值变化速率加快(达到5%控制值/天),或者遇到自然灾害如暴雨、台风、地震等情况时,为使相关各方能及时掌握各监测对象实时状态,将以监测日报的形式报送。日报重点集中反应近日受关注程度较高的部分监测对象,主要包括施工面附近、变形异常及重要建(构)筑物测点的变化值及其变化速率,并根据工况提出有效控制变形发展的建议。(2)月(周)报监测成果以周报、月报的形式提交监测管理单位,月(周)报中的表格形式按照相应的规范表格制作,报告中具体包括以下几方面的内容:监测项目及测点布置。包括本月(周)所开展监测项目及随施工进展进行测点布置的情况,提出下月(周)计划。施工进度。当月(周)工程施工进展及周边临近工程施工情
45、况(施工内容、方法、进度等),以及监测工作进展情况(监测点变更情况和理由,监测频率变动情况的说明,监测工作存在的问题等)。监测值的时程变化曲线。通过监测数据,绘制监测结果时程变化曲线,并根据曲线发展趋势进行理论分析。根据实际情况,作出相应监测项目的预报分析。根据监测曲线及理论分析结果,再结合实际情况对变形较大的点作出当月(周)的综合分析,指出“变化趋势”, 根据工况和地质条件分析产生较大变形的原因,作出该点变形对周围环境的影响是否安全的评价及预报。指出达到或超过报警值的测点位置,并初步分析其原因。对各项监测数据进行统计,指出累积值较大并达到或超过报警值的测点,并结合施工情况对其原因进行重点分析,预测施工中是否存在危险,提出可行性建议。监测成果表汇总。要求按规定的格式分项归类、汇总,各测点的监测数据要按监测日期顺序准确填报,表格中观测、制表、校核、审核者必须签名,确保表中内容正确真实。监测测点布设图。初始月(周)报必须附有现场监测测点布设图,图上监测点号必须与监测成果表中的点号相对应并一致,如有新增点或变更点,应在新增或变更当月(周)报中及时更新并附图。若是地面监测点,图上要标注测点的里程。(3)专题报告异常情况或重点项目的监测专题分析报告等。(4)监测总报告监测工作结束后,需进行整个项目的总结工作,并最终形成监测总报告。监测总报告应包括以下几部分内容:工程
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