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    基于限量排放的大坡度富水隧道反坡排水技術(shù)

    2021-01-19 13:54:24趙宇全斐沈家君趙春杰高明成
    中國鐵路 2020年12期
    關(guān)鍵詞:平導(dǎo)正洞斜井

    趙宇,全斐,沈家君,趙春杰,高明成

    (中鐵十局集團(tuán)有限公司 大臨鐵路項(xiàng)目經(jīng)理部,云南 臨滄675800)

    0 引言

    隨著我國交通基礎(chǔ)建設(shè)迅速發(fā)展,長(zhǎng)大、深埋隧道工程數(shù)量急劇增加,斜井作為最主要的輔助坑道形式之一,對(duì)加快長(zhǎng)大隧道施工進(jìn)度起到至關(guān)重要的作用,但深長(zhǎng)斜井反坡排水給施工安全帶來極大挑戰(zhàn)。劉海榮[1]介紹關(guān)角隧道長(zhǎng)大斜井反坡抽排水水泵配置、雙聯(lián)拱式固定泵站、供電線路并網(wǎng)等技術(shù)措施;李方東[2]介紹基于涌水量預(yù)估和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)的公路隧道長(zhǎng)距離反坡排水施工技術(shù),采用瞬變電磁、激發(fā)極化超前探測(cè)技術(shù),對(duì)掌子面前方含水區(qū)位置及水量進(jìn)行較準(zhǔn)確的定位和預(yù)估;提出成本最小化排水優(yōu)化公式,優(yōu)化泵站分級(jí)設(shè)計(jì)及水泵功率選擇;同時(shí),動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)涌水量進(jìn)行排水設(shè)置,提出了增級(jí)截流集水坑技術(shù)。陳光吉等[3]介紹基于涌水仿真模擬的公路隧道反坡排水系統(tǒng),通過涌水仿真模擬,計(jì)算隧道底板壓力、近掌子面處底板局部壓力以及各標(biāo)段涌水量情況,設(shè)計(jì)了公路隧道反坡排水系統(tǒng),采用分時(shí)抽水方案。李占先[4]介紹公路隧道長(zhǎng)距離反坡排水及其優(yōu)化技術(shù),提出“監(jiān)測(cè)先行、動(dòng)態(tài)調(diào)整、安全高效、經(jīng)濟(jì)環(huán)保”的長(zhǎng)距離反坡排水原則,建立基于涌水量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)的長(zhǎng)距離反坡排水設(shè)計(jì)與優(yōu)化技術(shù)。張品[5]介紹負(fù)壓排水技術(shù)在長(zhǎng)大隧道反坡排水施工中的應(yīng)用。

    總體而言,目前反坡排水仍沿用常規(guī)技術(shù),很難應(yīng)對(duì)突發(fā)大規(guī)模涌水造成的淹井災(zāi)害。結(jié)合紅豆山隧道2號(hào)斜井反坡排水特點(diǎn),提出基于水量監(jiān)測(cè)和限量排放的大坡度長(zhǎng)距離隧道分階段反坡排水技術(shù),通過地震波反射法(TSP)、瞬變電磁判斷隧道前方及周邊富水區(qū)域的位置和規(guī)模,以長(zhǎng)距離探測(cè)孔提前泄水,動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)并控制單孔涌水量保證排水系統(tǒng)安全的反坡排水思路;結(jié)合實(shí)際監(jiān)測(cè)涌水量,提出可能造成的淹井長(zhǎng)度計(jì)算方法和針對(duì)不同涌水量限量排放標(biāo)準(zhǔn),建立基于涌水量監(jiān)測(cè)和限量排放的排水系統(tǒng)安全運(yùn)行體系,避免因突發(fā)涌水造成排水系統(tǒng)失效引發(fā)的淹井災(zāi)害,順利通過大規(guī)模涌水段,為反坡排水隧道施工安全提供技術(shù)保障。

    1 工程概況

    大臨鐵路紅豆山隧道位于瀾滄江以南、臨滄市鳳慶縣及云縣境內(nèi),隧道起訖里程DK114+497—DK125+113,全長(zhǎng)10 616 m,最大埋深1 020 m。隧道地處印度板塊與歐亞板塊碰撞縫合帶,主要穿越地層為印支期黑云花崗巖,區(qū)內(nèi)發(fā)育龔家斷層、星源斷層、關(guān)口平移斷層、冬瓜村斷層、學(xué)房斷層、老茶房斷層、小溫崩斷層等7個(gè)斷層,地質(zhì)條件極其復(fù)雜。全隧共設(shè)2座斜井+2座洞身平導(dǎo),1號(hào)斜井平長(zhǎng)1 799 m,斜井縱坡10%;2號(hào)斜井平長(zhǎng)1 657 m,斜井縱坡10.3%;設(shè)計(jì)預(yù)測(cè)正洞最大涌水量42 994 m3/d,1號(hào)斜井最大涌水量Qmax=7 234 m3/d,2號(hào)斜井最大涌水量Qmax=7 216 m3/d。

    2 涌水概況

    紅豆山隧道2號(hào)斜井施工期間,先后發(fā)生5次大規(guī)模涌水,2018年8月17日,平導(dǎo)施工至PDK121+661突發(fā)大規(guī)模涌水,瞬時(shí)最大涌水量達(dá)3 500 m3/h,造成淹井,至8月20日16時(shí),水位上升至斜井X2DK0+470,已經(jīng)開挖的平導(dǎo)、正洞全部被淹沒,抽排水時(shí)間長(zhǎng)達(dá)1個(gè)月。自2018年8月17日至今,平導(dǎo)長(zhǎng)期處于大規(guī)模強(qiáng)涌水段落施工,累計(jì)涌水量達(dá)到2 000萬m3。

    2018年3月14日,2號(hào)斜井涌水量超過設(shè)計(jì)值,調(diào)整為14 000 m3/d。2018年8月17日,2號(hào)斜井平導(dǎo)突發(fā)涌水后,對(duì)剩余工程涌水量重新預(yù)測(cè),將紅豆山隧道最大涌水量調(diào)整為59 860 m3/d。

    3 分階段排水系統(tǒng)

    3.1 涌水前排水系統(tǒng)設(shè)計(jì)

    3.1.1 排水階段劃分

    紅豆山隧道2號(hào)斜井全長(zhǎng)1 657 m,洞口至井底高差150 m,承擔(dān)2 210 m反坡平導(dǎo)、2 594 m反坡正洞和706 m順坡正洞施工任務(wù)。2號(hào)斜井反坡排水采用多級(jí)泵站接力方式,排水線路為正洞(平導(dǎo))→斜井→洞外沉淀池→既有河溝(見圖1)。

    圖1 反坡排水線路圖

    根據(jù)施工任務(wù),將2號(hào)斜井排水系統(tǒng)設(shè)計(jì)和投入劃分為斜井施工和平導(dǎo)、正洞施工2個(gè)階段:

    第1階段為斜井施工。本階段根據(jù)斜井設(shè)計(jì)最大涌水量的1.2倍數(shù)值設(shè)計(jì)反坡排水設(shè)備、管路及電力供應(yīng)系統(tǒng);為減少資金占用,在設(shè)備投入時(shí),只投入斜井最大涌水量所需要的排水設(shè)備、管路及電力系統(tǒng),預(yù)留第2階段排水設(shè)備和管路的空間位置。

    第2階段為平導(dǎo)、正洞施工。本階段根據(jù)斜井實(shí)際揭示的涌水量和正洞預(yù)測(cè)涌水量,按需求投入斜井和正洞需補(bǔ)充的排水設(shè)備、管路及供電系統(tǒng)。因平導(dǎo)與正洞中線水平距離30 m,距離較近,設(shè)計(jì)涌水量只考慮正洞涌水量。

    3.1.2 排水系統(tǒng)分階段布置

    2號(hào)斜井工區(qū)施工段落設(shè)計(jì)最大涌水量之和為26 431 m3/d,其中斜井最大涌水量為7 234 m3/d,正洞及平導(dǎo)最大涌水量19 197 m3/d。按照工區(qū)最大涌水量的1.2倍數(shù)值進(jìn)行排水系統(tǒng)設(shè)計(jì)。采用分級(jí)接力排水系統(tǒng):

    一級(jí)固定泵站:設(shè)置在斜井距離隧道洞口1 km處,距離洞口高差103 m,安裝256 kW水泵5臺(tái),排水能力為1 750 m3/h,揚(yáng)程為120 m,5套φ200 mm排水管路,在一級(jí)泵站對(duì)面安裝1 000 kW+800 kW變壓器為泵站供電。第1階段斜井施工期間配備2套256 kW水泵和1套65 kW水泵、3套管路;剩余水泵及管路在進(jìn)入正洞前配置到位。

    二級(jí)固定泵站:設(shè)置在斜井底,與一級(jí)泵站高差50 m。斜井施工至二級(jí)泵站處時(shí),斜井的穩(wěn)定涌水量為4 000 m3/d;根據(jù)實(shí)際涌水量,將2號(hào)斜井工區(qū)最大涌水量調(diào)整為23 197 m3/d,并對(duì)排水系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,安裝132 kW水泵4臺(tái),揚(yáng)程為60 m,排水能力為1 620 m3/h,配備φ200 mm排水管道4套。在二級(jí)泵站對(duì)面安裝1 000 kW變壓器,為二級(jí)泵站和正洞、平導(dǎo)臨時(shí)泵站供電。在對(duì)二級(jí)固定泵站排水能力進(jìn)行調(diào)整后,同時(shí)對(duì)一級(jí)泵站排水能力進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,排水管路由5根優(yōu)化為4根,優(yōu)化后一級(jí)泵站總排水能力為1 152 m3/h。

    在平導(dǎo)每間隔1 000 m左右設(shè)置臨時(shí)泵站,根據(jù)前方1 000 m需要承擔(dān)的設(shè)計(jì)最大涌水量和已開挖揭示段落實(shí)際穩(wěn)定涌水量之和確定排水設(shè)備和管路。正洞涌水采用小型水泵通過橫通道抽排至平導(dǎo)后排出。

    3.2 涌水后排水系統(tǒng)調(diào)整

    2號(hào)斜井平導(dǎo)突發(fā)大規(guī)模涌水后,為加快涌水抽排,對(duì)排水系統(tǒng)調(diào)整。

    調(diào)整后的排水系統(tǒng)見圖2,一級(jí)泵站增加2臺(tái)256 kW水泵、1臺(tái)220 kW水泵、1臺(tái)64 kW水泵,增設(shè)5根φ200 mm排水管(其中1根備用),一級(jí)泵站增加排水能力1 026 m3/h,總排水能力為2 220 m3/h,增加1臺(tái)800 kW變壓器。二級(jí)泵站在2號(hào)泵站對(duì)面增加2-1號(hào) 泵站,增設(shè)3臺(tái)160 kW水 泵、3根φ200 mm排水管,增加排水能力972 m3/h,總排水能力為2 073 m3/h,增加800 kW變壓器??紤]隧道工程地下水出水點(diǎn)不確定性,平導(dǎo)內(nèi)小型泵站設(shè)置間距由1 000 m調(diào)整為500 m??傮w排水能力涌水后較涌水前提高了1.76倍。

    圖2 紅豆山隧道2號(hào)斜井排水系統(tǒng)示意圖

    3.3 水泵選型

    紅豆山隧道2號(hào)斜井水泵參數(shù)見表1。固定泵站水泵在滿足流量、揚(yáng)程的條件下,選擇小功率水泵;臨時(shí)泵站選擇型號(hào)統(tǒng)一的小功率、小揚(yáng)程、大流量水泵。同一級(jí)泵站水泵的配置盡量統(tǒng)一,便于管理和維修。

    3.4 供電系統(tǒng)

    抽排水供電系統(tǒng)作為供電系統(tǒng)的重要組成部分,需24 h不間斷供電,2號(hào)斜井僅排水設(shè)備用電量達(dá)4 568 kW,采用傳統(tǒng)的發(fā)電機(jī)組在停電時(shí)很難在短時(shí)間內(nèi)同時(shí)啟動(dòng),且隧道作業(yè)環(huán)境對(duì)發(fā)電機(jī)組的損害和運(yùn)行效率影響較大。為保證抽排水的連續(xù)性,2號(hào)斜井配備了云縣、鳳慶2路10 kV電源,各泵站附近按需要配備變壓器,保證1路電源停電時(shí)可在短時(shí)間內(nèi)切換供電系統(tǒng)。

    表1 紅豆山隧道2號(hào)斜井水泵參數(shù)

    4 涌水量監(jiān)測(cè)

    4.1 富水區(qū)域探測(cè)

    采用TSP、瞬變電磁等物探手段探測(cè)富水區(qū)可能存在的空間位置和展布規(guī)律,利用超前鉆孔對(duì)物探結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證[6-7]。

    (1)TSP:利用人工激發(fā)的地震波在不均勻地質(zhì)體中所產(chǎn)生的反射波特性來預(yù)報(bào)隧道開挖工作面前方100~150 m的地質(zhì)情況。重點(diǎn)通過波速、泊松比、密度、靜態(tài)楊氏模量的變化和反射截面的分布情況,判斷圍巖強(qiáng)度、完整性、裂隙發(fā)育程度和富水段落區(qū)間長(zhǎng)度。

    (2)瞬變電磁法:利用瞬變電磁法對(duì)低阻體反應(yīng)敏感的特點(diǎn),探測(cè)隧道前方及周邊100 m范圍內(nèi)含水地質(zhì)和不規(guī)則水體[8-10]。

    2號(hào)平導(dǎo)迂回繞行導(dǎo)坑YPDK0+031—131段(100 m)與掌子面水平夾角0°視電阻率剖面見圖3,從圖中分析,YPDK0+070—110段為相對(duì)低阻異常帶,推斷水量較大。因瞬變電磁預(yù)報(bào)精度受周邊環(huán)境影響較大,從2號(hào)斜井瞬變電磁預(yù)報(bào)結(jié)果與開挖揭示的情況分析,瞬變電磁對(duì)前方及周邊第1個(gè)低阻體的預(yù)報(bào)結(jié)果準(zhǔn)確性較高,穿過第1個(gè)低阻體后的預(yù)報(bào)結(jié)果存在一定偏差,因此瞬變電磁的預(yù)報(bào)長(zhǎng)度應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況靈活調(diào)整。

    圖3 掌子面水平夾角0°視電阻率剖面圖

    (3)超前鉆探:超前鉆探的數(shù)量、長(zhǎng)度、角度應(yīng)根據(jù)物探分析結(jié)果針對(duì)性布置,一般孔深30~60 m,重點(diǎn)是對(duì)物探結(jié)果的驗(yàn)證。鉆孔過程中,安排專人全程跟蹤記錄鉆進(jìn)速度、出水點(diǎn)位置、水量變化點(diǎn)及變化量,是否有卡鉆、頂鉆等異常情況,為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和施工方案確定提供依據(jù)。

    4.2 涌水量監(jiān)測(cè)

    4.2.1 泄水孔涌水量監(jiān)測(cè)

    通過測(cè)量泄水孔深度、高度、水平噴射距離等參數(shù),推算涌水速度和單孔涌水量,配備相應(yīng)的抽排水設(shè)備,并用抽排水設(shè)備的抽排能力驗(yàn)證計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性。

    根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)的涌水量,評(píng)估現(xiàn)有抽排水能力下是否存在淹井的可能,并按幾何關(guān)系推測(cè)掌子面積水深度及可能淹沒的作業(yè)面長(zhǎng)度與時(shí)間關(guān)系。

    (1)當(dāng)掌子面積水深度小于隧道高度時(shí),近似認(rèn)為積水體縱斷面上為三角形,掌子面淹沒前積水縱斷面見圖4。

    圖4 掌子面淹沒前積水縱斷面

    積水體積:

    式中:h為掌子面積水深度,m;l為淹沒隧道水平長(zhǎng)度,m;b為隧道寬度,m;Q涌為實(shí)測(cè)涌水量,m3/h;Q排為排水系統(tǒng)抽排水能力,m3/h;t為涌水時(shí)間,h。

    根據(jù)圖4的三角函數(shù)關(guān)系:

    式中:i為隧道縱坡,%。

    由式(1)和式(2)可得到:

    由式(3)和式(4)可得淹沒隧道的長(zhǎng)度L:

    (2)掌子面淹沒后積水縱斷面圖見圖5。

    當(dāng)掌子面積水深度超過隧道高度時(shí),積水體積:

    式中:V1為積水深度超過隧道高度段體積,m3;V2為積水深度未超過隧道高度段體積,m3;Q涌為實(shí)測(cè)涌水量,m3/h;Q排為排水系統(tǒng)抽排水能力,m3/h;t為涌水時(shí)間,h。

    圖5 掌子面淹沒后積水縱斷面

    其中:

    式中:S為隧道斷面面積,m2;L為淹沒隧道長(zhǎng)度,m;L1為積水深度超過隧道高度段淹沒長(zhǎng)度,m;L2為積水深度未超過隧道高度段淹沒長(zhǎng)度,m;H為隧道高度,m;i為隧道縱坡,%;b為隧道寬度,m。

    淹沒隧道的長(zhǎng)度L=L1+L2,其中:

    得到:

    紅豆山隧道2號(hào)平導(dǎo)斷面面積為42 m2,隧道高度為6.2 m、寬度為7.0 m、線路縱坡為2%。紅豆山隧道2號(hào)平導(dǎo)實(shí)際涌水量2 500 m3/h時(shí),計(jì)算得到的24 h淹沒隧道的長(zhǎng)度見表2,從計(jì)算結(jié)果分析,16 h積水即可淹沒掌子面,24 h淹沒隧道長(zhǎng)度達(dá)到394 m。

    實(shí)際涌水量超過排水能力時(shí),增加排水系統(tǒng)往往無法在短時(shí)間內(nèi)完成,因此預(yù)防淹井災(zāi)害必須從控制實(shí)際涌水量著手。

    4.2.2 整體涌水量監(jiān)測(cè)

    在排水管路上安裝流量計(jì),并在洞口設(shè)置簡(jiǎn)易導(dǎo)流槽,對(duì)整體涌水量進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。

    2018年6月—2019年6月紅豆山隧道2號(hào)斜井涌水量監(jiān)測(cè)結(jié)果見圖6,累計(jì)涌水量隨時(shí)間變化呈現(xiàn)出線形增長(zhǎng)趨勢(shì),單月涌水量在2018年8月出現(xiàn)最高值,9月、10月呈現(xiàn)逐漸降低趨勢(shì),2018年10月—2019年2月水量無明顯變化,2019年3—5月明顯降低且保持穩(wěn)定,2019年6月水量呈現(xiàn)增高趨勢(shì)。從涌水量總體變化趨勢(shì)看,除2018年8月突發(fā)涌水外,其余時(shí)間涌水量變化與當(dāng)?shù)貧夂蜃兓?guī)律基本吻合,呈現(xiàn)雨季涌水量增大、旱季涌水量減少的規(guī)律。

    表2 紅豆山隧道2號(hào)平導(dǎo)24 h淹沒長(zhǎng)度計(jì)算

    5 限量排放標(biāo)準(zhǔn)

    限量排放是在對(duì)富水區(qū)域探測(cè)和涌水量實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的基礎(chǔ)上,實(shí)施超前鉆孔泄水,通過控制泄水孔的數(shù)量和單孔流量,保證總體涌水量低于現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際抽排水能力的方法??煞乐挂蛲话l(fā)性涌水量過大造成排水系統(tǒng)癱瘓而引發(fā)淹井災(zāi)害。紅豆山隧道2號(hào)斜井針對(duì)不同涌水量的限量排放標(biāo)準(zhǔn)見表3。

    表3 紅豆山隧道2號(hào)斜井不同涌水量的限量排放標(biāo)準(zhǔn)

    6 基于水量監(jiān)測(cè)和限量排放的反坡排水系統(tǒng)設(shè)計(jì)及安全運(yùn)行體系

    基于水量監(jiān)測(cè)和限量排放的反坡排水系統(tǒng)設(shè)計(jì)及安全運(yùn)行體系見圖7,分為排水系統(tǒng)設(shè)計(jì)、排水系統(tǒng)安裝運(yùn)行、涌水量監(jiān)測(cè)與限量排放3個(gè)模塊。

    6.1 排水系統(tǒng)設(shè)計(jì)

    (1)根據(jù)隧道勘察設(shè)計(jì)資料,結(jié)合區(qū)域水文地質(zhì)條件,計(jì)算隧道分段涌水量。

    (2)反坡排水系統(tǒng)設(shè)計(jì)包括泵站分級(jí)設(shè)計(jì)、水泵選擇、排水管路布置、供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)。

    6.2 排水系統(tǒng)安裝運(yùn)行

    (1)按照反坡排水系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,結(jié)合施工進(jìn)度安排,分階段安裝排水系統(tǒng),并根據(jù)實(shí)際涌水量分階段對(duì)排水系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。

    (2)建立排水系統(tǒng)安全運(yùn)行體系。成立排水系統(tǒng)專業(yè)班組,按泵站設(shè)置配備專業(yè)抽排水人員,每個(gè)泵站配備2人/班,每班工作8 h;配備專職清淤和管道維修人員,對(duì)泵站及排水管路進(jìn)行日常清理、保養(yǎng);建立排水系統(tǒng)專項(xiàng)檢查和供電系統(tǒng)專業(yè)檢查制度,每周檢查排水方案的落實(shí)情況和排水設(shè)備、供電系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),及時(shí)排除隱患,保證排水系統(tǒng)和供電系統(tǒng)24 h正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

    6.3 涌水量監(jiān)測(cè)與限量排放

    (1)建立隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)管理制度,落實(shí)TSP、瞬變電磁等物探手段和超前鉆孔卸壓排水措施,探測(cè)富水區(qū)域空間位置和分布規(guī)律。

    (2)成立涌水量監(jiān)測(cè)領(lǐng)導(dǎo)小組,安排專人每天對(duì)泄水孔及各排水管道出水量進(jìn)行監(jiān)測(cè),形成涌水量變化曲線圖;專人對(duì)超前卸壓排水孔施工全過程盯控,對(duì)出水點(diǎn)、涌水量大小及變化點(diǎn)、水質(zhì)變化、鉆速、突進(jìn)及卡鉆等進(jìn)行記錄,分析涌水量變化,指導(dǎo)施工。

    (3)建立隧道安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制,根據(jù)實(shí)際涌水量大小和水質(zhì)變化分Ⅰ級(jí)紅色、Ⅱ級(jí)橙色、Ⅲ級(jí)黃色3級(jí)預(yù)警,由項(xiàng)目部、工區(qū)、架子隊(duì)分別按照不同預(yù)警級(jí)別,依據(jù)限量排放標(biāo)準(zhǔn)采取對(duì)應(yīng)的技術(shù)和管理措施。

    7 實(shí)踐效果

    紅豆山隧道2號(hào)斜井自2018年8月17日發(fā)生大規(guī)模涌水淹井災(zāi)害后,長(zhǎng)期處于大規(guī)模涌水段施工,截至2020年4月,累計(jì)抽排水量達(dá)到2 000萬m3。采用基于水量監(jiān)測(cè)和限量排放的反坡排水技術(shù)后未發(fā)生因涌水量超過排水能力造成的淹井災(zāi)害,降低反坡排水隧道因突發(fā)涌水造成淹井的風(fēng)險(xiǎn),保證隧道順利、快速施工。

    8 結(jié)論

    紅豆山隧道2號(hào)斜井采用基于水量監(jiān)測(cè)和限量排放的大坡度長(zhǎng)距離隧道分階段反坡排水技術(shù),有效遏制了反坡排水隧道因突發(fā)涌水造成排水系統(tǒng)失效引發(fā)的淹井災(zāi)害,通過1年多的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐,取得了顯著效果。

    (1)采用物探+超前鉆孔泄水的探測(cè)方式,動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)涌水量變化,計(jì)算分析可能造成的淹井長(zhǎng)度與時(shí)間關(guān)系,判定淹井風(fēng)險(xiǎn)程度,并根據(jù)不同涌水量,采用限量排放措施,可有效避免淹井災(zāi)害發(fā)生。

    (2)紅豆山隧道2號(hào)斜井施工期間,僅按斜井本身涌水量投入排水設(shè)備,轉(zhuǎn)入平導(dǎo)和正洞施工后,根據(jù)斜井實(shí)際揭示涌水量調(diào)整和優(yōu)化排水系統(tǒng)的方法可行,可節(jié)約施工成本,減少資金占用。

    (3)排水設(shè)備的選擇綜合考慮揚(yáng)程、流量、功率等參數(shù),選用統(tǒng)一型號(hào),方便維修和管理。排水設(shè)備的供電系統(tǒng)采用2路電源,既能實(shí)現(xiàn)在1路電源停電時(shí)迅速切換,又能解決傳統(tǒng)備用電機(jī)組管理、維修難度大的問題。

    (4)建立反坡排水安全運(yùn)行管理體系,是保證各項(xiàng)技術(shù)措施落實(shí)的關(guān)鍵。

    (5)突發(fā)涌水引起的排水系統(tǒng)調(diào)整,造成斜井凈寬減小給隧道交通組織帶來極大困難,勘察設(shè)計(jì)階段隧道最大涌水量的探測(cè)精度需進(jìn)一步提高,同時(shí)斜井?dāng)嗝嬖O(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)考慮排水系統(tǒng)布設(shè)預(yù)留富余量。

    (6)長(zhǎng)期抽排水可能改變地下水徑流關(guān)系,破壞地下水平衡,在富水隧道施工時(shí),應(yīng)考慮采用注漿堵水等措施,減少地下水抽排對(duì)環(huán)境的影響。

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