嚴(yán) 妍
(上海市寶山區(qū)政府重大工程建設(shè)項目管理中心,上海 201999)
頂管施工技術(shù)可以有效地減少對交通、周圍環(huán)境的干擾,具有施工周期短、綜合成本低以及施工安全等特點。該文以上海市寶山區(qū)陸翔路-祁連山路貫通工程Ⅱ標(biāo)段為例,對超大斷面矩形頂管的施工管理要點進(jìn)行探討。
上海市陸翔路-祁連山路貫通工程(Ⅱ標(biāo)段)位于上海市寶山區(qū)顧村鎮(zhèn)、大場鎮(zhèn),呈南北走向,全長約1.1 km,該工程內(nèi)容主要包括道路工程、橋梁工程以及地道工程等,其中地道工程段需要穿越顧村公園區(qū)域及現(xiàn)狀S20 外環(huán)高速線,為減少對公園環(huán)境及道路交通的影響,該工程采用頂管法與淺埋暗挖法共同施工,其中采用頂管法施工的地道段長度為445 m。頂管段施工選用9.90 m×8.15 m 的土壓平衡矩形頂管機(jī),單條頂管一次頂進(jìn)長度為445 m,共有2 條平行頂管,間距約10 m。
頂管施工前先在預(yù)施工管道兩端設(shè)置好工作井和接收井,由工作井內(nèi)驅(qū)動系統(tǒng)中的液壓千斤頂進(jìn)行推進(jìn),頂管機(jī)頭后方布置有中繼間進(jìn)行分級頂進(jìn)與糾偏,使管沿著預(yù)定的路線到達(dá)接收井內(nèi)設(shè)計好的位置上,最后完成管道的鋪設(shè),頂進(jìn)過程中切削下來的土體經(jīng)由螺旋出土機(jī)與泥水轉(zhuǎn)換系統(tǒng)排出后處理。
該工程采用土壓平衡式頂管機(jī),在頂進(jìn)過程中,利用刀盤后泥土倉內(nèi)的壓力和螺旋出土機(jī)排土來平衡開挖面的水土壓力,頂進(jìn)時對頂進(jìn)面的土體進(jìn)行注漿改良,排出的土為含水量較多的泥漿。土壓平衡頂管施工方法在中、大口徑的管道施工中較為常見,能夠在覆土比較淺的狀態(tài)下正常工作,頂進(jìn)時能保持開挖面的穩(wěn)定,地面變形小,對于該工程的頂管施工尤為適用。
該工程頂管斷面尺寸為9.90 m×8.15 m,單條頂進(jìn)距離為445 m,在全國名列前茅,在世界范圍內(nèi)也屬于大斷面長距離頂管工程,缺乏可靠的理論指導(dǎo)和技術(shù)支持,施工風(fēng)險與難度較大。為了保證頂管正常頂進(jìn)和施工安全,該工程采取:1)在頂進(jìn)過程中,采用自動壓漿系統(tǒng)(同時備有手動壓漿),保證漿液壓注充分,形成減摩泥漿套,降低總頂力。2)設(shè)置中繼間。3)匹配進(jìn)尺及出土量,保證連續(xù)頂進(jìn)。4)實時監(jiān)控軸線及機(jī)頭姿態(tài)。
頂管段上覆土埋深普遍較淺,最淺位置不足4.0 m,主要位于粉質(zhì)黏土、黏土層,刀盤擾動下地表沉降較敏感,需要保護(hù)的構(gòu)建筑物較多,頂管頂進(jìn)較為困難,對于控制周圍環(huán)境的位移與沉降要求嚴(yán)格。1)土體改良,同時增加頂進(jìn)段上方覆土厚度或進(jìn)行堆載壓重。2)沿頂進(jìn)方向布設(shè)監(jiān)測點,重點保護(hù)區(qū)域加密監(jiān)測點。3)嚴(yán)格控制頂進(jìn)參數(shù)。4)匹配進(jìn)尺及出土量,杜絕欠挖超挖。5)頂進(jìn)中采用“稀漿”及“厚漿”相結(jié)合的方式。6)均勻壓漿,充實土體,做到先壓后頂、隨頂隨壓、及時補(bǔ)漿。7)頂進(jìn)完成后,及時漿液置換,固結(jié)周邊土體減少后期沉降[1]。
頂管頂面距離現(xiàn)狀S20 外環(huán)高速路面僅3.3 m~3.95 m,施工時要保證交通正常通行,對S20 的沉降控制,以及對道路兩側(cè)分布的雨水、給水、燃?xì)狻㈦娦诺裙芫€進(jìn)行保護(hù)。該工程采取:①對S20 下方的基礎(chǔ)仔細(xì)摸排,對管線分布情況及其標(biāo)高進(jìn)行詳細(xì)確認(rèn);②穿越時加強(qiáng)監(jiān)測,采用自動測量系統(tǒng)結(jié)合人工測量復(fù)核保證沉降傳遞的及時性和準(zhǔn)確性;③在S20 外環(huán)高速和頂管段之間施工鋼管幕,以減小頂管施工對S20 的影響;④穿越前,設(shè)立試驗段、控制段,具體摸索、檢驗所設(shè)定參數(shù)的可靠性,優(yōu)化確定頂管頂力、頂進(jìn)速度、出土量、注漿量及注漿壓力等參數(shù);⑤及時進(jìn)行漿液固化,必要時進(jìn)行二次補(bǔ)壓漿;⑥做好充足的應(yīng)急預(yù)案,有備無患[2]。
針對該工程9.9 m×8.15 m 超大斷面的特點,以及地質(zhì)條件、施工環(huán)境等,確定采用土壓平衡式6 刀盤矩形頂管機(jī)設(shè)計方案:1 只直徑4 700 mm 的刀盤和5 只直徑4 200 mm刀盤。通過最大限度地加大頂管機(jī)刀盤切削和攪拌的范圍,力求切削、攪拌面積最大化,以盡量減小地面沉降,同時大刀盤能夠平衡頂管機(jī)頂進(jìn)時產(chǎn)生的偏轉(zhuǎn)扭矩,當(dāng)頂管機(jī)受偏轉(zhuǎn)扭矩時,可以通過各個大刀盤的正轉(zhuǎn)或反轉(zhuǎn)來提供相反力矩,控制頂管機(jī)不會側(cè)向翻轉(zhuǎn)。
根據(jù)施工紅線與需要,將頂管始發(fā)工作井設(shè)置在交通運(yùn)輸條件便利的頂管段北側(cè),以便于頂管機(jī)頭及管節(jié)等材料的運(yùn)輸,主要設(shè)施也布置在此側(cè),包括泥漿池、拌漿間、管節(jié)材料堆場及一部120 t 的行車等[3]。
4.3.1 正面土壓力設(shè)定
土壓平衡式頂管機(jī)是利用土壓力平衡開挖面土體,達(dá)到支護(hù)開挖面土體和控制地表沉降的目的,平衡土壓力的設(shè)定是頂進(jìn)施工的關(guān)鍵。
土壓力采用Rankine 壓力理論進(jìn)行計算:
式中:p上為管道頂部的側(cè)向土壓力;p下為管道下部的側(cè)向土壓力;K0為軟黏土的側(cè)向系數(shù)(參考《基坑開挖手冊》及該工程詳勘資料),取0.5;γ為土的容重,取加權(quán)平均值,取18.0 kN/m3;Z上為上覆土深度。
上述公式所得為理論計算值,只能作為不同覆土情況下的土壓力最初設(shè)定值,隨著頂進(jìn)施工,土壓力值需根據(jù)實際頂進(jìn)參數(shù)、地面沉降監(jiān)測數(shù)據(jù)作相應(yīng)的調(diào)整。
4.3.2 主頂力的設(shè)定
封閉式頂管機(jī)的頂力F0估算由頂管機(jī)前端的迎面阻力NF和注入觸變泥漿后的管壁外周摩阻力F組成,公式如下:
式中:F0為總頂力標(biāo)準(zhǔn)值,kN;D1為管道的外徑,m;fk為采用注漿工藝的摩阻系數(shù),可通過實際試驗確定,一般取4 kN/m2~7 kN/m2;L為頂進(jìn)長度,m;NF為頂管機(jī)的迎面阻力,kN。
根據(jù)理論計算得出,頂管迎面阻力平均值為12 278.21 kN;
周邊摩阻力值為101 549 kN,則平均總頂力
由上述計算可知,頂管理論計算最大頂力約為11 383 t。該工程后頂力系統(tǒng)頂進(jìn)液壓千斤頂每根頂力為400 t,行程2 500 mm,共40 根,總頂進(jìn)力為16 000 t,滿足頂進(jìn)要求,頂力系統(tǒng)剖面圖如圖1 所示。
在正常頂進(jìn)時,主頂力應(yīng)隨著頂進(jìn)距離的增加而緩慢增大。頂管機(jī)機(jī)頭出洞,在進(jìn)入原狀土且正面土壓力沒有建立之前,要控制主頂力不能過大。
該工程設(shè)置的中繼間有糾偏中繼間與頂進(jìn)中繼間。糾偏中繼間緊靠后殼體,用于對頂管機(jī)的姿態(tài)進(jìn)行糾偏及調(diào)整頂管機(jī)頂進(jìn)方向;頂進(jìn)中繼間是在頂管機(jī)頂進(jìn)至一定里程后使用,其前后都是普通管節(jié),通過將中繼間前的管節(jié)和頂管機(jī)一起向前頂進(jìn)來達(dá)到分段接力頂進(jìn)、減小摩阻力的作用[4]。
該工程所處地層主要為粉質(zhì)黏土及黏土復(fù)合地層,通過在粉質(zhì)黏土層的頂進(jìn)中,分別向刀盤面和土倉內(nèi)注入膨潤土或泡沫;如果正面地下水過于豐富,就會增加對螺旋輸送機(jī)內(nèi)注入的膨潤土;涌水較大時,注入高分子聚合物防止噴涌。土體改良可以優(yōu)化正面平衡壓力,降低透水性,維持機(jī)器頂進(jìn)或者停止期間的土倉壓力;減少土體的壓力變化;對于多孔性土質(zhì),防止地下水侵入過多;減少因為磨損、堵塞、黏附而對頂進(jìn)工作產(chǎn)生的影響,降低刀盤扭矩,提高頂進(jìn)速度。另外,機(jī)頭切削下來的土體也具有更好的流塑性和稠度。
圖1 后頂進(jìn)系統(tǒng)剖面示意圖
4.6.1 漿液配置
在頂進(jìn)施工中,通過從管節(jié)內(nèi)部的注漿孔向外壓注減摩泥漿,減少土體與管節(jié)間摩阻力,使管節(jié)四周形成一圈泥漿套,一定程度充實受擾動土體。要求施工時泥漿不失水,不沉淀,不固結(jié),作為頂管施工用的膨潤土選用鈉基膨潤土,由其拌制成的漿液,觸變以后的流動性和靜止下來的膠凝性、固化性都比鈣基膨潤土拌制的漿液要好,對土層的支承和潤滑效果好,同時針對上述特點,頂管施工中采用厚漿和稀漿相結(jié)合的注入方式:厚漿起支撐作用,稀漿起潤滑作用。
減摩泥漿(稀漿)配比(按公斤每立方米計)見表1。
表1 減摩泥漿配比
厚漿初步配比為復(fù)合膨潤土∶水=1 ∶1,塌落度為14~16。實際施工時,根據(jù)現(xiàn)場土層情況,試驗后確定配比。
4.6.2 注漿設(shè)置
4.6.2.1 稀漿
采用自動注漿系統(tǒng)+手動控制相結(jié)合的注漿方式。自動注漿系統(tǒng)分為2 個獨立的子系統(tǒng):一路為了改良土體的流塑性,對機(jī)頭正前方及土倉內(nèi)的土體進(jìn)行注漿;另一路則是為了形成減摩泥漿套,而對管節(jié)外進(jìn)行注漿。機(jī)頭環(huán)及前5節(jié)管節(jié)每側(cè)各設(shè)置一套自動控制壓漿系統(tǒng),后續(xù)管節(jié)則采用補(bǔ)漿措施,漿液由地面上的儲漿箱直接注入管節(jié)相應(yīng)注漿孔內(nèi)。
4.6.2.2 厚漿
厚漿壓注采用單點控制,單邊分別由13.333 cm 總管接入,由手動球閥控制。
4.6.3 漿液置換
頂管施工完成,將頂管機(jī)頭吊出接收井后,立即用預(yù)加工鋼板將特殊管節(jié)上預(yù)留的鋼環(huán)與洞門鋼洞圈進(jìn)行焊接,采用最新的漿液固化技術(shù),替代傳統(tǒng)的漿液置換。注入新型可硬性漿液,與管節(jié)外壁的觸壁泥漿融合,實現(xiàn)漿液固化,從而提高通道整體性及穩(wěn)定性。
提高連續(xù)頂進(jìn)效率,該工程采用泥水轉(zhuǎn)換系統(tǒng)出土,該系統(tǒng)可以實現(xiàn)連續(xù)出土,減小頂進(jìn)間歇時間,能有效降低頂進(jìn)阻力。頂管機(jī)內(nèi)布置兩臺螺旋機(jī),每臺螺旋機(jī)后方配備泥水?dāng)嚢杵?,將螺旋機(jī)排出來的土與注入的水進(jìn)行攪拌混合成泥漿,再用泵抽出排入泥漿池[5]。
5.1.1 頂管監(jiān)測
采用自動導(dǎo)向系統(tǒng)和人工復(fù)核兩種方法進(jìn)行監(jiān)測,自動導(dǎo)向系統(tǒng)在頂進(jìn)過程中實時更新頂管姿態(tài)精確指導(dǎo)頂進(jìn),而人工復(fù)核是用傳統(tǒng)的前后標(biāo)的方式測得頂管姿態(tài)對自動導(dǎo)線系統(tǒng)的進(jìn)行檢核,保證自動導(dǎo)線系統(tǒng)姿態(tài)的準(zhǔn)確性。
5.1.2 頂管糾偏
頂管施工姿態(tài)控制原則為監(jiān)測指導(dǎo)糾偏,勤糾勤測,微糾勤糾,始終將姿態(tài)控制在高精度狀態(tài)下。頂管頂進(jìn)過程糾偏措施有:1)注土糾偏。管節(jié)和機(jī)頭預(yù)留注土孔中注入塑性土,利用反作用力達(dá)到糾偏,調(diào)整姿態(tài)。2)掏土糾偏。底部注漿孔位置采用高壓水沖法取土,必要時配合注土糾偏,達(dá)到糾偏。如圖2 所示。3)壓重糾偏。根據(jù)頂管頂進(jìn)過程中,管節(jié)旋轉(zhuǎn)或上浮情況,采取管節(jié)內(nèi)分級壓配重措施,緩解管節(jié)偏轉(zhuǎn)或上浮。分級壓配重時,每次壓配重10 t,然后根據(jù)頂進(jìn)中監(jiān)測情況再決定配重增減。4)中繼間糾偏。利用放置于頂管機(jī)頭后方的糾偏中繼間,控制各區(qū)域糾偏油缸的伸縮量,調(diào)整前后部分間的夾角,因前半部與頂管機(jī)后殼體相固定,從而達(dá)到對頂管機(jī)姿態(tài)糾偏的目的。
圖2 注土掏土旋轉(zhuǎn)糾偏示意圖
監(jiān)測范圍一般取頂管深度0~2 h 的地下管線、建筑物等。監(jiān)測的主要內(nèi)容及項目4 個部分:1)地表位移沉降監(jiān)測。2)始發(fā)井、接收井圍護(hù)體系監(jiān)測。3)建(構(gòu))筑物、路面位移沉降與管線監(jiān)測。4)巡視監(jiān)測。
在頂管穿越過程中派專人負(fù)責(zé)監(jiān)測信息的即時收集、整理和分析,及時發(fā)現(xiàn)問題并采取相應(yīng)措施保證安全。
頂管工程結(jié)構(gòu)形式日益多樣化,斷面尺寸與頂進(jìn)長度不斷增加,未來將出現(xiàn)更多超大斷面長距離異型頂管,施工要求也會隨之提升。該文對超大斷面矩形頂管施工過程中的管理要點進(jìn)行探討,為以后大斷面長距離的頂管施工提供參考。