姚 藝
砂卵石地層中泥水盾構(gòu)機(jī)脫困技術(shù)方案分析
姚 藝
(上海三維工程建設(shè)咨詢有限公司,200060,上海//高級工程師)
盾構(gòu)機(jī)在砂卵石地層中卡機(jī)是目前地下施工項目面臨的較大的危險源之一.以蘭州軌道交通1號線一期工程迎馬區(qū)間泥水平衡盾構(gòu)機(jī)在砂卵石層中卡機(jī)故障為例,分析了在沙卵石地層推進(jìn)中盾構(gòu)機(jī)卡機(jī)的原因,介紹了盾構(gòu)機(jī)脫困技術(shù)方案,詳細(xì)闡述了該技術(shù)方案的實施步驟和相關(guān)技術(shù)細(xì)節(jié)。
城市軌道交通;盾構(gòu)機(jī);卡機(jī);脫困
蘭州軌道交通1號線一期TJ I-5標(biāo)段迎馬區(qū)間總長1 906 m,雙洞雙線設(shè)計,其中過河段404 m。穿黃河隧洞最深覆土厚度42 m,采用加氣平衡式泥水盾構(gòu)機(jī)施工。整條隧道除始發(fā)與接收兩端位于2-10和3-11的卵石層交互復(fù)合層外,其他段均走行于3-11卵礫石層中。地層中卵礫石含量高達(dá)85%以上,地下水豐富并與黃河水貫通,滲透系數(shù)達(dá)60 m/d。地層中直徑20 cm以上的漂石含量較豐富。卵石中石英含量達(dá)77%,最大強(qiáng)度達(dá)到200 MPa。
本文僅針對泥水盾構(gòu)機(jī)在卵礫石層中卡機(jī)故障進(jìn)行分析和研究,并對卡機(jī)的處理措施進(jìn)行了探討。
盾構(gòu)機(jī)卡轉(zhuǎn)位置里程為K13+388.647,距始發(fā)豎井230 m,距黃河453 m,距離風(fēng)井350 m,平面所處位置為銀安路輔道與人行道交叉口位置。
盾構(gòu)機(jī)臨時停機(jī)位置,刀盤斷面所處地質(zhì)為3-11卵石層,刀盤上方土體由雜填土(1.0 m)、2-10砂卵石地層(11.8 m)和3-11砂卵石地層(1.2 m)組成,刀盤頂部覆土總厚度約為14 m。根據(jù)地勘報告,刀盤頂部覆水高度為7.2 m。此處地下水位距地面8 m左右,主要是潛水和黃河補(bǔ)給水。
另根據(jù)施工日志,刀盤所處位置曾出現(xiàn)地面冒漿和坑洞,先后進(jìn)行了3次回填,回填骨料分別為:砂卵石及雜填土20 m3,C15混凝土17 m3,C10砂漿48 m3。
盾構(gòu)機(jī)掘進(jìn)時掌子面上方出現(xiàn)空洞,泥漿迅速向外竄出,開挖倉內(nèi)掌子面突然失壓,進(jìn)而導(dǎo)致刀盤上方塌方,使得卵石堆積在刀盤部位,將盾構(gòu)卡機(jī)。分析原因如下:
(1)刀盤卡住處為舊有采砂區(qū),不排除采砂回填區(qū)有銀灘大橋和周邊樓房建設(shè)時的建筑垃圾回填。實際調(diào)查過程中,周邊房建施工時反應(yīng)有基礎(chǔ)注漿流失現(xiàn)象。
(2)舊有地質(zhì)勘探孔進(jìn)入到隧道施工區(qū)域,因探孔處對土體形成擾動,導(dǎo)致地層松散,形成空洞。
為了使盾構(gòu)機(jī)早日脫困,必須打開安全門,人工進(jìn)入開挖倉和工作倉清理堆積在倉里面的沙卵石和刀盤外沿上的巖石,使盾構(gòu)刀盤與切削面減少磨察力,使泥漿管路能正常循環(huán)。此處地下水含量豐富,刀盤前方的土體已經(jīng)過擾動,土體非常松散,如果人工進(jìn)倉,掌子面容易坍塌,因此必須降水和加固掌子面。具體方法是:從倉內(nèi)對刀盤頂部土體進(jìn)行注聚氨酯加固,同時在刀盤上部施作一個豎井,井底靠刀盤前方施作一排挖孔樁,對掌子面進(jìn)行支護(hù),在刀盤的頂部和前方為清倉創(chuàng)造一個保護(hù)殼。再從倉內(nèi)清除堆積物,恢復(fù)刀盤轉(zhuǎn)動。以下為具體實施的盾構(gòu)機(jī)脫困技術(shù)方案,該方案獲得了成功。
3.1 施作降水井
區(qū)域施作降水井(10 m×19 m范圍內(nèi))(見圖1),進(jìn)行降水處理。根據(jù)計算,本次施作了4口降水井,井深29 m,將水位降低至22 m以下。
圖1 降水井平面布置圖
3.2 聚氨酯加固
3.2.1 漿液配制
(1) 漿液配比 ∶A ∶B=10∶1(質(zhì)量比),即 A 組分聚氨酯10 kg,B組分催化劑1 kg。如在實際使用中發(fā)現(xiàn)固化速度過快,則適量減少催化劑用量即可延長固化時間。
(2)灌漿前先將確定用量的催化劑加入聚氨酯漿液中,攪拌均勻,待用;帶有催化劑的漿液不會反應(yīng),直到接觸水才會開始反應(yīng)。
(3)由于聚氨酯混合液遇水即開始反應(yīng)發(fā)泡,因此在未使用前,混合液應(yīng)避免接觸水。
3.2.2 注酯范圍
根據(jù)實際開倉檢查情況,刀盤中心以下區(qū)域的卵石堆積非常密實,不需要進(jìn)行加固,僅需對刀盤中心以上部分進(jìn)行局部加固,圖2為注酯范圍示意圖。具體加固范圍為刀盤直徑外1.5 m范圍內(nèi)的上半圓,注酯寬度為刀盤面板正前方1.5 m,盾體切口后0.5 m。(目前聚氨酯的擴(kuò)散半徑尚無計算公式或經(jīng)驗數(shù)據(jù),實際的擴(kuò)散半徑由現(xiàn)場根據(jù)壓力及注入量判斷,同時可輔以注酯試驗。)
圖2 注酯范圍示意圖
3.2.3 注酯步驟
(1)確定需加固的區(qū)域,并在加固區(qū)域埋設(shè)直徑25 mm,長度1.5 m的PVC(聚氯乙烯)或PPR(無規(guī)共聚聚丙烯)注酯管(見圖3)。管壁上設(shè)置直徑5 mm的注酯孔。注酯孔的數(shù)量根據(jù)實際情況設(shè)定,一般不應(yīng)少于3排。埋設(shè)注酯管時,可使用鋼套管或使用鉆孔機(jī)在降水的條件下進(jìn)行布設(shè)。也可使用鋼性注酯管,但鋼性注酯管必須在注入完畢后,漿液上強(qiáng)度前拔出,以免妨礙盾構(gòu)機(jī)恢復(fù)工作。
圖3 注酯管
(2)將聚氨酯泵連接到注漿管,通過注漿管加注聚氨酯。
(3)在泵口壓力達(dá)到設(shè)定值后,更換另一根注漿管。如此往復(fù)注入,直至達(dá)到要求為止。
(4)注聚氨酯完畢后,關(guān)閉倉門4 h。
(5)聚氨酯注入完畢4 h后,打開倉門通風(fēng)2 h,至倉內(nèi)基本無氣味為止。
(6)人員進(jìn)入開挖倉,通過鑿子、手電鉆等工具檢查聚氨酯的實際注入效果。
(7)硬化效果達(dá)到要求則進(jìn)行下一步工作,如部分區(qū)域效果不佳則對注入效果不佳處補(bǔ)充注酯。如此循環(huán),直至加固區(qū)滿足要求為止。
(8)注酯孔的間距一般為20~50 cm,可視實際工況擴(kuò)大或縮小注酯孔間距。一般注酯孔的孔距不宜超過1.5 m。
(9)注酯過程中,如注酯口滲漏,則可用快速緊固密封的孔口裝置或高強(qiáng)快凝材料來封堵灌漿管口。
(10)聚氨酯混合液固化后,去除灌漿管,用堵漏王或HK-EQ環(huán)氧膠泥進(jìn)行封閉。
3.2.4 注酯效果檢查
(1)注酯完畢4 h后,打開倉門通風(fēng)2 h,至艙內(nèi)基本無氣味為止;再用氣體檢測儀進(jìn)行監(jiān)測,檢測合格后,人員方可進(jìn)倉。
(2)檢查方法主要是通過鑿子或手電鉆等工具對加固區(qū)域進(jìn)行檢查;對空間允許的部位可采用取芯法,將“芯”送到有資質(zhì)的檢測單位進(jìn)行強(qiáng)度檢測,要求無側(cè)限抗壓強(qiáng)度達(dá)到0.8~1.2 MPa。
(3)在加固體上打眼,并通過眼位進(jìn)行注水,通過水流的分散情況判斷加固體的整體性。對斷裂帶可進(jìn)行補(bǔ)注酯。
3.3 豎井+挖孔樁
圖4、圖5分別為豎井與樁的平面圖和立面圖。豎井開挖尺寸為4 100 mm×8 000 mm,深度15.6 m。頂部設(shè)置C30鋼筋混凝土鎖口圈梁(斷面尺寸為1 000 mm×1 000 mm)?;觽?cè)壁支護(hù)采用φ22砂漿錨桿+鋼筋格柵+300 mm厚C25噴射混凝土,其中砂漿錨桿長2 m,豎向間距0.5 m,環(huán)向間距1 m;鋼筋格柵采用φ18主筋、φ16蹬筋、φ6.5外箍筋;豎向設(shè)置內(nèi)外兩排φ18連接筋,環(huán)向間距1 m。豎井設(shè)置橫向支撐,采用工20 b工字鋼,水平間距2.5 m,豎向間距3 m。
人工挖孔樁直徑1.4 m,深8 m。護(hù)壁采用100 mm厚模筑C30混凝土,隨挖隨支護(hù),成孔后灌注C10混凝土。
豎井底板封閉采用1 000 mm厚C30鋼筋混凝土,雙層φ18鋼筋網(wǎng)(200 mm×200 mm)。
4.1 清理刀盤步驟
加固支護(hù)完成并檢查合格后,即可進(jìn)行刀盤清理工作。根據(jù)前期的檢查情況,本次刀盤清理按如下步驟進(jìn)行:
(1)清理開挖倉。
(2)從刀盤底部開始清理刀盤開口處。開口處卵石清理出來后,第一時間使用預(yù)裝好的沙袋或膨潤土袋進(jìn)行堆疊封堵。
(3)對于刀盤正前方無法清理的部位,可通過拆除相鄰部位刀具進(jìn)行清理。同時可對刀具進(jìn)行檢查。
(4)刀盤四周必須清理至無卵石堆積。在清理過程中如遇較松散部位,可通過注酯進(jìn)行加固防護(hù),或通過換填沙袋防護(hù)。
圖4 豎井與樁平面布置圖
圖5 豎井與樁立面圖
(5)刀盤自下至上一直清理至刀盤頂部,直至整個刀盤與前方土體脫空。
(6)所有清空的部位均應(yīng)使用沙袋堆壘,防止渣土掉落。
4.2 試轉(zhuǎn)刀盤步驟
刀盤清理完畢后,進(jìn)行轉(zhuǎn)動刀盤試驗。轉(zhuǎn)動刀盤時,技術(shù)人員在氣壓艙內(nèi)進(jìn)行觀察,如有渣土掉落情況應(yīng)及時與司機(jī)溝通停止試轉(zhuǎn)并上報,采取進(jìn)一步的處理措施。如試轉(zhuǎn)成功,則關(guān)閉前艙門,恢復(fù)掘進(jìn)。圖6為刀盤轉(zhuǎn)動試驗步驟。
圖6 刀盤轉(zhuǎn)動試驗步驟
4.3 恢復(fù)掘進(jìn)步驟
圖7為恢復(fù)掘進(jìn)步驟。
蘭州軌道交通1號線迎馬區(qū)間右線盾構(gòu)機(jī)被困后,打設(shè)降水井,進(jìn)行降水施工,地下水位4天之內(nèi)下降了26 m左右;開始施做豎井同時進(jìn)行洞內(nèi)注入聚安酯施工作業(yè);待掌子面穩(wěn)定后,人工進(jìn)倉清理工作倉、開挖倉和刀盤前沿的卵石;清倉完畢后,建立泥漿循環(huán)并試轉(zhuǎn)刀盤,刀盤轉(zhuǎn)動試驗成功后,恢復(fù)掘進(jìn)。本文介紹的技術(shù)方案的成功實施表明:降水加豎井同時結(jié)合聚氨酯注漿的方法,在沙卵石地層中加固土體,能使掌子面穩(wěn)定,能夠保證在保障進(jìn)倉人員安全的前提下完成倉內(nèi)清理,能夠使刀盤轉(zhuǎn)動,使盾構(gòu)機(jī)脫困。此方法可以在其他沙卵石地層中盾構(gòu)機(jī)脫困加以推廣應(yīng)用。
圖7 恢復(fù)掘進(jìn)步驟
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Analysis of Shield Machine Breakaway Technology in Sandy Pebble Formation
YAO Yi
One of the major hazards in underground construction project is the seizing-up of shield machine in sandy pebble formation.Based on seizing-up troubles of the slurry balance shield machine in the Yingma Section on Lanzhou rail transit Line 1,the major reasons for machine seizing-up problem are analyzed.Then,a breakaway technology for the slurry balance shield machine is introduced,concrete implementation procedures and related technical details are elaborated.
urban rail transit; shield machine; seizing-up;breakaway
U455.43
10.16037/j.1007-869x.2017.10.021
Author′s address Shanghai 3D Engineering Construction Consulting Co.,Ltd.,200060,Shanghai,China
2016-12-07)