DB34/T 1088-2019 公路隧道施工阶段围岩分级规程

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  • 5. 3. 1. 1 岩石坚硬程度的定性描述可按表 2 确定。

    DB34/T10882019

    表2岩石坚硬程度定性描述

    5.3.1.2岩性类型可按表3确定。

    iso标准5.3.1.2岩性类型可按表3确定

    表3岩性类型定性描述

    .1.3岩石风化程度的定性描述可按表4确定

    表4岩石风化程度定性描述

    5.3.1.4岩石坚硬程度的定量描述

    DB34/T10882019

    表5R与岩石坚硬程度定性描述的对应关系

    5.3.1.4.2如无R.实测值时,可采用岩石点荷载强度指数Is(50)换算岩石单轴饱和抗压强 式(1))

    R. = 22.821 s(50)0.7

    R, = 22.82I s(50)

    表6Is(50)与岩石坚硬程度定性描述的对应关系

    3.1.4.4岩石风化程度定量值可用风化系数K,表示,其值为风化岩石与新鲜岩石饱和单轴抗 之比。K,与岩石风化程度定性描述的对应关系如表7所示。

    表7K与岩石风化程度定性描述的对应关系

    5.3.2岩体完整程度的定性依据主要有结构面发育程度、主要结构面的结合程度、主要结构面类型和 岩体结构类型。

    5.3.2.1岩体完整程度的定性描述

    5.3.2.1.1岩体完整程度的定性描述可根据结构面发育程度、主要结构面的结合程度及主要结构面类 型按表8确定

    DB34/T1088—2019表8根据结构面确定岩体完整程度的定性描述判定方法定性结构面发育程度主要结构面的描述平均间距主要结构面类型定性描述结构面组数结合程度(m)完整不发育1~2>1. 0好或一般节理、裂隙、层面不发育1~2>1. 0差较完整节理、裂隙、层面较发育2~31. 0 ~0. 4好或一般较发育2~31. 0~0. 4差节理、裂隙、层面、小断较破碎发育≥30. 4~0. 2好或一般层发育0. 4~0. 2差破碎≥3各种类型结构面极发育≤0. 2般或差极破碎无序很差注:平均间距指各组结构面平均间距的总平均值,5.3.2.1.2表8中的主要结构面的结合程度,可根据主要结构面的特征按表9确定。表9主要结构面结合程度确定方法结合程度定性判定张开度小于1mm,无充填物;好张开度1~3mm,为硅质或铁质胶结;张开度大于3mm,结构面粗糙,为硅质胶结张开度小于1mm,结构面平直,钙泥质胶结或无填充物:一般张开度1~3mm,为钙质胶结;张开度大于3mm,结构面粗糙,为铁质或钙质胶结张开度1~3mm,结构面平直,为钙泥质胶结或泥质胶结;差张开度大于3mm,多为泥质或充填岩屑很差泥质充填或泥夹岩屑充填,充填物厚度大于起伏差5.3.2.1.3:岩体中结构面和结构体的组合类型称为岩体结构类型。岩体完整程度的定性描述可根据岩体结构类型按表10确定。表10根据岩体结构类型确定岩体完整程度的定性描述定性描述相应结构类型完整整体状或巨厚层状结构块状或厚层状结构较完整块状结构裂隙块状或中厚层状结构较破碎镶嵌碎裂结构薄层状结构裂隙块状结构破碎碎裂状结构极破碎散体状结构6

    5.3.2.1.4表10中的岩体结构类型可按表11确定

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    5.3.2.2岩体完整程度的定量描述

    5.3.2.2岩体完整程度的定量描述

    5.3.2.2.1岩体完整程度的定量值可用岩体完整性系数K,表示,K的测试方法和计算方法见GB/T 50218,K,与岩体完整程度定性描述的对应关系如表13所示。

    表13K,与岩体完整程度定性描述的对应关系

    5.3.2.2.2如无K实测值时,可用岩体体积节理数J按表14确定对应的K,值和岩体完整程度的 定性描述,J,的测试方法和计算方法见GB/T50218的规定。

    DB34/T1088—2019表14J及K与岩体完整程度定性描述的对应关系Jv<33~1010~2020~35>35Ky>0.750.75~0.550. 55~0. 350.35~0.15<0. 15定性描述完整较完整较破碎破碎极破碎5.4修正指标确定方法5.4.1地下水状态定性描述以及对应的定量值见表15表15地下水状态定性描述和定量值的对应关系定性描述定量值水压单位涌水量级别状态(MPa)(L/ (min · 10m))I潮湿或点滴状出水p≤0. 1Q≤25II淋雨状或线流状出水0.10.5Q>1255.4.2主要软弱结构面产状影响按表16确定。表16主要软弱结构面产状影响影响级别结构面产状及其与洞轴线的组合关系I结构面走向与洞轴线夹角>60°,结构面倾角>75°II其它组合III结构面走向与洞轴线夹角<30°,结构面倾角30°~75°注:主要软弱结构面若有两组或两组以上不适用于用修正岩体基本质量的方法,5.4.3初始地应力状态的定性描述按表17确定。表17初始地应力状态的定性描述定性描述隧道开挖状况和位移标准硬质岩:开挖过程中有岩爆发生,有岩块弹出,洞壁岩体发生剥离,岩芯常有饼化现象,新生裂缝多,极高地应力成洞性差;软质岩:开挖过程中洞壁岩体有剥离,位移极为显著,甚至发生大变形,持续时间长,不易成洞硬质岩:开挖过程中可能出现岩爆,洞壁岩体有剥离和掉块现象,岩芯时有饼化现象,新生裂缝较多,高地应力成洞性差;软质岩:开挖过程中洞壁岩体位移显著,持续时间较长,成洞性差硬质岩:开挖过程中不会出现岩爆,新生裂缝较少,成洞性一般较好;般地应力软质岩:岩芯无或少有饼化现象,开挖过程中洞壁岩体有一定的位移,成洞性一般较好5.4.4初始地应力状态定量值与定性描述的对应关系见表18。8

    DB34/T1088—2019表18初始地应力状态定量值与定性描述的对应关系定性描述Omax (MPa)R. / Omax极高地应力>30<4高地应力20~304~7一般地应力<20>7注:为垂直洞轴线方向的最大初始应力。5.5施工阶段围岩分级指标获取方法5.5.1施工阶段岩性调查主要通过对开挖暴露出来的各掌子面进行观察、地质描述、绘制有关的掌子面观察(素描)图及超前钻孔,必要时辅以数码摄影的手段来进行。5.5.2进行掌子面观察时,应具体记录以下各项内容:a)地质状况及其分布、性质和掌子面自稳性;b)围岩的软弱、裂隙间距及方向等围岩状态;c)断层的分布、走向、粘土化程度等;d)涌水地点、涌水量及其状态;e)软弱层的分布;f)其它应记录点。5.5.3施工阶段围岩分级指标获取方法见表19所示。表19施工阶段围岩分级指标获取方法公路隧道施工阶段围岩分级指标施工阶段指标获取方法定性岩性初勘阶段主要采用调查和测绘,配合物探及少量钻探获取;指标风化程度详勘阶段主要采用钻探,结合调绘及物探等获取岩石单轴饱和抗压强度R单轴抗压强度试验坚硬定量程度点荷载强度指数 Is(50)点荷载强度试验指标风化系数K单轴抗压强度试验结构面发育程度定性主要结构面结合程度初勘阶段主要采用调查和测绘,配合物探及少量钻探获取;指标主要结构面类型详勘阶段主要采用钻探,结合调绘及物探等获取岩体结构类型岩体完整岩体完整性指数Kv围岩弹性纵波速度、岩石弹性纵波速度程度定量岩体体积节理数Jv指标初勘阶段一般不进行测试,必要时配合钻探进行:详勘阶段以钻探为主结构面组数J,9

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    结构面发育程度参数可通过数码摄影技术获得,即:结构面组数、结构面平均间距等。数码 术获得结构面发育程度参数具体方法见附录A。 施工阶段围岩级别判别卡见附录B。

    5.6施工阶段围岩分级方法及分级标准

    施工阶段围岩分级可采用三种方法,即定性分级方法、定量分级方法和围岩级别快速判定方法 对于定性分级方法和定量分级方法,应依据围岩分级标准,先根据基本指标进行基本分级, 修正指标进行围岩级别修正,最后得到围岩级别。 3围岩的自稳性分为四个等级,如表20所示,

    5.6.3围岩的自稳性分为四个等级,如表20所示。

    表20围岩自稳性分级

    施工阶段围岩分级标准

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    小塌方指塌方高度小于3m,或塌方体积小于30m; 中塌方指塌方高度3m~6m,或塌方体积30m~10 大塌方指塌方高度大于6m,或塌方体积大于100m。

    7.1围岩定性分级方法首先将岩石坚硬程度和岩体完整程度进行单独排序,然后将岩石坚硬程 体完整程度的排序结果进行组合,最后将该组合与围岩定性分级方法进行比较,从而获得该组合 围岩基本级别。 7.2施工阶段围岩基本指标的定性分级见表22

    5.7.2施工阶段围岩基本指标的定性分级见表2

    表22施工阶段围岩基本指标的定性描述

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    3施工阶段围岩分级,除了基本指标影响外,地下水状态、主要软弱结构面产状及初始地应力 修正指标也会对围岩分级产生影响。 3.1地下水状态对围岩级别的修正按表23确定,

    表23地下水状态影响修正

    表24主要软弱结构面产状影响修正

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    [BQ]一围岩基本质量指标修正值; BQ一围岩基本质量指标; K,一地下水状态影响修正系数; K,一主要软弱结构面产状影响修正系数; K,一初始地应力状态影响修正系数, K,、K,及K,值依据GB/T50218的规定确定。若[BQ]出现负值时,应按特殊问题处理。 5.8.4当根据围岩定性分级方法与定量分级方法(BQ或[BQ])所划分的级别不一致时,应以定量分级 为准。

    5.9围岩级别快速判定方法

    5.9.1围岩快速分级基本架构

    5.9.1.1本围岩分级方法按照JTG3370.1中相关规定执行。 5.9.1.2JTG3370.1中主要以岩石坚硬程度和完整性指标评价岩体质量,并适当考虑地下水、地应力 以及结构面产状的影响。 5.9.1.3本方法根据分级标准中的定性描述条款对围岩级别进行评价,并与定量分级结果相结合,形 成定量与定性相结合的分级方法。 5.9.1.4围岩快速分级包含7个指标:掌子面状态、岩石强度、风化变质程度、岩体结构类型、节理 裂隙条数、地下水以及主要结构面对稳定性的影响

    5.9.2围岩快速分级指标的量化方法

    表27围岩快速分级评分表

    DB34/T1088—2019表27(续)掌子面评开挖地点的围岩状态观察项目分c微风化,沿节理面中风化,整体变色强风化,色泽明显全风化,未风化、风化变质有变色渣染,矿物风化,裂隙中少量变化,裂隙中较多整体土砂化、岩质新鲜程度色泽未变松散物质松散物质粘土化评分10~8 8~66~33~00完整较破碎D较完整破碎裂隙块状结构、极破碎岩体结构整体状结构、块状结构、裂隙块状结构、镶嵌碎裂结构、散体状结构类型巨厚层结构厚、中厚层状结构碎裂状结构中薄层状结构评分15~1010~77~44~22~0E节理裂隙条<11~23~56~10>10数(条/m)评分15~1212~88~44~11~0结构面与洞轴夹角结构面与洞轴夹角结构面与洞轴夹角F结构面与洞轴夹角70~90°,50~70°,30~50°,<30°,其他组合,主要结构面结构面倾角为结构面倾角为结构面倾角为充填物厚度>5mm,对稳定性的结构面倾角<30°70~90°,50~70°,30~50°节理连续影响裂隙有充填物节理闭合节理部分张开节理张开评分15~1212~99~55~22~0G无水 稍湿润滴水线状出水股状流水地下水评分15~1010~77~44~22~0评分合计5.9.3围岩分级标准5.9.3.1根据表27所示的评分标准得出围岩的各项分级指标评分值,所有分级指标的评分值之和作为围岩的定量评价指标。5.9.3.2该指标为0~100之间的数值,数值越大,说明围岩质量越好,相反,围岩则越差。5.9.3.3分级标准的评分值S与[BQ值的对应关系如表28所示。台表28围岩级别划分标准评分值S055015

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    数码摄影技术获取围岩结构面发育程度参数方法

    A.1掌子面数码摄影方法内容包括图像测定、图像处理和地质解析三部分。 A.1.1图像测定主要利用数码相机获取施工阶段开挖暴露出来的掌子面及其两侧围岩状态的有关图像 数据。 A.1.2图像处理主要是在计算机上对获取的有关图像数据进行相关处理,为提取有关地质信息做准备, A.1.3地质解析主要针对经过处理后的地质图像数据,根据需要提炼出能够表征解析断层、节理和岩 类等目标图像数据,即围岩分级所需的有关定量指标数值。

    马摄影的三部分各有不同

    以及镜头主轴方向与地质露头面垂直,以确保所摄图像为正视图。 A.2.2图像处理可分为图像增强和图像分割两部分内容。图像增强和图像分割的处理过程及其采用的 具体方法可按表A.1确定。

    表A.1图像处理过程及方法

    A.2.3.1结构面边缘、裂隙一般具有一定的线性特征,可通过对结构面边缘或轮廓的追踪量化捕捉目 标物体上的像点坐标(x,y)(x,y为坐标值,i=1,2,,m),并利用最小二乘法等直线拟合的方 法来确定目标物体的有关直线方程。在拟合出各条结构面的直线方程前提下,通过对各条结构面直线方 程斜率的研究,从而进行结构面组数的确定。 A.2.3.2在划分结构面组数时,综合有关岩层根据倾角产状的划分资料(见表A.2),并兼顾现场实际

    设计图纸DB34/T10882019

    式中: d一一某组结构面的间距; bmax一一同组结构面拟合直线方程中截距最大值; bmim一一同组结构面拟合直线方程中截距最小值; N一一同组结构面数目; k一一同组结构面倾角平均值的正切值。 .2.3.4对同组结构面统计计算得到各结构面组的间距d,d,,d,,则以其算数平均值作为结 面的平均间距,按公式(A.2)、(A.3)进行计算。 .2.3.5当结构面组数大于等于三组时,各结构面组的间距从小到大分别为d,d,,d,,则平 为结构面间距d,的计算公式为:

    A.2.3.6当结构面组数小于三组时,用相应的工程尺寸,例如用隧道宽度B代替d,,此时,平均结构

    当结构面组数小于三组时, 用相应的工程尺寸,例如用隧道宽度B代替d,,此时,平均结构 的计管公式杰为

    面间距d铁路标准,的计算公式变

    DB34/T10882019附录B(资料性附录)施工阶段围岩级别判别卡表B.1施工阶段围岩级别判别卡隧道名称:合同段:施工单位:编号:埋深检查桩号(m)隧道走向坚硬岩>较坚硬岩较软岩软岩极软岩取样试验地层设计岩石单轴围岩6030~6015~305~15<5编号编号岩性抗压强度级别实际R. (MPa)施工岩层单层厚度层面与隧轴产状特征与隧道的关系(平面示意图)(m)夹角掌子组间距长度产状缝宽与隧轴面上次充填物(m)(m)(mm)夹角围岩节理1岩体裂隙2结构3特征4产破碎带宽度与隧轴断层状(m)夹角左侧壁右侧壁岩层单层厚度层面与隧轴岩层单层厚度层面与隧轴产状(m)特征夹角产状(m)特征夹角侧壁组产状间距长度缝宽与隧轴组间距长度围岩产状缝宽充填物充填物与隧轴次(m)(m)(mm)夹角次岩体(m)(m)(mm)夹角节理1节理1结构裂際裂隙22特征33产破碎带宽度与隧轴产破碎带宽度与隧轴断层夹角断层状(m) /状(m)夹角地涌水量无水<滴水线状股状>125含泥砂下涌水1010~2525~ 125情况侵蚀类型取水样编号试验编号位置(L/水(min ·10m))稳洞稳边墙 定拱部掉块边墙掉块拱部塌塌方>10m塌方<10㎡周定拇塌性掌子稳定拱部塌掌子面挤出开挖后至掉块或塌方的时间面侧壁素描掌子面素描工程措施及有关参数左侧壁右侧壁监测单位:监测人:年审核人:年月日18

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