隧道工程左线结构与施工组织设计概述(doc 83页).doc
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1、 第第1 页页 共共83 页页 铁 道 工 程 系铁 道 工 程 系 装 装 订 订 线线 目录 1. 工程概述 3 1.1.工程概况 3 1.2.工程地质与水文地质 3 1.3.岩石物理力学性质特征 5 1.4.隧道围岩分类 6 1.5 隧道设计标准与依据 . 8 2.隧道总体设计 9 2.1.隧道设计的一般规定 9 2.2.隧道线形设计 9 2.3.隧道横断面设计 9 3.洞门结构设计 10 3.1.牛湖山隧道大涌端洞门设计 10 3.2.牛湖山隧道小桂端洞门设计 16 4.衬砌结构内力计算与结构设计 22 4.1.初次衬砌设计 23 4.2.二次衬砌设计 32 5. 隧道施工方法与施工组
2、织设计 53 5.1.施工原则与施工方案 53 5.2. 隧道施工方案 53 5.3.施工方法 54 5.4.施工支护 58 第第2 页页 共共83 页页 铁 道 工 程 系铁 道 工 程 系 装 装 订 订 线线 5.4.施工机械与人员组织 62 5.5.质量保障体系 64 5.7. 安全文明施工管理 66 6.隧道附属设施设计 70 6.3.隧道内其他辅助设施及建筑物 74 6.4 电缆槽的设计 76 7.隧道监控测量设计 76 7.2.隧道监控测量内容和方法 77 参考文献: 82 谢辞 83 第第3 页页 共共83 页页 铁 道 工 程 系铁 道 工 程 系 装 装 订 订 线线 牛湖
3、山隧道工程(左线)结构与施工组织设计 1. 工程概述 1.1.工程概况 牛湖山隧道位于惠深沿海高速公路,为分离式单向行车双洞隧道。左洞长 1241 米, 右洞长 1356 米,标段分别为(K42+145-K43+386) , (K42+109-K43+465) ,隧道纵 坡为人字坡,坡度 1.5%,竖曲线半径 R=17000m,最大埋深约 192 米。隧道根据公 路工程技术标准 ,进出口部分的交通组织拟采用划线方式组织车流,以保证交通安 全。 1.2.工程地质与水文地质 1.2.11.2.1 地形地貌地形地貌 牛湖山隧道起于惠州澳头镇大涌,止于小桂村,隧道轴线走向 SW200,隧道 进出口处交
4、通不便,从大涌至小桂陆路仅有翻越牛湖山的山间崎岖小道,现在一般 很少有人走,而大多从海上由澳头港乘船绕过小鹰嘴往返两地。 隧道穿越的牛湖山,最大高程 212 米,最低 9 米,高差达 200 余米,为低山重 丘区。隧道沿线地表植被十分发育,尤其是进出口近坡脚段,草木繁茂,通视十分 因难,主要为杂木、茅草等,山腰至山脊则为人工种植林,主要为松树等。该山为 单斜山,自然坡角一般为 1530,沿线地貌包括构造侵蚀,沉积和重力等地貌 类型,具体分为单斜山、山坡、垭口、剥蚀残丘、冲蚀沟,洪积扇和坍塌堆积等微 型地貌单元。 1.2.21.2.2 地层岩性地层岩性 据地质调查,钻探和物探等勘察工作成果,隧道
5、沿线在部分地段第四系覆盖层 较薄,尤其沿侵蚀沟基岩露头较多,地层由新到老分述如下: 1.2.2.1 第四系全新统( h Q) 种植土:暗褐、黄褐色,松软,勘察区内局部分布,厚度约 0.5m。 亚粘土: 黄、 黄褐色、 浅棕红色, 可塑硬塑状态, 分布于冲沟处, 厚度2.00m。 碎石土:浅紫红色,松散稍密,由砾岩碎块及亚粘土组成,其中砾岩碎块约占 60%,少量略具磨圆,亚粘土约占 40%。主要分布于山坡及冲沟两侧,厚度约 12m。 第第4 页页 共共83 页页 铁 道 工 程 系铁 道 工 程 系 装 装 订 订 线线 1.2.2.2.白垩系官草湖组( g K ) 紫红色砾岩:中厚厚层状,粒径
6、一般为 25cm,多为铁质或硅质胶结,中等 磨圆度,强度较大,总厚度较大,呈层状分布,其中常夹有紫红色砂岩、页岩。其 产状倾向为北东或北北东,倾角 30左右。 紫红色砂岩:铁质胶结,中、粗砂质结构,中厚层状构造,呈夹层分布于紫红 色砾岩中,每一夹层厚 23m,强度中等。其产状与砾岩相同, 紫红色页岩:厚度较小,铁质胶结,强度低至中等,呈夹层出现,每一夹层厚 度一般2m,其产状与砾岩相同。 1.2.2.3.晚侏罗系南山村组( n J ) 沉火山角砾岩:一般为紫红色,角砾状结构,层状构造,硅质胶结,中厚层 厚层状。砾石主要成分为石英、岩屑等。岩层倾向以北东、北北东为主,北西次之, 倾角 3078。
7、 1.2.2.4.晚侏罗系热水洞组( r J ) 霏细岩:青灰色,主要位于隧道小桂端下部,岩性较为坚硬完整,岩芯呈长柱 状,厚度较大。 上述地层经风化作用,自地表向下形成不同风化程度的风化岩: 强风化层:浅紫红色,浅灰绿色,节理裂隙极发育,裂隙面呈张开状,浅层填 充泥质、铁质,岩石极破碎,岩性软硬不均,广泛分布,一般厚度10m,出口端山 坡上厚度较大,钻孔揭露厚度为 2.10m。 弱风化层:浅紫红色、灰绿色,出口端节理裂隙较发育,局部石英脉发育,岩 质较硬,该层钻孔揭露最大厚度为 6.90m;进口端岩质软硬不均,节理很发育,岩 石较破碎,岩芯呈短柱状,钻孔揭露厚度为 5.00m。 微风化层:浅
8、紫红色、浅灰绿色,岩石坚硬完整,岩芯呈短柱状、长柱状,厚 度很大。 1.2.3.1.2.3.地质构造地质构造 物探工作资料表明隧道区域存在 5 条规模较小的含水断层,其中与隧道相交影 响较大的为 F2、F3、F4 三条断层。F2 断层走向 EW,倾向 NW,与隧道左、右线分别 交于 K42380m 和 K42450m;F3 断层走向 NW,倾向 SW,与隧道左、右线分别交于 K42648m 和 K42620m;F4 断层走向 NW,倾向 SW,与隧道左、右线分别交于 K42 990m 和 K42+950m。 第第5 页页 共共83 页页 铁 道 工 程 系铁 道 工 程 系 装 装 订 订 线
9、线 1.2.4.1.2.4.区域地质及地震区域地质及地震 根据 15 万澳头幅区域地质调查报告和区域地质图分析, 该工作区区域主要构 造形迹为北东及北西向,其中区域性大断裂北东向的小桂坳断裂在工作区外,只有 北西向的海尾断裂穿过隧道工作区,隧道方向与断层走向斜交。据平面工程地质调 查及钻孔资料分析,区内无新构造运动形迹。 勘察区段地层为单斜构造,岩层产状为 30652578,岩层走向与隧 道轴向大角度斜交。根据国家质量技术监督局于 2001 年 2 月 2 日发布的中国地震 动参数区划图查得:隧道区地震动反应波谱特征周期值为 0.4S;地震动峰值加速 度为 0.1g,参照其附录 D,对应地震基
10、本烈度为度区。 1.2.5.1.2.5.水文地质条件水文地质条件 该区水文地质条件较简单,地下水主要为基岩裂隙潜水,有少量第四系孔隙潜 水。 基岩裂隙潜水赋存于裂隙和层理中,其补给来源主要为大气降水,虽然地表裂 隙发育但深部围岩节理发育中等,且多为半闭合状,透水性较差。其导水构造主要 为次级断裂构造和节理的交叉复合部位。 大涌及小桂两端冲沟中均见有较多地下水出露。其中小桂端冲沟中出露的地下 水已被作为生活用水,大涌端冲沟中出露的地下水一直用作生产和灌溉用水。由此 表明该区域地下水对混凝土无腐蚀性。 1.3.岩石物理力学性质特征 在现场钻探取样的基础上,对不同岩性不同深度的样品进行了相关的物理力
11、学 性质试验,其物理力学指标详见岩石物理力学性质试验结果表。 表 1-1 岩石物理力学性质试验结果表 岩 石 名 称 编 号 取样 位置 取样深 度(m) 物理性质试验项目 力学性质试验项 目 天然容重 )( 3 KN/m 干容重 )( 3 KN/m 吸 水 率 饱和抗 压强度 MPa 弹性 模量 10 3MPa 霏 细 4 7 ZK 2 26.7 0 26.7 27.2 83.5 60. 3 第第6 页页 共共83 页页 铁 道 工 程 系铁 道 工 程 系 装 装 订 订 线线 岩 4 9 ZK 2 31.2 0 27.1 28.7 87.9 5 2 ZK 2 37.9 5 27.2 29
12、.2 106. 5 续 1-1 砾 岩 1 3 ZK 1 10.5 0 25.1 27.2 17.4 15. 9 2 3 ZK 1 17.0 0 24.7 25.6 17.2 3 5 ZK 1 27.0 0 27.5 27.7 53.8 砂 岩 3 0 ZK 1 24.2 0 27.9 28.1 27.7 5.3 3 1 ZK 1 24.5 0 26.0 27.2 14.7 页 岩 3 9 ZK 1 31.5 0 28.3 29.7 20.0 12. 0 4 0 ZK 1 32.0 0 27.6 28.8 23.2 4 1 ZK 1 32.8 0 29.1 29.8 32.0 沉 火 山 角
13、砾 岩 4 4 ZK 2 6.20 24.2 24.9 25.4 18. 7 4 5 ZK 2 8.50 24.9 25.0 28.2 4 6 ZK 2 11.3 0 26.5 27.5 46.8 1.4.隧道围岩分类 1.4.1.岩石等级划分:根据野外地质调查结合室内岩石试验成果可知,该隧 第第7 页页 共共83 页页 铁 道 工 程 系铁 道 工 程 系 装 装 订 订 线线 道地段主要为沉火山角砾岩,其次在隧道大涌、小桂两端分别主要为砾岩夹砂岩、 页岩和霏细岩。岩块的饱和抗压极限强度 Rb 多介于 17.2MPa133.6MPa,依岩性和 风化程度而异。未风化的霏细岩为 83.5MPa1
14、33.6MPa,其中含微裂隙者稍低,但 均属硬质岩类, 其围岩为级。 具有裂隙的强风化砾岩其强度为 17.2MPa17.4MPa, 强风化的砂岩饱和强度为 14.7MPa,强风化的页岩则更低,其围岩类别为级;而 弱风化的砂岩饱和极限抗压强度为 27.7MPa,未风化的页岩强度为 31.5MPa 32.8MPa, 其围岩类别为级。 而分布广泛的沉火山角砾岩、 砾岩等其强度在 50MPa 60MPa 左右,其围岩亦属级。因此本隧道围岩大部分地段为级和级。 1.4.2.左、右洞大涌端及洞身受地质构造影响轻微,节理裂隙虽较发育,但围 岩地质构造变动较小,故围岩受地质构造影响程度的等级为轻微较重,左、右
15、洞 小桂端及附近洞身受地质构造影响较重,节理极发育,在小桂坳断裂附近,存在有 次级断层,围岩地质构造变动较大,故围岩受地质构造影响程度的等级为较重。 1.4.3.隧道左、右线大涌端及近洞身处主要发育两组张性裂隙,平面上呈“X” 型,节理宽约 510mm,少量泥质填充,其成因主要为风化型节理,近地表较发育, 节理发育程度为较发育;左、右洞小桂端及近洞身处发育节理多于 4 组,呈网格状, 多数间距小于 0.50m,微张开状,少量泥质填充,近地表以风化型节理为主,深部 则以构造型节理为主,节理发育程度为极发育。 1.4.4.左、右洞大涌端及近大涌端洞身砾岩为中厚层状、厚层状,间夹砂岩及 页岩;左、右
16、洞小桂端及小桂端洞身沉火山角砾岩与霏细岩为中厚层状、厚层状。 1.4.5.根据钻孔揭露及物探资料,隧道左、右洞全线地表均分布有厚度不等的 风化岩和残、坡积层,其中低凹平缓处厚达 12m 左右,山坡陡峻处厚 4m 左右。大涌 端近洞口段强风化中厚层状砾岩夹砂、页岩厚度 1.02.80m,弱风化中厚层状砾岩 厚度 3.00m 左右;大涌端洞身则主要为微风化中厚层至厚层砾岩;左、右洞小桂端 洞口附近分布有全强风化沉火山角砾岩,厚度 8.0m 左右。而小桂端洞身则主要为 弱风化的中厚层至厚层状沉火山角砾岩。 1.4.6.由前述可知,隧道大部分埋深较大,围岩裂隙发育中等且透水性较弱, 地下水量小,对隧道
17、影响小,但在物探推测的 F2、F3、F4 三条含水断层与隧道相交 处及一些构造裂隙的交叉复合部位,其透水性较强对隧道影响较大。 综上所述隧道洞身围岩分布如下:左洞隧道大涌端 K42+145K42+200,右洞 K42+109K42+220 附近围岩为紫红色砾岩夹砂岩、页岩,中厚层状,节理裂隙发育, 岩石较破碎,围岩类别为级。左洞 K42+200K42+320 和右洞 k42+220K42+400 围 岩为弱风化砾岩,中厚层状,岩层较完整,但裂隙较发育,且受 F2 推测断层影响围 岩类别定为级。左洞 K42+320K42+680 和右洞 K42+400K42+620 洞身围岩为完整 第第8 页页
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