1.一种富水隧道智能化防排水系统的施工方法,其特征在于:包括如下步骤:S1:初步完成各项防排水施工,建立防排水施工控制参数数据库,并将其连入中央排水控制系统;所述防排水施工控制参数包括隧道稳定排水量Q、衬砌变形B、衬砌渗透系数k、水流速v、q围岩压力、水压P、水位高度h、水力坡度I;S2:通过泄水孔、环向透水盲管、纵向排水管、横向排水管将衬砌拱部的水汇入两侧箱体侧沟集排水通道排出;S3:通过中心引水槽和竖向排水管将以引排道床积水和底板下积水汇入中心集水沟排出,配合两侧箱体侧沟集排水通道实现协同排水;S4:动态采集两侧箱体侧沟监测数据,建立关系函数,并将其反馈处理给中央排水控制系统;式 1: Q=f(v,P,h,I)式 2: B=f(v,q,k,P)S5:将采集到的隧道稳定排水量Q和衬砌变形B分别与其基准限值对比,判断是否超限,若未超限,则继续推进施工;若超限,则采取排水超限处理措施;隧道防排水效果验收合格之后,将防排水控制参数存入并更新样本数据库,进入下一循环,直至隧道贯通。
2.根据权利要求1所述的一种富水隧道智能化防排水系统的施工方法,其特征在于:在步骤S1中,初步完成各项防排水施工包括初期支护自防水施工、铺设防水板、隔水层及防水涂料、排导系统施工、两侧箱体侧沟集排水通道和中心集水沟施工。
3.根据权利要求1所述的一种富水隧道智能化防排水系统的施工方法,其特征在于:在步骤S2中,所述箱体侧沟集排水通道外侧和底部布设有水力监测模块、变形及应力监测模块,用于获取防排水施工控制参数数据;所述泄水孔、环向透水盲管、纵向排水管、竖向排水管、横向排水管、箱体侧沟集排水通道及监测模块均关于隧道中线对称布设。
4.根据权利要求1所述的一种富水隧道智能化防排水系统的施工方法,其特征在于:在步骤S4中,监测频率为1~2小时一次,基于监测数据通过关系函数加以处理,并及时反馈处理给中央控制系统。
5.根据专利要求1所述的一种富水隧道智能化防排水系统的施工方法,其特征在于:在步骤S5中,所述基准限值隧道稳定排水量根据隧道断面和线路纵坡设计确定。
6.根据专利要求1所述的一种富水隧道智能化防排水系统的施工方法,其特征在于:在步骤S5中,所述排水超限处理措施包括设置泄水洞、泄水孔和管井降水,确保隧道稳定排水量在基准限值内。
7.一种富水隧道智能化防排水系统,其特征在于:包括中央排水控制系统、隧道衬砌自防水系统、隧道衬砌外排水系统、隧道衬砌内排水系统和防排水施工控制参数监测系统,所述中央排水控制系统用于集中调控各子系统及数据库,实现数据交互、整合处理;所述隧道自衬砌防水系统用于封堵地下水,保证衬砌结构的防水能力,使其能正常发挥效用;所述隧道衬砌外排水系统用于将围岩渗水、穿过初支被二衬阻挡的地下渗水,疏导、汇集至排水管沟;所述隧道衬砌内排水系统用于将地下渗水、道床积水、底板下积水和其他废水引排至隧道外;所述防排水施工控制参数监测系统用于监测收集相关控制参数并反馈处理给中央排水控制系统;所述隧道衬砌防水系统由外向内依次包括注浆封堵模块、EVA防水板及土工布、隔水层及防水涂料;泄水孔、两侧箱体侧沟集排水通道和环向透水盲管、纵向排水管、横向排水管共同构成隧道衬砌外排水系统;竖向排水管、横向排水管、中心引水槽、中心集水沟共同构成隧道衬砌内排水系统;所述防排水施工控制参数监测系统包括水力监测模块、变形及应力监测模块。
8.根据权利要求7所述的一种富水隧道智能化防排水系统,其特征在于:所述两侧箱体侧沟集排水通道内部净空尺寸泄水能力应满足要求,并通过弯入箱体中的环向透水盲管和纵向排水管,将隧道周边地下水快速高效排出;所述两侧箱体侧沟集排水通道四角采用圆弧倒角设计,最大程度减小应力集中,增加结构稳定性。
9.根据权利要求7所述的一种富水隧道智能化防排水系统,其特征在于:隧道衬砌由内向外,依次设置防水涂料+隔水层、防水板+土工布、环向透水盲管,所述环向透水盲管直径为60mm,在富水发育或地下水发育段纵向间距2m。
10.根据权利要求8所述的一种富水隧道智能化防排水系统,其特征在于:隧道底板中心位置设置纵向的中心引水槽,直径18cm,引排道床积水和底板下积水进入中心集水沟,所述中心集水沟采用直径80cm,壁厚12cm的三级钢筋混凝土管,表面用土工布包裹,下设C20混凝土管座,水沟内回填碎石;所述隔水层正面和背面分别设置多道自粘条,与防水板粘接固定;所述防水板厚度为1.5mm;所述防水涂料为高弹聚氨酯防水涂料。