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棋盘石隧道反坡道排水施工组织设计(最终版)(共15页).doc
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建筑/环境
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棋盘石隧道反坡道排水施工组织设计(最终版)(共15页).doc
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棋盘石隧道反坡施工排水、防水施工方案
工接力式反坡排水
对坡度较大斜井施工对排水电机扬程要求相对较高,所以采用集水坑反坡道排水方式,在斜井施工过程中分段开挖反坡排水沟,在每一段的终点(分段处)开挖集水坑,设抽水机一台,把积水抽至最后一段反坡,最后一个抽水机将积水排出洞外,采用接力的方式将水抽至洞外的污水沉淀处理池。如下图(一):
LK—集水坑间距;is—为线路坡度
图(一):集水坑接力式的反坡排水方式
2、长距离管道排水配合小集水泵收集式反坡排水
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对坡度较缓的正洞反坡道施工排水,适合采用较长距离开挖固定式集水坑作为泵站,用小集水泵开挖面的积水用水泵抽到最近的集水坑内,再用大功率泥浆泵通过排水管道将水排到洞外。如下图:
洞内平面布置示意图
图(二):长距离采用的反坡排水方式
这种方式的优点是所需抽水机数量少,需要开挖的集水坑少,排水泵站较少,缺点是要按照水管较长,抽水机需要跟随坑道的掘进而拆迁前移,在隧道较长,涌水量较大正洞施工时宜采用本布置方式。
(四)本工程拟采用的主要排水方案
1、1#斜井工区反坡道施工排水方案
1#斜井洞身施工和DK400+974~DK401+950段正洞施工均存在反坡道排水的问题。在DK400+974~DK401+950段976米正洞施工时,由于正洞坡度较缓,采用长距离管道排水配合小集水泵收集式反坡排水,考虑隧道正洞洞身较长、穿越的断层带、水泵扬程等因素,拟设置固定式排水泵站3座,每450米设置一个,分别设置在DK401+950、DK401+500、DK401+050处,实际施工时如遇到涌水量较大时可根据具体情况加密,泵站之间采用
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φ150mm排水管长距离输送,前方施工掌子面积水采用临时集水坑来收集积水,小集泵使用φ80mm消防软管将积水收集并输送至最近的较大的集水泵站内,对两个固定式排水泵站之间积水采用洞内两侧设排水沟加横沟自然汇集至高程较低的集水泵站内,由最后一级泵站传递至正洞与斜井处DK401+950泵站;
斜井洞身施工由于井身坡度较大,故考虑采用集水坑接力的反坡排水方式,在斜井洞身设置固定是排水泵站两处,约150米一处,可根据隧道实际渗水量调整位置,由最后一级泵站将污水排至洞外污水池处理。斜井内固定式排水泵站在选择排水设备时需考虑正洞DK401+950~DK405+000段影响,该段穿越F4强富水断层,虽然该段正洞施工不存在反坡道排水,但其正洞顺坡施工区段的隧道排水,在整体未贯通之前,仍需顺坡排至正洞交界DK401+950里程处后,经斜井排水泵站排至洞外,因此斜井布置泵站时需考虑该段隧道涌水量,适当加大排水泵站的排水能力。
2、3#横洞工区反坡道排水方案
棋盘石隧道3#横洞承担隧道DK407+776~DK410+000段共2224米正洞施工排水任务,其与正洞交界里程为DK409+000,其中正洞DK407+776~DK409+000段共1224米存在反坡道排水,拟采用长距离的反坡道排水方式,因考虑该段穿越F5(含F7) 、F8、F9共三条强富水断层,该段施工排水量大,拟300米设一座固定式集水坑作为永久式排水泵站,共设四个固定式泵站,分别设置在DK408+700、DK408+400、DK408+100、DK407+800处,当涌水量较大时可根据实际情况加密,泵站之间采用φ
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150mm排水管长距离运输,施工掌子面积水采用临时集水坑收集积水,小集水泵配合φ80mm消防软管将集水收集至临近的较大的集水泵站内,对两个固定式排水泵站之间的隧道渗(涌)水利用隧道内两侧设排水沟加横沟自然汇集至高程较低的集水泵站内。最后由固定式排水泵站接力将隧道渗(涌)水输送至横洞与正洞交界处DK409+000,由横洞内排水沟顺坡排至洞外污水处理池。
3、棋盘石隧道出口工区反坡道排水方案
棋
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