《特殊施工技术》PPT课件.ppt
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1、特殊施工技术山东科技大学土木建筑学院付厚利,绪论一、自我简介 1966.4生,山东博兴县,1983-1987年山东矿业学院矿井建设专业,1987年免试推荐山东矿业学院矿山建设专业硕士研究生。1990年工作,1997-2000年中国矿业大学岩土工程专业博士研究生。副院长、教授、博士生导师。,二、关于城市地下空间工程专业 1、专业专业知识面素质与能力;2、土木工程学科:结构工程、岩土工程、桥梁与隧道工程、防灾减灾工程与防护工程、市政工程、供热供燃气及通风空调工程。,3、岩土与结构的关系 建筑物、构筑物结构与基础(岩土体);岩土介质与结构材料的双重性。4、城市地下空间工程专业主要培养目标 具备能够改
2、造和利用岩土,创造良好施工环境,实现可靠的建筑结构,提供舒适的城市地下生产生活环境的综合能力。,三、本课程的主要内容,主要特殊施工技术:深部岩土工程冻结法、注浆法、钻井法、沉井法、帷幕法、盾构法、沉管法、顶管法等。浅部岩土工程旋喷桩、板桩、其它地基处理技术。,主要学习内容:1、特殊岩、土体的物理力学性质,工程危害特点特殊施工技术的必要性。2、特殊岩、土体的赋存条件,工程建设条件特殊施工技术的选择。3、改造后特殊岩、土体的物理力学及工程性质。工程造价的影响因素。,4、岩土工程设计理论、支护结构设计理论、岩土与结构耦合理论。设备原理及运行管理、施工技术。5、本领域相关的前沿研究课题与发展趋势。,四
3、、学习要求选修课到课率、笔记、闭卷考试。,第一章 冻结法 第一节 概述 冻结法是利用人工制冷技术,将待施工的地下工程周围一定范围内的含水岩土层冻结,使之形成封闭的冻结壁,隔绝地下水联系,改变岩土性质,增加其强度和稳定性,保证地下工程安全施工的一种特殊施工方法。矿山工程深厚表土中的井筒建设;交通工程桥墩、锚碇、隧道、地铁联络巷等。建筑工程深基坑等,水利工程等。本课程以深厚表土立井冻结法施工为例进行讲授。,一、冻结法的发展与应用 1883年德国工程师波茨舒首先在煤矿建设中成功应用,并获专利。德国、波兰、前苏联应用较早。我国于1955年首次在开滦林西风井建设中应用。至今,已经建设500多个井筒。最大
4、成井直径8米,最大冻结表土层587.5米,冻结深度702米(郭屯副井)。正向表土层700米发展(巨野万福煤矿)。,二、冻结法凿井原理1、原理介绍视频材料;2、冻结法凿井技术问题可归纳为“两壁一钻一机”,“两壁”是指冻结壁、井壁;“一钻”是指高垂直度冻结孔钻进技术;“一机”是指大容量低温制冷机组。,第一章 冻结法第三节 冻结法施工设计 一、编制冻结施工组织设计所需要的资料1、地质与水文地质资料。如冲积层埋深、主要含水层厚度、位置、岩性、静水压力、含水量、渗透性、地下水温度、流向、水质、补给条件等。2、井筒特征、位置、用途、结构、地面工广情况等。,二、冻结施工组织设计内容1、冻结方案的选择2、冻结
5、深度确定3、冻结壁计算4、冻结孔布置5、冷冻站制冷能力设计6、三大循环(氨、盐水、冷却水)系统设计7、冻结时间计算,第四节 冻结方案选择1、一次冻全深方案2、分期冻结方案3、差异冻结方案4、局部冻结方案,第五节 冻土特性及冻结壁设计一、冻土特性(1)冻土的形成(2)冻土的热物理指标比热、导热系数、导温系数、热含量(3)冻胀现象冻胀压力(4)冻土强度二、冻结壁设计 1、冻结壁结构与荷载(1)结构厚壁筒(2)荷载,永久地压 表土层永久水平地压是指表土地层作用于冻结壁、井壁上的侧压力,是地层中水和土综合作用的结果。立井深厚表土层地压的合理确定,一直是井壁设计中被忽略但又确实存在争议的重要课题之一。我
6、国华东地区,如两淮、兖州、丰沛等矿区,均被松软含水的表土层所覆盖,其厚度一般为200300m,即将开发的山东巨野煤田,表土层厚达600700m。对地压的计算,我国过去常采用国外引进的公式,其计算方法偏于保守,在浅井中尚可适用,但对日益增加的深井就不再适用了。如果仍不能采取有效方式合理确定深厚表土层地压,将势必造成井壁材料浪费。现有的立井表土地压理论大致可分为两类:松散介质理论和连续介质理论。前者视土体为松散介质,运用松散极限平衡理论研究;后者视土体为连续、均质和各向同性的弹性或弹塑性的连续介质,运用连续介质力学进行研究。对于松软的表土层,计算地压时大都采用前者,就其研究方法又可分为两类:线性增
7、加型和极限型。,1)线性增加型地压理论。常见的有普氏地压理论。秦氏地压理论、索氏悬浮地压理论、重液地压理论等,最常用的是重液公式:式中p地压,MPa;H计算深度,m;K系数。我国取K=0.010.013,德国取K=0.0130.018,美国取K=0.014,前苏联取K=0.0120.016,荷兰、波兰取K=0.013,日本取K=0.0110.012,法国取K=0.02。,从理论分析角度来看,上述理论各有其合理性,如普氏地压理论对于浅部低含水松散土层是适用的;秦氏地压理论则通过适当加大侧压力系数来间接考虑水压的影响,而且也考虑了土层的分层计算;索氏地压理论在分层计算的基础上,直接将水压考虑在内。
8、但上述理论也存在与实际情况不相符的地方,主要有如下几方面:()没有考虑井筒半径对地压产生机理的影响;()没有考虑含水砂层与粘土层在传递竖向压力方面的区别;()没有考虑水压沿深度的折减。,我国于70年代中期对红阳一矿副井、兴隆庄主井、鲍店北风井等8个冻结井筒进行了永久地压观测。得出如下主要结论23 随着深度H的增加,表土层的水平压力的实测值并不呈线性增加,相反地压在一定深度后会减少;按重液公式计算地压中的值小于0.013,实测最大值为0.012,平均为0.0096;砂层中的实测水压值小于理论水压值,平均水压折减系数为0.85;土压力只占全部地压的一部分,砂层为12.8%,粘性土为15.5%,最大
9、值为31.3%;地压与井筒掘进半径有关。,2)极值型地压理论 圆筒形挡土墙地压理论27,29别列赞采夫于1952年提出了圆筒形地坑护壁上的主动土压力空间问题的解,建立了圆筒形挡土墙地压公式,在无地面荷载和忽略土的粘结力时有如下公式:,夹心墙地压理论1951年,前苏联学者H.A.崔托维奇提出竖井平行夹心墙地压理论。该理论的地压产生机理是:首先假设井筒周围有一个被扰动了的破碎圈,这个破碎圈在自重应力作用下向下滑动,其一侧与井壁,另一侧与未扰动土产生摩擦,这就发生了松散体的成拱效应,使上部土体作用于下面“计算土层面上”的竖向均布荷载没有秦氏地压理论所采用的初始应力场那样大。国内学者马英明32(197
10、9)提出井筒周围形成滑动筒体,引用土力学中关于两刚性墙体间松散体压力原理,导出了立井夹心墙地压公式。,上述地压理论在考虑井筒半径对土体滑动区的影响方面具有合理性,因此地压计算值在深部与实测值较为接近,但仍存在如下几方面不足:()未考虑水压随深度的增加,造成用上述公式计算深部地压时,特别是深部含水砂层,会出现小于实测值的情况,这是设计中所不允许的;()对复合土层的竖向压力传递机理未作充分的考虑,仍仅适用于单一土层。,3)关于立井深厚表土层地压研究的设想121地压作为立井设计与施工中的最为基础性的荷载,其确定方法的准确性是至关重要的。目前,尽管有关这方面的研究成果很多,但我国真正在设计规范和标准中
11、加以采用的却仍以重液公式为主,因此仍将需要一种较为成熟的地压理论,并列入设计规范以合理指导井筒设计与施工。笔者认为,在采用冻结法凿井通过深厚表土层时,井筒周围土体产生的塑性滑动区是圆筒体还是圆锥体;是产生全表土层整体滑动区还是分层产生滑动区,目前尚没有足够的证据。因为当采用冻结法施工时,是在已形成人工冻结壁条件下施工井筒的,而且井帮的暴露空间和时间是有限的,冻结壁外的土体变形破坏机制与施工工艺密切相关。,在冻结壁解冻过程中,因冻土从两侧逐层融沉时,确实能产生类似于夹心墙理论中的筒状扰动圈,而且扰动圈的内外两侧确有竖向摩擦力产生。理论上讲,该阶段的地压产生机理与夹心墙理论较为接近。而且当冻结壁完
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