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公开(公告)号:CN112267898A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011269626.4
申请日:2020-11-13
申请人: 中铁第六勘察设计院集团有限公司 , 中铁隧道局集团有限公司
摘要: 本发明涉及一种巨跨隧道洞口内外交互式支护结构及支护方法,适用于II‑IV级硬岩地层,隧道跨度可达30m‑100m,仰坡高度可达50m‑200m,所述支护结构包括施工隧道以及位于隧道洞口上方的岩体边仰坡,岩体边仰坡上设置有多级仰坡,分别为:上层仰坡与下层仰坡,相邻的仰坡之间连接设置仰坡平台,其中:上层仰坡中的各级仰坡面上设置锚喷支护;下层仰坡中的各级仰坡面上设置水平锚索支护;所述下层仰坡中的各级仰坡平台上设有对拉锚索地梁以及贯穿隧道拱顶的对拉锚索支护,所述隧道拱顶结构上设有系统锚索支护和系统锚杆支护。本发明所述的交互式支护结构大幅增强隧道洞口岩体破碎地带的整体性,支护合理可靠,围岩安全稳定,保障了巨跨隧道洞口的安全施工。
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公开(公告)号:CN113740904A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111009532.8
申请日:2021-08-30
申请人: 中铁第六勘察设计院集团有限公司 , 中铁隧道局集团有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于TSP探测的巨跨地下隧洞超前地质预报方法,包括如下步骤:S1,根据前期地质勘察报告、现场实际工况以及施工过程中的各导洞开挖面的地质素描情况,确定巨跨地下隧洞开挖前方主结构面的产状;S2,根据隧道主结构面产状,确定若干激发孔以及检波器在开挖导洞内的布设位置;S3,激发孔以及检波器布设完成后,进行隧道TSP探测,获取巨跨隧洞开挖前方各种地震参数,形成TSP长距离地质报告。本发明在地质勘察资料的基础上,根据隧道开挖前方主结构面的产状,选择合理的位置布设激发孔,并在巨跨隧洞横向上增加检波器,接收更大范围内的反射波,从而增加地震波的数据采集率及信噪比,控制数据采集质量,提高TSP探测的探测范围和精确度。
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公开(公告)号:CN113740904B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202111009532.8
申请日:2021-08-30
申请人: 中铁第六勘察设计院集团有限公司 , 中铁隧道局集团有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于TSP探测的巨跨地下隧洞超前地质预报方法,包括如下步骤:S1,根据前期地质勘察报告、现场实际工况以及施工过程中的各导洞开挖面的地质素描情况,确定巨跨地下隧洞开挖前方主结构面的产状;S2,根据隧道主结构面产状,确定若干激发孔以及检波器在开挖导洞内的布设位置;S3,激发孔以及检波器布设完成后,进行隧道TSP探测,获取巨跨隧洞开挖前方各种地震参数,形成TSP长距离地质报告。本发明在地质勘察资料的基础上,根据隧道开挖前方主结构面的产状,选择合理的位置布设激发孔,并在巨跨隧洞横向上增加检波器,接收更大范围内的反射波,从而增加地震波的数据采集率及信噪比,控制数据采集质量,提高TSP探测的探测范围和精确度。
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公开(公告)号:CN213807690U
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202022621842.2
申请日:2020-11-13
申请人: 中铁第六勘察设计院集团有限公司 , 中铁隧道局集团有限公司
摘要: 本实用新型涉及一种巨跨隧道洞口内外交互式支护结构,适用于II‑IV级硬岩地层,隧道跨度可达30m‑100m,仰坡高度可达50m‑200m,所述支护结构包括施工隧道以及位于隧道洞口上方的岩体边仰坡,岩体边仰坡上设置有多级仰坡,分别为:上层仰坡与下层仰坡,相邻的仰坡之间连接设置仰坡平台,其中:上层仰坡中的各级仰坡面上设置锚喷支护;下层仰坡中的各级仰坡面上设置水平锚索支护;所述下层仰坡中的各级仰坡平台上设有对拉锚索地梁以及贯穿隧道拱顶的对拉锚索支护,所述隧道拱顶结构上设有系统锚索支护和系统锚杆支护。本实用新型所述的交互式支护结构大幅增强隧道洞口岩体破碎地带的整体性,支护合理可靠,围岩安全稳定,保障了巨跨隧道洞口的安全施工。
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公开(公告)号:CN118187936A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410412421.9
申请日:2024-04-08
申请人: 中铁第六勘察设计院集团有限公司 , 中铁城市发展投资集团有限公司 , 中铁一局集团第二工程有限公司
IPC分类号: E21D11/10
摘要: 本发明公开一种穿越活动断裂带抗震的山岭隧道结构,涉及隧道与地下工程技术领域,包括本体,所述本体上设置有用于对抗因活动带错动产生的压力的保护机构,所述本体包括外衬层和二衬层,保护机构包括变形层,所述变形层包括长弹簧、短弹簧,所述变形层采用泡沫混凝土现浇,所述变形层和二衬层之间设置有一层防水土工布,通过变形层实现隧道结构应对不同等级的活动断裂带错动后,隧道仍能正常工作,保证隧道结构的整体安全性;通过长弹簧和短弹簧以及泡沫混凝土有效的应对不均匀沉降,使隧道使用寿命增长;通过变形层和二衬层之间的防水土工布以及外包防水层实现双层阻隔,有效的对水进行阻挡,进一步的保证隧道内的干燥。
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公开(公告)号:CN117031549A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310909416.4
申请日:2023-07-24
申请人: 中铁第六勘察设计院集团有限公司
IPC分类号: G01V1/50
摘要: 本发明涉及地下岩土工程勘察设计技术领域,具体是一种适用于巨跨地下隧道岩石质量判别方法,包括以下步骤:S1:获取地下隧洞的开挖断面尺寸,包括跨度B,矢高H;S2:根据实际情况对开挖断面进行地质素描;S3:根据S2素描情况在横向对断面进行分区,分区依据具体包括:岩性、风化程度、节理条数、地下水发育情况;S4:利用国标BQ法计算S3中的每一断面分区的BQ值;S5:对于S4中的Vpmi,本方法采用现场实测;根据步骤S3的断面分区情况,S6:根据S5所得之BQ值,对照相关标准。本发明的有益效果对巨跨地下洞库同一断面内不同地质分区的完整性系数进行实测,能够较为真实的评价各断面分区的围岩质量,从而为准确的为后续设计施工提供指导。
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公开(公告)号:CN111325482B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202010184539.2
申请日:2020-03-17
摘要: 本发明公开一种大跨度地下洞库的围岩快速分级方法,包括以下步骤:获取地下洞库的开挖断面尺寸数据;获取地质勘察过程中对地下洞库进行的围岩分级及其[BQ]y;对开挖断面进行地质素描并分区,对断面分区分别进行围岩BQ值计算;Kv、Rc应对洞库跨度进行修正;对地下水状态、结构面产状及初始地应力进行的修正,计算[BQ]xz;断面各分区的[BQ]xz结合[BQ]y,求其算术平均值,进行综合围岩分级,得到地下洞库的三维围岩分级,再对基本围岩分级进行细分,划分亚级。本发明考虑超大跨度地下洞库尺寸效应对岩石抗压强度以及完整程度的影响,从而对现有国标围岩分级标准进行了修正,使围岩分级更加准确,施工更加安全。
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公开(公告)号:CN111365073A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010179360.8
申请日:2020-03-16
IPC分类号: E21F17/00 , E21D11/00 , G06F30/13 , G06F119/14
摘要: 本发明公开一种超大跨洞室二衬支护结构的计算方法,包括以下步骤:a.通过将监控量测数据进行拟合分析,得出洞室变形量的上限值;b.计算得出洞室的剩余变形量;c.计算得出洞室上方不稳定块体的下滑力和抗滑力;d.计算得出不稳定块体作用在二衬支护结构上的压力;e.将剩余变形和不稳定块体的作用压力作为输入条件,同时作用于二衬支护结构上,通过计算软件得出二衬支护结构的受力状态。本发明将剩余变形和不稳定块体的作用压力作为输入条件进行二衬支护结构的计算,符合超大跨洞室的变形特性和稳定机理;本发明得出的二衬支护结构厚度合理,避免了因超大跨洞室衬砌厚度偏大引起的造价增加、浇筑困难、工期延长等问题。
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公开(公告)号:CN111365072A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010164999.9
申请日:2020-03-10
摘要: 本发明公开了一种裂隙岩体巨型洞室的导洞勘察结构及方法,包括:巨型洞室开挖支护预设计;中导洞开挖;记录中导洞的裂隙位置、规模、产状、性质,综合地质分析后,推测出整个巨型洞室范围内地质条件和裂隙分布情况;左边导洞和右边导洞开挖;记录揭露出的左边导洞和右边导洞的裂隙位置、规模、产状、性质,并与中导洞记录情况比对;连线确定整个巨型洞室内裂隙分布等地质结构体情况;综合分析裂隙位置、规模、产状、性质,进行岩土工程评价,提供设计、施工所需的岩土参数、岩体分界和岩体完整性情况,计算软件数值模拟,调整确定巨型洞室支护参数和施工方案;开挖预留岩柱,形成整个巨型洞室。本发明确保大跨度巨型洞室的安全施工和快速完成。
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公开(公告)号:CN111502715B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202010481691.7
申请日:2020-05-29
IPC分类号: E21D13/00
摘要: 本发明涉及一种在裂隙发育岩体中修建超大跨地下洞室的阶段综合修建方法,包括以下步骤:步骤一:施工前收集分析超大跨地下洞室建设条件资料;步骤二:施工初期总体初始设计阶段,包括初始地应力评价、断面初期支护结构设计和导洞设计;步骤三:进行导洞、支护施工并获取洞室实际地质参数;步骤四:施工过程中详细解析设计阶段;步骤五:施工监测反馈阶段;步骤六:施工二次衬砌,施工完成,施工总结。本发明所述的阶段综合修建方法采用初始支护结构设计及导洞设计、导洞施工实测详细设计和施工监测反馈三个阶段的综合稳定性分析方法,保证了超大跨洞室施工方案的安全合理,为施工安全和洞室顺利服役提供了坚实基础。
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