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终南山隧道大直径深竖井围岩稳定性研究的综述报告 近年来,随着城市化进程的不断推进,地下交通工程建设日益增多,隧道越来越成为城市交通建设的一种常见方式。终南山隧道是陕西省境内比较重要的城市快速路,在建设过程中,采用了大直径深竖井法进行开挖。该方法的优点在于不会对地表造成太大影响,同时对土层的破坏较小。但是,大直径深竖井的开挖同样存在一定的危险性,需进行周密的岩土力学分析和设计。本文将围绕终南山隧道大直径深竖井围岩稳定性问题展开探讨与述评。 一、终南山隧道大直径深竖井概况 终南山隧道的建设工作始于2008年,该隧道是一条穿越终南山的城市快速道路,全长16.2公里。在建设过程中,采用了大直径深竖井开挖法,主要是为了解决隧道上盖较厚以及地面复杂地貌等问题。具体而言,该方案主要采用了先开挖埋深较浅的小孔,然后再采用一次性浇筑大孔的方式进行施工的方式。工程采用的初始爆破控制的壁石拱形式,壁石具体沿用了弧线式,该形式的优点在于能够有效减小竖井的周边应力,从而降低围岩位移的风险。 二、围岩稳定性分析 在终南山隧道的建设过程中,为了有效降低围岩位移的风险,需对大直径深竖井的围岩稳定性作出合理分析。当前,大直径深竖井的围岩稳定性分析主要从以下几个方面入手: 1.岩石物理性质分析:在围岩稳定性方面,最重要的指标是岩石抗压强度。因此,在终南山隧道大直径深竖井工程的初期,需要对围岩进行细致的岩石物理性质分析,包括岩石抗拉、抗压、弹性模量等方面。通过这种方式,可以有效评估围岩在施工过程中的稳定性与承载能力。 2.土层结构分析:由于地质结构的复杂性,土层的分布状况也呈现出很大差异。因此,在大直径深竖井的围岩稳定性分析过程中,需要明确土层的具体结构,分析岩土界面的特点和各个层的几何和物理性质。基于这些分析结果,可以有针对性地进行围岩稳定性分析,并采取相应的措施提高围岩的稳定性。 3.围岩开挖方法分析:在施工过程中,不同的开挖方法会对围岩造成不同的影响。因此,在终南山隧道大直径深竖井建设过程中,需对不同开挖方法进行分析与比较,评估其对围岩稳定性的影响。根据分析结果,可采取合适的开挖方法,降低围岩位移的风险。 三、围岩预警及应对措施 为了有效保证终南山隧道大直径深竖井的稳定性,需在建设过程中对围岩的变形进行实时监测,并及时采取应对措施。目前,常用的围岩预警方法主要包括无线传感器技术和三维数值模拟技术。无线传感器技术主要通过安放传感器对围岩变形进行实时监测,并及时报警。而三维数值模拟技术则是通过建立地下工程的数值模型,预测施工过程中可能出现的围岩变形情况,并提供相应应对方案。 四、结论 从以上分析结果来看,终南山隧道大直径深竖井的施工具有一定危险性,需在施工过程中采取合理措施提高围岩的稳定性。具体而言,需对岩石物理性质进行分析,明确土层结构,选择合适开挖方法,并及时进行围岩预警及应对措施。只有通过这些措施的实施,才能确保地下交通工程的安全性。