鴻圖嶂隧道突涌水預(yù)測及防治措施
發(fā)布時間:2021-02-20 16:25
預(yù)測復(fù)雜地質(zhì)條件下深埋隧道施工掌子面前方水文特征對保障施工安全有著極為關(guān)鍵的作用。以廣東省鴻圖嶂隧道預(yù)測及防治隧道涌突水為例,將可控源音頻大地電磁測深法應(yīng)用于隧道開挖區(qū)域水文特征調(diào)查,確定可能發(fā)生的涌突水區(qū)域,并采用全斷面超前帷幕注漿的方式進行防治。研究結(jié)果表明:可控源音頻大地電磁法探測深度較大、抗干擾能力強、橫向分辨率高。應(yīng)用此方法預(yù)測到未來待施工的區(qū)段有5處存在較大涌突水可能,開挖結(jié)果顯示可控源音頻大地電磁探測很好地還原了埋深超過700 m的場地實際情況,解決了前期工作中其他技術(shù)方法不能很好地對斷層的深部空間形態(tài)及其富水情況等特征進行準確判斷的問題。針對探測結(jié)果和開挖情況,采用全斷面超前帷幕注漿堵水方案對斷層裂隙進行了有效封閉,達到了安全掘進和限量排放水的目的,從而降低了因隧道涌突水造成的不必要損失。這一方法的實踐應(yīng)用為隧道突涌水的預(yù)測做了很好的驗證,并為相應(yīng)的災(zāi)害防治提供了技術(shù)支撐。
【文章來源】:水文地質(zhì)工程地質(zhì). 2020,47(05)北大核心
【文章頁數(shù)】:9 頁
【文章目錄】:
1 工程地質(zhì)概況及涌突水情況
1.1 工程地質(zhì)概況
1.2 涌突水特征
1.3 涌水條件
2 可控音頻大地電磁法
2.1 方法原理
2.2 圈定異常的判據(jù)
2.3 測線布置
3 勘探結(jié)果分析及涌突水段預(yù)測
3.1 反演結(jié)果分析
3.2 涌突水段預(yù)測
4 涌突水防治方案
4.1 施工措施
4.2 施工效果
5 結(jié)論
【參考文獻】:
期刊論文
[1]CSAMT法在鐵路隧道勘察中的應(yīng)用[J]. 范劍. 西部探礦工程. 2020(02)
[2]富水隧道幕墻堵水技術(shù)研究[J]. 吳祖松,侯秋萍,馬君偉,劉琦,肖締,李松. 水文地質(zhì)工程地質(zhì). 2019(05)
[3]巖溶地區(qū)隧道涌水風險的可拓評價模型及應(yīng)用[J]. 張凱,陳壽根,霍曉龍,譚信榮. 現(xiàn)代隧道技術(shù). 2019(04)
[4]強富水隧道下穿河段突涌水災(zāi)害綜合防控方法研究與應(yīng)用[J]. 鮮國,石少帥,趙勇,肖廣智,喻渝,王俊濤,卜林. 隧道與地下工程災(zāi)害防治. 2019(02)
[5]基于優(yōu)化FAHP-TOPSIS法的高壓富水花崗巖斷層涌水預(yù)測[J]. 袁青,陳培帥,鐘涵,江鴻,吳詩琦,閆鑫雨. 隧道建設(shè)(中英文). 2019(05)
[6]基于剪切破壞的深長隧道掌子面隔水巖層安全厚度的研究[J]. 夏沅譜,董鑫,熊自明,盧浩,柯夏瑤. 水文地質(zhì)工程地質(zhì). 2018(05)
[7]巖溶隧道突涌水致災(zāi)構(gòu)造與前兆信息判識技術(shù)探討[J]. 袁永才,高成路,王旌,朱宇澤,張猛. 現(xiàn)代隧道技術(shù). 2018(01)
[8]基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法的巖溶隧道突涌水風險預(yù)測[J]. 楊卓,馬超. 隧道建設(shè). 2016(11)
[9]吉蓮高速公路鐘家山隧道涌突水條件分析[J]. 范威,王川,金曉文,胡德勇,陳植華. 水文地質(zhì)工程地質(zhì). 2015(02)
[10]可控源音頻大地電磁法在秦嶺輸水隧洞斷裂勘察中的應(yīng)用[J]. 李立民. 中國農(nóng)村水利水電. 2014(08)
本文編號:3043025
【文章來源】:水文地質(zhì)工程地質(zhì). 2020,47(05)北大核心
【文章頁數(shù)】:9 頁
【文章目錄】:
1 工程地質(zhì)概況及涌突水情況
1.1 工程地質(zhì)概況
1.2 涌突水特征
1.3 涌水條件
2 可控音頻大地電磁法
2.1 方法原理
2.2 圈定異常的判據(jù)
2.3 測線布置
3 勘探結(jié)果分析及涌突水段預(yù)測
3.1 反演結(jié)果分析
3.2 涌突水段預(yù)測
4 涌突水防治方案
4.1 施工措施
4.2 施工效果
5 結(jié)論
【參考文獻】:
期刊論文
[1]CSAMT法在鐵路隧道勘察中的應(yīng)用[J]. 范劍. 西部探礦工程. 2020(02)
[2]富水隧道幕墻堵水技術(shù)研究[J]. 吳祖松,侯秋萍,馬君偉,劉琦,肖締,李松. 水文地質(zhì)工程地質(zhì). 2019(05)
[3]巖溶地區(qū)隧道涌水風險的可拓評價模型及應(yīng)用[J]. 張凱,陳壽根,霍曉龍,譚信榮. 現(xiàn)代隧道技術(shù). 2019(04)
[4]強富水隧道下穿河段突涌水災(zāi)害綜合防控方法研究與應(yīng)用[J]. 鮮國,石少帥,趙勇,肖廣智,喻渝,王俊濤,卜林. 隧道與地下工程災(zāi)害防治. 2019(02)
[5]基于優(yōu)化FAHP-TOPSIS法的高壓富水花崗巖斷層涌水預(yù)測[J]. 袁青,陳培帥,鐘涵,江鴻,吳詩琦,閆鑫雨. 隧道建設(shè)(中英文). 2019(05)
[6]基于剪切破壞的深長隧道掌子面隔水巖層安全厚度的研究[J]. 夏沅譜,董鑫,熊自明,盧浩,柯夏瑤. 水文地質(zhì)工程地質(zhì). 2018(05)
[7]巖溶隧道突涌水致災(zāi)構(gòu)造與前兆信息判識技術(shù)探討[J]. 袁永才,高成路,王旌,朱宇澤,張猛. 現(xiàn)代隧道技術(shù). 2018(01)
[8]基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法的巖溶隧道突涌水風險預(yù)測[J]. 楊卓,馬超. 隧道建設(shè). 2016(11)
[9]吉蓮高速公路鐘家山隧道涌突水條件分析[J]. 范威,王川,金曉文,胡德勇,陳植華. 水文地質(zhì)工程地質(zhì). 2015(02)
[10]可控源音頻大地電磁法在秦嶺輸水隧洞斷裂勘察中的應(yīng)用[J]. 李立民. 中國農(nóng)村水利水電. 2014(08)
本文編號:3043025
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