CN112627830B - 一种渡线开挖施工方法 - Google Patents

一种渡线开挖施工方法 Download PDF

Info

Publication number
CN112627830B
CN112627830B CN202011422459.2A CN202011422459A CN112627830B CN 112627830 B CN112627830 B CN 112627830B CN 202011422459 A CN202011422459 A CN 202011422459A CN 112627830 B CN112627830 B CN 112627830B
Authority
CN
China
Prior art keywords
tunnel
section
construction
excavation
support
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202011422459.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN112627830A (zh
Inventor
艾国平
付鹤林
戴亚军
雷涛
陈林成
陈刚
严石生
李英伟
龚荣
王攀
赵斌
杨锦涛
张露
唐维
漆继良
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Cccc Central South Engineering Bureau Co ltd
Changsha Rail Transit Line 6 Construction Development Co ltd
Central South University
CCCC First Highway Engineering Co Ltd
Original Assignee
Cccc Central South Engineering Bureau Co ltd
Changsha Rail Transit Line 6 Construction Development Co ltd
Central South University
CCCC First Highway Engineering Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Cccc Central South Engineering Bureau Co ltd, Changsha Rail Transit Line 6 Construction Development Co ltd, Central South University, CCCC First Highway Engineering Co Ltd filed Critical Cccc Central South Engineering Bureau Co ltd
Priority to CN202011422459.2A priority Critical patent/CN112627830B/zh
Publication of CN112627830A publication Critical patent/CN112627830A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN112627830B publication Critical patent/CN112627830B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21DSHAFTS; TUNNELS; GALLERIES; LARGE UNDERGROUND CHAMBERS
    • E21D9/00Tunnels or galleries, with or without linings; Methods or apparatus for making thereof; Layout of tunnels or galleries
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21DSHAFTS; TUNNELS; GALLERIES; LARGE UNDERGROUND CHAMBERS
    • E21D11/00Lining tunnels, galleries or other underground cavities, e.g. large underground chambers; Linings therefor; Making such linings in situ, e.g. by assembling
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21DSHAFTS; TUNNELS; GALLERIES; LARGE UNDERGROUND CHAMBERS
    • E21D11/00Lining tunnels, galleries or other underground cavities, e.g. large underground chambers; Linings therefor; Making such linings in situ, e.g. by assembling
    • E21D11/04Lining with building materials
    • E21D11/10Lining with building materials with concrete cast in situ; Shuttering also lost shutterings, e.g. made of blocks, of metal plates or other equipment adapted therefor
    • E21D11/105Transport or application of concrete specially adapted for the lining of tunnels or galleries ; Backfilling the space between main building element and the surrounding rock, e.g. with concrete
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21DSHAFTS; TUNNELS; GALLERIES; LARGE UNDERGROUND CHAMBERS
    • E21D11/00Lining tunnels, galleries or other underground cavities, e.g. large underground chambers; Linings therefor; Making such linings in situ, e.g. by assembling
    • E21D11/04Lining with building materials
    • E21D11/10Lining with building materials with concrete cast in situ; Shuttering also lost shutterings, e.g. made of blocks, of metal plates or other equipment adapted therefor
    • E21D11/107Reinforcing elements therefor; Holders for the reinforcing elements
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21DSHAFTS; TUNNELS; GALLERIES; LARGE UNDERGROUND CHAMBERS
    • E21D20/00Setting anchoring-bolts
    • E21D20/02Setting anchoring-bolts with provisions for grouting
    • E21D20/021Grouting with inorganic components, e.g. cement
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/20Hydro energy

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Excavating Of Shafts Or Tunnels (AREA)

Abstract

本发明公开了一种渡线开挖施工方法,包括以下步骤,将渡线开挖区域划分为不同的断面类型和施工段,以及确定核心土区;根据断面类型确定开挖方法;开挖前对左、右线隧道同侧的的洞口进行超前支护施工;错距开挖左、右线隧道,在开挖完左线隧道毗邻核心土区的施工段后,加固核心土区,同时对该施工段进行二衬施工;左线隧道完成后,沿左线隧道正线方向的反向进行逐段扩挖;右线隧道完成后,沿右线隧道正线方向进行逐段扩挖;直至左线隧道与右线隧道贯通。本发明通过施工区域划分,巧妙地将断面变化与工法转换相结合,先由小断面开挖暗挖段整段,再通过横通道过渡至扩挖开挖大断面,解决了断面过渡开挖、施工进度、超小净距隧道安全施工等问题。

Description

一种渡线开挖施工方法
技术领域
本发明涉及隧道施工技术领域,特别涉及一种渡线开挖施工方法。
背景技术
为了适应建设更加密集、更加合理的地下交通网络的,已经出现越来越多的双线甚至多线的小净距隧道。因地铁各条线间存在互联互通的需求,从而不可避免地存在在某一组点将隧道逐步过渡至另一线。
目前国内对于双线隧道超小净距过渡开挖技术储备尚显不足,许多施工技术研究尚为空白,而且渡线段因其特殊的断面结构,在开挖施工过程中很难确保超小净距中岩墙的承载力和稳定性、变断面不同工法间快速安全的转换施工、保持整条隧道盾构段-暗挖段-盾构段的衔接施工以及控制渡线开挖工程的精细度、施工安全和进度。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本发明提出了一种渡线开挖施工方法。
根据本发明提供的一种渡线开挖施工方法,包括如下步骤:
S100、将渡线开挖区域划分为不同的隧道断面类型和施工段,以及在左线隧道与右线隧道贯通的区域中确定核心土区;
S200、根据隧道断面类型确定开挖方法;
S300、在隧道开挖前,对左、右线隧道同侧的隧道洞口进行超前支护施工;
S400、从隧道洞口错距开挖左、右线隧道,开挖过程中及时依次施作锚杆支护、初支以及进行变截面堵头墙和端堵头墙施工,在开挖完左线隧道毗邻核心土区的施工段后,加固核心土区,同时对该施工段进行二衬施工;
S500、左线隧道各施工段完成后,沿左线隧道正线方向的反向进行逐段扩挖,在每段扩挖施工段开挖前先进行横通道施工,再向前开挖至下一段扩挖施工段,开挖过程中及时依次施作锚杆支护、初支以及进行变截面堵头墙施工;右线隧道各施工段完成后,沿右线隧道正线方向进行逐段扩挖,在每段扩挖施工段开挖前先进行横通道施工,再向前开挖至下一段扩挖施工段,开挖过程中及时依次施作锚杆支护、初支以及进行变截面堵头墙施工;直至左线隧道最后一段扩挖施工段与右线隧道的最后一段扩挖施工段贯通。
根据本发明上述实施例的渡线开挖施工方法,至少具有如下有益效果:本施工方法通过施工区域划分,巧妙地将断面变化与工法转换相结合,先由小断面开挖暗挖段整段,再通过横通道过渡至扩挖开挖大断面,灵活地解决了断面过渡开挖的问题、施工进度问题以及超小净距隧道开挖的安全问题。
根据本发明的一些实施例,渡线开挖施工方法步骤S200中所述开挖方法包括:台阶法、CD法,每段扩挖施工段所在的隧道采用CD法进行施工,非扩挖施工段所在的隧道采用台阶法进行施工。
根据本发明的一些实施例,所述台阶法的施工步骤为:
将隧道断面划分为上台阶和下台阶,并根据隧道断面高度确定上台阶和下台阶的开挖高度;
错距开挖上台阶和下台阶,上台阶超前下台阶的开挖距离至少为5米,开挖过程中及时依次施作锚杆支护、初支,并实时监测围岩变形情况,当监测到围岩不稳定时,预留核心土。
根据本发明的一些实施例,所述CD法的施工步骤为:
将隧道断面划分为左导洞和右导洞,左、右导洞的断面均划分为上台阶和下台阶,并根据左、右导洞的断面开挖高度确定上台阶和下台阶的开挖高度;
左、右导洞错距开挖,各导洞的上台阶超前下台阶的开挖距离至少为5米,开挖过程中及时依次施作锚杆支护、初支和中隔壁。
根据本发明的一些实施例,在使用渡线开挖施工方法步骤S400开挖左、右线隧道的时候,从使用台阶法施工的隧道过渡至使用CD法施工的隧道的过程中需要实施以下施工步骤:
在使用CD法施工的隧道断面覆盖使用台阶法施工的隧道断面的一侧导洞的拱部开挖轮廓线外缘进行超前支护施工;
该侧导洞的上台阶先根据使用台阶法施工的隧道断面的上台阶开挖尺寸向前开挖2m,再反向上挑回挖,并及时依次施作锚杆支护、初支;
该侧导洞的下台阶先根据使用台阶法施工的隧道断面的下台阶开挖尺寸向前开挖2m,再反向下挑回挖,并及时依次施作锚杆支护、初支。
根据本发明的一些实施例,渡线开挖施工方法步骤S500中所述横通道施工包括以下施工步骤:
a、在每段扩挖施工段所在的隧道的拱部开挖轮廓线外缘150°范围内进行超前小导管注浆施工;
b、在中隔壁远离横通道的一侧的隧道空间内竖直架设第一组门架、第二组门架以及两组门架之间的三组门架横撑,三组门架横撑分别设置在两组门架的顶部、中部和底部位置之间且均与中隔壁连接;
c、在隧道的初支和门架之间的间隙中填充混凝土;
d、凿除顶部的门架横撑和中部的门架横撑之间对应区域内的中隔壁墙体,之后对中隔壁剩余的墙体进行加固;
e、在中隔壁上部的缺口处沿垂直于隧道正线方向开挖横通道的上台阶,并及时依次施作锚杆支护、初支以及竖直架设所述横通道支架,沿所述初支轮廓间隔竖直设置的横通道支架的高度逐渐降低,所述横通道支架顶端固定在所述初支内,两相邻等高的所述横通道支架顶部之间通过横通道支架横撑固定连接,所述横通道支架的底部通过所述锁脚锚杆固定;
f、凿除中部的门架横撑和底部的门架横撑之间对应区域内的中隔壁墙体;
g、拆除横通道的上台阶施工中架设的横通道支架;
h、在中隔壁下部的缺口处沿垂直于隧道正线方向开挖横通道的下台阶,开挖完后依次施作锚杆支护和初支。
根据本发明的一些实施例,在步骤a和步骤b之间还包括以下施工步骤:在横通道中沿该横通道的上一施工段的截面尺寸向前开挖2m,再反向上挑回挖和下挑回挖,并及时依次施作锚杆支护、初支。
根据本发明的一些实施例,渡线开挖施工方法步骤S400中端堵头墙施工包括以下施工步骤:
端堵头墙开挖后,掌子面及时初喷50mm厚的C25早强混凝土;
挂直径10mm、纵横间距均为200mm的玻璃纤维筋网,并复喷C25早强混凝土至100mm厚。
根据本发明的一些实施例,渡线开挖施工方法步骤S400和S500中变截面端头墙施工包括以下施工步骤:
在变截面连接处采用直径22mm、长3500mm的药卷锚杆进行注浆施工;
在封堵部分加设所述药卷锚杆并进行注浆施工,所述药卷锚杆的纵横间距分别为500mm和1000mm;
在封堵部分挂直径10mm、纵横间距均为500mm的双层钢筋网,并喷射300mm厚的C25早强混凝土。
根据本发明的一些实施例,渡线开挖施工方法步骤S400中采用直径25mm、长3.5m的对拉中空锚杆对所述核心土区进行注浆加固。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1为本发明实施例的渡线开挖施工方法的施工流程图;
图2为本发明实施例的施工区域划分图;
图3为本发明实施例的断面类型划分示意图;
图4为本发明实施例的不同断面类型的隧道的轮廓示意图;
图5为本发明实施例的采用台阶法施工的隧道的主视图;
图6为图5中实施例的右视图;
图7为本发明实施例的采用CD法施工的隧道的主视图;
图8为图7中实施例的右视图;
图9为本发明实施例的横通道施工断面示意图;
图10为本发明实施例的变截面堵头墙示意图;
图11为本发明实施例的端堵头墙示意图。
附图标记:
左线隧道100、超前支护101、锚杆支护102、右线隧道200、核心土区300、初支400、上台阶500、下台阶600、左导洞700、右导洞800、中隔壁900、门架901、门架横撑902、玻璃纤维筋网904、药卷锚杆905、双层钢筋网906。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,需要理解的是,涉及到方位描述,例如上、下、前、后、左、右等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,除非另有明确的限定,设置、安装、连接等词语应做广义理解,所属技术领域技术人员可以结合技术方案的具体内容合理确定上述词语在本发明中的具体含义。
参考图1,为本发明实施例的一种渡线开挖施工方法,包括如下步骤:
S100、将渡线开挖区域划分为不同的隧道断面类型和施工段,以及在左线隧道100与右线隧道200贯通的区域中确定核心土区300;
S200、根据隧道断面类型确定开挖方法;
S300、在隧道开挖前,对左线隧道100与右线隧道200同侧的隧道洞口进行超前支护101施工;
S400、从隧道洞口错距开挖左线隧道100与右线隧道200,开挖过程中及时依次施作锚杆支护102、初支400以及进行变截面堵头墙和端堵头墙施工,在开挖完左线隧道100毗邻核心土区300的施工段后,加固核心土区300,同时对该施工段进行二衬施工;
S500、左线隧道100各施工段完成后,沿左线隧道100正线方向的反向进行逐段扩挖,在每段扩挖施工段开挖前先进行横通道施工,再向前开挖至下一段扩挖施工段,开挖过程中及时依次施作锚杆支护102、初支400和进行变截面堵头墙;右线隧道200各施工段完成后,沿右线隧道200正线方向进行逐段扩挖,在每段扩挖施工段开挖前先进行横通道施工,再向前开挖至下一段扩挖施工段,开挖过程中及时依次施作锚杆支护102、初支400和进行变截面堵头墙;直至左线隧道100最后一段扩挖施工段与右线隧道200的最后一段扩挖施工段贯通。
在本发明的一些实施例中,渡线开挖施工方法步骤S200中的开挖方法包括:台阶法、CD法,每段扩挖施工段所在的隧道采用CD法进行施工,非扩挖施工段所在的隧道采用台阶法进行施工。
在本发明的一些实施例中,台阶法的施工步骤为:
将隧道断面划分为上台阶500和下台阶600,并根据隧道断面高度确定上台阶500和下台阶600的开挖高度;
错距开挖上台阶500和下台阶600,上台阶500超前下台阶600的开挖距离至少为5米,开挖过程中及时依次施作锚杆支护102、初支400,并实时监测围岩变形情况,当监测到围岩不稳定时,预留核心土。
在本发明的一些实施例中,CD法的施工步骤为:
将隧道断面划分为左导洞700和右导洞800,左导洞700和右导洞800的断面均划分为上台阶500和下台阶600,并根据左导洞700和右导洞800的断面开挖高度确定上台阶500和下台阶600的开挖高度;
左导洞700和右导洞800错距开挖,各导洞的上台阶500超前下台阶600的开挖距离至少为5米,开挖过程中及时依次施作锚杆支护102、初支400和中隔壁900。
在本发明的一些实施例中,在使用渡线开挖施工方法步骤S400开挖左线隧道100与右线隧道200的时候,从使用台阶法施工的隧道过渡至使用CD法施工的隧道的过程中需要实施以下施工步骤:
在使用CD法施工的隧道断面覆盖使用台阶法施工的隧道断面的一侧导洞的拱部开挖轮廓线外缘进行超前支护101施工;
该侧导洞的上台阶500先根据使用台阶法施工的隧道断面的上台阶500开挖尺寸向前开挖2m,再反向上挑回挖,并及时依次施作锚杆支护102、初支400;
该侧导洞的下台阶600先根据使用台阶法施工的隧道断面的下台阶600开挖尺寸向前开挖2m,再反向下挑回挖,并及时依次施作锚杆支护102、初支400。
在本发明的一些实施例中,渡线开挖施工方法步骤S500中的横通道施工包括以下施工步骤:
a、在每段扩挖施工段所在的隧道的拱部开挖轮廓线外缘150°范围内进行超前小导管注浆施工;
b、在中隔壁900远离横通道的一侧的隧道空间内竖直架设第一组门架901、第二组门架901以及两组门架901之间的三组门架横撑902,三组门架横撑902分别设置在两组门架901的顶部、中部和底部位置之间且均与中隔壁900连接;
c、在隧道的初支400和所述门架901之间的间隙中填充混凝土;
d、凿除位于顶部的门架横撑902和中部的门架横撑902之间对应区域内的中隔壁900墙体,之后对中隔壁900剩余的墙体进行加固;
e、在中隔壁900上部的缺口处沿垂直于隧道正线方向开挖横通道的上台阶500,并及时依次施作锚杆支护102、初支400以及竖直架设横通道支架,沿初支400轮廓间隔竖直设置的横通道支架的高度逐渐降低,横通道支架顶端固定在初支400内,两相邻等高的横通道支架顶部之间通过横通道支架横撑固定连接,横通道支架的底部通过锁脚锚杆固定在横通道的上台阶500的底部;
f、凿除位于中部的门架横撑902和底部的门架横撑902之间对应区域内的中隔壁900墙体;
g、拆除横通道的上台阶500施工中架设的横通道支架;
h、在中隔壁900下部的缺口处沿垂直于隧道正线方向开挖横通道的下台阶600,开挖完后依次施作锚杆支护102和初支400。
在本发明的一些实施例中,在步骤a和步骤b之间还包括以下施工步骤:在横通道中沿该横通道的上一施工段的截面尺寸向前开挖2m,再反向上挑回挖和下挑回挖,并及时依次施作锚杆支护102、初支400。
在本发明的一些实施例中,渡线开挖施工方法步骤S400中的端堵头墙施工包括以下施工步骤:
端堵头墙开挖后,掌子面及时初喷50mm厚的C25早强混凝土;
挂直径10mm、纵横间距均为200mm的玻璃纤维筋网904,并复喷C25早强混凝土至100mm厚。
在本发明的一些实施例中,渡线开挖施工方法步骤S400和S500中变截面端头墙施工包括以下施工步骤:
在变截面连接处采用直径22mm、长3500mm的药卷锚杆905进行注浆施工;
在封堵部分加设药卷锚杆905并进行注浆施工,药卷锚杆905的纵横间距分别为500mm和1000mm;
在封堵部分挂直径10mm、纵横间距均为500mm的双层钢筋网906,并喷射300mm厚的C25早强混凝土。
在本发明的一些实施例中,渡线开挖施工方法步骤S400中采用直径25mm、长3.5m的对拉中空锚杆对核心土区300进行注浆加固。
在本发明的一些实施例中,锚杆支护102采用直径22mm、长3500mm的药卷锚杆进行注浆施工,环纵向间距为1000mmx1000mm,呈梅花形布置。
下面以一个实际的施工项目为例进行解释:
如图2和图3所示,将渡线开挖区域划分五种开挖断面形式(A、B、C、D、E型断面)、9段施工段(用数字1到9进行标示)、4段横通道(用1#、2#、3#、4#进行标示)、核心土区300。将左线隧道100的暗挖段划分为第2、3、5段施工段,将右线隧道200的暗挖段划分为第1段施工段。
渡线开挖区域施工顺序如下:
1、在左线隧道100和右线隧道200同侧的隧道洞口的超前支护101施工完成后,在右线隧道200向前开挖16m处时暂停开挖,封闭掌子面;
2、左线隧道100开挖,超过右线隧道200 10m后,左线隧道100和右线隧道200同时开挖;
3、右线隧道200中C、D型断面所在的隧道向前开挖半幅;
4、第2段施工段开挖完成后继续开挖第3段施工段;
5、第1段施工段在提供横通道1#施工条件后进行中隔壁900开洞,开挖该横通道1#;
6、第3段施工段开挖完成后继续开挖第5段施工段,同时对核心土区300进行加固,并施作第3段施工段的二衬;
7、向前开挖第4段施工段;
8、第5段施工段在提供横通道2#施工条件后进行中隔壁900开洞,开挖该横通道2#;
9、向前开挖第6段施工段;
10、第3段施工段的二衬完工后,向前依次开挖横通道3#、第7段施工段;
11、向前依次开挖横通道4#、第8段施工段、第9段施工段。
A、B、E型断面所在的隧道采用台阶法开挖,如图5和图6所示,台阶法开挖涉及上台阶500和下台阶600开挖,每节台阶高度根据所在断面的开挖高度确定。台阶法开挖通过人工开挖与机械化开挖相互结合,在隧道轮廓边缘预留30~40cm人工开挖修面层。先开挖上台阶500,每循环开挖进尺控制在2榀格栅钢架,在检测到掌子面不稳定时,预留核心土。待上台阶500开挖进尺5m后,开挖下台阶600。开挖时应及时依次施作锚杆支护102、初支400,并复喷混凝土。
如图9所示,为横通道施工采用的围护结构,包括:两组门架901、三组门架横撑902。横通道1#、2#、3#、4#长度均为5米,两组门架901间隔5米,施工前在隧道拱部进行超前小导管施工并注浆,超前小导管直径为42mm,管厚为3.5mm,长为3.5m,并以环向间距0.3m、纵向间距2m、外插角5~15°进行布置。门架901两端与隧道的初支400间隙采用C25早强混凝土固定之后,凿除中隔壁900上部进行横通道的上台阶500开挖并依次施工锚杆支护102和初支400,凿除中隔壁900下部进行横通道的下台阶600的开挖并依次施工锚杆支护102和初支400。
C、D型断面所在的隧道采用CD法开挖,如图7和图8所示,C、D型断面所在的隧道分左导洞700、右导洞800,各导洞又分上台阶500、下台阶600,左导洞700和右导洞800相错5~10m,各导洞的上台阶500、下台阶600开挖进尺保持在5m左右的距离。
在左线隧道100施工中,从A型断面开挖过渡至C型断面时,上台阶500先按A型断面开挖进尺2m,再反向上挑回挖,依次施工锚杆支护102和初支400。同样的,下台阶600也先按A型断面开挖进尺2m,再反向下挑回挖,依次施工锚杆支护102和初支400。从C型断面开挖过渡至D型断面时,右导洞700的上台阶500先按C型断面开挖进尺2m,再反向上挑回挖,依次施工锚杆支护102和初支400。同样的,右导洞700的下台阶600也先按C型断面开挖进尺2m,再反向下挑回挖,依次施工锚杆支护102和初支400。
在左线隧道100沿隧道正线方向反向扩挖施工中,以从A型断面开挖过渡至C型断面为例讲解,C型断面所在的隧道的导洞(第6段施工段)先施工隧道超前支护101,再使该导洞的上台阶500先按A型断面开挖进尺2m,再反向上挑回挖,依次施工锚杆支护102和初支400。同样的,该导洞的下台阶600也先按A型断面开挖进尺2m,再反向下挑回挖,依次施工锚杆支护102和初支400。最后开挖横通道2#。从C型断面开挖过渡至D型断面与从A型断面开挖过渡至C型断面的挖法一样。
在右线隧道200沿隧道正线方向扩挖施工中,从A型断面开挖过渡至C型断面和从C型断面开挖过渡至D型断面挖法与左线隧道100一样。
核心土区300加固:第3段施工段与第7段施工段的核心土区300仅有2.6m厚,核心土区300采用直径25mm、长3.5m的对拉中空注浆锚杆固定。对拉中空注浆锚杆采用垫片和螺帽固定于初支400的型钢或钢筋格栅上,预拉力不小于10KN,锚杆张拉完成后立即利用预留注浆口进行注浆施工,浆液采用水泥砂浆。
如图10所示,变截面堵头墙在变截面连接处采用直径22mm、长3500mm的药卷锚杆905进行注浆施工;在封堵部分加设药卷锚杆905并进行注浆施工后,药卷锚杆905的纵横间距分别为500mm和1000mm,再在封堵部分挂直径10mm、纵横间距均为500mm的双层钢筋网906,并喷射300mm厚的C25早强混凝土。
如图11所示,端堵头墙开挖后,掌子面及时初喷50mm厚的C25早强混凝土,再挂直径10mm、纵横间距均为200mm的玻璃纤维筋网904,并复喷C25早强混凝土至100mm厚。
本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示意性实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由权利要求及其等同物限定。

Claims (7)

1.一种渡线开挖施工方法,其特征在于,包括以下步骤:
S100、将渡线开挖区域划分为不同的隧道断面类型和施工段,以及在左线隧道(100)与右线隧道(200)贯通的区域中确定核心土区(300);
S200、根据隧道断面类型确定开挖方法;
S300、在隧道开挖前,对所述左线隧道(100)和所述右线隧道(200)同侧的隧道洞口进行超前支护(101)施工;步骤S200中所述开挖方法包括:台阶法、CD法,每段扩挖施工段所在的隧道采用CD法进行施工,非扩挖施工段所在的隧道采用台阶法进行施工;所述CD法的施工步骤为:
将隧道断面划分为左导洞(700)和右导洞(800),所述左导洞(700)和右导洞(800)的断面均划分为上台阶(500)和下台阶(600),并根据所述左导洞(700)和右导洞(800)的断面开挖高度确定所述上台阶(500)和下台阶(600)的开挖高度;
所述左导洞(700)和右导洞(800)错距开挖,各导洞的上台阶(500)超前下台阶(600)的开挖距离至少为5米,开挖过程中及时依次施作锚杆支护(102)、初支(400)和中隔壁(900);
S400、从隧道洞口错距开挖所述左线隧道(100)和右线隧道(200),开挖过程中及时依次施作锚杆支护(102)、初支(400)以及进行变截面堵头墙和端堵头墙施工,在开挖完左线隧道(100)毗邻所述核心土区(300)的施工段后,加固所述核心土区(300),同时对该施工段进行二衬施工;
S500、所述左线隧道(100)各施工段完成后,沿所述左线隧道(100)正线方向的反向进行逐段扩挖,在每段扩挖施工段开挖前先进行横通道施工,再向前开挖至下一段扩挖施工段,开挖过程中及时依次施作锚杆支护(102)、初支(400)以及进行变截面堵头墙施工;所述右线隧道(200)各施工段完成后,沿所述右线隧道(200)正线方向进行逐段扩挖,在每段扩挖施工段开挖前先进行横通道施工,再向前开挖至下一段扩挖施工段,开挖过程中及时依次施作锚杆支护(102)、初支(400)以及进行变截面堵头墙施工;直至所述左线隧道(100)最后一段扩挖施工段与所述右线隧道(200)的最后一段扩挖施工段贯通;
步骤S500中所述横通道施工包括以下施工步骤:
a、在每段扩挖施工段所在的隧道的拱部开挖轮廓线外缘150°范围内进行超前小导管注浆施工;
b、在所述中隔壁(900)远离横通道的一侧的隧道空间内竖直架设第一组门架(901)、第二组门架(901)以及两组所述门架(901)之间的三组门架横撑(902),三组所述门架横撑(902)分别设置在两组所述门架(901)的顶部、中部和底部位置之间且均与所述中隔壁(900)连接;
c、在隧道的初支(400)和所述门架(901)之间的间隙中填充混凝土;
d、凿除顶部的所述门架横撑(902)和中部的所述门架横撑(902)之间对应区域内的所述中隔壁(900)墙体,之后对所述中隔壁(900)剩余的墙体进行加固;
e、在所述中隔壁(900)上部的缺口处沿垂直于隧道正线方向开挖横通道的上台阶(500),并及时依次施作锚杆支护(102)、初支(400)以及竖直架设横通道支架,沿初支(400)轮廓间隔竖直设置的横通道支架的高度逐渐降低,所述横通道支架顶端固定在所述初支(400)内,两相邻等高的所述横通道支架顶部之间通过横通道支架横撑固定连接,所述横通道支架的底部通过锁脚锚杆固定;
f、凿除中部的所述门架横撑(902)和底部的所述门架横撑(902)之间对应区域内的所述中隔壁(900)墙体;
g、拆除横通道的上台阶(500)施工中架设的横通道支架;
h、在所述中隔壁(900)下部的缺口处沿垂直于隧道正线方向开挖横通道的下台阶(600),开挖完后依次施作锚杆支护(102)和初支(400)。
2.根据权利要求1所述的渡线开挖施工方法,其特征在于,所述台阶法的施工步骤为:
将隧道断面划分为上台阶(500)和下台阶(600),并根据隧道断面高度确定所述上台阶(500)和下台阶(600)的开挖高度;
错距开挖所述上台阶(500)和下台阶(600),所述上台阶(500)超前所述下台阶(600)的开挖距离至少为5米,开挖过程中及时依次施作锚杆支护(102)、初支(400),并实时监测围岩变形情况,当监测到围岩不稳定时,预留核心土。
3.根据权利要求1所述的渡线开挖施工方法,其特征在于,在步骤S400开挖所述左线隧道(100)与右线隧道(200)时,从使用台阶法施工的隧道过渡至使用CD法施工的隧道的过程中实施以下施工步骤:
在使用CD法施工的隧道断面覆盖使用台阶法施工的隧道断面的一侧导洞的拱部开挖轮廓线外缘进行超前支护(101)施工;
该侧导洞的上台阶(500)先根据使用台阶法施工的隧道断面的上台阶(500)开挖尺寸向前开挖2m,再反向上挑回挖,并及时依次施作锚杆支护(102)、初支(400);
该侧导洞的下台阶(600)先根据使用台阶法施工的隧道断面的下台阶(600)开挖尺寸向前开挖2m,再反向下挑回挖,并及时依次施作锚杆支护(102)、初支(400)。
4.根据权利要求1所述的渡线开挖施工方法,其特征在于,在步骤a和步骤b之间还包括以下施工步骤:在横通道中沿该横通道的上一施工段的截面尺寸向前开挖2m,再反向上挑回挖和下挑回挖,并及时依次施作锚杆支护(102)、初支(400)。
5.根据权利要求1所述的渡线开挖施工方法,其特征在于,步骤S400中所述端堵头墙施工包括以下施工步骤:
端堵头墙开挖后,掌子面及时初喷50mm厚的C25早强混凝土;
挂直径10mm、纵横间距均为200mm的玻璃纤维筋网(904),并复喷C25早强混凝土至100mm厚。
6.根据权利要求1所述的渡线开挖施工方法,其特征在于,步骤S400和步骤S500中所述变截面堵头墙施工包括以下施工步骤:
在变截面连接处采用直径22mm、长3500mm的药卷锚杆(905)进行注浆施工;
在封堵部分加设所述药卷锚杆(905)并进行注浆施工,所述药卷锚杆(905)的纵横间距分别为500mm和1000mm;
在封堵部分挂直径10mm、纵横间距均为500mm的双层钢筋网(906),并喷射300mm厚的C25早强混凝土。
7.根据权利要求1至6任一项所述的渡线开挖施工方法,其特征在于,步骤S400中采用直径25mm、长3.5m的对拉中空锚杆对所述核心土区(300)进行注浆加固。
CN202011422459.2A 2020-12-08 2020-12-08 一种渡线开挖施工方法 Active CN112627830B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011422459.2A CN112627830B (zh) 2020-12-08 2020-12-08 一种渡线开挖施工方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011422459.2A CN112627830B (zh) 2020-12-08 2020-12-08 一种渡线开挖施工方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN112627830A CN112627830A (zh) 2021-04-09
CN112627830B true CN112627830B (zh) 2023-01-24

Family

ID=75308832

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202011422459.2A Active CN112627830B (zh) 2020-12-08 2020-12-08 一种渡线开挖施工方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN112627830B (zh)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113107500B (zh) * 2021-05-11 2023-05-09 厦门路桥工程投资发展有限公司 一种变截面隧道施工方法
CN114183149A (zh) * 2021-12-14 2022-03-15 中铁工程装备集团有限公司 一种基于导洞扩挖地下空间机械化建造方法
CN114412477B (zh) * 2021-12-29 2024-04-26 济南大学 一种既有隧道扩建分支隧道施工方法
CN114109402B (zh) * 2022-01-29 2022-04-22 中国铁路设计集团有限公司 一种由区间隧道组织实施的暗挖渡线大断面修建方法

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3899676B2 (ja) * 1998-05-22 2007-03-28 石川島播磨重工業株式会社 トンネル掘削機
CN100487224C (zh) * 2006-10-27 2009-05-13 中铁四局集团有限公司 小断面突变至大断面隧道快速施工方法
CN110259457B (zh) * 2019-05-22 2021-04-06 云南建投第四建设有限公司 一种分岔交汇段超大断面隧道的施工方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN112627830A (zh) 2021-04-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN112627830B (zh) 一种渡线开挖施工方法
CN109404005B (zh) 暗挖隧道小洞进大洞预加固体系及施工方法
CN110486036B (zh) 一种扩大拱脚初支拱盖法施工方法
CN110159298B (zh) 一种地铁暗挖车站初支扣拱施工方法
CN111502696A (zh) 暗挖隧道的密网式超前支护系统及施工方法
CN108561156B (zh) 分离式隧道换拱支护结构及其施工方法
CN112963156A (zh) 一种土岩复合地层浅埋隧道的复合加固方法及复合加固结构
CN112727501B (zh) 一种横通道临时支护结构及横通道施工方法
CN112855225B (zh) 一种安全性高的软岩隧道支护施工方法
CN112443331B (zh) 扰动敏感地层超小净距大断面群洞并行地铁隧道施工方法
CN109184752B (zh) 一种煤矿用穿越老窑采空区的支护结构及其支护方法
CN117365501A (zh) 大直径盾构隧道扩挖大尺寸车行横通道加固施工方法
CN110994523B (zh) 一种保护电缆的方法和系统
CN110735641B (zh) 下穿管线的换乘通道的施工方法
CN113074003A (zh) 一种泥质砂岩地层小净距隧道变形抑制方法
CN218439399U (zh) 一种隧道仰拱施工用的辅助支撑装置
CN108590713B (zh) 一种隧道穿越空洞棚护结构与支护方法
CN214940381U (zh) 地下硐室下穿既有建筑时的防护结构
CN212454436U (zh) 先隧后站管幕洞桩法开挖车站结构
CN211648187U (zh) 一种地下通道小断面多管并行顶进系统
CN211873014U (zh) 贝雷架保护电缆的系统
CN114215546A (zh) 软岩隧道的初期支护方法
CN112647978A (zh) 一种软岩大变形隧道超前小导洞施工方法
KR101967167B1 (ko) 비개착식 터널의 시공방법
CN211081922U (zh) 岩溶地层隧道二衬整治施工用注浆锚固结构

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
CB02 Change of applicant information

Address after: 100024 Beijing, Guanzhuang, Chaoyang District, Zhou

Applicant after: CHINA FIRST HIGHWAY ENGINEERING Co.,Ltd.

Applicant after: CCCC Central South Engineering Bureau Co.,Ltd.

Applicant after: CENTRAL SOUTH University

Applicant after: Changsha rail transit line 6 Construction Development Co.,Ltd.

Address before: 100024 Beijing, Guanzhuang, Chaoyang District, Zhou

Applicant before: CHINA FIRST HIGHWAY ENGINEERING Co.,Ltd.

Applicant before: BRIDGE & TUNNEL ENGINEERING CO., LTD. OF CCCC FIRST HIGHWAY ENGINEERING Co.,Ltd.

Applicant before: CENTRAL SOUTH University

Applicant before: Changsha rail transit line 6 Construction Development Co.,Ltd.

CB02 Change of applicant information
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant