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      硬塑粉質(zhì)粘土地層中的土壓平衡盾構(gòu)掘進(jìn)技術(shù)

      2015-12-04 08:55:20SHULu
      建筑機(jī)械化 2015年10期
      關(guān)鍵詞:渣土刀盤粘土

      舒 璐/SHU Lu

      (中鐵隧道集團(tuán)專用設(shè)備中心,河南 洛陽 471000)

      近年來,隨著城市建設(shè)的快速發(fā)展,土壓平衡盾構(gòu)在城市地鐵隧道建設(shè)中的應(yīng)用范圍越來越廣。而且隨著施工范圍擴(kuò)大,所遇到地層的復(fù)雜程度不斷增加。本文通過無錫地鐵1號(hào)線江海路站至無錫火車站盾構(gòu)區(qū)間前期施工情況,總結(jié)了土壓平衡盾構(gòu)在無錫典型地質(zhì)條件下,遇到硬塑粉質(zhì)粘土地層的掘進(jìn)技術(shù),為類似地層的施工提供參考。

      1 工程和地質(zhì)概況

      1.1 工程概況

      本工程位于無錫市北塘區(qū)、崇安區(qū),線路大致呈“S”形南北走向,沿線地面多為廠區(qū)、民房建筑,多次下穿河流、橋梁、樓房樁基、錫滬西路、地下通道等建(構(gòu))筑物。隧道沿線地面以下管線密布、錯(cuò)綜復(fù)雜,有雨水管線、污水管線、上水管線、燃?xì)夤芫€、電信管線、電力管線等多種管線,埋置深度深淺不一。區(qū)間左線1 308.878m、區(qū)間右線1 296.115m,最小轉(zhuǎn)彎半徑為350m,隧道縱坡呈“V”型,最大縱坡為24.4‰,最小縱坡為4.0‰。

      盾構(gòu)隧道采用裝配式鋼筋混凝土管片襯砌,管片外徑6 200mm,內(nèi)徑5 500mm,厚350mm,環(huán)寬1.2m,為“3+2+1”型(3塊標(biāo)準(zhǔn)塊、2塊鄰接塊和1塊封頂塊),拼裝時(shí)采用錯(cuò)縫拼裝、彎曲螺栓連接。

      本工程采用1臺(tái)土壓平衡盾構(gòu),開挖直徑為6 390mm,面板式刀盤,刀盤驅(qū)動(dòng)功率660k W,額定扭矩5 400k Nm。

      1.2 地質(zhì)概況

      隧道斷面穿越土層大部分為粉質(zhì)粘土、粘土層,部分?jǐn)嗝嫔喜课挥诜弁翃A粉質(zhì)粘土層(圖1)。其中(6)1-1粉質(zhì)粘土層:暗綠~灰黃色,可塑(局部硬塑),含鐵錳結(jié)核。切面有光澤,干強(qiáng)度及韌性高,無搖震反應(yīng)。地層特性為:含水率26.59%,天然密度1.98g/cm3,孔隙比0.75,滲透系數(shù)3.09E-06cm/s,承載力160k Pa。(6)1粘土層:灰黃色,硬塑(局部可塑),含鐵錳結(jié)核。切面有光澤,干強(qiáng)度及韌性高,無搖震反應(yīng)。地層特性為:含水率24.57%,天然密度1.99g/cm3,孔隙比0.71,滲透系數(shù)3.61E-06cm/s,承載力200k Pa。上述2種地層沿線均有分布,約占區(qū)間地層分布的78%。

      圖1 區(qū)間地質(zhì)縱剖面圖

      2 土壓平衡盾構(gòu)在(6)1和(6)1-1粘土中掘進(jìn)

      2.1 施工前對(duì)設(shè)備進(jìn)行改造

      在盾構(gòu)始發(fā)前,對(duì)區(qū)間地質(zhì)情況進(jìn)行了詳細(xì)分析,發(fā)現(xiàn)(6)1粘土(圖2)和(6)1-1粘土具有硬度高,粘性大,可滲透性差等特點(diǎn),針對(duì)這些特性,對(duì)盾構(gòu)進(jìn)行了以下改造。

      圖2 (6)1粘土

      1)增加一臺(tái)驅(qū)動(dòng)電機(jī),刀盤驅(qū)動(dòng)功率由原來的550k W增加至660k W。刀盤額定扭矩由原來的4 600k Nm增加至5 400k Nm,以便設(shè)備能夠滿足粘土地層帶來的扭矩負(fù)荷。

      2)將刀盤上的主動(dòng)攪拌棒由原來的4根增加至5根,土倉內(nèi)被動(dòng)攪拌棒由原來的4跟增加至8根,被動(dòng)攪拌棒主要增加在主軸承附近。通過攪拌棒的增加,減少刀盤背面結(jié)泥餅的概率和加大對(duì)土倉內(nèi)渣土的攪拌。

      2.2 盾構(gòu)掘進(jìn)施工

      2.2.1 掘進(jìn)參數(shù)

      刀盤轉(zhuǎn)速rpm 1.1~1.15

      刀盤扭矩k Nm 3 500~4 500

      掘進(jìn)速度mm/m in 15~25

      螺旋輸送機(jī)壓力bar 100~150

      泡沫劑比例% 3~5

      注漿壓力bar 3.5~4.5

      注漿量m33.3~3.5

      2.2.2 曲線段盾構(gòu)掘進(jìn)

      盾構(gòu)由江海路站進(jìn)行始發(fā),盾構(gòu)在始發(fā)階段就處于半徑350m的曲線上,盾構(gòu)在小半徑曲線上始發(fā)和接收對(duì)于盾構(gòu)與設(shè)計(jì)軸線的擬合控制、盾構(gòu)的姿態(tài)控制、防止超欠挖控制、防止洞門漏水、防止始發(fā)基座和反力架位移變形都提出了很高的技術(shù)要求。采用曲線割線始發(fā)技術(shù),控制盾構(gòu)軸線偏差在規(guī)范允許范圍內(nèi)的直線始發(fā)線路掘進(jìn),來規(guī)避盾構(gòu)在小半徑曲線上的各種施工風(fēng)險(xiǎn);曲線段盾構(gòu)施工時(shí),盾構(gòu)推進(jìn)操作控制方式是把液壓推進(jìn)油缸進(jìn)行分區(qū)操作,使盾構(gòu)按照預(yù)期的方向進(jìn)行調(diào)向,另外盾構(gòu)本身配置的鉸接形式更利于盾構(gòu)姿態(tài)的調(diào)整,在曲線段推進(jìn)時(shí)需注意以下幾點(diǎn):①在始發(fā)階段,將盾構(gòu)姿態(tài)按照要求安裝在始發(fā)基座上,姿態(tài)符合割線始發(fā)要求;②根據(jù)每環(huán)管片的盾尾間隙、推進(jìn)油缸行程差、鉸接油缸位移情況以及當(dāng)前盾構(gòu)姿態(tài)與隧道軸線的關(guān)系等來確定合適的管片的型號(hào),選擇盾構(gòu)推進(jìn)油缸分區(qū)的推力分布;③為防止管片外斜,必須保證背襯同步注漿的效果,使盾構(gòu)千斤頂?shù)钠耐屏τ行У匕l(fā)揮作用。確保曲線推進(jìn)效果,較少管片的損壞和變形;④密切注意盾尾以及盾體鉸接位置是否出現(xiàn)泄漏,發(fā)現(xiàn)泄漏情況及時(shí)加注油脂;⑤加強(qiáng)工序銜接,避免長時(shí)間的停機(jī)。

      2.2.3 姿態(tài)調(diào)整與糾偏

      由于各種原因,盾構(gòu)推進(jìn)方向可能會(huì)偏離設(shè)計(jì)軸線并超過管理警戒值;在穩(wěn)定地層中掘進(jìn),因地層提供的滾動(dòng)阻力小,可能會(huì)產(chǎn)生盾體滾動(dòng)偏差;在線路變坡段或急彎段掘進(jìn),有可能產(chǎn)生較大的偏差。因此應(yīng)及時(shí)調(diào)整盾構(gòu)姿態(tài)、糾正偏差。

      1)姿態(tài)調(diào)整 分區(qū)操作推進(jìn)油缸來調(diào)整盾構(gòu)姿態(tài),糾正偏差,將盾構(gòu)的方向控制調(diào)整到符合要求的范圍內(nèi)。

      2)滾動(dòng)糾偏 允許滾動(dòng)偏差≤1.5°,當(dāng)超過1.5°時(shí),盾構(gòu)報(bào)警,提示操縱者必須切換刀盤旋轉(zhuǎn)方向,進(jìn)行反轉(zhuǎn)糾偏。

      3)豎直方向糾偏 控制盾構(gòu)方向的主要因素是千斤頂?shù)膯蝹?cè)推力,當(dāng)盾構(gòu)出現(xiàn)下俯時(shí),可加大下側(cè)千斤頂?shù)耐屏?,?dāng)盾構(gòu)出現(xiàn)上仰時(shí),可加大上側(cè)千斤頂?shù)耐屏磉M(jìn)行糾偏。

      4)水平方向糾偏 與豎直方向糾偏的原理一樣,左偏時(shí)應(yīng)加大左側(cè)千斤頂?shù)耐七M(jìn)壓力,右偏時(shí)則應(yīng)加大右側(cè)千斤頂?shù)耐七M(jìn)壓力。

      5)方向控制時(shí)注意措施 ①合理控制區(qū)域油壓。盾構(gòu)的軸線控制是盾構(gòu)施工中的一個(gè)重要環(huán)節(jié),盾構(gòu)依靠千斤頂?shù)耐屏ο蚯巴七M(jìn)。為便于軸線控制,將千斤頂設(shè)置分成不同區(qū)域,推進(jìn)時(shí)通過調(diào)整各區(qū)域油壓,實(shí)現(xiàn)盾構(gòu)沿設(shè)計(jì)軸線方向推進(jìn)。在切口平衡壓力正確設(shè)定的前提下,嚴(yán)格控制各區(qū)域油壓,同時(shí)控制千斤頂?shù)男谐?,合理糾偏,做到勤糾,減小單次糾偏量。②正面平衡壓力控制。由于地質(zhì)條件、地面附加載荷等諸多因素不同的制約,將導(dǎo)致刀盤前方土壓力有所差異,為此需及時(shí)調(diào)整和管理。③均衡施工。盾構(gòu)推進(jìn)應(yīng)盡可能做到連續(xù)性,減少不必要的停機(jī),以防止盾構(gòu)下沉。④勤糾偏。修正及糾偏時(shí)應(yīng)緩慢進(jìn)行,控制糾偏過度,糾偏量控制在5mm/環(huán)之內(nèi),如修正過程過急,蛇行反而更加明顯。在曲線推進(jìn)的情況下,應(yīng)使盾構(gòu)當(dāng)前所在位置點(diǎn)與遠(yuǎn)方點(diǎn)的連線同設(shè)計(jì)曲線相切。

      2.2.4 渣土改良

      由于(6)1、(6)1-1粘土的特性,使得盾構(gòu)在掘進(jìn)過程中,必須做好渣土改良工作,才能更好地實(shí)現(xiàn)推進(jìn)。針對(duì)(6)1、(6)1-1粘土渣土改良的主要手段是添加泡沫和水,泡沫的原液添加比例是3%~5%,,注入流量在400~500L/m in,但在掘進(jìn)過程中不能長時(shí)間的添加泡沫,長時(shí)間的添加泡沫可以有效地降低刀盤扭矩,當(dāng)會(huì)造成渣土在皮帶上打滑的現(xiàn)象出現(xiàn),需要同時(shí)添加部分的水,通過膨潤土注入孔,水的添加量一般為2~3m3/h。

      2.2.5 掘進(jìn)中遇到的問題及應(yīng)對(duì)措施

      1)刀盤扭矩大 在施工過程中,由于(6)1、(6)1-1粘土硬度高,且粘性大,造成刀盤扭矩接近額定值5 400k Nm,此時(shí)的掘進(jìn)速度僅為20~25mm/m in,為降低刀盤負(fù)荷,采用以下措施進(jìn)行渣土改良,降低刀盤扭矩:往土倉內(nèi)添加適量的泡沫和水,可以將刀盤扭矩降低至4 000k Nm左右。

      2)渣土在輸送帶上打滑 由于渣土硬度較高,在通過螺旋輸送機(jī)的過程中,不能輕易地將渣土排除,造成渣土在螺旋輸送機(jī)內(nèi)嚴(yán)重?cái)D壓,渣土在螺旋輸送機(jī)出口處掉落時(shí),呈大塊裝,且因在土倉內(nèi)添加的泡沫和水不能完全滲透到渣土中,僅能夠在渣土表面滲透,造成渣土表面濕滑,輸送帶本身在前端就處于上坡狀態(tài),造成渣土在皮帶上打滑的現(xiàn)象。采取以下措施進(jìn)行改進(jìn):首先是在螺旋輸送機(jī)閘門下方焊接網(wǎng)格狀的鋼筋,間距約200mm,讓掉落的渣土強(qiáng)制行變小;其次調(diào)整泡沫和水的注入比例,以加水改良為主,泡沫改良為輔;最后將輸送帶前端位置進(jìn)行改造,向上抬高100mm,減小輸送帶的坡度。

      3)螺旋輸送機(jī)堵塞 由于渣土的可滲透性不高,造成渣土改良效果不理想,導(dǎo)致渣土在螺旋輸送機(jī)內(nèi)部不能被輕易地排出。螺機(jī)壓力和扭矩上升非常快,當(dāng)出現(xiàn)螺旋輸送機(jī)堵塞情況時(shí),首先通過對(duì)螺旋輸送機(jī)內(nèi)部添加泡沫和水,使內(nèi)部的渣土變軟,同時(shí)要注意觀察土倉的壓力變化,因?yàn)橛锌赡軙?huì)出添加的泡沫和水進(jìn)入土倉的現(xiàn)象。在將土逐漸泡軟的過程中,不間斷地進(jìn)行螺旋輸送機(jī)的伸縮和正反轉(zhuǎn),直至將其疏通。為避免螺旋輸送機(jī)出現(xiàn)堵塞的現(xiàn)象,要求盾構(gòu)操作手在掘進(jìn)過程中必須密切觀察螺旋輸送機(jī)的壓力變化,當(dāng)出現(xiàn)壓力上升加快時(shí),可停止推進(jìn),進(jìn)行疏通,至扭矩和壓力降低方可繼續(xù)推進(jìn)。

      3 結(jié) 語

      通過江錫區(qū)間前期的施工,得出以下幾點(diǎn)經(jīng)驗(yàn):①在(6)1、(6)1-1粘土中掘進(jìn),合理的掘進(jìn)參數(shù)設(shè)置和良好的渣土改良狀態(tài)是施工順利進(jìn)行的有力保證;②在曲線段掘進(jìn),必須合理地選擇管片類型,一方面要符合隧道設(shè)計(jì)軸線,另一方面要符合盾構(gòu)的姿態(tài),避免管片與盾尾發(fā)生干擾;③在特殊地層下曲線段施工,盾構(gòu)存在超挖現(xiàn)象,為避免地表出現(xiàn)沉降現(xiàn)象,必要選擇合理的同步注漿配比、注入壓力以及注入量。 O

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