轨道交通二、八线延长线工程盾构施工作业指导书.doc
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1、盾构施工作业指导书编制: 复核: 审批: 日期: 中铁一局集团公司广州市轨道交通二、八线延长线工程盾构1标段江南盾构区间项目经理部2007年4月20日1、线路描述 本工程盾构隧道线路共包括三段曲线,最小曲线半径为R450m,最大纵坡为25,线间距为13.2m15.3m。地面高程为7.080m19.370m,线路轨面埋深在14.4m21.5m之间。两区间共设3个联络通道,1个废水泵房,其中江东区间的1号联络通道与废水泵房合建。1号联络通道在ZDK11+221.55处,2号联络通道在ZDK11+603.655处,3号联络通道在ZDK11+990.655处。2、地质描述本工程地质条件较复杂,存在广三
2、断裂带,断裂带经过地段岩石风化剧烈,常形成风化深槽,次级裂隙相对发育,岩体完整性稍差。伴随广三断裂活动,有流纹质英安斑岩、英安斑岩侵入;侵入体岩体风化强烈,裂隙极为发育,风化带较深,裂隙水发育,对围岩稳定性有一定影响,岩体这些地质条件对盾构施工影响较大。3、地面房屋情况描述沿线受施工影响的房屋共有182栋,其中四层以下有90栋,四层以上有92栋;线路通过其正下方的房屋共有86栋,其中四层以上的有43栋。大多数建筑物集中在东晓南路江泰路站区间,以37层民宅居多,南洲站东晓南路站区间受影响的建筑物只有爱都新天地、御景花园住宅楼和英豪花园住宅楼,另外本区间过新滘南路时下穿内环路沿新滘南路放射线的19
3、号与20号桥桩之间后,过2层小厂房后沿着东晓南路方向行进,行进中多次从内环路桥桩之间穿过。本区间受线路施工影响的的桥墩有6个,涉及到桥桩的有24根。4、正常掘进施工技术通过初始掘进和初期掘进段的地基变形监测的结果确定的在不同地质地层中盾构推进的各项参数的调节控制方法。测定和统计不同地层条件下推力、扭矩的大小;盾构机姿态的控制特点;同步注浆的参数和浆液配合比;同步注浆中容易出现的问题及解决方法;各种刀具的适应性等。选定了六个施工管理的指标(土仓压力;推进速度;总推力;排土量;刀盘转速和扭矩;注浆压力和注浆量)来进行掘进控制管理。4.1 盾构掘进流程及操作控制程序1)、盾构掘进作业工序流程 图1
4、盾构掘进作业工序流程2)、操作控制程序图2 操作控制程序4.2 掘进工况模式的分类和特点 盾构机对隧道工程的适应性除了表现在刀盘与刀具的适应性、碴土的流动性和止水性之外,掘进模式的适应性是非常关键的。为了获得理想的掘进效果、保证开挖面稳定、有效控制地表沉降及确保地面建筑物安全,必须根据不同的地质条件选择不同的掘进工况。本工程区间盾构工程隧道穿越的地层软硬不均、复合交互、变化频繁,因此盾构机在全程推进过程中交叉使用土压平衡模式、半敞开式和敞开式掘进。4.2.1、土压平衡模式适用的工况 洞身处于26号自稳定性差的地层。 当地层可能有较大涌水时。4.2.1.1、土压平衡工况的实现土压平衡工况掘进时,
5、是将刀具切削下来的土体充满土仓,利用这种泥土压与作业面的土压与水压平衡,同时利用螺旋输送机进行与盾构推进量相应的排土作业,掘进过程中始终维持开挖土量与排土量的平衡,以保持正面土体稳定。4.2.1.2、土压平衡模式技术措施 采用以齿刀、刮刀为主切削土层,以低转速、大扭矩推进。 土仓内土压力值略大于静水压力和土压力之和,并在掘进中不断调整优化。 土仓压力通过采取设定掘进速度、调整排土量或设定排土量、调整掘进速度两种方法的建立,维持切削土量与排土量的平衡,以使土仓内的压力平衡。 盾构机的掘进速度主要通过调整盾构推进力、转速来控制,排土量则主要通过调整螺旋输送机转速来调节。在实际掘进施工中,根据地质条
6、件、排出的碴土状态,以及盾构机的各项工作状态参数等动态地调整优化,掘进采取碴土改良措施增加碴土流动性和止水性。4.2.1.3、土压平衡模式下土压力控制土压力控制采取以下两种操作模式: 控制排土量的排土操作控制模式,即通过土压传感器检测,改变螺旋输送机的转速控制排土量,以维持开挖面土压稳定的控制模式。此时盾构的推进速度人工事先给定。 控制进土量的推进操作控制模式,即通过土压传感器检测来控制盾构千斤顶的推进速度,以维持开挖面土压稳定的控制模式。此时螺旋输送机的转速人工事先给定。4.2.1.4、土压平衡模式下排土量的控制排土量的控制是盾构在土压平衡模式下工作的关键技术之一。理论上螺旋输送机的排土量Q
7、S是由螺旋输送机的转速来决定的,千斤顶的速度和P值设定后,盾构机可自动设置理论转速N。QS =VSNVS-设定的每转一周的理论排土量。QS应与掘进速度决定的理论碴土量Q0相当,即:Q0=AVn0A-切削断面面积n0-松散系数V-推进速度通常理论排土率用K =QS/Q0表示。理论上K值应取1或接近1,这时碴土具有低的透水性且处于好的塑流状态。事实上,地层的土质不一定都具有这种性质, 这时螺旋输送机的实际出土量与理论出土量不符,当碴土处于干硬状态时,因摩擦力大,碴土在螺旋输送机中输送遇到的阻力也大,同时容易造成固结堵塞现象,实际排土量将小于理论排土量,则必须依靠增大转速来增大实际排土量, 以使之接
8、近Q0,这时Q0QS,K1。当碴土柔软而富有流动性时,在土仓内高压力作用下,碴土自身有有一个向外流动的能力,从而碴土的实际排土量大于螺旋输送机转速决定的的理论排土量,这时Q0QS,K1。此时必须依靠降低螺旋输送机转速来降低实际出土量。当碴土的流动性非常好时,由于螺旋输送机对碴土的摩阻力减少,有时回产生碴土喷涌现象,这时转速很小就能满足出土要求。碴土的出土量必须与掘进的挖掘量相匹配,以获得稳定而合适的支撑压力值,使掘进机的工作处于最佳状态。当通过调节螺旋输送机转速仍达不到理想的出土状态时,可以通过改良碴土的塑流状态来调整。4.2.1.5、操作塑流控制当切削土为粘结性泥土时,这类土只要通过切盘切削
9、搅拌和螺旋输送机传动,就能具有很大的塑流性,能满足土压平衡盾构的工作要求。而当切削土为含砂量超过一定限度的砂和砂粘土时,单靠刀盘搅拌和螺旋输送机传动,很难达到应有的塑流化状态,这时,一方面会造成出土困难,另一方面密封舱内可能会因之有空腔存在,这将直接影响开挖面土体的稳定,在这种地质条件下,采取借助设在刀盘上的注浆管向前方土体内注入泡沫剂或膨润土泥浆的办法加以处理。推进时,刀盘扭矩是随泥土塑流化状态以及盾构推力的变化而变化的,所以盾构掘进时,通过泥土塑流化控制,把刀盘扭矩和盾构推力始终控制在设定的基准值以下,然后进行正常的操作控制。4.2.1.6、土压平衡模式下保持掘进面稳定的措施 通过压力传感
10、器来控制压力,掘进过程中要始终看着压力传感器,当其显示比设定值大时,调高输送机出土速度,降低土仓内压力,相反则调低出土速度。 调压的实现途径1)人工调节2)自动调节除了调节压力以外,还要看泥浆或化学泡沫剂的添加,周围环境的沉陷等,即土压力稳定的判定是一个综合复杂的过程,需要有熟练的盾构机司机。一般盾构的推力在最大设计推力的40%左右为正常,当推力值超过最大推力的70%80%时,则应检查是否已出现了刀盘磨损等异常情况。 拼装管片时,严防盾构机后退,确保正面土体稳定。 利用监测信息化施工技术指导掘进管理。4.2.2、半敞开模式4.2.2.1、半敞开模式适用的工况 洞身处于7号地层中。 当洞身处于软
11、硬不均地段。 具有一定自稳能力和地下水的压力不太高的地层,其防止地下水渗入的效果取决于压缩空气的压力。4.2.2.2、半敞开式模式的实现和技术措施。采用该模式的前提是对应的地层有相当的自稳能力,且其强度较大,其工作面的稳定依赖外界支撑的程度相对于软弱土层要少且如采用大推力掘进,则刀盘扭矩将有可能升的很高。此模式下必要时稳定正面的部分压力由压缩空气来实现,气压控制标准值为静水压力值与松散土柱压力值之和。半敞开式模式的技术措施 半敞开式掘进模式介于土压平衡和敞开式之间,采用滚刀、齿刀混合破岩切削。 为既能稳定开挖面和防止地下水渗入,又能避免出碴时螺旋输送机发生喷涌,压缩空气压力控制在11.5bar
12、以内。 在该模式掘进时,注入泡沫对碴土进行改良。遇到地层变换、涌水较大时,及时转换模式掘进。4.2.3、 敞开模式4.2.3.1、敞开模式适用的工况 当洞身处于8、9地层中。 能够自稳、地下水少的地层。4.2.3.2、敞开式模式的实现和技术措施 敞开式模式的实现盾构机切削下来的碴土进入土仓内,即刻被螺旋输送机排出。土仓内仅有极少量碴土,基本处于清空状态,掘进中刀盘和螺旋输送机所受的反扭力较小。敞开式模式的技术措施 敞开式掘进模式采用滚刀破岩,采用高转速、低扭矩适宜的螺旋输送机转速推进。 采用敞开模式掘进时,易产生掘进中的盾构机滚动和较大震动现象。施工中如不慎引起盾构机滚动,可使刀盘反转来纠正。
13、 同步注浆时浆液可能渗流到盾壳与周围岩体间的空隙甚至刀盘处,为避免此现象发生可适当增大浆液粘度、缩短注浆时间、适当减低注浆压力来解决。 在硬岩敞开式掘进时,刀具磨损较大,温度高,岩碴不具软塑性,因此注意观察、检查,及时换刀,注入泡沫和膨润土冷却、润滑,及降磨。4.3、掘进模式的选择表1 三种掘进模式的主要工作参数参数模式推力(t)扭矩(t.m)刀盘转速(rpm)土仓压力(bar)螺旋机转速(rpm)敞开模式80015001101973548半敞开式10001800210380130.81.5610土压平衡12002100260400121.53.5812根据隧道的地质情况及周边环境条件和盾构掘
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