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隧道工程检测 (2).pptVIP

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第三章 初期支护施工质量检测 第五节 钢支撑施工质量检测 一、基本要求 1、钢支撑的形式、制作和架设应符合设计要求。 2、钢支撑之间必须用纵向钢筋连接,拱脚必须放在牢固基础上。 3、拱脚标高不足时,不得用块石、碎石砌垫,而应设置钢板进行调整,或用混凝土浇筑,混凝土强度不小于C20 。 4、钢支撑应紧靠围岩,其与围岩的间隙,不得用片石回填,而应用喷射混凝土填实。 第五节 钢支撑施工质量检测 二、实测项目 1、安装间距:每榀用尺检查,允许偏差50mm。 2、保护层厚度:方法同喷射混凝土厚度检查,必须≥ 20mm。 3、倾斜度:用坡度规检查,钢架在平面上应垂直于隧道中线,在纵断面上倾斜度不得大于±2°。 4、安装偏差:每榀用尺检查,横向允许偏差±50mm;竖向不低于设计标高。 5、拼装偏差:每榀用尺检查,允许偏差±3mm 。 第三章 初期支护施工质量检测 第六节 地质雷达法探测初衬背部空洞 支护(初衬)背部与围岩之间存在空洞时,会导致围岩松弛,使支护结构产生弯曲应力,而损伤支护结构的功能,降低其承载能力,极大地影响了隧道的安全使用。这一点在已建成隧道事故中得到了证明。由于支护内部和背后状态是隐蔽的,为此,科研技术人员开发了许多具有实用价值的检测方法,目前我省最常用的方法是地质雷达法。该方法已广泛应用于检测支护厚度、空洞、钢拱架数量等。 第六节 地质雷达法探测初衬背部空洞 一、地质雷达法的原理 地质雷达法是一种用于确定地下介质分布的光谱(1MHz~1GHz)电磁技术。它是利用一个天线发射高频宽频带电磁波,另一个天线接收来自地下介质界面的反射波。脉冲波行程需一定时间: 当地下介质中的波速V为已知时,可根据测到的精确时间t值(ns),求出反射体的深度(m)。 第六节 地质雷达法探测初衬背部空洞 实测时将雷达的发射和接收天线密贴于喷层表面,雷达波通过天线进入混凝土衬砌中,遇到钢筋、钢拱架、材质有差别的混凝土、混凝土中间的不连续面、混凝土与空气分界面、混凝土与岩石分界面、岩石中的裂面等产生反射,接收天线接收到反射波,测出反射波的入射、反射双向走时,就可计算出反射波走过的路程长度,从而求出天线距反射面的距离D,即有下式: D=ν?Δt/2 式中 :D—天线到反射面的距离; Δt —雷达波从发射至接收到反射波的走时 ,用ns(纳秒,1ns=10-9 s)计; ν—雷达波的行走速度(km/s) 第六节 地质雷达法探测初衬背部空洞 二、地质雷达探测系统的组成 地质雷达探测系统由地质雷达主机、天线、便携式计算机、连接线、数据采集软件、数据分析软件等组成。 三、现场检测 1、测线布置 2、介质参数标定 3、设置测量时窗和扫描点数 4、检测工作注意事项(天线与衬砌密贴、天线移动匀速、分段量测时,相邻测量段接头重复长度不小于1米、随时记录可能对测量产生电磁影响的物体及位置、准确标记及记录) 第六节 地质雷达法探测初衬背部空洞 第六节 地质雷达法探测初衬背部空洞 四、初衬背后回填密实度的主要判定特征 1、密实:信号幅度较弱,甚至没有界面反射信号; 2、不密实:初衬界面的强反射信号同相轴呈绕射弧形,且不连续,较分散; 3、空洞:初衬界面反射信号强,三振相明显,在其下部仍有强反射界面信号,两组信号时程差较大。 初衬内部钢架呈分散的月牙形强反射信号,钢筋呈连续的小双曲线形反射信号。 第六节 地质雷达法探测初衬背部空洞 第六章 施工监控量测 第一节 必测项目 隧道施工过程中,使用各种类型仪表和工具,对围岩、支护和衬砌的力学行为,以及它们之间的力学关系进行量测和观察,并对其稳定性进行评价,统称为监控量测。 监控量测的任务是:确保安全、指导施工、修正设计、积累资料。 监控量测的要求:尽早埋设测点、短时间测量、测点元件优、测试数据准确可靠。 一、地质和支护状况观察 1、目的 (1)为判断围岩的稳定性提供地质依据; (2)预测开挖面前方的地质条件; (3)根据喷层及锚杆的工作状态,分析支护结构的可靠程度。 第一节 必测项目 2、观察内容 支护前:岩石类别和产状 、岩性、年代、节理(性质、组数、间距、规模,发育程度、方向)、断层(性质、产状、特征、破碎带宽度等)充填物(类型、产状)、地下水情况(涌水量大小、位置、压

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