CN113981938A - 一种岩溶山地城市地下工程施工防路面塌陷的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种岩溶山地城市地下工程施工防路面塌陷的方法,它包括施工前、施工中和施工后三个阶段,施工前阶段的主要技术目的是查明施工前的岩溶、土洞、路面脱空、疏松和富水等不良地质风险的发育情况,做到早发现早处置;施工中阶段的主要技术目的是动态跟进施工进度,以保障施工中的路面安全;施工后阶段的主要技术目的是探明施工完成后至项目开始试运行期间,其建设影响范围之内仍然存在的风险,以及自来水、雨水、污水管线破损渗漏情况,提出合理化处理建议;施工单位进行处置后及时验证处置效果,并作为土建单位工程竣工验收的基础资料;本发明能提高防路面塌陷能力,进而降低施工风险,并保障施工期间的地面安全。
Description
技术领域
本发明涉及一种岩溶山地城市地下工程施工防路面塌陷的方法,属于工具技术领域。
背景技术
岩溶山地城市是指岩溶不良地质为具有普遍性质的山地城市。岩溶山地城市地下工程的顶板常位于岩土界面附近,而可溶岩在岩土界面附近多岩溶强发育,普遍存在溶沟、溶槽、大型的溶蚀裂隙和竖向的溶蚀空洞等,所以在施工中常会出现大量的路面塌陷事故。
基于此,准确查明岩溶发育情况,尤其是基岩面附近的岩溶发育情况,是岩溶山地城市地下工程勘察和施工的重点。
现行岩土勘察规范中有关岩溶勘察的内容,实际以工程钻探为主,而钻探是一孔之见,钻孔密度是稀疏的,并不能满足施工安全的需要。再加上施工单位的盲目施工,增加了路面塌陷事故发生的概率。
即:一种岩溶山地城市地下工程施工防路面塌陷的方法,能提高岩溶探测能力和路基病害探测能力,进而降低施工风险,并保障施工期间的地面安全、人民生命安全和财产安全。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的是提供一种岩溶山地城市地下工程施工防路面塌陷的方法,能提高岩溶探测能力和路基病害探测能力,进而降低施工风险,并保障施工期间的地面安全;可以克服现有技术的不足。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的:一种岩溶山地城市地下工程施工防路面塌陷的方法,它包括施工前、施工中和施工后三个阶段,三个阶段的步骤如下:施工前阶段:步骤1.搜集施工环境的资料,并进行现场调研和复核;步骤2.根据地下工程的设计方案和施工组织方案,选择工程物探方法,布置物探测线,选择数据采集参数,进行地面综合物探普查,根据普查结果开展钻探验证,查明施工前的地下岩溶发育情况和土洞发育情况,以补充前期勘察资料;步骤3.对给排水管线破损渗漏、埋深小于3米的风险和埋深大于3米的风险进行探查并针对存在的风险进行工程处理;步骤4.针对工程处置后的风险点,及时复核处置效果,若有异常,需再次验证分析;
施工中阶段:步骤1.定期针对整个施工场地开展一次全面探测,探测内容包括:给排水管线破损渗漏、埋深小于3米的风险和埋深大于3米的风险;步骤2.及时掌握超前地质预报成果和掌子面开挖揭露情况,当超前地质预报资料和前期探测结果不一致时,及时开展综合地质分析,必要时进行复测;当揭露岩溶,出现掌子面溜塌、突泥、涌水等施工异常时,即时开展针对埋深小于3米风险的浅层探测,假如尚未发现路面脱空和土洞风险,随后开展针对埋深大于3米风险的深层探测,确定深部病害发育情况,的风险点进行工程处置;步骤3.针对工程处置后的风险点,及时复核处置效果,若有异常,需再次验证分析;
施工后阶段:步骤1.定期探测给排水管线破损渗漏、埋深小于3米的风险和埋深大于3米的风险;步骤2.针对工程处置后的风险点,及时复核处置效果,若有异常,需再次验证分析,并评估地面稳定性和对周边环境的影响。
上述施工前阶段步骤3中,针对埋深小于3米的风险,采用三维雷达或多通道雷达技术查明施工前的路面脱空、疏松、富水的情况,并钻探验证;埋深大于3米的风险,采用大探深探地雷达、微动勘探法或直流电法查明施工前的路基土洞和岩溶的情况,并钻探验证;采用听漏仪、管道潜望镜和管道电视检测技术查明自来水、雨水、污水管线的破损渗漏情况,查明施工前路基病害的发生原因。
上述施工中阶段,以一个季度为一个周期,针对整个场地开展一次全面探测;施工后阶段,半年为一个周期,针对整个场地开展一次全面探测。
前述的施工中阶段,以30-60米为一个循环,根据掌子面掘进情况开展动态跟进探测,重点是开展多通道雷达技术或三维雷达技术,以探明埋深小于3米的浅层风险。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1、本发明提高岩溶探测能力和路基病害探测能力,进而降低施工风险,并保障施工期间的地面安全、人民生命安全和财产安全等;
2)在岩溶山地城市地下工程建设中,弥补了现行勘察规范针对岩溶不良地质的不足;
3)减少了因岩溶勘察不明而造成的工程变更,节约建设投资总成本。
4)现有技术未针对给排水管线破损渗漏、埋深大于3米的风险(尤其岩溶风险)进行探测,然而,这两个因素和路面塌陷的关系密切相关。因此,将这两个因素列入探测范围有利于岩溶山地城市地下工程施工防路面塌陷工作。经过多次工程实践,证明将其列入工作范围是必要的。
5)以往的岩溶山地城市地下工程施工防路面塌陷工作,只是针对施工阶段出现的重大险情开展工作,本发明将防路面塌陷工作的周期由施工阶段向上下延伸到了施工前阶段和施工后阶段,即施工前对场地的整体情况进行全面评估,施工中对施工影响进行动态管控,施工后对已建成地下工程对周边环境的影响进行评估。
6)将针对掌子面的地质超前预报工作和地面探测工作结合起来进行综合分析,提高了资料解释的准确性和精度,更有利于指导安全施工。
本发明的其他优点、目标和特征在某种程度上将在随后的说明书中进行阐述,并且在某种程度上,基于对下文的考察研究对本领域技术人员而言将是显而易见的,或者可以从本发明的实践中得到教导。本发明的目标和其他优点可以通过下面的说明书来实现和获得。
附图说明
为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明作进一步的详细描述,其中:
图1为本发明施工后阶段技术流程图。
图2为本发明施工中阶段技术流程图。
图3为本发明施工后阶段技术流程图。
具体实施方式
以下将参照附图,对本发明的优选实施例进行详细的描述。应当理解,优选实施例仅为了说明本发明,而不是为了限制本发明的保护范围。
如图1-3图所示,本发明公开的一种岩溶山地城市地下工程施工防路面塌陷的方法,其特征在于,它包括施工前、施工中和施工后三个阶段,三个阶段的步骤如下:
施工前阶段:
施工前阶段的主要技术目的是查明施工前的岩溶、土洞、路面脱空、疏松和富水等不良地质风险的发育情况,做到早发现早处置,将风险影响降低到最小,施工前阶段的步骤为:
步骤1.搜集施工环境的资料,并进行现场调研和复核;
步骤2.根据地下工程的设计方案和施工组织方案,选择工程物探方法,布置物探测线,选择数据采集参数,进行地面综合物探普查,根据普查结果开展钻探验证,查明施工前的地下岩溶发育情况和土洞发育情况,以补充前期勘察资料;
步骤3.对给排水管线破损渗漏、埋深小于3米的风险和埋深大于3米的风险进行探查并针对存在的风险进行工程处理;
步骤4.针对工程处置后的风险点,及时复核处置效果,若有异常,需再次验证分析。
施工中阶段:
施工中阶段的主要技术目的是动态跟进施工进度,以保障施工中的路面安全,施工中阶段的步骤为:
步骤1.定期针对整个施工场地开展一次全面探测,探测内容包括:给排水管线破损渗漏、埋深小于3米的风险和埋深大于3米的风险;以一个季度为一个周期,针对整个场地开展一次全面探测;以30-60米为一个循环,根据掌子面掘进情况开展动态跟进探测,重点是开展多通道雷达技术或三维雷达技术,以探明埋深小于3米的浅层风险;
步骤2.及时掌握超前地质预报成果和掌子面开挖揭露情况,当超前地质预报资料和前期探测结果不一致时,及时开展综合地质分析,必要时进行复测;当揭露岩溶,出现掌子面溜塌、突泥、涌水等施工异常时,即时开展针对埋深小于3米风险的浅层探测,假如尚未发现路面脱空和土洞风险,随后开展针对埋深大于3米风险的深层探测,确定深部病害发育情况,的风险点进行工程处置;
步骤3.针对工程处置后的风险点,及时复核处置效果,若有异常,需再次验证分析。
施工后阶段:
施工后阶段主要技术目的是探明施工完成后至项目开始试运行期间,其建设影响范围之内仍然存在的风险,以及自来水、雨水、污水管线破损渗漏情况,提出合理化处理建议;施工单位进行处置后及时验证处置效果,并作为土建单位工程竣工验收的基础资料,施工后阶段的步骤为
步骤1.定期探测给排水管线破损渗漏、埋深小于3米的风险和埋深大于3米的风险;半年为一个周期,针对整个场地开展一次全面探测;
步骤2.针对工程处置后的风险点,及时复核处置效果,若有异常,需再次验证分析,并评估地面稳定性和对周边环境的影响。
所述施工前阶段步骤3中,针对埋深小于3米的风险,采用三维雷达或多通道雷达技术查明施工前的路面脱空、疏松、富水的情况,并钻探验证;埋深大于3米的风险,采用大探深探地雷达、微动勘探法或直流电法查明施工前的路基土洞和岩溶的情况,并钻探验证;采用听漏仪、管道潜望镜和管道电视检测技术查明自来水、雨水、污水管线的破损渗漏情况,查明施工前路基病害的发生原因。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式保密的限制,任何未脱离本发明技术方案内容、依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。
Claims (4)
1.一种岩溶山地城市地下工程施工防路面塌陷的方法,其特征在于,它包括施工前、施工中和施工后三个阶段,三个阶段的步骤如下:
施工前阶段:
步骤1.搜集施工环境的资料,并进行现场调研和复核;
步骤2.根据地下工程的设计方案和施工组织方案,选择工程物探方法,布置物探测线,选择数据采集参数,进行地面综合物探普查,根据普查结果开展钻探验证,查明施工前的地下岩溶发育情况和土洞发育情况,以补充前期勘察资料;
步骤3.对给排水管线破损渗漏、埋深小于3米的风险和埋深大于3米的风险进行探查并针对存在的风险进行工程处理;
步骤4.针对工程处置后的风险点,及时复核处置效果,若有异常,需再次验证分析;
施工中阶段:
步骤1.定期针对整个施工场地开展一次全面探测,探测内容包括:给排水管线破损渗漏、埋深小于3米的风险和埋深大于3米的风险;
步骤2.及时掌握超前地质预报成果和掌子面开挖揭露情况,当超前地质预报资料和前期探测结果不一致时,及时开展综合地质分析,必要时进行复测;当揭露岩溶,出现掌子面溜塌、突泥、涌水等施工异常时,即时开展针对埋深小于3米风险的浅层探测,假如尚未发现路面脱空和土洞风险,随后开展针对埋深大于3米风险的深层探测,确定深部病害发育情况,的风险点进行工程处置;
步骤3.针对工程处置后的风险点,及时复核处置效果,若有异常,需再次验证分析;
施工后阶段:
步骤1.定期探测给排水管线破损渗漏、埋深小于3米的风险和埋深大于3米的风险;
步骤2.针对工程处置后的风险点,及时复核处置效果,若有异常,需再次验证分析,并评估地面稳定性和对周边环境的影响。
2.根据权利要求1所述的岩溶山地城市地下工程施工防路面塌陷的方法,其特征在于:所述施工前阶段步骤3中,针对埋深小于3米的风险,采用三维雷达或多通道雷达技术查明施工前的路面脱空、疏松、富水的情况,并钻探验证;埋深大于3米的风险,采用大探深探地雷达、微动勘探法或直流电法查明施工前的路基土洞和岩溶的情况,并钻探验证;采用听漏仪、管道潜望镜和管道电视检测技术查明自来水、雨水、污水管线的破损渗漏情况,查明施工前路基病害的发生原因。
3.根据权利要求1所述的岩溶山地城市地下工程施工防路面塌陷的方法,其特征在于:施工中阶段,以一个季度为一个周期,针对整个场地开展一次全面探测;施工后阶段,半年为一个周期,针对整个场地开展一次全面探测。
4.根据权利要求1所述的岩溶山地城市地下工程施工防路面塌陷的方法,其特征在于:施工中阶段,以30-60米为一个循环,根据掌子面掘进情况开展动态跟进探测,重点是开展多通道雷达技术或三维雷达技术,以探明埋深小于3米的浅层风险。
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Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH10153666A (ja) * | 1996-11-25 | 1998-06-09 | Kumagai Gumi Co Ltd | トンネルの切羽前方の地殻の地質予知方法 |
CN102495434A (zh) * | 2011-11-25 | 2012-06-13 | 成都畅达通地下工程科技发展有限公司 | 地下工程超前地质预报的方法 |
RU131746U1 (ru) * | 2013-04-09 | 2013-08-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная инновационная компания "РОССИНКОМ" (ООО "СИК "РОССИНКОМ") | Защитная конструкция при карстообразовании в грунте |
CN106150508A (zh) * | 2016-09-06 | 2016-11-23 | 中铁二十四局集团南昌铁路工程有限公司 | 一种岩溶地层中隧道钻探施工方法 |
CN107060786A (zh) * | 2017-06-19 | 2017-08-18 | 湖南大学 | 一种在岩溶区下穿建筑群的盾构掘进施工方法 |
CN110705095A (zh) * | 2019-09-29 | 2020-01-17 | 广州市城市规划勘测设计研究院 | 一种岩溶地面塌陷分析方法 |
CN110988992A (zh) * | 2019-12-23 | 2020-04-10 | 中铁十二局集团第二工程有限公司 | 一种矿山法施工超前地质预报方法 |
CN112147671A (zh) * | 2020-09-23 | 2020-12-29 | 四川振通公路工程检测咨询有限公司 | 隧道含导水不良地质构造综合超前预报方法 |
CN113075744A (zh) * | 2021-03-15 | 2021-07-06 | 华南理工大学 | 一种建筑物下盾构隧道影响区域岩溶探测系统 |
-
2021
- 2021-11-15 CN CN202111349575.0A patent/CN113981938A/zh active Pending
Patent Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH10153666A (ja) * | 1996-11-25 | 1998-06-09 | Kumagai Gumi Co Ltd | トンネルの切羽前方の地殻の地質予知方法 |
CN102495434A (zh) * | 2011-11-25 | 2012-06-13 | 成都畅达通地下工程科技发展有限公司 | 地下工程超前地质预报的方法 |
RU131746U1 (ru) * | 2013-04-09 | 2013-08-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная инновационная компания "РОССИНКОМ" (ООО "СИК "РОССИНКОМ") | Защитная конструкция при карстообразовании в грунте |
CN106150508A (zh) * | 2016-09-06 | 2016-11-23 | 中铁二十四局集团南昌铁路工程有限公司 | 一种岩溶地层中隧道钻探施工方法 |
CN107060786A (zh) * | 2017-06-19 | 2017-08-18 | 湖南大学 | 一种在岩溶区下穿建筑群的盾构掘进施工方法 |
CN110705095A (zh) * | 2019-09-29 | 2020-01-17 | 广州市城市规划勘测设计研究院 | 一种岩溶地面塌陷分析方法 |
CN110988992A (zh) * | 2019-12-23 | 2020-04-10 | 中铁十二局集团第二工程有限公司 | 一种矿山法施工超前地质预报方法 |
CN112147671A (zh) * | 2020-09-23 | 2020-12-29 | 四川振通公路工程检测咨询有限公司 | 隧道含导水不良地质构造综合超前预报方法 |
CN113075744A (zh) * | 2021-03-15 | 2021-07-06 | 华南理工大学 | 一种建筑物下盾构隧道影响区域岩溶探测系统 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
吴凯彬: "《城市地面塌陷勘测技术研究》", 《技术与市场》 * |
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