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专利号: 2017113679071
申请人: 西安科技大学
专利类型:发明专利
专利状态:已下证
更新日期:2024-12-10
缴费截止日期: 暂无
联系人

摘要:

权利要求书:

1.一种偏压隧道施工方法,其特征在于:沿隧道纵向延伸方向由后向前分多个节段对偏压隧道(1)进行施工,多个所述节段的施工方法均相同;所述偏压隧道(1)为软岩隧道且其为浅埋隧道,所述偏压隧道(1)的一侧埋深为H1且其另一侧埋深为H2,其中H1为偏压隧道(1)的一侧隧道侧墙上部至地面的竖向高度,H2为偏压隧道(1)的另一侧隧道侧墙上部至地面的竖向高度,H1<H2,H2<2B,其中B为偏压隧道(1)的开挖宽度,H1、H2和B的单位均为m;

对于任一节段进行施工时,包括以下步骤:

步骤一、围岩基本力学参数确定:通过对现场所取岩样进行室内试验,对当前所施工节段的围岩基本力学参数进行测试,并对测试结果进行同步记录;

步骤二、隧道拱部支护方案与隧道侧墙支护方案确定:所采用的隧道拱部支护方案为沿隧道延伸方向由前至后布设在开挖成型的隧道洞拱部的多个隧道拱部支护体系,多个所述隧道拱部支护体系的结构均相同,每个所述隧道拱部支护体系均布设于同一隧道断面上;每个所述隧道拱部支护体系包括多根由左至右布设在所述隧道洞拱部的拱部锚杆(7),多根所述拱部锚杆(7)均布设在同一隧道横断面上;

对当前所施工节段的左右隧道侧墙所采用的隧道侧墙支护方案分别确定,两个所述隧道侧墙所采用隧道侧墙支护方案的确定方法相同;

对任一个所述隧道侧墙所采用的隧道侧墙支护方案进行确定时,对该隧道侧墙是否需采用隧道侧墙支护体系以及所采用隧道侧墙支护体系的支护结构分别进行确定;所述隧道侧墙支护体系为第一隧道侧墙支护体系或第二隧道侧墙支护体系;

所述第一隧道侧墙支护体系包括多个沿隧道延伸方向由后向前布设的第一侧墙支护单元,多个所述第一侧墙支护单元的结构均相同,每个所述第一侧墙支护单元均布设于同一隧道断面上;

所述第二隧道侧墙支护体系包括多个沿隧道延伸方向由后向前布设的第二侧墙支护单元,多个所述第二侧墙支护单元的结构均相同,每个所述第二侧墙支护单元均布设于同一隧道断面上;

所述第一侧墙支护单元和所述第二侧墙支护单元的数量均与所述隧道拱部支护体系的数量相同,每个所述隧道拱部支护体系所布设的隧道横断面均为一个所述第一侧墙支护单元和/或一个所述第二侧墙支护单元所布设的隧道横断面;

每个所述第一侧墙支护单元均为对开挖成型的隧道洞侧墙上的侧墙拉裂滑移坍塌区(3-1)进行支护的非对称式支护结构,所述侧墙拉裂滑移坍塌区(3-1)的上部与所述隧道洞的侧墙上部相平齐,所述侧墙拉裂滑移坍塌区(3-1)的横截面为直角梯形且其包括上部拉裂区和位于所述上部拉裂区正下方的下部滑移区,所述上部拉裂区的横截面为矩形,所述下部滑移区的横截面为直角三角形且其上部宽度与所述上部拉裂区的宽度相同;每个所述第一侧墙支护单元均包括侧墙深层支护结构和位于所述侧墙深层支护结构正下方的侧墙浅层支护结构;所述侧墙深层支护结构包括一根呈水平布设且对所述上部拉裂区进行支护的侧墙锚索(4),所述侧墙浅层支护结构包括多根由上至下对所述下部滑移区进行支护的第一侧墙锚杆(5),多根所述第一侧墙锚杆(5)呈平行布设且其均由内至外逐渐向下倾斜;

每个所述第二侧墙支护单元均为对所述隧道洞侧墙上的侧墙单斜面坍塌区(3-2)进行支护的支护结构,所述侧墙单斜面坍塌区(3-2)的上部与所述隧道洞的侧墙上部相平齐,所述侧墙单斜面坍塌区(3-2)的横截面为三角形;每个所述第二侧墙支护单元均包括多根由上至下对所述下部滑移区进行支护的第二侧墙锚杆(6),多根所述第二侧墙锚杆(6)均呈水平布设;

对任一个所述隧道侧墙所采用的隧道侧墙支护方案进行确定时,过程如下:

步骤201、隧道侧墙失稳判断:结合步骤一中所确定的围岩基本力学参数,且根据公式计算得出当前所判断隧道侧墙失稳时的临界高度hcr;再将计算得出的临界高度hcr与所述隧道洞的侧墙设计高度h3进行比较:当h3≤hcr时,判断得出当前所判断隧道侧墙处于稳定状态,并判断得出当前所判断隧道侧墙无需采用隧道侧墙支护体系,完成当前所判断隧道侧墙的隧道侧墙支护方案确定过程;当hcr<h3≤h0max时,判断得出当前所判断隧道侧墙处于拉裂-滑移式剪切破坏状态,同时判断得出当前所判断隧道侧墙采用的隧道侧墙支护体系为第一隧道侧墙支护体系,并进入步骤202;当h3>h0max时,判断得出当前所判断隧道侧墙处于单斜面剪切破坏状态,同时判断得出当前所判断隧道侧墙采用的隧道侧墙支护体系为第二隧道侧墙支护体系,并进入步骤203;

其中,h0max为当前所判断隧道侧墙处于拉裂-滑移式剪切破坏状态下的上限高度且为当前所判断隧道侧墙围岩岩体的内摩擦角,c为当前所判断隧道侧墙围岩岩体的粘聚力,γ为当前所判断隧道侧墙围岩岩体的平均容重;c的单位为Pa,γ的单位为N/m3,h3、h0max和hcr的单位均为m;H为偏压隧道(1)中当前所判断隧道侧墙一侧的埋深且H=H1或H2;

步骤202、隧道侧墙处于拉裂-滑移式剪切破坏状态下隧道侧墙支护方案确定,过程如下:

步骤2021、侧墙拉裂滑移坍塌区的滑移面倾角、内侧高度、外侧高度与坍塌宽度确定:

结合步骤一中所确定的围岩基本力学参数,且根据公式 计算得出当前所施工节段的侧墙拉裂滑移坍塌区(3-1)的滑移面倾角α;式中,ψ为当前所施工节段的隧道侧墙围岩岩体的剪胀角;所述侧墙拉裂滑移坍塌区(3-1)的滑移面倾角α为侧墙拉裂滑移坍塌区(3-1)中所述下部滑移区的滑移面与水平面之间的夹角;

再根据公式

和 分别计算得出当前所施工节段的侧

墙拉裂滑移坍塌区(3-1)的内侧高度h0、外侧高度z和坍塌宽度b,h0、z和b的单位均为m,α<

90°;其中,q为当前所施工节段的上覆岩层作用于当前所判断隧道侧墙的隧道侧墙围岩(2)上的均布压力且q=γ0(h1+h2),γ0为当前所施工节段的上覆岩层的平均容重,γ0的单位为N/m3;h1为当前所判断隧道侧墙处于拉裂-滑移式剪切破坏时的冒落拱矢高且h4为所述隧道洞的设计开挖高度,h2+h3=h4,h2为所述隧道洞的拱部设计高度,h1、h2和h4的单位均为m; f为当前所施工节段上覆岩层的坚固性系数;

所述上部拉裂区的高度为z且其宽度为b,所述下部滑移区的高度为h0-z;

步骤2022、支护结构确定:根据步骤2021中确定的侧墙拉裂滑移坍塌区(3-1)的滑移面倾角α、内侧高度h0、外侧高度z和坍塌宽度b,对所述第一侧墙支护单元中所述侧墙深层支护结构和所述侧墙浅层支护结构所采用的支护结构分别进行确定;

步骤203、隧道侧墙处于单斜面剪切破坏状态下隧道侧墙支护方案确定,过程如下:

步骤2031、侧墙单斜面坍塌区的坍塌宽度确定:根据公式 计算得出当前所施工节段的侧墙单斜面坍塌区(3-2)的坍塌宽度b1;

所述侧墙单斜面坍塌区(3-2)上部宽度为b1;

步骤2032、支护结构确定:根据步骤2031中确定的坍塌宽度b1,对所述第二侧墙支护单元所采用的支护结构进行确定;

对所述隧道拱部支护体系所采用的支护结构进行缺陷时,过程如下:

步骤2041、隧道侧墙处于稳定状态下顶板冒落拱矢高确定:结合步骤一中所确定的围岩基本力学参数,且根据公式 计算得出隧道侧墙处于稳定状态时所形成自然冒落拱的矢高h5;

步骤2042、支护结构确定:根据步骤2041中确定的自然冒落拱的矢高h5,对所述隧道拱部支护体系所采用的支护结构进行确定;

步骤三、隧道初期支护结构确定:根据步骤二中所确定的隧道拱部支护方案与隧道侧墙支护方案,对所采用的隧道初期支护结构进行确定;

所述隧道初期支护结构为对开挖成型的隧道洞进行全断面支护的锚网喷初期支护结构,所述锚网喷初期支护结构为采用锚网喷支护方法施工成型的初期支护结构;所述锚网喷初期支护结构包括多个沿隧道延伸方向由后向前布设在所述隧道洞内的隧道锚固支护体系,多个所述隧道锚固支护体系的结构均相同;步骤二中每个所述隧道拱部支护体系均与其布设在同一隧道横断面上的所述隧道侧墙支护体系组成一个所述隧道锚固支护体系;

步骤四、隧道开挖及隧道初期支护施工:由后向前对当前所施工节段进行开挖,开挖过程中根据步骤三中所确定的所述隧道初期支护结构由后向前对开挖成型的所述隧道洞进行初期支护,并获得施工成型的所述隧道初期支护结构;

步骤五、隧道二次衬砌施工:步骤四中由后向前对开挖成型的所述隧道洞进行初期支护过程中,在施工成型的所述隧道初期支护结构内侧,由后向前对当前所施工节段的隧道二次衬砌进行施工;

步骤六、下一节段施工:重复步骤一至步骤五,对下一节段进行施工;

步骤七、多次重复步骤六,直至完成偏压隧道(1)的全部施工过程。

2.按照权利要求1所述的一种偏压隧道施工方法,其特征在于:步骤一中进行围岩基本力学参数确定之前,先从当前所施工节段中选取一个节段作为测试段进行开挖;步骤一中进行围岩基本力学参数确定时,从所述测试段取岩样进行室内试验,且所获得的试验结果为开挖后当前所施工节段的围岩基本力学参数。

3.按照权利要求1或2所述的一种偏压隧道施工方法,其特征在于:多个所述节段的纵向长度均为10m~50m;

步骤二中前后相邻两个所述第一侧墙支护单元之间的间距与前后相邻两个所述第二侧墙支护单元之间的间距相同,前后相邻两个所述第一侧墙支护单元之间的间距为0.8m~

1.2m。

4.按照权利要求1或2所述的一种偏压隧道施工方法,其特征在于:步骤2022中对所述侧墙深层支护结构所采用的支护结构进行确定时,根据步骤2021中确定的外侧高度z对侧墙锚索(4)的布设位置进行确定并使侧墙锚索(4)位于所述上部拉裂区上,根据坍塌宽度b对侧墙锚索(4)的长度进行确定并使侧墙锚索(4)的前端伸出至所述上部拉裂区外侧;

对所述侧墙浅层支护结构所采用的支护结构进行确定时,根据滑移面倾角α对第一侧墙锚杆(5)的倾斜角度进行确定,根据内侧高度h0和外侧高度z和坍塌宽度b对第一侧墙锚杆(5)的布设位置进行确定并使多根所述第一侧墙锚杆(5)由上至下布设于所述下部滑移区上,根据坍塌宽度b对第一侧墙锚杆(5)的长度进行确定并使每根所述第一侧墙锚杆(5)的前端均伸出至所述下部滑移区外侧。

5.按照权利要求4所述的一种偏压隧道施工方法,其特征在于:根据坍塌宽度b对侧墙锚索(4)的长度进行确定时,所述侧墙锚索(4)的长度L1=l1+L1+l2,其中l1=0.1m~15cm,l2=0.3m~0.4m,L1≥1.5b;

根据坍塌宽度b对第一侧墙锚杆(5)的长度进行确定时,所述第一侧墙锚杆(5)的长度L2=l1+L2+l2,其中L2≥b且L2<L1。

6.按照权利要求5所述的一种偏压隧道施工方法,其特征在于:所述的L1=3b~6b,所述的L2=1.5b~3b。

7.按照权利要求4所述的一种偏压隧道施工方法,其特征在于:根据滑移面倾角α对第一侧墙锚杆(5)的倾斜角度进行确定时,第一侧墙锚杆(5)的倾斜角度α1=180°-α-α0,α0为第一侧墙锚杆(5)与侧墙拉裂滑移坍塌区(3-1)中所述下部滑移区的滑移面之间的夹角且

65°≤α0≤75°,α1为第一侧墙锚杆(5)与水平面之间的夹角。

8.按照权利要求1或2所述的一种偏压隧道施工方法,其特征在于:步骤二中所述侧墙浅层支护结构中所包括第一侧墙锚杆(5)的数量为三根,三根所述第一侧墙锚杆(5)呈均匀布设;

步骤二中所述侧墙锚索(4)位于所述上部拉裂区的中部,所述侧墙锚索(4)与所述隧道洞的侧墙顶部之间的间距为

9.按照权利要求1或2所述的一种偏压隧道施工方法,其特征在于:步骤2032中对所述第二侧墙支护单元所采用的支护结构进行确定时,根据步骤2031中确定的坍塌宽度b1对第二侧墙锚杆(6)的长度进行确定;多根所述第二侧墙锚杆(6)的长度均相同,所述第二侧墙锚杆(6)的长度不小于L3,其中L3=l1+b1+l2,l1=0.1m~15cm,l2=0.3m~0.4m;

步骤2042中对所述隧道拱部支护体系所采用的支护结构进行确定时,根据步骤2041中确定的自然冒落拱的矢高h5,对拱部锚杆(7)的长度进行确定;多根所述拱部锚杆(7)的长度均相同,所述拱部锚杆(7)的长度不小于L4,其中L4=l1+h5+l2,l1=0.1m~15cm,l2=0.3m~0.4m;。

10.按照权利要求9所述的一种偏压隧道施工方法,其特征在于:所述第二侧墙锚杆(6)的长度为L3,所述拱部锚杆(7)的长度为L4。