DB51 T 2791-2021 川西高原公路隧道设计与施工技术规程.pdf
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1、 四 ICS 93.060 CCS P 21 四川省地方标准 DB51/T 2791 2021 川西高原公路隧道设计与施工技术规程 Design and construction regulation for highway tunnels in westernsichuan plateau 2021-08-02 发布 2021-09-01 实施 发布 DB51/T 2791 2021 I 目 次 前 言 . III 1 范围 . 1 2 规范性引用文件 . 1 3 总则 . 1 4 术语 . 2 5 基本规定 . 4 5.1 总体要求 . 4 5.2 分级标准 . 4 5.3 设防原则 .
2、6 6 隧道勘察 . 6 6.1 一般规定 . 6 6.2 勘察手段与资料要求 . 7 6.3 地质调绘 . 9 6.4 气象勘察 . 10 6.5 物探、钻探及测试 . 11 7 隧道设计 . 13 7.1 一般规定 . 13 7.2 总体设计 . 13 7.3 洞口及洞门设计 . 15 7.4 抗防冻衬砌结构设计 . 16 7.5 防冻保温设计 . 17 7.6 防水与排水设计 . 19 7.7 运营通风设计 . 24 8 隧道施工 . 24 8.1 一般规定 . 24 8.2 施工准备 . 25 8.3 施工通风 . 26 8.4 施工制氧供氧 . 27 8.5 人员安全防护 . 28
3、8.6 施工机械配套 . 29 8.7 保温层施工 . 29 8.8 防水与排水 . 29 8.9 混凝土施工 . 30 9 建筑材料 . 31 DB51/T 2791 2021 II 9.1 一般规定 . 31 9.2 混凝土材料 . 31 9.3 防水材料 . 34 9.4 保温材料 . 36 9.5 其他材料 . 36 附录 A ( 资料性 ) 海拔高度与最冷月平均气温关系 . 39 附录 B ( 资料性 ) 海拔高度与氧气含量关系 . 40 附录 C( 资料性 ) 隧道结构抗冻计算 . 42 附录 D ( 资料性 ) 隧道保温层计算 . 43 附录 E ( 资料性 ) 隧道通风海拔高度
4、系数 . 44 附录 F ( 资料性 ) 隧道供氧量计算 . 46 DB51/T 2791 2021 III 前 言 本文件按照 GB/T 1.1 2020标准化工作导则 第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则的规定 起草。 本规程由四川省交通运输厅 提出、归口并解释 。 本规程起草单位 : 四川 省 公路规划勘察设计研究院有限公司 、 中铁西南科学研究院有限公司 、 四川 大学 、 重庆大学 、 中国中铁一局集团有限公司 、 四川交通职业技术学院 。 本规程主要起草人 : 郑金龙、王联、蔚艳庆、林国进、吴鹏、卢义玉、吴剑、王刘勋、马洪生、李 玉文、杨枫、朱长安、郑波 。 本文件首次发布。
5、DB51/T 2791 2021 IV DB51/T 2791 2021 1 川西高原公路隧道设计与施工技术规程 1 范围 本 文件 规定了川西高原公路隧道海拔高度分级标准、勘察方法、设计措施、施工措施及建筑材料选 择等。 本 文件 适用于川西高原公路隧道勘察、设计和施工。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅 所 注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB50010 混凝土结构设计规范 GB50176 民用建筑热工设计规范 GB50324 冻土工程地质勘察规范 GB/T 35414 高原
6、地区室内空间弥散供氧 (氧调 )要求 JTG 3370.1 公路隧道设计规范 JTG B01 公路工程技术标准 JTG C20 公路工程地质勘察规范 JTG D70/2-02 公路隧道通风设计细则 JTG/T 3660 公路隧道施工技术规范 JTG/T D31-06 季节性冻土地区公路设计与施工技术规范 JTG/T D70 公路隧道设计细则 JTG/T F60 公路隧道施工技术细则 JGJ/T 221 纤维混凝土 应用 技术规程 3 总 则 3.0.1 为满足川西高原公路隧道建设需求,充分体现 “ 气象选线 ” 原则,提高隧道勘察、设计与施工水 平,制订本规程。 条文说明 随着经济与交通的发展
7、,在四川西部高原已建成、在建和规划了大量公路隧道,由于川西高原独特 的气象条件,有必要编制针对性规范。 3.0.2 本规程适用于川西高原地区各等级新建和改扩建山岭公路隧道,其他隧道可参照执行。 条文说明 云南、甘肃、青海、西藏等高海拔地区,特别是与四川交界地区,其温度、湿度、氧气含量等气象 条件与川西高原相似,可以参考使用。 3.0.3 隧道勘察除进行必要的水文地质和工程地质外,还应对隧址区气象条件进行勘察,特别是气温、 DB51/T 2791 2020 2 冻结深度、氧气含量、风速风向、岩石 (土 )冻胀和热导率等情况。 3.0.4 隧道设计应考虑冻害、雪害的影响,合理确定隧址、平纵线形,并
8、结合防冻保温措施确定隧道内 轮廓、结构、防排水等设计方案。 3.0.5 隧道施工应结合隧道规模和氧气含量情况制定施工通风与制氧供氧方案,积极推进机械化施工, 合理配置人员及机械设备 , 同时应根据气温条件制定冬季施工方案。 条文说明 主要目的是提高建设人员安全性和舒适度,确保工程质量和满足工期要求 。 3.0.6 隧道建设宜采用实际工程应用效果较好的新技术、新材料、新设备、新工艺。 3.0.7 隧道设计与施工除应符合本规程外,尚应符合国家、行业现行标准、规范的规定。其质量及验收 标准参照“公路工程质量检验评定标准( JTG F80/1)”执行。 4 术语 4.0.1 川西高原 western
9、Sichuan plateau 川西高原指四川省西部与青海、西藏交界的高海拔地区,分为川西北高原和川西山地两部分,包括 四川阿坝州、甘孜州,青海玉树州、果洛州,西藏地区等。 4.0.2 一般海拔隧道 general altitude tunnel 在川西高原,海拔高度小于 2 100m 的隧道,其勘察、设计与施工同广义公路隧道相同,为体现与 高海拔隧道和超高海拔隧道的差异,本规程定义为一般海拔隧道,即 GI 型隧道。 4.0.3 高海拔隧道 high altitude tunnel 在川西高原,海拔 高度处于 2100 4200m 之间的隧道,本规程定义为高海拔隧道,即 GII 型隧道。 川西
10、高原多数隧道处于此海拔高度段,本规程又细分了三个亚级, 海拔高度 处于 2 100 2 800m、 2 800 3 500m 和 3 500 4 200m 的隧道,分别对应为 GII-1 型、 GII-2 型和 GII-3 型隧道。 4.0.4 超高海拔隧道 extra high altitude tunnel 在川西高原, 海拔高度 大于 4 200m 的隧道,本规程定义为超高海拔隧道,即 GIII 型隧道。 4.0.5 季节性冻土地区 seasonally frozen region 地表层冬季冻结、夏季全部融化的土称为季节性冻土,其所在地区称为季节性冻土地区。 4.0.6 最大 冻结深度
11、 maximum depth of frozen ground DB51/T 2791 2021 3 地表土层或疏松岩石冻结的最大深度。 4.0.7 标准冻深 standard frost depth 在空旷野外、地表袒露平坦的不冻胀性黏性土冻深观测站,实测不少于 10 年的年最大冻深的平均 值。 4.0.8 冻结指数 freezing index 某年的冻结指数为该年内日平均温度中的负温度累计值。日平均温度为每日的 2 时、 8 时、 14 时和 20 时 4 个时刻的气温平均值。 4.0.9 冻融作用 freeze thaw action 土层由于温度降到零度以下和升至零度以上而产生冻结和
12、融化的一种物理地质作用和现象。 4.0.10 冻胀作用 frost heaving 土层冻结,其中水分向冻结锋面迁移,产生重分布并变成冰,使原土层体积增大而发生变形的过程。 4.0.11 冻胀力 frost-heaving force 由于围岩或土体冻胀产生的作用在隧道支护结构上的力,以切向冻胀力、法向冻胀力和水平向冻胀 力表示。 4.0.12 热导率 coefficient of thermal conductivity 物质导热能力的量度,指当温度垂直向下梯度为 1 /m 时,单位时间内通过单位水平截面积所传 递的热量。 4.0.13 高原反应 high altitude reaction
13、 人到达一定的海拔高度后,身体为适应高海拔地区气压低、含氧量少、空气干燥等环境因素的变化, 而产生的各种不适的生理反应。 4.0.14 制氧供氧 oxygen generated and supply 隧道处于一定的海拔高度后,为克服高原反应所采取的工程措施,由制氧系统、管道系统、瓶装系 统、供氧系统等组成。 DB51/T 2791 2020 4 4.0.15 弥散式供氧 oxygen supply of diffuse type 氧源通过管路输送到密封性较好的空间,蔓延至空间的各个角落,将空气中氧浓度提升至合理的范 围内。 4.0.16 月平均气温 monthly average tempe
14、rature 全月各日的日平均气温的算术平均值。 4.0.17 防冻保温系统 antifreeze insulation system 防冻保温系统是 由保温层、保护层和固定材料 (胶黏剂、锚固件等 )构成,且安装在隧道衬砌 表面或 初期支护 与二次衬砌 之间 的非承重保温构造总称。 5 基本规定 5.1 总体要求 5.1.1 应 分阶段开展地质 勘察 工作 ,特别是气象和水文地质勘察工作,查明隧址区的工程地质、水文地 质和气象条件,勘察深度应满足川西高原隧道抗防冻设计和隧道施工要求。 条文说明 根据工程实践,川西高原隧道气象和水文地质勘察十分重要和关键,特别是隧址区气温、风速、风 向、最大冻
15、结浓度、气压(含氧量)、融化指数 (冻结指数 )等气象参数,以及隧道涌水量、涌水位置、 水量变化特征等因素,对隧道设计、施工及运营存在较大影响 。 5.1.2 应充分体现 “ 气象选线 ” 原则,确定隧道位置时,除考虑地形、地质条件外,还应充分考虑隧址 区气象条件,选取适当的隧道标高、洞口位置和轴线。 条文说明 根据现场工程调查,通过“气象选线”确定合理标高、洞口位置以及风向等气象因素,对防止隧道 病害及保障运营安全意义重大 。 5.1.3 应根据海拔高度分级指标进行结构抗防冻、防排水设计。 5.1.4 应根据海拔高度分级标准配置相应的施工通风、制氧供氧和医疗保障等设备,同时应采取相应冬 季施
16、工技术措施。 5.2 分级标准 5.2.1 应以隧道洞口最冷月平均气温为主要指标,以最大冻结深度为辅助指标,按表 5.2.1 确定隧道的 寒冷程度。 DB51/T 2791 2021 5 表 5.2.1 隧道寒冷程度分类指标 寒冷程度 主要指标 辅助指标 川西高原对应海拔高 度 (m) 最冷月 (1 月 )平均气温 最大冻结深度 (cm) 一般地区 0 035 2 100 寒冷地区 -10 0 35 135 2 100 4 200 严寒地区 -10 135 4 200 条文说明 参考民用建筑热工设计规范 GB50176。 海拔高度与 气象 条件对应关系是 根据川西多地区多座隧 道隧址区实测统计
17、 得出。 5.2.2 应根据隧道洞口年平均气管氧分压,按表 5.2.2 确定隧道的缺氧程度。 表 5.2.2 川西高原公路隧道缺氧程度分级指标 缺氧程度 气管氧分压 (mmHg) 对应 0m 海拔氧气含量 对应大气压力 (mmHg) 川西高原对应海拔 高度 (m) 不缺氧 113 16% 589 2 100 部分缺氧 84 113 12% 16% 450 589 2 100 4 200 严重缺氧 84 12% 450 4 200 条文说明 参考缺氧危险作业安全规程 GB8958 等。 海拔高度与 气象 条件对应关系是 根据川西多地区多座 隧道隧址区实测统计 得出。 5.2.3 川西高原公路隧道
18、按海拔高度可分为一般海拔隧道、高海拔隧道和超高海拔隧道三级,无实测数 据时,隧道寒冷程度与缺氧程度可参照表 5.2.3 的规定确定。 表 5.2.3 川西高原公路隧道海拔高度分级标准 隧道分级标准 海拔高度 (m) 寒冷程度 缺氧程度 一般海拔隧道 GI 型 2 100 一般地区 不缺氧 高海拔隧道 GII-1 型 2 100 2 800 寒冷地区 部分缺氧 GII-2 型 2 800 3 500 GII-3 型 3 500 4 200 超高海拔隧道 GIII 型 4 200 严寒地区 严重缺氧 条文说明 根据川西多地区多座隧道隧址区气象实测研究统计,随着海拔高度升高,气温降低、大气压 (含氧
19、 量 )降低,而且有较好的一致性规律。海拔高度低于 2 100m 时,氧气含量 16%,最冷月 (1 月 )平均气 温均 0 。当海拔高度大于 4 200m 时,氧气含量 12%,最冷月 (1 月 )平均气温均 -10 ,海拔高度 在 2 100 4 200m 时,氧气含量一般在 12% 16%,最冷月 (1 月 )平均气温一般在 -10 0 。 川西高原隧道多数处于 2 100 4 200m,参考隧道围岩分级的经验将高海拔隧道分成三个亚级。 DB51/T 2791 2020 6 5.3 设防原则 5.3.1 隧道轴线宜与隧址区风向垂直或大角度相交,洞口宜布设在阳坡面,并根据地形、风向合理确定
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