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文档简介
录
1.编制依据........................................................................-1-
1.1编制]依据..........................................................-1-
1.2编制原则..........................................................-1-
2.工程概况...........................................................-1-
2.1工程概况..........................................................-1-
2.2地形、地貌........................................................-2-
2.3地质构造.........................................................-2-
2.4水文情况.........................................................-5-
2.4.1水文状况........................................................-5-
2.4.2气候条件........................................................-6-
3.工程重难点分析......................................................-8-
3.1监测要求高........................................................-8-
3.2测点布置及保护...................................................-8-
3.3监测数据处理......................................................-8-
4施工进度计划........................................................-8-
4.1总体工期安排......................................................-8-
4.2关键工程节点时间.................................................-8-
5.1不同围岩变形临界值.................................................-9-
5.2洞内外观察.........................................................-9-
5.2.1洞内外观察的内容.................................................-9-
5.2.2洞内外观察的目的................................................-10-
5.2.3洞内外观察的方法................................................-10-
5.3隧道拱顶下沉监测.................................................-10-
5.3.1监测内容........................................................-10-
5.3.2监测目的........................................................-10-
5.3.3监测测点的布置.................................................-10-
5.3.4监测方法........................................................-15-
5.4隧道周边收敛监测.................................................-15-
5.4.1监测内容........................................................-15-
5.4.2监测目的........................................................-15-
5.4.3测点布置........................................................-16-
5.4.4监测方法........................................................-18-
5.5洞口浅埋段地面沉降监测...........................................-18-
5.5.1监测内容........................................................-18-
5.5.2监测目的........................................................-18-
5.5.3测试仪器........................................................-18-
5.5.4测点布置........................................................-18-
5.5.5测试方法........................................................-20-
5.5.6测点埋设........................................................-20-
5.6监控量测监测频率.................................................-21-
5.7隧道监测数据分析及处理...........................................-22-
5.8量测警戒值的设定.................................................-25-
5.9实行三级预警机制................................................-25-
5.10监控量测反馈程序................................................-25-
6.资源配置计划......................................................-26-
6.1人员组织.........................................................-26-
6.2设备酉己置.........................................................一26-
7施工安全保证措施...................................................-21-
8其他技术保证措施..................................................._27-
8.1监测工作的组织管理................................................-27-
8.2质量保证措施......................................................-29-
9附件................................................................-30-
日报附表1:........................................................-26-
日报附表2:........................................................-28-
周报附表3:........................................................-29-
周报附表4:........................................................二30二
月报附表5:........................................................-31—
月报附表6:........................................................」32
附表7......................................................错误!夫定义书签。
1.编制依据
1.1编制依据
(1)《百合隧道设计图》
(2)《铁路隧道工程施工技术指南》;
(3)《铁路隧道工程施工质量验收标准》;
(4)《铁路隧道监控量测技术规程》(TB10121-2007J721-2007)
(5)《铁路隧道工程施工安全技术规程》
L2编制原则
(1)确保工程质量及合同工期
(2)遵循经济、有效、可行的原则
(3)确保施工安全及结构的长期稳定性;
(4)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;
(5)确定二次衬砌施做时间;
(6)监控工程对周围环境影响;
(7)积累量测数据,为信息化设计与施工提供依据;
(8)通过监控量测了解该工程条件下所表现、反映出来的一些地下工程规律
和特点,为今后类似工程或该工法本身的发展提供借鉴、依据和指导作用。
2.工程概况
2.1工程概况
百合隧道位于广西省平果县和田东县境内,山心~思林区间,单线铁路隧道,设计为人字
坡,线路纵坡依次为4.7%。(1785m)、-4.8%。(2910m),隧道分别位于半径R=800m的右
偏,半径R=2000m的左偏,半径R=1200m的左偏的曲线和直线上,隧道进口、横洞、及
出口里程分别为YD110+785,YDK108+500,YDK110+480,,中心里程YDK108+132.5,隧道全
长4695nl0隧道最大埋深线190nl。隧道暗挖段III级围岩采用全断面法施工(共计3339m)、
IV级围岩采用台阶法施工(共计920川)、V级围岩采用台阶+临时仰拱法施工(共计852m。
隧道洞内轨道结构形式采用无祚轨道,轨道结构高度为766mlI)。隧道施工由出口向进口方
向掘进。隧道进出口、横洞进口、浅埋段共设置30个地表沉降监测断面,隧道共设置洞
内拱顶下沉及净空收敛监测断面271个。我项目部监控量测工作计划于2015年4月15日
开始采集地表沉降点初始值,正洞监控量测工作至2316年9月30日结束。
2.2地形、地貌
隧道属剥蚀低山地貌,绝对高程120~3301n,相对高差10~210叫山坡自然坡度一般5~60°,
局部较陡,山坡覆土较薄,基岩出露,局部形成陡崖;地形起伏较大,树枝状冲沟发育。
2.3地质构造
沿线出露地层为沉积岩,时代较齐全,形成原区复杂,岩性种类繁多。新生界第四系
(Q)、上第三系上新统下段(N21)、下第三系(E)地层主要分布于断陷盆地、河流阶地
及河谷内;中生界白垩系(K)、三叠系(T)、古生界二叠系(P)、石炭系(C)、泥盆系(D)
地层全线都有大量分布。
据区域地质图及现场地质测绘,受区域构造影响,隧道范围内主要为上覆第四全新
统坡洪积(Q4dl+pl)红粘土、粉质黏土,破残积(Q4dl+cl)红粘土、粉质黏土,下伏基
岩为三叠系中统河口组第一段(T2hl)页岩夹泥质砂岩,三叠系中统果化组上段(T2g3)页
岩、灰岩,围岩分部长度其中III级围岩3339m,IV级围岩920m,V级围岩436m。同时存在
发育三条断层。现分述如下:
F13陇血1#逆断层:该断层为区域性大断裂,属右江大断裂系,断层走向变化较大,
在侧区断层走向约为N64°E,断层面倾向南东,倾角50°,与线路相交于YDK107+110,
夹角74。。断层上下盘均为三叠系中统果化组上段断层影响,该段岩层产状紊乱,节理裂
隙强烈发育,基岩稳定性差。
F14断层:为性质不明断层,断层走向为N46。E,倾向不明,与线路相交于
YDK108+630,夹角82°,断层两盘地层均为三叠系中统果化组上段(T[2]g(3))灰岩。
受断层影响,该段岩体破碎,产状杂乱,岩体稳定性差,容易形成渗水通道。
果芬右江逆断层:为右江大断裂在百合隧道出口附近的分支,未与隧道相交,断层
走向N39°W,倾向SW,倾角约为79°,断层在测区的西南端与设计铁路线约相交于
YDK110+547,夹角约18°。该断层切割两套不同地层,其上盘为三叠系中统河口组第一段
(T2hD)页岩,下盘为三叠系中统果化组上段(T[2]g(3))灰岩。受该断层影响,隧区
岩体挤压破碎,完整性差<:
受区域构造影响,测区岩体完整性较差,产状扭曲较大,隧道进口代表性产状为层
N40°W/65°NE,节N25°W/25。NE、N50°W/40°SW;洞身代表性产状为层N40°W/45°
NE、N60°W/70°SW,节N35°W/67°NE、N60°E/90°、N30°W/70°SW、N20°E/90°、
0
E-W/90;隧道出口代表性产状为层N65°W/70°NE,节N70°E/75°SE、N45°W/75°SW0
根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)(1/400万),测区地震动峰值加速
度为0.15g(对应地震基本烈度为W度),地震动反应谱特征周期为0.35s。
不良地质与特殊岩土
①特殊岩土
主要为进出口表层的红黏土,厚0〜2叫具有弱膨胀性。
②危岩落石
隧区山体地形险峻陡峭,危岩为弱风化的灰岩,石质坚硬,节理裂隙、裂缝发育,由
于不断被溶蚀结构面和节理结构面切割、分离,岩体完整性较差,己成孤石,危岩运动主
要以落石形式发生,崩塌形式次之。坡脚有不同大小的块石堆积.直径0.2〜2nl不等。隧
道进口YDK105〜785〜YDK105+900右侧180〜150米;隧道出口YDK110+300-YDK110+480
右侧20〜100米存在危岩落石,危岩落石中等发育。横洞出口危岩落石中等发育,但危岩
落石距横洞出口较远.对横洞出口影响小。进出口危岩估计清方量817用3。危岩体分布详
见下表。
2.3.1-1百合隧道口危岩体分布表
危岩体编体积风化主崩坡度范发育类
地貌块径(向岩性层厚备注
号(m3)程度方向围型
WY-1单面坡10X6X1.590灰岩中厚-厚层状弱70°>90°倒悬隧道进口
WY-2单面坡8X4X264灰岩中厚-厚层状弱70。>90°倒悬隧道进口
WY-3单面坡11X6X1.599灰岩中厚-厚层状弱70。>900倒悬隧道进口
WY-4单面坡10X5X150灰岩中厚-厚层状弱70°>900倒悬隧道进口
WY-5单面坡12X6X1.5108灰岩中厚-厚层状弱70°>90°倒悬隧道进口
WY-6单面坡5X1X210灰岩中厚-厚层状弱70°>90°倒悬隧道进口
WY-7单面坡6X1X318灰岩中厚-厚层状弱70°>90°倒悬隧道进口
WY-8单面坡4X1X28灰岩中厚-厚层状弱71°>90°倒悬隧道进口
WY-9单面坡5X2X220灰岩中厚-厚层状弱71°>900倒悬隧道进口
WY-10单面坡10X2X2.550灰岩中厚-厚层状弱71°>90°倒悬隧道进口
WY-11单面坡6X5X260灰岩中厚-厚层状弱71。>900倒悬隧道进口
WY-12单面坡20X6X2240灰岩中厚-厚层状弱83。>700陡坡横洞出口
合计817
③岩溶
地表为岩溶峰丛地貌,岩溶洼地、漏斗、落水洞极发育;地表水系不发育,其地面排
泄条件较差,大气降水大型岩溶管道,雨季大气降水将大量渗入隧道,发生涌水突泥的
可能性极大,是隧道开挖时的主要防范对象。
由于区内地形起伏大,沟谷切割深,多高差100〜400nl的悬崖峭壁,地表径流条件较
差而地下径流条件相对较好,在一定程度上加剧了岩溶的发育。溶丘溶槽地貌,丘坡基岩
大片裸露,为厚层灰岩夹白云岩,地表溶沟溶槽发育。溶槽内覆盖厚2〜6米的粉质黏土;
溶槽为断裂构造、溶蚀破碎带形成,沿溶槽岩溶漏斗、洼地呈串珠状发育。综合外业测绘
结果分析,测区岩溶强烈发育,见表2.6.4-2岩溶部分布及形态统计表。
表2.3.1-2岩溶部分布及形态统计表
序号里程偏距(m)岩溶形态形状
1YDK106+091-YDK106+121右454〜右500漏斗不规则圆形
2YDK106+184-YDK106+206右306〜右335漏斗不规则圆形
3YDK106+240-YDK106+284右620〜右661漏斗不规则圆形
4YDK106+282〜YDK106+337左47〜右41漏斗不规则圆形
5YDK106+370-YDK106+398右465〜右492漏斗不规则圆形
6YDK106+454〜YDK106+473右347〜右374漏斗不规则圆形
7YDK106+516〜YDK106+570右49〜右101漏斗不规则圆形
8YDK106+582-YDK106+614右549〜右594漏斗不规则圆形
9YDK106+708-YDK106+754右229〜右288漏斗不规则圆形
10YDK106+825〜YDK106+852右406〜右433漏斗不规则圆形
11YDK107+037〜YDK107+090右457〜右519漏斗不规则圆形
12YDK107+117-YDK107+202左208〜左160漏斗不规则圆形
13YDK107+114-YDK107+372右607〜右924漏斗不规则圆形
14YDK107+121-YDK107+215左208〜左160漏斗不规则圆形
15YDK107+364〜YDK107+392右116〜右202漏斗不规则圆形
序号里程偏距(m)岩溶形态形状
16YDK107+401-YDK107+509左204〜左178两个漏斗不规则圆形
17YDK107+632-YDK107+809左205〜左170三个漏斗不规则圆形
18YDK107+809-YDK108+000右214〜右432漏斗不规则圆形
19YDK108+121-YDK108+185右29〜右90漏斗不规则圆形
20YDK108+229〜YDK108+309右662〜右708漏斗不规则圆形
21YDK108+500-YDK108+628右101〜右213漏斗不规则圆形
22YDK109+119-YDK109+150右238〜右253漏斗不规则圆形
23YDK109+134〜YDK109+154右426〜右459漏斗不规则圆形
24YDK109+248〜YDK109+345左127〜左173漏斗不规则圆形
25YDK109+361〜YDK109+445右260〜右298漏斗不规则圆形
26YDK109+876〜YDK110+045右254〜右462漏斗不规则圆形
27YDK110+270-YDK110+330右258〜右407漏斗不规则圆形
28YDK110+230-YDK110+282右695〜右747漏斗不规则圆形
29YDK110+514-YDK110+680右543〜右720漏斗不规则圆形
2.4水文情况
2.4.1水文状况
1.地表水
隧道穿越一系列低山,沿右江东北岸展布,属右江水系,区内地表水或地下水均排
泄至右江河,右江河流量较大,但随季节变化也较大,雨季流量是枯水季节流量数倍至
数十倍,山洪暴发时水量更大。测区内右江两岸支流、支沟不太发育,常年性流水的河流、
溪沟较少,溪沟呈树枝状分布,这些河流、溪沟水多发源于碳酸盐岩地层,河床存在渗漏
现象,地表水明伏流交替出现。
测区地表水以沟水、溪水为主,测区降雨量丰富,隧道地表树枝状水系及冲沟发育,
支沟大多为季节性流水,沟槽中主沟中常年有水流,由大气降雨补给,流量受季节变化
影响大,以蒸发、下渗和径流等形式排泄。
2.地下水
测区地下水以土层孔隙水、基岩裂隙水、岩溶水为主,孔隙水主妻赋存于第四系全新统坡
琪积及坡残积层中,水量相对贫乏;基岩裂隙水主要存在于三叠系中统河口组第一段
(T2hl)页岩凤化层内,水量相对贫乏,只是在右江大断裂附近,出于岩层破碎,为富水
地带,地下水较发育。由于地质构造的活动,断裂及构造节理裂隙发育,为溶岩裂隙水地
下水的富集提供了良好的径流空间,在节理溶蚀集中地带、断裂破碎带附近的岩溶水较丰
富,但具不均一性。因此在隧道施工过程中,节理裂隙密集带或断裂破碎带附近可能会遇
较大股状涌水,应做好引排水处理措施。经现场调绘,在隧道地表有多处岩溶洼地和落水
洞发育,表明该处地表水经岩溶管道渗入地下,为地下水大量存积创造了条件,岩溶水
经流入地下之后,多以右江为最终排泄终点。
总体来讲,隧区内地表水较发育,地下水发育。通过参考云桂铁路那吉隧道施工揭示的溶
洞图以及测区地址情况推测出隧道平常期涌水量为21686.2m3/d,雨期最大涌水量为
77739m3/do隧道各段涌水量见表2.6.1-2隧道各段涌水量表。
表2,4.1-1水质分析成果表
序号里程水质类型侵蚀等级
1YDK105+785-YDK108+950HC0-----Ca2+无
2YDK108+950~YDK109+280S042--Na+型H2
HC03--Ca2+.(Mg2+.Na+)
3YDK109+280zvYDKl10+480无
表2.4.1-2隧道各段涌水量表
序号分段段落洼地汇水面积(Km2)分段涌水量(m3/d)备注
1YDK105+785〜YDK106+8300.298806
2YDK106+830〜YDK107+2780.3310021
3YDK107+278〜YDK107+9270.3310021
4YDK107+927〜YDK108+4010.412146.67岩溶洼地段
5YDK108+401-YDK108+9700.236984.33
6YDK108+970〜YDK109+8760.412146.67
7YDK109+676—YDK110+3370.5817612
合计2.5677738
2.4.2气候条件
隧道所经地区属亚热带湿润季风气候区,气候特点是温暖湿润,雨量充沛,夏季长而炎
热,冬季短偶有奇寒,有明显的干湿两季之分。年平均气温为22°C,极端最高气温40.9°
C(1958年5月10口);极端最低气温T.3°C(1963年1月15日);年平均风速为1.5m/s,
最大风速为28m/s。平均降雨量为1364.6mm,历史最大降雨量为1883.3皿(1973年),最
少降雨量为851mm(1989年),最大日降雨量为182.2mm(1968年5月30日)。年平均日照
数位1682.2小时。年平均蒸发量为1572.6mm。相对湿度为84%<>
3.工程重难点分析
3.1监测要求高
拱顶下沉、收敛量测初始读数宜在3〜6h内完成,其它测量应在每次开挖后
12h内取得初始值,最迟不得大于24h,且在下一循环开挖前必须完成。初始
读数对监控量测数据非常重要,必须在规定的时间内对观测点进行初始值观
测,监控量测小组必须配专车,任何情况下保证监测工作的顺利进行。
3.2测点布置及保护
由于受隧道施工影响,反射片被粉尘覆盖造成目标不清晰并且影响回光信号
的强度,埋设反光片时锚固端头宜切切割为45〜50度倾角,以便测量视线尽
量与反射片垂直,增加反射片信号强度,反射片应不定期清除粉尘;反射片
体积小不明显,由于隧道内作业机械、设备、人员较多,若不注意很容易碰
撞或损坏监测点,项目部将对所有隧道施工人员进行教育,并针对反复破坏
测点的行为出台相应惩罚措施,测点一律做明显反光标示,保证其醒目,爆
破时给附近测点加装保护罩。
3.3监测数据处理
观测过程中必须认真仔细,确保采集的量测数据
真实■可靠性。根据各个量测项目的观测频率,及
时采集量测数据,需要增加观测次数的应及时增
加观测次数;每次工序转换前,对前期工程施工
影响范围内的风险工程检测数据做出整理并绘图,
分析下步工序施工过程中可能造成的影响。
4施工进度计划
4.1总体工期安排
计划开工日期为2015年4月15日,计划竣工日期为2016年9月30日,总
工期17个月。按照百合隧道工期安排,我项目部制定了百合隧道的监控量测
工期。
4.2关键工程节点时间
(1)加密点埋设及复测:2014年12月25日〜2015年1月30日
(2)正洞监控量测总工期:2015年4月15日〜2016年9月30日;
横洞口地表沉降监测:2015年04月15日〜2315年6月15日;
进口地表沉降监测:2015年5月20日〜2315年7月20日;
出口地表沉降监测:2015年5月30口〜2015年7月30口;
洞内外观察:2015年4月15日〜2016年9月30日;
拱顶下沉:2015年5月1日〜2016年9月30日;
5.净空收敛:2014年5月1日~2016年9月
30日。
6.监控量测实施方案
5.1不同围岩变形临界值
不同围岩变形临界值如下表5.1-1:
表5.1-1不同围岩变形临界值
序号围岩类型围岩变形临界值(mm)备注
1V100-150如围岩变化值大于临界值时,及时
2IV50^100分析结果,适当调整临界值大小。
3III40~80
5.2洞内外观察
5.2.1洞内外观察的内容
⑴洞内观察包括开挖工作面观察和已施工段观察:开挖工作面观察应在每次开挖后
进行,内容包括围岩岩性、断层破碎带、节理裂隙发育程度和方向、有无松散坍塌、有无
剥落掉块现象、有无渗漏水、工作面稳定状态等;观察后应及时绘制开挖工作面地质素描
及数码成像图,填写工作面地质状态记录表及围岩级别判定卡。
⑵对已施工段观察每天至少一次,应记录初期支护状态,包括喷层是否产生裂缝、剥
离和剪切破坏、钢架是否变形及二次衬砌效果等。
⑶洞外观察重点在洞口段和洞身浅埋段,进口为72米范围,
YDK105+813~YDK105+885,横洞HDK0+145~HDK0+115,30米范围,出口
YDK110+37rYDKl10+440,66米范围,以及洞身浅埋段
YDK107+050"YDK107+110,YDK108+YDK555~670。记录地表沉陷、开裂、变形、
边坡及仰坡稳定状态、地表水渗漏情况等。
⑷在观察过程中如发现地质条件恶化,初期支护发生异常现象,应及时通知
施工负责人采取应急措施,并派专人进行不间断观测。
5.2.2洞内外观察的目的
通过对洞内外观察,以达到:
⑴预测开挖面前方的地质条件;
⑵为判断围岩、隧道的稳定性提供依据;
⑶根据喷层表面状态及锚杆的工作状态,分析支护结构的可靠程度;
⑷掌握地表变形变位及开裂等情况。
5.2.3洞内外观察的方法
每次爆破开挖后,利用地质素描、照相或摄像技术将观测到的有关情况和现
象进行详细记录,观测中,如发现异常现象,要详细记录发现的时间、具体
的里程位置以及对异常情况的描述。
5.3隧道拱顶下沉监测
5.3.1监测内容
拱顶下沉监测,是指对隧道拱顶的实际下沉位移值进行监测,是相对于不动
点的绝对位移。
5.3.2监测目的
对隧道拱顶进行沉降观测,主要有以下目的:
⑴通过拱顶位移监测,了解断面的变形状态,判断隧道拱顶的稳定性;
⑵根据变位速度判断隧道围岩的稳定程度,为二次衬砌提供合理的支护时
5.3.3监测测点的布置
在隧道中心线拱顶处埋设带挂钩的预埋件作为拱顶下沉监测点,监测点采用长35cm,
小25的钢筋,钢筋顶端焊接钢筋圆环。监测点在钢拱架上焊接牢固,初喷完混凝土后,对
附着在监测点上的混凝土进行清除,在面对进洞方向粘贴反射片。为防止挖掘机等机械碰
桩测桩,测桩只能外露5厘米左右,测桩头需设保扩罩,拱顶下沉及水平收敛位移量测布
置在同一断面。
表5.3-1量测断面间距和每断面测点数量表
每断面测点数量
围岩级别断面间距(m)
净空变化拱顶下沉
V5-102条基线1点
IV10-302条基线1点
m30-502条基线1点
表5.3-2百合隧道拱顶及收敛断面设置位置
隧分段里程
围长
道
岩度施工
起始结束收敛断面里程
级(m方法
名里程里程
别)
称
YDK105+YDK105+
V28明挖法明挖法
785813
YDK105+815.YDK105+820、YDK105+825.YDK105+830、
YDK105+835.YDK105+840,YDK105+845.YDK1O5+85O.
YDK105+YDK105+
V72YDK105+855.YDK105+860、YDK105+865.YDK105+870.台阶法
百813885
YDK105+875.YDK105+880、YDK105+885
合
YDK105+895.YDK105+905.YDK105+915.YDK105+925.YDK
105+935.YDK105+945.YDK105+955.YDK105+965.YDK105
隧
+975.YDK105+985.YDK105+995.YDK106+005.YDK106+01
YDK1O5+YDK106+23
IV5.YDK106+025.YDK106-K)35.YDK106+045.YDK106+055.Y台阶法
道8851150
DK106+065.YDK106+075.YDK106+085.YDK106+095.YDK1
06+105.YDK106+115.
YDK106+115.YDK106+155.YDK106+195.YDK106+235.YDK
106+275.YDK106+315.YDK106+355.YDK106+395.YDK106
+435.YDK106+475.YDK106+515.YDK106+555.YDK106+59
YDK106+YDK106+87全断面
m5.YDK106+635.YDK106+675.YDK106+715.YDK106+755.Y
1159905法
DK106+795.YDK106+835.YDK106+875.YDK106+915.YDK1
06+955.YDK106+990
YDK106+YDK107+
IV30YDK107+000>YDK107+010xYDK107+020台阶法
990020
YDK107+025.YDK107+030、YDK107+035.YDK107+040.
YDK107+045.YDK107+050^YDK107+055.YDK107+060>
合阶法
YDK107+065.YDK107+070、YDK107+075.YDK107+080.
YDK107+YDK107+11+
VYDK107+085.YDK107+090、YDK107+095.YDK107+100、
0201355临时仰
YDK107+105.YDK107+110、YDK107+115.YDK107+120、
拱
YDK107+125.YDK107+130^YDK107+135.
YDK107+YDK107+YDK107+145.YDK107+155.YDK107+165.YDK107+170
35台阶法
135170
YDK107+210>YDK107+250>YDK107+290>YDK107+330、
YDK107+370.YDK107+410>YDK107+450、YDK107+490、
YDK107+YDK108+85YDK107+530.YDK107+570.YDK107+610、YDK107+650、全断面
m
1700255YDK107+690、YDK107+730、YDK107+770.YDK107+810.法
YDK107+850.YDK107+890.YDK107+930、YDK107+970、
YDK108+010.YDK108+025
YDK108+025.YDK108+035.YDK108+045.YDK108+055.YDK
108+065.YDK108+075.YDK108+085.YDK108+095.YDK108
YDK108+YDK108+26+105.YDK108+115.YDK108+125.YDK108+135.YDK108+14
IV台阶法
02528505.YDK108+155.YDK108+165.YDK108+175.YDK108+185.Y
DK108+195.YDK108+205.YDK108+215.YDK108+225.YDK1
08+235.YDK108+245.YDK108+255.YDK108+265.YDK108+
275.YDK108+285
YDK108+325.YDK108+365.YDK108+405.YDK108+445.YDK
YDK108+YDK108+22全断面
m108+485.YDK108+505.
2855050法
YDK108+515.YDK108+525.YDK108+535.YDK108+545.YDK
YDK108+YDK108+
IV50108+555台阶法
505555
YDK108+560、YDK108+565.YDK108+570、
YDK108+575.YDK108+580、YDK108+585.YDK108+590、
台阶法
YDK108+595.YDK108+600、YDK108+605.YDK108+610、
YDK108+YDK108+ii+
VYDK108+615.YDK108+620>YDK108+625.YDK108+630、
5556705临时仰
YDK108+635.YDK108+640、YDK108+645.YDK108+650、
拱
YDK108+655.YDK108+660、YDK108+665.YDK108+670、
YDK108+YDK108+YDK108+680.YDK108+690>YDK108+700.YDK108+710.
IV45合阶法
670715YDK108+715
YDK108+755.YDK108+795.YDK108+835.YDK108+875.YDK
108+915.YDK108+955.YDK108+995.YDK109+035.YDK109
YDK108+YDK109+66全断面
in+075.YDK109+115.YDK109+155.YDK109+195.YDK109+23
7153750法
5.YDK109+275.YDK109+315.YDK109+355.YDK109+375
YDK109+385.YDK109+395.YDK109+405.YDK109+415.YDK
109+425.YDK109+435.YDK109+445.YDK109+455.YDK109
YDK109+YDK109+15
IV+465.YDK109+475.YDK109+485.YDK109+495.YDK109+50合阶法
3755250
5.YDK109+515.YDK109+525
YDK109+YDK109+38YDK109+565.YDK109+605.YDK109+645.YDK109+685.YDK全断面
5259105109+725.YDK109+765.YDK109+805.YDK109+845.YDK109法
+885.YDK109+910
YDK109+YDK109+YDK109+920.YDK109+930、YDK109+940、YDK109+950、
IV50台阶法
910960YDK109+960
YDK109+YDK110+19YDKU0+000>YDK110+040、YDK110+080、YDK110+120>全断面
m
9601500YDK110+150法
YDK110+YDK110+YDK110+160>YDK110+170.YDK110+180.YDK110+190、
IV50台阶法
150200YDK110+200
YDK110+YDK110+15全断面
mYDK110+240、YDK110+280>YDK110+320、YDK110+354
2003544法
YDK110+YDK110+YDK110+364.YDK110+374
IV20台阶法
354374
YDK110+380.YDK110+385.YDK110+390
YDK110+395.YDK110+400YDK110+405.YDK110+410、
YDK110+YDK110+10
VYDK110+415.YDK110+420>YDK110+425.YDK110+430、台阶法
3744406
YDK110+435.YDK110+440
YDK110+YDKU0+
V40明挖法明挖法
440480
表5.3-3百合隧道横洞拱顶及收敛断面设置位置
隧
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