隧道工程监控量测方案_第1页
隧道工程监控量测方案_第2页
隧道工程监控量测方案_第3页
隧道工程监控量测方案_第4页
隧道工程监控量测方案_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

/隧道工程监控量测方案隧道工程为城市道路隧道,依据新奥法的基本原理,在隧道工程施工中对围岩实行监控量测,其目的在于驾驭围岩动态,对围岩稳定性作出评价;为确定支护结构形式、支护参数和支护时间供应依据;了解支护结构的受力大小和应力分布;评价支护结构的合理性及其平安性,为施工供应指导,以确保施工和运营的平安并防止地表下沉。1监测方案编制依据(1)设计施工图;(2)《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001);(3)《公路隧道施工技术规范》(JTGF60—2009);(4)《公路隧道设计规范》(JTGD70-2004);(5)我单位和业主签订的托付监测合同;(6)《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007);(7)《工程测量规范》(GB50026-2007);(8)《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GBJ50086-2001);(9)《爆破平安规程》(GB6722-2003);(10)现场踏勘资料及本单位多年来在岩土工程平安监控量测方面的阅历、水平、现有量测设备等。2详细的监测项目该工程监测项目支配遵照公路隧道施工技术规范(JTJ042-94)及托付监测合同的要求,依据围岩条件、支护类型和参数、施工方法,同时考虑量测费用的经济性基础上进行确定。该隧道在实施阶段的监控量测项目分为必测项目和选测项目两大类,其中必测项目一般包括:隧道地质状况和初期支护状态视察、周边位移净空收敛测试、拱顶下沉观测、锚杆轴力及抗拔力测试;选测项目一般包括:地表下沉观测、钢支撑内力及外力发展状况测试、支护及衬砌表面应力及裂隙量测,爆破振速监测等。必测项目的各项参数在隧道施工中有着重要的指导作用,必需按规范要求的频率进行量测,选测项目在考虑经济性的基础上依据现场实际状况确定量测的内容和频率。在监测过程中监测小组依据监测成果的时效(特殊状况下应缩短资料的处理时间)通过对各量测项目现场测试数据的归纳和整理,动态地驾驭围岩和支护结构的变更信息并刚好地将其反馈到施工现场,一方面用于指导施工,另一方面依据围岩和支护结构的变位、应力发展状况,用于对支护系统和支护参数的修改,确保隧道在施工和运营中的平安。3拟投入的监控量测设备为保证隧道监测的精确和刚好,拟投入如下监控量测设备,并依据工程实际须要刚好调整。拟投入的监控量测设备表表1设备名称型号数量备注隧道位移计21型2精密水准仪DS322协作铟钢尺振动测速仪NOMIS型2锚杆拉力计ML-200B1地质罗盘DQY-12铟钢尺及钢挂尺2应力计GJL-3依据须要协作XJG-2型钢筋应力传感器依据设计要求和业主须要增加其他的量测设备。4现场监测任务和目的(1)通过对围岩变更状况及支护结构的视察和动态量测,对监测数据进行归纳整理,综合评价隧道在施工过程中的平安性,并提出留意事项和建议,以达到合理支配施工工序、进行日常施工管理、确保施工平安、修改设计参数和积累资料的目的;(2)通过对围岩和支护的变位、应力气测,对测量数据进行分析处理和必要的计算和推断后,刚好进行预料和反馈,驾驭围岩和支护的动态信息并刚好反馈给监理单位、承包人、设计单位、建设单位,以便指导施工作业和业主、设计作出决策等;(3)经监测数据的分析处理和必要的计算和推断后,进行预料和反馈,以保证施工平安和隧道围岩及支护衬砌结构的稳定。5各项量测项目的监测方法5.1必测项目隧道地质及支护状况变更状况视察(1)、目的主要是检查隧道的地质状况(围岩岩性、节理发育状况、岩层产状、裂开程度、地下水发育状况、不良地质状况)是否和原地勘资料相符,隧道支护结构在正常状况下和爆炸后的变更是否在设计和规范允许的范围内,对出现异样和不相符的刚好向业主提交报告,以便利设计单位对支护参数进行修改,并对隧道围岩的发展趋势进行预料,对承包人的施工方法和方案(台阶长度、各工序超前长度、爆破参数、进尺长度等)提出建议。(2)、量测方法及量测频率由专业地质人员进行肉眼视察,手工素描记录,接受地质罗盘、钢尺、水压、水量测量仪、测缝计等量测工具(必要时可接受数码摄像机录制地质剖面及支护状况)。在每次爆破和初期支护后立刻进行,尤其在地质状况发生变更、爆破参数发生变更时对初期支护和二次衬砌的变更加强量测,对视察内容作出详细记录,并绘制相应地质素描图,校核围岩分类,并预料前方围岩性质及可能出现的地质构造。周边位移净空收敛测试(1)、目的周边位移收敛监测是隧道施工监控量测的重要项目,收敛值是最基本的量测数据,通过对围岩周边的水平净空收敛量及其速度进行视察,驾驭围岩内部随时间变形的规律,从而推断围岩的稳定性和为确定二次支护的时间供应依据;保证结构总变形量在规定允许值之内,更好地用于指导施工。(2)、量测方法及量测频率主要接受收敛计(收敛计测试精度为±0.06mm),测点的纵向间距应视须要而定,或在有代表性的地段选取若干个测试断面。凡是地质条件差或重要工程,应从密布点,其测试频率如表1所示。围岩表位移观测点的埋设接受钢筋混凝土钻孔浇注而成,埋没深度不小于0.2m。测点在观测断面距离开挖面2.0m的范围内埋设,并在爆破后24小时内下一次爆破前测读初读数。其测线布置依据不同的施工方法和地质状况接受一条、二条、三条或四条,净空位移量测测线布置如表3和图1所示。初测收敛断面应尽可能靠近开挖面,距离宜为1.0米,收敛测桩应坚实地埋设在围岩表面,其深度不宜大于20cm;收敛测桩在安装埋设后应留意爱惜,避开因测桩损坏而影响观测数据的精确性。因收敛计是机械式仪器,为了削减观测时的人为误差,观测时应尽可能由固定人员和观测设备操作,并测读三次取其平均值,以保证观测精度。净空收敛量测频率表表2测试断面布置量测间隔时间1~15d16d~1月1月~3月>3个月每10~50m一个断面,每断面2~3对测点1~2次/d1次/d1~2次/周1~3次/月净空收敛量测频率表表3测试地段开挖方法一般地段特殊地段洞口旁边埋深小于2B有偏压地段全断面开挖一条水平测线三条测线台阶法开挖二条水平测线二条测线四条测线四条测线在隧道洞口段施工,或地质条件变差、量测值出现异样状况,量测频率应加大;必要时1h或更短时间量测一次;对于地质条件好的且收敛值稳定的隧道,可加大断面间距;对于围岩较差,收敛值长期不稳定,应缩小量测断面的间距。净空变更位移量测的频率同时可参照表4所示的位移变更速度及距开挖面的距离来确定。净空位移量测频率表4位移速度距工作面距离量测频率10mm/d以上0~1B1~2次/1d10~5mm/d1B~2B1次/1d5~1mm/d2B~5B1次/2d1mm/d以下5B以上1次/1周备注:当水平收敛位移速度为0.1~0.2mm/d时,可以认为围岩基本稳定,此时可以停止观测。注:B为隧道开挖宽度。拱顶下沉量测(1)、目的拱顶下沉量测也属于位移量测,通过测量观测点和基准点的相对高差变更量得出拱顶下沉量和下沉速度,其量测数据是推断支护效果,指导施工工序,保证施工质量和平安的最基本资料;拱顶下沉值主要用于确认围岩的稳定性,事先预报拱顶倒塌。(2)、量测方法及量测频率拱顶下沉观测接受精密水准仪、铟钢尺及钢挂尺,测量视察点和基准点之间的高差,从而计算出拱顶下沉量,观测精度为(0.1mm)。拱顶下沉测点的布置应和周边位移收敛一样,位于同一断面上,拱顶下沉观测频率如表5所示。拱顶下沉观测频率表表5测试断面布置量测间隔时间1~15d16d~1月1月~3月>3个月每10~50m一个断面,每断面3个测点1~2次/d1次/d1~2次/周1~3次/月备注:当水平收敛位移速度为0.1~0.2mm/d时,可以认为围岩基本稳定,此时可以停止观测。图1.隧道拱顶沉降和周边收敛测线布置图锚杆内力及抗拔力气测(1)、目的了解锚杆实际工作状态,结合位移量测,修正锚杆的设计参数。(2)、量测方法及量测频率锚杆抗拔力试验按《公路隧道施工技术规范》的要求接受拉拔仪,每10m一个断面,每断面至少3根锚杆进行测试。对测试的锚杆在打设时预留不小于20cm的余长或随机抽测时接受焊接进行接长,用于拉拔仪对锚杆抗拔力的测试。5.2选测项目地表下沉观测(1)、目的对因隧洞施工影响可能引起的地面建(构)筑物及地表沉降量、沉降速度进行观测。通过量测了解地表下沉的范围、量值、地表及地中下沉随工作面推动的规律、地表及地中下沉稳定的时间(2)、量测方法及量测频率依据开开挖断面、埋深及岩性状况,一般在Ⅲ~Ⅰ类围岩中且覆盖层厚度小于40m的段落,应进行地表沉降观测。观测点间距5~10m,接受钻孔钢筋混凝土埋设。如有建筑物,沉降观测点则应埋在基础上或墙脚;地面沉降点尽可能埋入基岩中,若因表土层太厚,无法埋入,则按《建筑变形测量规范》要求接受混凝土墩方式埋设。在距隧道两侧80m以外稳固、不易受到破坏、且通视条件较好的地方埋设基准点,基准点的埋设接受Φ8钢筋混凝土钻孔灌注,埋入基岩的深度不小于0.3m,同时上设爱惜盖。每组基准点由2~3个基准点组成,各基准点之间的距离大于50m。接受精密水准仪和铟钢尺进行量测,仪器精度为0.1mm,观测精度按二级变形测量的精度要求进行,即允许观测误差为±0.5mm。起先量测前布置好测点和基准点,并测量测点及基准点联网的相对高程。其测点布置为每5~50m一个断面,每断面至少7个测点,每隧道至少2个断面。中线每5~20m一个测点。观测间隔时间为开挖面距量测断面前后小于2倍隧道宽度时1~2次/d;开挖面距量测断面前后小于5倍隧道宽度时1次/2d;开挖面距量测断面前后大于5倍隧道宽度时1次/周。钢支撑内力及外力测试(1)、目的通过对钢支撑主要构件应力发展状况进行量测,以获得钢支撑的实际工作状态,以便确定钢支撑内部应力的发展是否正常及其承载实力,同时检验隧道在偏压状况下钢支撑的状态,当钢支撑的应力发展时态曲线出现不正常变更时,刚好提示设计单位和施工单位修改支撑参数或接受措施,以保证施工平安。(2)、量测方法及量测频率钢支撑内力及外力的量测接受测力计。在初期支护钢支撑安装好后,在其表面焊接测试钢筋,测试钢筋和测力计相接,测力计和应变测试仪相连,依据规定的测试频率对钢支撑的应变发展状况进行测试,然后依据所测得的应力计算出钢支撑的应力发展状况,钢支撑应力的测试精度为0.1Mpa。钢支撑内力及外力测试频率如表6所示。钢支撑内力及外力观测频率表表6断面布置量测间隔时间1~15d16d~1月1月~3月大于3个月每10~50m榀格栅拱,一对测点1次/d1次/2d1~2次/周1~3次/月备注当隧道地质条件变差,或量测值出现异样状况,量测频率应加大;对于地质条件好的且收敛值稳定的段落,可加大监测断面布置的间距;对于围岩较差,收敛值长期不稳定,应缩小量测断面的间距。支护及衬砌表面应力及裂隙量测接受混凝土应变计、测缝计,主要对支护及衬砌表面应力及裂隙进行量测。测缝计主要用于测量隧洞围岩和混凝土裂缝开合度的变更状况(1)混凝土横缝测缝计埋设:其技术要点为:传感器轴线尽量和预料的裂缝开合度变更方向一样,传感器两端坚实于裂缝的两侧,不被扰动,确保传感器伸缩部件随裂缝开合,自由伸缩。在先浇筑的混凝土块上,预埋测缝计套筒,当电缆需从先浇块引出时应在模板上设置贮存箱,用以贮存仪器和电缆。为了避开电缆受损,接缝处的电缆用布条包上。当浇筑的混凝土浇到高出仪器埋设位置20cm时,振捣密实后挖去混凝土露出套筒,打开套筒盖,取出填塞物,安装测缝计,回填混凝土。(2)混凝土和岩体接触缝测缝计埋设:在岩体中钻孔,孔径100mm,深度0.5m。岩体有节理存在时,按节理发育程度确定孔深,一般应大于1.0m。在孔内填满水泥砂浆,砂浆应有微膨胀性,将套筒或带有加长杆的套筒挤入孔中,筒口和孔口平齐。然后将螺纹口涂上机油,筒内填满棉纱,旋上筒盖。混凝土浇筑至高出仪器埋设位置20cm时,挖去捣实的混凝土,打开筒盖,取出填塞物,旋上测缝计,回填混凝土。支护及衬砌表面应力及裂隙量测观测频率表如表7所示。支护及衬砌表面应力及裂隙量测观测频率表表7断面布置量测间隔时间1~15d16d~1月1月~3月大于3个月代表性断面布置,依据须要布点1次/d1次/2d1~2次/周1~3次/月爆破振动监测(1)、目的在隧道工程爆破施工中,由于爆破规模、方法和环境不同,爆破所引起的振动、空气冲击波,飞石、噪音和有毒气体对人员、设施和围岩产生不同程度和范围的影响。本工程和已建隧道右线间距较小,而使得既有隧道在爆破作用下可能出现衬砌开裂,剥落等工程平安现象,严峻危及车辆及行人的平安。利用前期已埋设的观测设备可对施工开挖、爆破等引起的已建隧道变位突变、应力异样等进行监控,确保已建隧道的正常营运、运用。由此可见,在施工过程中对隧道爆破地振动进行平安监测和分析(特殊是小间距隧道),确保围岩、既有隧道以及旁边建、构筑物的稳定和平安显得尤为重要。因此,通过对爆破振动进行测试,一是可以了解和驾驭爆破地震波的特征、传播规律以及对建筑物的影响、破坏机理等;二是依据测试结果可刚好调整爆破参数和施工方法,制定防震措施,指导爆破平安作业,避开或削减爆破振动的危害作用。(2)、量测方法及测点布置目前在国内大都以振速峰值来衡量爆破地振动强度,并作为危害建、构筑物的平安指标。因此,在本工程的爆破监测中,选用数据采集系统IDTS3850-3爆破振动记录仪,此系统不仅可记录测点的振速,而且可获得地震波的其他主要参数,如频率等。新建隧道开挖爆破产生的地振动对既有隧道衬砌迎爆面的边墙影响最大,其振动速度明显高于其他部位,是最紧急的部位。因此,在既有隧道的迎爆面边墙布置三个测点。其他测点依据工程实际须要及业主要求进行布置。振动监测过程分两个部分进行:第一部分为施工洞围岩爆破地振动监测;其次部分为既有洞结构爆破地振动监测。每次测试的详细过程包括以下几个步骤:①传感器参数设置,包括量程、预触发值、采样率、通道等;②传感器的埋设,在预先设计的位置固定好传感器,并检查其线路通道的有效性;③数据采集;④数据处理及结果分析。依据《爆破平安规程》规定的爆破振速计算公式如下:V=K(3√Q/R)a。式中:Q一—最大装药量(kg);R一—距爆源中心距离(m);K一—和介质特性有关系数0;a一—和地形,地质等有关系数;依据《爆破平安规程》,对该隧道爆破振速进行限制,刚进行正规循环爆破前应进行爆破试验,试验爆破时为每炮监测,施工方依据监测数据进行参数调整,直到合适的爆破参数。6监控量测数据的处理及信息反馈观测资料的整编,首先对各类检测资料进行检验和审查:一要审核资料的完整性;二要审核资料的正确性和牢靠性。依据学问、阅历或理论审核资料的内容是否合理,是否符合实际状况等。将各项仪器的有关参数、仪器安装埋设后的初始读数和全部仪器设备档案卡等整编成册。定期检查监测设施和二次仪表是否正确,保证观测成果的精确性。建立平安监测数据库,刚好整理分析资料,绘制测值变更过程线。每次量测后刚好对量测数据进行整理分析,若发觉异样状况(如位移、应力突然加大、位移应力变更速度突然增快、地质状况发生突变等),当天以口头形式向监理、业主、施工单位等刚好报告,其次天以正式资料的形式提交;并提出处理措施的建议,如调整爆破参数、支护参数及方式等。正常状况下每周以报表形式将监测结果提交给业主、监理、施工单位。一般状况下每月向业主、监理工程师、设计等部门提交一期监测月报,做到监测信息的刚好反馈,以达到平安预报反馈设计、指导施工的目的。现场监测工作结束后15日内,提交总的监控量测报告。在每次测量后依据量测记录数据绘制时态曲线以及被测量位置的测点参数和开挖面距离之间的关系曲线。当位移-时间曲线趋于平缓时,应进行数据处理和回来分析,对最终位移进行推算并驾驭位移变更规律。当位移-时间曲线出现反弯点时,则表明围岩和支护结构已处于不稳定状态,此时就密切监视围岩动态,并实行措施加强支护,必要时应暂停施工进行处理。隧道随意点的实测相对位移值或用回来分析推算的总相对位移值均应小于表8的规定。当位移变更率无明显变更,而实测位移值已接近表列数值,或喷射混凝土表面出现明显裂缝时,应立刻实行补强措施,并调整原支护设计参数或开挖方法。隧道周边允许相对位移值(%)表8允许相对位移值(%)围岩类别覆盖层厚度(m)<5050~300>300Ⅳ0.10~0.300.20~0.500.40~1.20Ⅲ0.15~0.500.40~1.200.80~1.20Ⅱ0.20~0.800.60~1.601.00~3.00注:脆性围岩取表中较小值,塑性围岩取表中较大值。7监控量测工作对现场施工的指导及留意事项7.1量测设备安装留意事项埋设组织为了保证监测工程的施工和监测质量,由多年从事监测工作的专业技术人员和专家现场负责仪器选购 、检验、率定、埋设、安装、观测的全过程。仪器设备的选购 和验收选购 仪器设备时依据设计文件要求对仪器名称、型号规格,选择若干有资质实力的厂家进行对比,并对各仪器的力学、温度、绝缘及其他技术参数进行检验和率定,并细致作好记录,分析其参数确定是否符合该项目的各项技术指标,对不合格的产品立刻予以更换。仪器运至现场后,经开箱检查仪器设备及电缆无损坏后方可进行验收,确保无误后,依据厂家供应的仪器设备资料建立仪器、仪表档案,送入监测数据库。仪器安装埋设(1)依据仪器说明书和国家有关规范规定进行仪器的全面测试、校正、率定检查,同时建立检验率定卡片,将资料送入监测数据库。(2)仪器安装埋设前,应再次率定。特殊是引入仪器和电缆接口部位的检验。在准备工作完成后,进行仪器室内安装及有关附件的加工工作。并依据仪器编号,进行电缆的永久编号工作。(3)仪器检验、率定后,向业主提交仪器的检验、率定报告。(4)随时了解工地上的现场施工状况。依据施工埋设支配及现场施工进度,并接受施工联系单的方式,做好仪器埋设前后的守仓、盯仓工作,确保不错埋和漏埋。(5)在观测仪器埋设过程中,依据已审批的监测方案施工方法进行埋设施工。依据施工支配,事先准备好需埋设的仪器、仪器支架、仪器支座、电缆爱惜管等,对须要二期埋设的仪器在砼浇筑前将仪器预留孔位置在模板上就位。7.2电缆连接仪器电缆线的连接,必需按要求进行。(1)电缆长度:按传感器埋设位置至观测站的实际长度,加上松弛长度进行裁料。松弛长度依据电缆所经过的路途要求确定。依据本工程特点,电缆松弛长度按10%考虑。(2)剪线头:将选好的线端橡胶包皮剪掉约100mm,把各芯线按相差10mm剪成长度不等的线头。另一线的一端按相同颜色的长度对应剪短,各芯线搭接后,长度一样,焊接点错开。(3)焊接:把需焊接的芯线头铜丝的氧化层用砂布砂掉,将同种颜色的芯线头相互叉入、搭接、拧紧,涂上松香粉,放入已熔化的锡锅内摇摆几下,焊锡处表面光滑无毛刺,如有应锉平。(4)捆扎:先用生料带(止水带)包袱焊接部位并超出焊头两端几毫米,再用黄漆绸小条包袱焊接部位,套上尼龙管,再用高压绝缘胶带缠绕一层,长约30mm,最终将芯线并在一起缠裹高压绝缘胶带和生橡胶。包袱时一圈一圈地依次进行,并用力拉长胶带,边拉边缠,使接头粗细一样。包扎体内不留空气,总长约180mm,直径约30mm。比硫化器长约2mm,直径也比硫化器大约2mm为宜。(5)硫化:电缆硫化时,在硫化器内匀整地撒上滑石粉或抹上肥皂,将裹扎好的电缆接头放入模槽中,合上模,拧紧旋扭,合上电源加热,一边加热,一边拧紧旋扭,升温到155~160℃,恒温保持15分钟关闭电源,自然降温至80℃后方可脱模。(6)检查:当接头扎好后测试一次,硫化过程中和结束后各测一次,如发觉异样,立刻检查缘由,假如断线应重新连接。7.3仪器编号(1)仪器编号的意义:仪器编号是整个安装埋设过程中特别重要的工作,常常由于编号不当,难以分辩每支仪器的种类和埋设位置,造成观测不便,资料整理麻烦,甚至发生错乱。(2)仪器编号原则:仪器编号应能区分仪器种类,埋设位置,力求简洁明白,并和设计布置图一样。(3)编号标注的位置:编号应标注在端头和二次仪表连接处旁边。为了防备损坏和丢失,宜同时标上两套编号标签备用。传感器上无编号时,也应标注编号。(4)仪器编号标签:仪器编号比较简洁的方法是在不干胶的标签纸上写上编号,贴在标注位置,再用优质透亮胶纸包袱爱惜设计文件要求进行电缆的焊接,包袱和穿管爱惜。(5)对跨施工逢或结构逢的电缆,应接受穿柔性较大的弯管爱惜。(6)振弦式电缆联接实行焊接硫化或焊接热缩管连接方法。7.4埋后工作对仪器的埋设位置、电缆走向、埋设前后的检查、砼浇筑过程中对仪器加以爱惜的状况,埋设过程中发生的问题和处理措施及仪器埋设的时间和现场观测状况,做详细纪录。作好埋设仪器的编号,仪器的出厂编号、率定检验资料、出厂卡片等等,作好施工和观测记录、绘制埋设布置图。7.5施工期观测(1)各种监测仪器的观测依据运用程序和仪器厂家说明书,接受相应的配套接收设备进行人工测试或自动采集测读。仪器安装、埋设前后,均按要求进行观测、了解仪器初始读数变更状况,推断仪器工作是否正常,其后按规定施工期测试要求进行观测,一方面对全部的监测施工进行检查,另一方面对工程的观测数据进行分析,供应建筑物工作状态前的基准值。(2)测读时应特殊细心,以确保和观测系统相应的最高精度和观测资料的牢靠性。在起先观测一组新读数之前,应对观测仪器进行检验,以确保良好的功能。(3)仪器读数应记录在专用表格中,全部的读数应随时用于分析比较,从而可以检验出数据的变更或由于仪器的失灵和错读引起的异样。当第一次读数出现异样或可疑现象时,应进行重读,并和第一次读数同时记录下来,对全部资料有影响的不正常的施工活动或其他外因都应记录。(4)一般状况下,测试的测点布置距开挖面应小于2m,测点埋设后,初次量测时间应在上次爆破掘进后24小时内,下次掘进之前进行。第一次量测初读数应反复测读,当连续量测3次的极差R〈0.18mm后,才能接着爆破掘进。(5)围岩和初期支护结构基本稳定应具备下列条件时,方可停止测量。①隧道周边收敛速度有明显减缓均势;②收敛量已达到总收敛量的80%以上;③收敛速度小于0.15mm/d或拱顶位移速度小于0.1mm/d。(6)隧道施工中出现下列状况之一时,应立刻停工,采服措施进行处理。①周边及开挖塌方、滑坡及裂开;②量测数据有不断增大的趋势;③支护结构变更过大或出现明显的受力裂缝且不断发展;④时态曲线长时间没有变缓的趋势。(7)二次衬砌的施作应在满意下列要求时进行。(1)、各测试项目的位移速度明显收敛,围岩基本稳定;(2)、已产生的各项位移已达到预料总位移量的80%;(3)、周边位移速度小于0.1~0.2mm/d,或拱顶下沉速度小于0.07~0.10mm/d;(4)、初期支护表面没有再发展的明显裂缝。(8)为保持围岩本身的支持实力,随时留意视察支护的变更状况、防止围岩出现过大的变形。对支护进行量测,评定其牢靠性。在拱部、边墙等部位设置视察点,进行位移—时间关系的量测,随时反馈信息,一旦发觉位移增长率突变等反常现象,位移值超过允许的范围而仍无停止趋势,应刚好实行加强措施。通过量测指导喷射混凝土的厚度。(9)同

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论