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引水隧道工程支护方案设计(3篇).docx

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第1篇

一、引言

引水隧道工程在我国水电、煤矿、水利等基础设施建设中占有重要地位。引水隧道工程的成功与否,直接关系到工程的安全、质量和进度。支护方案设计是引水隧道工程的重要组成部分,它关系到隧道的稳定性、安全性和使用寿命。本文针对引水隧道工程的特点,对支护方案设计进行探讨。

二、引水隧道工程特点

1.地质条件复杂:引水隧道工程往往穿越多种地质条件,如岩层、断层、软弱围岩等,给支护设计带来很大挑战。

2.施工环境恶劣:引水隧道工程多处于山区、高原等地,施工环境恶劣,对支护材料、施工技术和施工设备要求较高。

3.施工周期长:引水隧道工程往往需要较长的施工周期,对支护方案的稳定性和耐久性要求较高。

4.安全风险大:引水隧道工程在施工和运营过程中,存在坍塌、涌水、火灾等安全风险,对支护方案设计提出了更高的要求。

三、引水隧道工程支护方案设计原则

1.安全性原则:确保支护结构在施工和运营过程中的稳定性,防止坍塌、涌水等事故发生。

2.经济性原则:在满足安全性的前提下,合理选择支护材料和施工方法,降低工程成本。

3.适应性原则:根据地质条件和施工环境,选择合适的支护方案,确保工程顺利进行。

4.耐久性原则:提高支护结构的耐久性,延长使用寿命。

四、引水隧道工程支护方案设计内容

1.地质勘察与评价:对引水隧道工程地质条件进行勘察,分析岩土参数,评价围岩等级,为支护方案设计提供依据。

2.支护结构类型选择:根据地质条件、施工环境和工程要求,选择合适的支护结构类型,如锚杆、喷射混凝土、钢架等。

3.支护参数设计:根据围岩等级、支护结构类型和施工要求,确定锚杆长度、间距、锚固力等参数。

4.施工方案设计:根据支护方案,制定详细的施工方案,包括施工顺序、施工工艺、施工设备等。

5.监测方案设计:对支护结构进行监测,包括位移、应力、应变等,确保支护结构安全稳定。

五、引水隧道工程支护方案设计实例

1.工程概况:某引水隧道工程,全长10km,穿越多种地质条件,包括岩层、断层、软弱围岩等。

2.支护方案设计:

(1)地质勘察与评价:根据地质勘察结果,将隧道划分为三个围岩等级,分别为I、II、III级。

(2)支护结构类型选择:根据围岩等级和施工环境,选择锚杆、喷射混凝土、钢架等支护结构。

(3)支护参数设计:根据围岩等级和支护结构类型,确定锚杆长度、间距、锚固力等参数。

(4)施工方案设计:制定详细的施工方案,包括施工顺序、施工工艺、施工设备等。

(5)监测方案设计:对支护结构进行监测,包括位移、应力、应变等,确保支护结构安全稳定。

3.施工过程:

(1)施工前,对施工人员进行技术培训,确保施工质量。

(2)根据支护方案,进行锚杆、喷射混凝土、钢架等施工。

(3)施工过程中,对支护结构进行监测,发现问题及时处理。

六、结论

引水隧道工程支护方案设计是确保工程安全、质量和进度的重要环节。本文针对引水隧道工程特点,探讨了支护方案设计原则、设计内容,并结合实例进行了分析。在实际工程中,应根据具体地质条件、施工环境和工程要求,制定合理的支护方案,确保引水隧道工程顺利进行。

第2篇

一、引言

引水隧道工程是水资源调配和水利工程的重要组成部分,其施工质量和安全性直接关系到工程的安全运行和经济效益。在引水隧道工程中,支护方案设计是确保隧道施工安全、提高施工效率的关键环节。本文针对引水隧道工程的特点,从工程地质条件、施工方法、支护结构形式等方面进行论述,提出一种合理的引水隧道工程支护方案设计。

二、工程地质条件分析

1.地质概况

引水隧道工程地质条件复杂,主要包括以下几方面:

(1)地层岩性:隧道穿越地层主要为砂岩、泥岩、灰岩等,岩性坚硬,但节理裂隙发育,易发生岩爆、坍塌等地质灾害。

(2)地下水:隧道穿越区域地下水丰富,主要为孔隙水和裂隙水,对隧道施工和支护结构有较大影响。

(3)断层、褶皱:隧道穿越区域存在多条断层、褶皱,对隧道施工和支护结构稳定性有一定影响。

2.地质灾害分析

根据工程地质条件,引水隧道工程可能发生的地质灾害主要有:

(1)岩爆:由于地层岩性坚硬,节理裂隙发育,施工过程中易发生岩爆。

(2)坍塌:隧道围岩稳定性较差,施工过程中易发生坍塌。

(3)地下水渗漏:地下水对隧道施工和支护结构有较大影响,易导致隧道变形、破坏。

三、施工方法

1.施工顺序

引水隧道工程施工顺序如下:

(1)隧道洞口施工:首先进行洞口施工,包括洞口边坡支护、洞口排水等。

(2)隧道主体施工:在洞口施工完成后,进行隧道主体施工,包括隧道开挖、支护、衬砌等。

(3)隧道洞内施工:在隧道主体施工完成后,进行洞内施工,包括洞内排水、通风、照明等。

2.施工工艺

(1)隧道开挖:采用新奥法施工,采用台阶法开挖,开挖断面尺寸为6m×7m。

(2)支护结构:采用锚杆、钢筋网、喷射混凝

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