某隧道大型溶洞及溶蚀槽谷处理施工

内容简介 某隧道在掘进过程中遇到了多层次、强烈发育、大小不等的许许多多溶洞,曾给施工造成了很大困难。这些溶洞一般特征是溶洞内被泥土和大小不一的石块填充,开挖后填充物不断滑移涌出,下落大块岩石或孤石,在隧道侧壁和顶部形成大大小小的空腔。部分溶洞富含地下水,有的溶洞与暗河相连。 为了顺利通过各类溶洞地段,根据施工现场实际情况,充分利用现场设备和材料,分别采取了不同的处理措施。其中YK15+715~YK15+730段大型溶洞、YK15+908~YK15+916溶蚀槽谷处理技术具有代表性。 一、YK15+715~YK15+730段大型溶洞处理 隧道右洞在YK15+715~YK15+730段遇到了多层次、强烈发育的大型溶洞,溶洞内被泥土和大小不一的石块所充填,开挖后充填物不断滑落,在YK15+715~+730段形成长15m,最宽处达26m,高14.5m的空腔,空腔顶部是水平岩层,顶部岩石被横向裂缝切割成1.5m~2.0m宽的条状,经探查,顶部岩层3m厚以上有空洞,经测量,顶部岩层最高处比设计衬砌外缘高出4.67m。为了隧道施工能顺利通过溶洞地段,并能保证衬砌结构在使用中长期稳定,实际施工步骤和方法如下: 1、搭方木垛子,将最危险的快要垮塌的岩层顶住,使空腔暂时稳定。 2、沿溶洞空腔顶部及右侧施作锚杆,锚杆长3.5m至4.5m,并挂网(网格为25 cm ×25 cm)、喷20号混凝土5cm厚,锚杆间距0.8 m ×0.8m。

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某隧道大型溶洞及溶蚀槽谷处理施工-图一

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某隧道大型溶洞及溶蚀槽谷处理施工-图二

某隧道大型溶洞及溶蚀槽谷处理施工-图二

某隧道大型溶洞及溶蚀槽谷处理施工-图三

某隧道大型溶洞及溶蚀槽谷处理施工-图三

某隧道大型溶洞及溶蚀槽谷处理施工-图四

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    一、线路概况 新建长沙至昆明铁路客运专线xxxxx段正线起讫里程为xxxxx,全长xxxxkm。位于湖南省xxxxx境内。 全线共有19座桥梁,共有钻孔桩1666根,根据地质情况,全部采用冲击钻施工。根据图纸地质资料显示11座桥梁存在不良地质情况,其中同时存在裂隙和溶洞的分别是xxxxx大桥,仅存在裂隙的桥梁有xxxxxx大桥。 二、工程地质条件 1、xxx1#大桥 (1)、工程地质条件 本桥位于xxxxx村,桥址区地表覆盖第四系全新统坡洪积层,下伏基岩属石炭系中统黄龙组及寒武系中统杨柳刚组,石炭系中统黄龙组与寒武系中统杨柳岗组呈不整合接触关系,接触带内岩体较破碎。 (2)、不良地质和特殊地质 岩溶:DKxxx~DKxxx及DKxxx~DKxxx段分布石炭系黄龙组白云质灰岩,属碳酸盐类可溶岩。根据区域资料及地质调查等,该层发育有大型溶洞及地下暗河。岩溶发育形式主要为溶洞、溶蚀裂隙、溶沟及溶槽,属于覆盖型岩溶。本桥所处区域为岩溶强发育区。 2、xxx特大桥 (1)、工程地质条件 桥址区地层上覆素填土、黏土、粉质黏土、细角砾土,下覆白云质灰岩、硅质砾岩、泥岩、炭质板岩。 (2)、不良地质及特殊地质 根据钻探、物探结果、调查及区域地质资料,桥址区内有区域性构造断层通过,断层带宽约7-8m.,受断层影响,断层两侧岩体破碎,显碎石角砾状,构造裂隙发育,水量丰富,岩体工程性质差。在局部范围内,对基础施工有一定影响。桥址区沟谷谷地以辟为水田多年,表层土体含水量高,腐殖质含量高,土体软弱,承载力较低,属具高压缩性土。石炭系中统白云质灰岩岩溶较发育,根据区域资料,大型溶洞及地下暗河均发育在该层。个别地段揭示到泥岩,具膨胀性,且常以夹层的形式分部于石炭系白云质岩层中,因其物理力学性质差,相对于白云质灰岩属软弱下卧层。桥址区小里程斜坡地段,岩层倾向大里程且倾角较大,在外界诱因下可能发生小规模的顺层滑塌。 3、xxx水库大桥 (1)、工程地质条件 桥址区覆盖第四系全新统残坡积层,下浮基岩属白云岩、硅质砾岩、硅质岩、炭质板岩。 (2)、不良地质及特殊地质 岩溶:桥位区分布石炭系黄龙组(C2h)白云岩,属碳酸盐类可溶岩。根据钻探,该层发育有岩溶,发育形式主要为溶洞、溶蚀裂隙、溶沟及溶槽、属于覆盖型岩溶。 4、xxx特大桥 (1)、工程地质条件 桥址区地层上覆第四系全新统冲洪积层和残破积层:淤泥质粉质黏土、黏土、粉质黏土、细角砾土、粗角砾土、碎石土;下伏泥盆系上统锡矿山组二段及泥盆系中统棋子桥组:灰岩、硅质砾岩、石英燧石砾岩、页岩。 侧线区内发育两条断层F117:蒋家冲——铜湾压性断层,走向北东,倾角近于直立,在桥28号墩和29号墩之间穿过,受此断层影响,断层附近基岩面起伏较大,岩体较破碎;F116-1:钻探推测断层,走向北东,倾向北向,倾角60°~80°,属压性断层,从0号台穿过,断层两侧岩体较破碎。 (2)、不良地质及特殊地质 经地质调查与钻探揭露,桥址区主要岩石为泥盆系中统棋子桥组灰岩和白云质灰岩。钻探揭示桥址区岩溶多呈珠串状分部,岩溶底板标高均在140m以上,与沅江河床标高132m基本一致,且岩溶底板高程随地形起伏变化明显,说明岩溶发育于地下水运动有关,综合评价桥址区岩溶强发育。桥址区发育有断裂为非活动性断裂,对桥的通行无重大不良影响。受构造影响,断裂带两侧岩石破碎或岩溶发育,岩体完整性较差,呈碎石角砾状,工程性质差。大桥昆端DK305+500-DK305+640处,边坡坡度较大,上覆地层主要为第四系松散堆积体,坡面切坡体时,易发生小型的塌滑、溜坡现象。 5、存在裂隙地质的桥梁 桥梁处于断层破碎带上,有较宽裂隙存在,钻孔施工时容易引起漏浆、混凝土超灌等情况。
  • 合景方圆大坦沙项目土溶洞加固处理方案总说明(一期)
    拟建场地在地铁六号线河沙站与坦尾站之间的西边直至白沙河的带状地块,位于大坦沙西海南路东侧。本项目总建筑面积约35万平方米,总用地面积约8.4万平方米,拟建建筑物有高层建筑及多层建筑,高层建筑高度约80米,地下室1层,约5米,多层建筑为地面以上1~2层,地面以上高度4.5~9米。采用剪力墙结构型式。
  • 湖北高架桥冲击钻孔桩基础溶洞及裂隙处理施工方案
    本工程场地总体地层自上而下主要由7个单元层组成:(1)单元层人工填土层(Qml)及淤泥(Ql);(2)单元层第四系全新统冲积一般黏性土(Q4al);(3)单元层第四系上更新统冲洪积老黏性土(Q3al+ pl);(4)单元层第四系上更新统冲洪积砂类土混黏性土、砾卵石及灰岩碎块混黏性土(Q3al+ pl);(5)单元层石炭系(C)石英砂岩及粉质泥沙岩;(6)石炭系(C)灰岩;(7)石炭系(C)粉质泥沙岩。
  • 隧道千枚岩地段坍塌预防与处理
    襄渝铁路Ⅱ线工程XYNS-02标全长55公里,围岩多为炭质千枚岩、绢云母片岩,地质复杂,施工难度大。本文分析了炭质千枚岩可能对隧道施工造成的危害,阐述了千枚岩地段施工坍塌的预防及处理的技术措施。
  • 岩脚一号隧道病害原因分析及处理
    本资料为岩脚一号隧道病害原因分析及处理,因地制宜仅供参考。
  • 大通隧道拱顶脱空处理方案
    大通隧道起讫里程为DK230+080~DK231+215,出口洞口地质为砂质黄土和碎石类土,DK231+185线路右侧山顶与隧道拱顶高差约68m,拱顶埋深1.3m,浅埋单向偏压,地质条件差。其中DK231+215~DK231+200为明洞段,DK231+200~DK231+185为明洞暗做段,DK231+185为隧道明暗分界里程,洞门为端墙式,洞门处与红河限村特大桥台尾刚性连接。 大通隧道DK230+955~DK231+035段设计为Ⅴ级围岩,采用Ⅴa-1衬砌支护类型,三台阶七步法施工,具体设计参数详见“兰乌施隧参201-30、33、34图”及“兰乌施隧参203-08图”。经铁道部质监总站无损检测发现DK230+990~DK230+ 995拱顶5米范围有不连续脱空现象,经研究,决定采用注浆方式对脱空段进行处理。
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