CN103399354B - 暗河隧道地质的预报方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种隧道地质的预报方法和系统。其中,该方法包括:勘测隧道周边区域的地质情况;根据该隧道周边区域的地质情况,对隧道的地质进行超前钻探法勘测;根据上述超前钻探法勘测的结果进行地质预报。根据本发明,解决了单一方式的隧道地质勘测方法无法准确预报隧道的地质情况,导致隧道施工存在安全隐患的问题,提升了预报的实用性。

Description

暗河隧道地质的预报方法
技术领域
本发明涉及隧道施工领域,具体而言,涉及一种暗河隧道地质的预报方法。
背景技术
隧道施工方法中,超前地质预报是在隧道设计的基础上,为保证隧道施工安全、指导隧道工程施工、提高隧道工程施工质量而开展的隧道不良地质和施工地质灾害超前预报工作。同时,针对不同的地理环境,隧道施工所用的超前地质预报的方法也不同。例如,在存在暗河的地区,当需要下穿暗河进行隧道施工时,须进行超前地质预报,以探测掌子面前方可能发生涌突水的情况,从而能够指导隧道施工正确决策,避免施工地质灾害的发生。
但是,相关技术中,隧道地质情况的勘测方式比较单一,无法准确预报隧道的地质情况,导致隧道施工存在安全隐患;针对该安全隐患的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明的目的在于提供一种暗河隧道地质的预报方法,用以解决上述问题。
根据本发明的一方面,提供了一种暗河隧道地质的预报方法,包括:勘测隧道周边区域的地质情况;根据该隧道周边区域的地质情况,对隧道的地质进行超前钻探法勘测;根据上述超前钻探法勘测的结果进行地质预报;
具体地,当上述隧道为暗河隧道时,上述方法包括:
第一步:根据隧道掌子面开挖揭示的地质条件及炮孔的探测情况,对掌子面进行地质素描、地质作图,并进行分析,以确定暗河的走向以及掌子面前方断层破碎带的走向;
第二步:采用超前钻探法近距离探测,确定涌突水位置;近距离探测掌子面前方20-30m;
第三步:根据超前钻探法的探测结果以及掌子面炮眼涌突水情况,对洞内涌突水展开监测,同时计算涌水量与涌水水压。
优选地,上述根据隧道周边区域的地质情况,对隧道的地质进行超前钻探法勘测包括:根据该隧道周边区域的地质情况确定测试地段;对测试地段进行钻孔,得到测试数据;根据该测试数据确定测试地段的地质分析数据,其中,该地质分析数据至少包括以下之一:岩石的强度指标、可钻性指标、地层岩性数据、岩体完整程度、地下涌水量与涌水水压数据、瓦斯浓度与压力数据。
优选地,上述根据超前钻探法勘测的结果进行地质预报包括:根据地质分析数据判断是否存在以下位置:可造成坍塌50m3以上的断层破碎带所在位置;可造成涌水速度为50m3/h以上的富水位置;突泥突水的不良地质体所在位置;如果是,将上述测试地段预报为不良地质段。
优选地,上述根据超前钻探法勘测的结果进行地质预报包括:当根据测试地段的地质分析数据确定至少存在以下情况之一时,进行地质灾害临近预报:上述测试地段存在涌突水;上述测试地段存在塌方;上述测试地段存在突泥突水;上述测试地段存在岩爆;上述测试地段存在瓦斯突出。
本发明根据隧道周边区域的地质情况,采用超前钻探法进行勘测,得到勘测数据,该数据因综合了隧道周边区域的地质情况,因此可靠性比较强,基于该数据进行的地质预报比较准确,进而解决了单一方式的隧道地质勘测方法无法准确预报隧道的地质情况,导致隧道施工存在安全隐患的问题,提升了预报的实用性。
附图说明
构成本申请的一部分的附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是本发明实施例提供的隧道地质的预报方法流程图;
图2是本发明实施例提供的隧道地质的预报系统结构框图。
具体实施方式
下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
为了优化隧道地质的勘测技术,得到更为准确的勘测结果,进而为隧道施工提供可靠的数据,提升隧道施工的安全性,本发明实施例提供了一种隧道地质的预报方法和系统。
如图1所示的隧道地质的预报方法流程图,该方法包括以下步骤:
步骤S102,勘测隧道周边区域的地质情况;
其中,隧道周边区域的地质情况可以通过地质调查法得到,该隧道周边区域的大小可以根据实际情况选取,本发明实施例不做具体限制;
步骤S104,根据隧道周边区域的地质情况,对隧道的地质进行超前钻探法勘测;
步骤S106,根据上述超前钻探法勘测的结果进行地质预报。
本发明实施例的上述方法根据隧道周边区域的地质情况,采用超前钻探法进行勘测,得到勘测数据,该数据因综合了隧道周边区域的地质情况,因此可靠性比较强,基于该数据进行的地质预报比较准确,进而解决了单一方式的隧道地质勘测方法无法准确预报隧道的地质情况,导致隧道施工存在安全隐患的问题,提升了预报的实用性。
本发明实施例中,对确定的可疑地质段进行短距离法勘测可以包括:对确定的可疑地质段进行地质素描法和/或地质雷达法勘测。
上述根据隧道周边区域的地质情况,对隧道的地质进行超前钻探法勘测包括:根据该隧道周边区域的地质情况确定测试地段;对测试地段进行钻孔,得到测试数据;根据该测试数据确定测试地段的地质分析数据,其中,该地质分析数据至少包括以下之一:岩石的强度指标、可钻性指标、地层岩性数据、岩体完整程度、地下涌水量与涌水水压数据和瓦斯浓度与压力数据。
为了提升预报的有效性,上述根据超前钻探法勘测的结果进行地质预报包括:根据地质分析数据判断是否存在以下位置:可造成坍塌50m3以上的断层破碎带所在位置;可造成涌水速度为50m3/h以上的富水位置;突泥突水的不良地质体所在位置;如果是,将上述测试地段预报为不良地质段。
考虑到施工的安全性问题,本发明实施例中,上述根据超前钻探法勘测的结果进行地质预报包括:当根据测试地段的地质分析数据确定至少存在以下情况之一时,进行地质灾害临近预报:
1)不良地质段存在涌突水;
2)不良地质段存在塌方;
3)不良地质段存在突泥突水;
4)不良地质段存在岩爆;
5)不良地质段存在瓦斯突出。
由此可见,本发明上述实施例中的地质预报方法,以隧道周边区域的地质情况(如,采用地质调查法)为基础,最终以超前钻探法为主,形成宏观预报指导微观预报的方法。具体实现上述方法时,可以采用地质调查+超前钻探法(超前钻探5孔+加深炮孔)相结合的方式进行。
考虑到隧道下穿暗河地质的复杂性,下面以暗河隧道为例,说明实现上述地质预报的具体过程:
第一步:根据隧道掌子面开挖揭示的地质条件及炮孔的探测情况,对掌子面进行地质素描、地质作图,并进行分析,以确定暗河的走向以及掌子面前方断层破碎带的走向;
该步骤为宏观预报,即在仪器探测之前,通过该步骤可初步掌握了施工隧道的主要不良地质大约状况,后续的仪器探测只是起到验证和精确化的作用。该步骤可以分析得到的结果包括:隧道的洞身的主要不良地质的性质、成因和类型,特别是能够引发施工地质灾害的主要不良地质的成因类型;隧道的洞身主要不良地质发育特征,特别是发育程度;隧道的洞身主要不良地质的大约位置;隧道的洞身主要不良地质空间分布规律,特别是分布方位特征;隧道的洞身主要施工地质灾害,特别是施工地质灾害与主要不良地质的关系。
第二步:采用超前钻探法近距离探测,确定涌突水位置;近距离探测掌子面前方20-30m;
采用超前钻探法是隧道施工期地质超前预报方法中最直接的方法,是对地质调查成果的验证和补充。在具体在钻探过程中,为提高结果预判的准确度,可以采用以下优选的钻孔方式:
若勘测隧道周边区域的结果为掌子面前方可能存在断层破碎带时,则布置3个钻探孔,进行探测。
若勘测隧道周边区域的结果为掌子面前方可能存在突水区段时,则布置5个钻探孔。
并且上述两种钻孔情况中,钻探孔的孔深为3m以上。
第三步:根据超前钻探法的探测结果以及掌子面炮眼涌突水情况,对洞内涌突水展开监测,同时计算涌水量与涌水水压。
通过该步骤已经确定了涌水量与涌水水压。因而施工时,可根据该情况,进行后期预防措施,例如:根据本步计算的涌水量与涌水水压,对隧道内可能发生大规模(高压)涌(突)水、突泥的可岩溶地段进行超前预注浆。
具体的超前预注浆的方法可采用以下方式:在距离预报突水位置5-10m处打注浆孔,并且注浆孔自掌子面沿开挖方向以隧道中心线为中心呈伞状布置。采用该方式可以产生较大的注浆压力,从而更有效地防止灾害性的涌水情况。为了提高该效果的程度,更为优选地,可打8环注浆孔,且每环注浆孔间距为60cm。
如上文所述,上述方法中通过第一步可确定暗河的走向以及掌子面前方断层破碎带的走向,其中断层破碎带通常是暗河伴随的一些不良地质体。第二步再根据第一步的分析结果,采用钻探法进一步确定涌突水位置。最后,对出现的涌突水进行检测,计算涌水量与涌水水压,以备后期施工参考。
基于上述预报,后续可以采取合适方法对隧道进行开挖支护施工。主要施工工艺可以包括:注浆堵水效果检验→超前支护施工→台阶法开挖→工字钢支护→喷射混凝土→下台阶落底→工字钢支护→锚喷混凝土→仰拱封闭成环→下一个循环。
对应于上述方法,本发明实施例还提供了一种隧道地质的预报系统,参见图2,该系统包括:
第一勘测设备22,用于勘测隧道周边区域的地质情况;
超前钻探勘测设备24,用于根据第一勘测设备22勘测的隧道周边区域的地质情况,对隧道的地质进行超前钻探法勘测;
地质预报设备26,用于根据超前钻探勘测设备24勘测的结果进行地质预报。
本发明实施例的上述系统根据隧道周边区域的地质情况,采用超前钻探法进行勘测,得到勘测数据,该数据因综合了隧道周边区域的地质情况,因此可靠性比较强,基于该数据进行的地质预报比较准确,进而解决了单一方式的隧道地质勘测方法无法准确预报隧道的地质情况,导致隧道施工存在安全隐患的问题,提升了预报的实用性。
优选地,上述超前钻探勘测设备包括:测试地段确定模块,用于根据隧道周边区域的地质情况确定测试地段;测试模块,用于对测试地段确定模块确定的测试地段进行钻孔,得到测试数据;分析数据确定模块,用于根据测试模块得到的测试数据确定测试地段的地质分析数据,其中,该地质分析数据至少包括以下之一:岩石的强度指标、可钻性指标、地层岩性数据、岩体完整程度、地下涌水量与涌水水压数据、瓦斯浓度与压力数据。
优选地,上述地质预报设备包括:位置判断模块,用于根据分析数据确定模块确定的地质分析数据判断是否存在以下位置:可造成坍塌50m3以上的断层破碎带所在位置;可造成涌水速度为50m3/h以上的富水位置;突泥突水的不良地质体所在位置;不良地质段预报模块,用于如果位置判断模块的判断结果为是,将测试地段预报为不良地质段。
优选地,上述地质预报设备包括:灾害预报判断模块,用于判断地质分析数据是否至少存在以下情况之一:测试地段存在涌突水;测试地段存在塌方;测试地段存在突泥突水;测试地段存在岩爆;测试地段存在瓦斯突出;灾害预报模块,用于当灾害预报判断模块的判断结果为是时,进行地质灾害临近预报。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (4)

1.一种暗河隧道地质的预报方法,其特征在于,包括:
勘测隧道周边区域的地质情况;
根据隧道周边区域的地质情况,对所述隧道的地质进行超前钻探法勘测;
根据所述超前钻探法勘测的结果进行地质预报;
具体地,当所述隧道为暗河隧道时,所述方法包括:
第一步:根据所述隧道掌子面开挖揭示的地质条件及炮孔的探测情况,对所述掌子面进行地质素描、地质作图,并进行分析,以确定所述暗河的走向以及所述掌子面前方断层破碎带的走向;
第二步:采用所述超前钻探法近距离探测,确定涌突水位置;近距离探测所述掌子面前方20-30m;
第三步:根据所述超前钻探法的探测结果以及所述掌子面炮眼涌突水情况,对洞内涌突水展开监测,同时计算涌水量与涌水水压。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据隧道周边区域的地质情况,对所述隧道的地质进行超前钻探法勘测包括:
根据隧道周边区域的地质情况确定测试地段;
对所述测试地段进行钻孔,得到测试数据;
根据所述测试数据确定所述测试地段的地质分析数据,其中,所述地质分析数据至少包括以下之一:岩石的强度指标、可钻性指标、地层岩性数据、岩体完整程度、地下涌水量与涌水水压数据和瓦斯浓度与压力数据。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,根据所述超前钻探法勘测的结果进行地质预报包括:
根据所述地质分析数据判断是否存在以下位置:可造成坍塌50m3以上的断层破碎带所在位置;可造成涌水速度为50m3/h以上的富水位置;突泥突水的不良地质体所在位置;
如果是,将所述测试地段预报为不良地质段。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,根据所述超前钻探法勘测的结果进行地质预报包括:
当根据所述测试地段的地质分析数据确定至少存在以下情况之一时,进行地质灾害临近预报:
所述测试地段存在涌突水;
所述测试地段存在塌方;
所述测试地段存在突泥突水;
所述测试地段存在岩爆;
所述测试地段存在瓦斯突出。
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