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文檔簡介
2016年10月巖溶隧道建設風險及防治對策一、巖溶分類及風險分析二、防治對策三、典型巖溶隧道案例四、體會巖溶隧道建設風險及防治對策目錄地球上約有15%的地形為巖溶地貌,我國是世界上巖溶分布最廣的國家之一。最新統(tǒng)計表明:裸露與地表的碳酸鹽面積約203萬km2,加之覆蓋型碳酸鹽,總面積達365萬km2,主要分布在湖北、湖南、四川、云南、貴州、重慶、廣西和廣東等地。
目前我國鐵路隧道在數(shù)量、長度方面均處于世界領先。截止2014年底,開通運營隧道達10000余座、總延長近10000km,在建隧道有4000座、總延長7500km,規(guī)劃中的隧道有5000座,總延長10000km。
我國幅員遼闊,工程地質條件復雜,已建和在建隧道工程遇到了不少地質難題:如鄭西客專為代表的黃土;蘭新鐵路為代表的第三系不成巖砂質地層;以成貴鐵路代表的瓦斯;以烏鞘嶺、堡鎮(zhèn)等代表的軟巖高地應力;宜萬鐵路、渝懷鐵路為代表的復雜巖溶等。一、巖溶分類及風險分析(一)巖溶分類貧水巖溶部分充填型全充填型富水巖溶季節(jié)性富水常年富水1、按富水程度裂隙型管道型暗河型溶洞型組合型2、按巖溶發(fā)育形態(tài)及規(guī)模一、巖溶分類及風險分析(二)風險因素分析部分充填貧水溶洞1、洞壁失穩(wěn),洞頂塌方3、隧底沉降2、地表塌陷一、巖溶分類及風險分析(二)風險因素分析全充填貧水巖溶1、突泥、突石2、充填物失穩(wěn)3、隧底沉降一、巖溶分類及風險分析(二)風險因素分析裂隙型巖溶1、突水2、初支不易成形3、二襯背后高水壓4、隧道結構開裂一、巖溶分類及風險分析(二)風險因素分析管道型巖溶1、突水、突泥2、初支不易成形3、二襯背后高水壓4、隧道結構開裂一、巖溶分類及風險分析(二)風險因素分析暗河型巖溶1、隧底塌陷2、堵塞暗河通道3、突水、突泥4、地表沉陷5、隧道結構開裂一、巖溶分類及風險分析(二)風險因素分析高壓富水溶洞1、突水、突泥2、地表沉陷3、隧底沉降4、結構開裂一、巖溶分類及風險分析(二)風險因素分析組合型巖溶1、突水突泥2、地表沉陷3、充填物失穩(wěn)4、隧底沉降5、結構開裂一、巖溶分類及風險分析(三)風險評估風險事件風險因素涌(突)水(泥)巖壁掉塊、坍塌充填物失穩(wěn)隧底沉降結構開裂地表沉陷地質巖性及巖體風化程度★★★★★★構造(褶皺、斷層)★★★★★★★★★★巖溶及巖溶水特征巖溶發(fā)育強度★★★★★★★★★★★★巖溶的形態(tài)、規(guī)?!铩铩铩铩铩铩铩铩铩铩铩飵r溶與隧道的相對關系★★★★★★★充填物特征★★★★★★★★★★★★★巖溶水儲量及補給★★★★★★★★★★★★★★水壓大小★★★★★★★★★★設計情況排水方案與措施★★★★★★★★★★★★★注漿方案與措施★★★★★★★★★★★★★支護結構★★★★★★★★★★★★輔助坑道★★埋深★★★★周邊環(huán)境★★★★★★★其它注:“★★★”表示兩者強相關,“★★”表示兩者相關,“★”表示兩者弱相關。風險因素與風險事件辨識表一、巖溶分類及風險分析(三)風險評估
根據(jù)風險事件發(fā)生的概率及后果程度,風險等級劃分為低度風險、中度風險、高度風險和極高度風險四個級別。風險評估過程中應根據(jù)超前地質預測預報、現(xiàn)場試驗、巖溶突涌水情況實時修正風險等級。后果等級概率等級輕微的較大的嚴重的很嚴重的災難性的12345很可能5高度高度極高極高極高可能4中度高度高度極高極高偶然3中度中度高度高度極高不可能2低度中度中度高度高度很不可能1低度低度中度中度高度二、防治對策(一)巖溶防治原則1、綜合分析評價其對施工、運營安全的影響。對規(guī)模大、地下水發(fā)育的巖溶地段應開展專項設計、專項施工組織。2、巖溶水處理宜采取疏導為主的處理原則,盡量恢復或維持既有排泄通道,必要時增設排水通道;對地表生態(tài)環(huán)境有較大影響的地段,應采取注漿預加固措施,保障隧道結構安全。3、高壓富水巖溶地段,隧道襯砌結構應根據(jù)巖溶類型、排水能力等充分考慮承受的水、土壓力,宜選擇帶仰拱的襯砌斷面型式。二、防治對策(二)部分充填貧水巖溶1、巖溶洞壁整體穩(wěn)定性評價根據(jù)5個控制要素(溶洞頂板巖層、溶洞形狀、溶洞埋深、地下水和地震區(qū)域)和23個因子,并設定各因素的權值。當綜合分值≥80時洞壁整體穩(wěn)定,當60≤綜合分值<80時溶洞為局部可能發(fā)生坍塌,當綜合分值≤60時溶洞為不穩(wěn)定,需要加固。二、防治對策(二)部分充填貧水巖溶控制要素因子編號權值控制要素因子編號權值巖溶頂板巖層單一的碳酸鹽巖層112巖溶形狀高寬比≥31310碳酸鹽巖與非碳酸鹽巖互層271<高寬比<3147厚層313高寬比≤1153中厚層48巖溶埋深大于5倍溶洞跨度1613薄層512倍~5倍溶洞跨度178水平612小于2倍溶洞跨度183傾角<30°78地下水發(fā)育區(qū)(大于2000m3/d)19230°<傾角<60°85較發(fā)育(500~2000m3/d)208傾角>60°92貧水(小于500m3/d)2112節(jié)理發(fā)育101地震區(qū)域地震動峰值加速≤0.15g2210節(jié)理較發(fā)育116地震動峰值加速>0.15g232節(jié)理不發(fā)育1210部分充填貧水巖溶洞壁整體性穩(wěn)定評價指標權值(二)部分充填貧水巖溶3、設置穩(wěn)固可靠的基礎:梁跨、樁基、換填、回填、復合地基等雙向拱型結構2、洞壁危巖清除及防護二、防治對策立柱支頂+雙層框架式結構(二)部分充填貧水巖溶4、設置安全可靠的隧道結構:雙層框架結構等二、防治對策(三)全充填貧水巖溶1、分析判斷巖溶規(guī)模、充填物組分、穩(wěn)定性等溶洞充填物二、防治對策2、合理地確定隧道超前預加固和預支護措施。超前注漿加固情況(三)全充填貧水巖溶二、防治對策(三)全充填貧水巖溶3、穩(wěn)固可靠的隧底基礎:樁基礎、板梁、換填、復合地基等;4、安全可靠的隧道結構:加強型襯砌結構。二、防治對策1、綜合分析富水巖溶裂隙水壓、滲透性、整體穩(wěn)定性等特征。2、高壓富水寬張巖溶裂隙,宜采用排水減壓措施。二、防治對策(四)富水巖溶裂隙排水減壓3、整體穩(wěn)定性差的富水巖溶裂隙,宜采用超前周邊注漿或超前帷幕注漿加固等措施;整體穩(wěn)定性較好的富水巖溶裂隙,宜采用徑向注漿或超前周邊注漿等措施。4、強支護:預支護、初期支護5、結構:考慮水壓力二、防治對策(四)富水巖溶裂隙(五)富水巖溶管道1、綜合分析富水巖溶管道的水量、水壓、連通性等特征,充分考慮其季節(jié)性變化對隧道施工和運營的影響。2、分季節(jié)性富水和長期富水兩類,宜遵循“宜疏不宜堵”的原則進行處理,盡量維持其原有的過水通道。巖溶管道排水二、防治對策(五)富水巖溶管道3、隧道結構采取加強型襯砌二、防治對策(六)暗河1、當隧道鄰近(下穿、上跨、旁側)暗河通過時,應綜合評價隧道與暗河間巖盤的穩(wěn)定性,當巖盤安全厚度不滿足要求時,應對其進行加固處理。宜昌萬州五爪觀暗河大廳施工現(xiàn)場二、防治對策暗河處理效果圖(六)暗河2、遵循“截、導、排”的原則,盡量維持其原有的過水通道。3、設置可靠的隧底基礎和隧道結構。二、防治對策(七)高壓富水溶洞1、綜合分析富水充填溶洞的儲量、水壓、連通性、充填物等特征,充分評估其對隧道施工和運營的危害程度。二、防治對策(七)高壓富水溶洞2、優(yōu)先采用釋能降壓工程措施降低施工風險。二、防治對策釋能降壓(七)高壓富水溶洞3、以水充填為主的,遵循“截、排”原則,維持原過水通道。隧道結構考慮水壓力作用,采取加強型結構。二、防治對策(七)高壓富水溶洞4、以流、固-混合物充填的,排水對環(huán)境影響較小,遵循“排、堵”相結合的原則。隧道結構考慮溶洞充填物的土壓力以及水壓力,采用抗水壓襯砌。設置穩(wěn)固可靠的基礎:樁基礎、注漿、鋼管樁、換填等。二、防治對策(七)高壓富水溶洞5、以流-固混合物充填的,排水對環(huán)境影響較大,遵循“以堵為主、限量排放”的原則。注漿現(xiàn)場二、防治對策三、典型巖溶隧道案例分析---五爪觀隧道(一)五爪觀隧道下穿暗河段五爪觀隧道為兩條單線隧道,左線長3531m,右線長3723m,為單面上坡,在線路左側設置兩處橫洞;隧道全部穿越可溶巖地層,巖溶、巖溶水十分發(fā)育,施工中遇到的主要巖溶為進口下穿暗河段。三、典型巖溶隧道案例分析—五爪觀隧道1、基本情況該暗河發(fā)育在隧道進口段,隧道直接從暗河巖溶大廳中穿越,大廳沿隧道方向長約80m,寬約50m,高60m,堆積體高約45m,常年流水,最大流量達10m3/s。三、典型巖溶隧道案例分析——五爪觀隧道1、基本情況該暗河發(fā)育在隧道進口段,隧道直接從暗河巖溶大廳中穿越,大廳沿隧道方向長約80m,寬約50m,高60m,堆積體高約45m,常年流水,最大流量達10m3/s。三、典型巖溶隧道案例分析——五爪觀隧道2、對策措施(1)遵循“筑渠疏導、注漿加固、加強支護”的原則進行處理。(2)橫洞、清危防護、清渣、筑壩渠導流、注漿、開挖支護。宜昌萬州五爪觀暗河大廳施工現(xiàn)場三、典型巖溶隧道案例分析——五爪觀隧道
暗河處理平面圖2、對策措施(3)橫洞、清危防護、清渣、筑壩渠導流、注漿、開挖支護。三、典型巖溶隧道案例分析——五爪觀隧道
暗河處理典型橫斷面圖2、對策措施(4)橫洞、清危防護、清渣、筑壩渠導流、注漿、開挖支護。
暗河處理效果圖三、典型巖溶隧道案例分析——五爪觀隧道2、對策措施(4)橫洞、清危防護、清渣、筑壩渠導流、注漿、開挖支護。1、地形地貌(二)野三關隧道“+602”高壓富水充填溶洞野三關隧道長13833m,為全線最長隧道,最大埋深684m,縱坡為人字坡,進口段為燕尾式連拱、小間距隧道,其余段為兩條單線隧道,線間距30m。
三、典型巖溶隧道案例分析——野三關隧道1、地形地貌1、突水突泥情況(1)2007年8月5日發(fā)生大規(guī)模突水,并伴有大量泥沙、塊石(最大粒徑約2m)涌出,峰值總突水量約15.1萬m3、突泥石量約5.35萬m3。三、典型巖溶隧道案例分析——野三關隧道突泥、突石突水突泥摧毀鏟車三、典型巖溶隧道案例分析——野三關隧道1、突水突泥情況(2)突水點附近約200m洞身基本被突出的塊石、泥沙充滿,距突水點500m處淤積泥沙厚度約3m,最大雍水高度約7m。突水突泥平面示意圖1、地形地貌2、工程水文地質條件(1)“+602”高壓富水充填溶洞發(fā)育在兩阻水層間的茅口、棲霞組灰?guī)r中,縱向長37m,橫向寬大于50m,高大于100m?!?602”高壓富水溶洞平面示意圖三、典型巖溶隧道案例分析——野三關隧道2、工程水文地質條件(2)溶洞內充填灰?guī)r塊石、砂卵石、淤泥及水,塊石最大粒徑達2m。三、典型巖溶隧道案例分析——野三關隧道溶洞內的充填物1、地形地貌2、工程水文地質條件(3)該溶洞通過裂隙、管道與位于隧道以上220m的3號暗河連通,最大涌水量30×104m3/h。
野三關隧道地質平面圖三、典型巖溶隧道案例分析——野三關隧道1、地形地貌2、工程水文地質條件(4)該溶洞通過裂隙、管道與位于隧道以上220m的3號暗河連通,最大涌水量30×104m3/h。
地質剖面圖三、典型巖溶隧道案例分析——野三關隧道暗河、突水點關系圖三、典型巖溶隧道案例分析——野三關隧道2、工程水文地質條件(4)該溶洞通過裂隙、管道與位于隧道以上220m的3號暗河連通,最大涌水量30×104m3/h。1、地形地貌3、對策措施(1)原則:按照“釋能降壓、注漿加固、綜合治理”的原則,在左線左側設長5250m的排水洞、正洞拱頂以上設置高位排水支洞排水減壓。(2)措施:釋能降壓、注漿加固、加強支護、監(jiān)測“+602”高壓富水溶洞處理平面圖三、典型巖溶隧道案例分析——野三關隧道1、地形地貌3、對策措施(3)釋能降壓:在排水洞、排水支洞、右線等部位進行釋能降壓?!埃?02”高壓富水溶洞處理平面圖三、典型巖溶隧道案例分析——野三關隧道1、地形地貌3、對策措施(4)在釋能降壓、確保安全的情況下,對溶洞充填物采取超前注漿加固。三、典型巖溶隧道案例分析——野三關隧道注漿現(xiàn)場1、地形地貌3、對策措施(5)隧道結構采用加強型復合式襯砌。三、典型巖溶隧道案例分析——野三關隧道3、對策措施(6)結構安全監(jiān)測:共設置兩個斷面,監(jiān)測項目包括水壓力、初期支護與二次襯砌間接觸壓力、二次襯砌內力。三、典型巖溶隧道案例分析——野三關隧道3、對策措施(7)視頻監(jiān)控:在DK124+829橫通道位置設置視頻監(jiān)控,隨時掌握排水洞內水量、水質等情況,為及時運營維護提供依據(jù)。三、典型巖溶隧道案例分析——野三關隧道1、地形地貌(三)云霧山隧道“+617”高壓富水溶洞群云霧山隧道全長6640m,單面上坡,最大埋深800m,進口段為車站隧道,后過渡為兩條單線隧道。隧道穿越白果壩背斜,區(qū)內發(fā)育白果壩暗河,大魚泉、小魚泉、惡水溪和洞灣管道流系統(tǒng),巖溶十分發(fā)育。三、典型巖溶隧道案例分析——云霧山隧道1、地形地貌1、基本情況(1)富水溶洞群在Ⅰ、Ⅱ線均有發(fā)育,溶洞相互連通,縱向長度20m~60m,水壓達0.84MPa。三、典型巖溶隧道案例分析——云霧山隧道溶洞平面圖1、地形地貌1、基本情況(2)在超前探測過程中,發(fā)生突水涌砂,淹沒左線657m,右線1035m。三、典型巖溶隧道案例分析——云霧山隧道超前探孔涌水情況1、地形地貌1、基本情況(2)在超前探測過程中,發(fā)生突水涌砂,淹沒左線657m,右線1035m。三、典型巖溶隧道案例分析——云霧山隧道超前探孔涌出的泥砂1、地形地貌2、對策措施(1)在DK245+523掌子面實施釋能降壓。三、典型巖溶隧道案例分析——云霧山隧道釋能降壓平面示意圖1、地形地貌2、對策措施(1)在DK245+523掌子面實施釋能降壓。三、典型巖溶隧道案例分析——云霧山隧道釋能降壓后掌子面1、地形地貌2、對策措施(1)在DK245+523掌子面實施釋能降壓。三、典型巖溶隧道案例分析——云霧山隧道釋能降壓后洞內大塊石1、地形地貌2、對策措施(2)為確保長期運營安全,在線路右側30m設長約2.5km的排水洞截排“+617”溶洞群巖溶水。三、典型巖溶隧道案例分析——云霧山隧道1、地形地貌2、對策措施(3)隧道結構采用加強型復合式襯砌。
隧底加強板復合式襯砌斷面溶洞處理典型橫斷面三、典型巖溶隧道案例分析——云霧山隧道1、地形地貌2、對策措施(4)結構安全監(jiān)控:共設置4個斷面,監(jiān)測項目包括水壓力、初期支護與二次襯砌間接觸壓力、二次襯砌內力。三、典型巖溶隧道案例分析——云霧山隧道1、地形地貌2、對策措施(5)視頻監(jiān)控:在高位排水支洞內設置視頻監(jiān)控,隨時監(jiān)測排水洞內水量、水質變化情況,為運營維護提供依據(jù)。三、典型巖溶隧道案例分析——云霧山隧道1、地形地貌(四)馬鹿箐隧道“+978”高壓富水充填溶洞馬鹿箐隧道全長7879m,為兩條單線隧道,最大埋深660m,縱坡為單面上坡。隧道地處鄂西深山峽谷的清江源頭,穿越碳酸鹽巖地區(qū),巖溶強烈發(fā)育,并處在箐口暗河子系統(tǒng)中,水文地質條件十分復雜。
三、典型巖溶隧道案例分析——馬鹿箐隧道1、地形地貌1、突水突泥情況(1)2006年1月21日發(fā)生突水、突泥,半個小時內相繼淹沒正洞和平行導坑,造成突發(fā)工程地質災害。
三、典型巖溶隧道案例分析——馬鹿箐隧道
平導突水1、地形地貌1、突水突泥情況(1)2006年1月21日發(fā)生突水、突泥,半個小時內相繼淹沒正洞和平行導坑,造成突發(fā)工程地質災害。
三、典型巖溶隧道案例分析——馬鹿箐隧道
突水錄像三、典型巖溶隧道案例分析——馬鹿箐隧道1、突水突泥情況(2)總突水量約72×104m3,洞內泥沙沉積總量約7萬方,淹沒出口工區(qū)3152m平導和2508m正洞。1、地形地貌1、突水突泥情況(3)在國內鐵路行業(yè)首次采取地表深孔注漿封堵突水口的搶險救援方法。深孔注漿封堵示意圖地表深孔鉆機三、典型巖溶隧道案例分析——馬鹿箐隧道1、地形地貌2、工程水文地質條件(1)該溶洞可探長度大于400m,寬大于20m,高大于66m,充填飽水淤泥質粉質黏土夾碎石、塊石及孤石,水壓1.2MPa,最大涌水量達30×104m3/h,溶洞橫穿Ⅰ、Ⅱ線隧道,艱險程度和安全風險之大為隧道建設史罕見。
“+978”溶洞平面圖堆積物巖壁三、典型巖溶隧道案例分析——馬鹿箐隧道2、工程水文地質條件(2)該高壓富水溶洞位于鳥臘河、小馬灘-蝌螞口暗河系統(tǒng)的徑流區(qū)。突水點與暗河示意圖三、典型巖溶隧道案例分析——馬鹿箐隧道突水點示意圖三、典型巖溶隧道案例分析——馬鹿箐隧道2、工程水文地質條件(2)該高壓富水溶洞位于鳥臘河、小馬灘-蝌螞口暗河系統(tǒng)的徑流區(qū)。1、地形地貌3、對策措施(1)遵循“釋能降壓、注漿加固、綜合治理”的原則。三、典型巖溶隧道案例分析——馬鹿箐隧道1、地形地貌3、對策措施(2)增設排水洞,實施釋能降壓,消除施工風險。三、典型巖溶隧道案例分析——馬鹿箐隧道1、地形地貌3、對策措施(3)采取超前注漿預加固和大管棚預支護。三、典型巖溶隧道案例分析——馬鹿箐隧道1、地形地貌3、對策措施(3)采取超前注漿預加固和大管棚預支護。三、典型巖溶隧道案例分析——馬鹿箐隧道3、對策措施(4)采取加強型襯砌結構,隧底采取樁基礎??v斷面圖加強型襯砌結構三、典型巖溶隧道案例分析——馬鹿箐隧道3、對策措施溶洞處理效果圖三、典型巖溶隧道案例分析——馬鹿箐隧道3、對策措施(5)結構安全監(jiān)控:共設置5個斷面,監(jiān)測項目包括水壓力、初期支護與二次襯砌間接觸壓力、二次襯砌內力。三、典型巖溶隧道案例分析——馬鹿箐隧道3、對策措施(6)視頻監(jiān)控:在IIDK255+865橫通道和高位排水支洞內設置視頻監(jiān)控,隨時監(jiān)測排水洞內水量、水質變化情況,為運營維護提供依據(jù)。三、典型巖溶隧道案例分析——馬鹿箐隧道三、典型巖溶隧道案例分析——馬鹿箐隧道枯水期雨季3、對策措施(6)視頻監(jiān)控:在IIDK255+865橫通道和高位排水支洞內設置視頻監(jiān)控,隨時監(jiān)測排水洞內水量、水質變化情況,為運營維護提供依據(jù)。三、典型巖溶隧道案例分析——齊岳山隧道(五)齊岳山隧道“+629”高壓富水溶洞齊岳山隧道全長10528m,縱坡為單面下坡,最大埋深670m,隧道出口704m為雙線車站隧道,其余為單線隧道,在線路左側30m設置長10581m的貫通平導,中部設置長752m的有軌運輸斜井一座。1、基本情況(1)在TSP203、超前長距離探孔等綜合超前地質預測預報手段的基礎上,通過開展排水試驗、注漿試驗,查明溶洞橫向發(fā)育寬度大于60m,隧道中線位置縱向長度約9m,隧底以下7.1m。三、典型巖溶隧道案例分析——齊岳山隧道三、典型巖溶隧道案例分析——齊岳山隧道1、基本情況(2)溶洞以充水為主,底部沉積少量泥砂,實測水壓力0.68MPa,最大涌水量達25萬方/天。鉆孔涌水情況三、典型巖溶隧道案例分析——齊岳山隧道1、基本情況(2)溶洞以充水為主,底部沉積少量泥砂,實測水壓力0.68MPa,最大涌水量達25萬方/天。典型溶洞橫斷面三、典型巖溶隧道案例分析——齊岳山隧道2、對策措施(1)遵循“排水減壓、加強襯砌、綜合治理”的原則。三、典型巖溶隧道案例分析——齊岳山隧道2、對策措施(2)在掌子面實施鉆孔排水,降低了溶洞內水壓力;增設排水支洞精確爆破揭示溶洞,進行釋能降壓,消除施工風險。三、典型巖溶隧道案例分析——齊岳山隧道2、對策措施(3)溶洞段襯砌結構按承受水壓力進行設計,溶洞段隧底采用“混凝土回填+鋼筋混凝土調整板”進行處理。三、典型巖溶隧道案例分析——齊岳山隧道2、對策措施(4)為避免運營期溶洞內蓄積高水頭,隧底回填時預埋排水管引排巖溶水至平導排放。1、地形地貌(六)龍麟宮隧道“+796”部分充填貧水溶洞龍麟宮隧道位于恩施市白果鎮(zhèn),為雙線隧道,全長3421m,最大埋深328m,洞身穿越寒武系上統(tǒng)灰?guī)r、白云質灰?guī)r地層,標高位于垂直滲流帶內,位于隧道下部100m深的龍麟宮風景區(qū)出水洞為區(qū)域最低排泄基準面。三、典型巖溶隧道案例分析——龍麟宮隧道1、基本情況
(1)“+796”溶洞呈水平發(fā)育,縱向發(fā)育100m,橫向發(fā)育150m,溶腔頂板在軌面以上10~20m,溶腔底板在軌面以下12~20m。三、典型巖溶隧道案例分析——龍麟宮隧道1、基本情況(2)巖溶頂板巖層接近水平,發(fā)育軟弱夾層,極不穩(wěn)定。隧底以下局部為坍塌或沉積物,充填黏土夾碎石、塊石土,黏土呈軟塑狀。三、典型巖溶隧道案例分析——龍麟宮隧道1、地形地貌2、對策措施(1)迂回繞行:設置迂回導坑為溶洞處理開辟工作面,同時加快正洞的施工進度。三、典型巖溶隧道案例分析——龍麟宮隧道1、地形地貌2、對策措施(2)溶洞壁整體性綜合評價三、典型巖溶隧道案例分析——龍麟宮隧道
溶洞壁整體性綜合分值為68,在60≤分值<80內,表明龍麟宮溶洞局部可能發(fā)生坍塌,需對溶洞進行加固處理??刂埔匾蜃泳幪枡嘀谍堶雽m溶洞權值控制要素因子編號權值龍麟宮溶洞權值巖溶頂板巖層單一的碳酸鹽巖層11212巖溶形狀高寬比≥31310碳酸鹽巖與非碳酸鹽巖互層271<高寬比<31477厚層313高寬比≤1153中厚層488巖溶埋深大于5倍溶洞跨度1613薄層512倍~5倍溶洞跨度1788水平612小于2倍溶洞跨度183傾角<30°78地下水發(fā)育區(qū)(大于2000m3/d)19230°<傾角<60°855較發(fā)育(500~2000m3/d)208傾角>60°92貧水(小于500m3/d)211212節(jié)理發(fā)育101地震區(qū)域地震動峰值加速≤0.15g2210
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