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035;对各沉淀池定期进行清理,保证污水沉淀处理效果.三级处理池统一按照5m(长)×3m(宽)×2m(深)的规格尺寸进行设置,对处理池浇筑50cm厚C15混凝土护壁,表层采用砂浆抹面5cm,底板浇筑50cm厚混凝土.结构尺寸见图6.2.5有毒有害气体段洞身施工方法及工艺
对有毒有害气体段Ⅲ级围岩采用全断面法开挖,Ⅳ级围岩采用(短)台阶法开挖.施工时采用TSP等物探技术对围岩地质情况进行超前探测,坚持“光面爆破、喷锚紧跟、监控量测、及时反馈和修正”的原则,形成开挖、出碴、喷锚支护与混凝土衬砌相配合的流水作业.
2.5.1径向注浆
为预防H2S、CO等有毒可燃性气体浓度突然增大的状况,保证施工安全顺利进行,自DIK90+668里程起,5m范围内注1:1水泥单液浆全环封闭围岩,注浆管采用φ42×4mm小导管,导管长4m,间距1.2×1.2m,梅花型布置,扩散半径为2m;注浆压力1.5~2.0MPa.单液径向注浆工艺流程图及示意图见图7所示.
2.5.2注浆孔布置
注浆孔按浆液按扩散半径R等于2.0m计算布设,注浆孔按梅花型布置,孔口环向间距约120cm,纵向间距120cm.单孔注浆深度6.0m,全断面布置注浆孔21个,平均每延米注浆孔18个.
注浆孔采用风机钻孔,方向为隧道断面径向,孔径为45mm,比小导管外径大3mm.钻孔孔位最大允许偏差为50mm,钻孔偏斜率最大允许偏差为0.5%,即200mm.
2.5.3小导管设计参数
小导管采用φ42mm(外径),壁厚4mm的热轧无缝钢管,钢管长4m.外露10cm以便于注浆操作.小导管孔口处焊接闸阀式止浆阀.
2.5.4注浆压力
注浆初期选择:P1~P3等于1.5~2.0Mpa作为参考使用值,转入正常注浆后,根据注浆中的具体情况再加以修正,选择合适的注浆压力.
2.5.5注浆材料及设备
六盘山隧道2#斜井工区平凉方向围岩节理较发育、存在地下基岩裂隙水,注浆主要目的为封堵基岩裂隙溢出的含有H2S的水质,由于目前水量不大,根据四方会议纪要采用水泥单液浆进行封堵.如后续施工中基岩裂隙率增大,水量增加,气体浓度加大,为了保证施工后期安全,则采用无毒无污染的水泥―水玻璃双液浆.
2.5.6注浆范围及注浆量
注浆范围为自DIK90+668开始,至掌子面不再有有毒有害气体溢出结束.注浆工程量以现场监理工程师签认为准.为了满足经济、合理的原则,在开挖过程中对围岩渗水情况进行了详细的调查和记录,并在开挖以后进行了长期的统计,以准确掌握渗水状况,为注浆固结提供基础依据.注浆布置示意如图8所示.注浆根据分区段分序进行注浆,以一个作业台架长度5m左右为一个注浆段落,根据注浆孔在隧道展开面上的布置.2.5.7注浆施工注意事项
检查注浆材料数量能否满足连续注浆要求;进行注浆系统的安全检查.
压水试验:注浆之前检查机械运行情况、管路密封情况、进浆管的进浆情况.试验压力不低于1.3~1.5倍的终压,即2.6~3.0MPa.压水试验进行三次,每次5min,试验完成后,把水放掉.
注浆顺序:沿隧道轴线由低到高、由下往上、先注边墙,后注隧道拱部,最后注仰拱.
单孔注浆结束条件:达到终压后并稳定10min,且注浆量不小于设计注浆量的80%、进浆速度为开始进浆速度的1/4;注浆过程中要随时观察注浆压力及注浆泵排浆量的变化情况,分析注浆情况,防止堵管、跑浆、漏浆.做好注浆记录,包括孔位、孔径、孔深、浆液配比、注浆压力、注浆量等,以便于分析注浆效果.
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注浆效果检查:注浆后在分析资料的基础上采用压水试验和现场观察法检查注浆效果.当初期支护表面有线状出水或面状渗水,或者压水试验时检查孔的吸水量大于1.0L/(minm)时,必须进行补充注浆;注浆结束后,及时将注浆孔和检查孔封堵密实.
3结论
六盘山隧道具有“断面小、地质条件复杂、施工程序繁多、洞内物流组织难”等特点,特别是隧道穿越有毒有害气体段落施工,国内外尚缺乏同类型隧道的成熟设计、施工经验可供借鉴.因此,依托在建的六盘山隧道,开展复杂
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有毒有害气体施工质量都对隧道施工产生很大的影响,施工中的每一点疏忽都可能造成安全隐患.因此,应加强对每道工序的施工控制,严格按规范施工确保施工达到防、治效果,使隧道安全施工有保证.除了施工和技术方面的因素外,加强管理也是一个至关重要的因素.用长远发展的眼光看,只有加强管理,努力提高整体技术水平,才能保证工期,创优质工程,才能获得良好的经济效益和社会效益,企业才能得以发展.通过现场施工人员和科技人员的共同努力,六盘山隧道目前已经通过了有毒有害气体洞段的施工,取得了良好效果.该施工技术对穿越同类地层的隧道工程的设计和施工具有重大的指导和借鉴价值,对提高我国隧道工程领域的总体技术水平具有一定的积极意义.
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