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      長距離越江燃氣管道工程盾構(gòu)機設(shè)計及應(yīng)用

      2021-07-10 08:57:46田金坤
      鐵道建筑技術(shù) 2021年5期
      關(guān)鍵詞:泥水刀盤選型

      田金坤

      (中國鐵建重工集團股份有限公司 湖南長沙 410100)

      1 引言

      盾構(gòu)法以其施工高效、安全可靠、綠色環(huán)保等優(yōu)勢[1-2],而被廣泛應(yīng)用于各種交通隧道、能源輸送、煤礦斜井等隧道工程建設(shè)中。在此期間,很多隧道工程在施工建設(shè)過程中遇到了一些地質(zhì)條件復(fù)雜、規(guī)律預(yù)見性差的地層,尤其是在對施工要求嚴(yán)苛的越江隧道建設(shè)中遇到的問題更甚。面對這些復(fù)雜多變的施工環(huán)境,選配相適應(yīng)的盾構(gòu)機就顯得尤為重要。

      本文基于泥水平衡盾構(gòu)機的工作原理,在結(jié)合鐵建重工集團對盾構(gòu)機地層適應(yīng)性設(shè)計經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,提供一種適合長距離越江燃氣管道工程施工的盾構(gòu)設(shè)備,旨在保證盾構(gòu)施工安全可靠,提高盾構(gòu)效率,節(jié)約施工成本。

      2 工程概況及施工難點分析

      岳陽越江隧道工程為潛江~韶關(guān)輸氣管道工程穿越長江的一部分,本工程采用盾構(gòu)法施工(線路位置示意見圖1),盾構(gòu)段全長約3.48 km。

      勘測結(jié)果揭示擬建區(qū)間穿越地層以中微風(fēng)化泥質(zhì)、砂質(zhì)板巖結(jié)構(gòu)為主,單軸極限抗壓強度為24~34 MPa;另外,擬建區(qū)間范圍內(nèi)分布有9處且最大寬度約為70 m的斷層破碎帶,受長江水力補給,地下水量大,約1.83×10-4m/s,根據(jù)國內(nèi)外施工經(jīng)驗[3-5],擬采用泥水平衡盾構(gòu)機盾構(gòu)施工,盾構(gòu)隧道直徑約φ3.81 m。

      由于本工程存在一次性施工距離長、水壓高及斷層多等特點。盾構(gòu)施工難點具體如下:

      (1)中~微風(fēng)化泥質(zhì)砂質(zhì)板巖抗壓強度較高,破巖有一定難度;

      (2)有石英巖脈侵入的局部區(qū)域,造成軟硬不均;

      (3)板巖中以綠泥石泥質(zhì)板巖為主,巖石破碎后遇水具有粘性;

      (4)隧道穿越粉細砂層,砂層富含地下水,地層不穩(wěn),有涌水涌砂風(fēng)險等。

      因此,需要根據(jù)本工程地質(zhì)水文及隧道尺寸要求,對盾構(gòu)機進行針對性選型設(shè)計研究。

      3 盾構(gòu)機選型設(shè)計

      根據(jù)本工程盾構(gòu)施工重難點,在借鑒大量類似盾構(gòu)施工經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,對盾構(gòu)機的控制模式、刀盤刀具、破碎模式、環(huán)流系統(tǒng)及姿態(tài)調(diào)整等進行針對性選型設(shè)計,以求達到所選盾構(gòu)機高度匹配本工程施工的目的。

      3.1 控制模式選型設(shè)計

      泥水平衡盾構(gòu)機掘進時,控制其開挖面壓力平衡的模式主要有直接控制式和間接控制式兩種[6]。綜合考慮本工程地質(zhì)條件、隧道結(jié)構(gòu)尺寸、地面沉降控制要求等因素,本盾構(gòu)優(yōu)先選用帶氣墊艙的間接控制加直排模式,即盾體切口環(huán)采用雙艙設(shè)計、排漿管直接從開挖艙與氣墊艙之間的集渣腔中抽排渣漿,其結(jié)構(gòu)示意如圖2所示。

      圖2 切口環(huán)雙艙設(shè)計結(jié)構(gòu)示意

      3.2 刀盤刀具選型設(shè)計

      由于本盾構(gòu)段巖層中綠泥石泥質(zhì)板巖破碎后遇水具有粘性,為防范刀盤刀具固結(jié)泥餅和很好地平衡開挖面壓力,刀盤采用“以排為主、碎排兼具”的設(shè)計思路[7],設(shè)計成復(fù)合式刀盤,其主要設(shè)計參數(shù)及其功能如表1所示,其結(jié)構(gòu)示意如圖3所示。

      表1 刀盤主要設(shè)計參數(shù)及其功能

      圖3 刀盤結(jié)構(gòu)示意

      3.3 破碎模式選型設(shè)計

      目前泥水平衡盾構(gòu)機配備的破碎模式主要有錐式破碎與顎式破碎兩種模式[8],根據(jù)以往工程經(jīng)驗,在大直徑泥水平衡盾構(gòu)上,因為空間大,常配置顎式碎石機,直接破碎倉內(nèi)大顆粒巖石。但在小直徑泥水平衡盾構(gòu)上,排漿管直徑相對較小,在卵石含量較高地層,氣墊艙內(nèi)液壓缸驅(qū)動的顎式碎石機無法及時將卵石破碎到渣漿泵的輸送能力以下粒徑,容易導(dǎo)致氣墊艙內(nèi)淤積、泥漿管路堵管、渣漿泵頻繁損壞等故障,進而導(dǎo)致整機掘進速度大大降低,嚴(yán)重時甚至?xí)?dǎo)致地面塌陷。

      因此,小直徑泥水平衡盾構(gòu)機更多地選擇與刀盤支腿相配合的錐式破碎模式,其結(jié)構(gòu)示意如圖4所示,破碎筋板與刀盤支腿間距按一定規(guī)律分布,配合柵格板上的倒錐式柵格孔可將渣塊破碎至80 mm以下。

      圖4 錐式破碎結(jié)構(gòu)示意

      3.4 環(huán)流系統(tǒng)選型設(shè)計

      環(huán)流系統(tǒng)是泥水平衡盾構(gòu)機的關(guān)鍵組成部分,其選型設(shè)計的優(yōu)劣,直接決定了泥水平衡盾構(gòu)機的渣漿輸送、掌子面平衡及泥餅沖刷等性能,因此,需重點對其進行針對性選型設(shè)計。

      3.4.1 環(huán)流系統(tǒng)參數(shù)設(shè)計

      根據(jù)所研究的擬建隧道地質(zhì)水文及工程情況,輸入的環(huán)流系統(tǒng)設(shè)計條件如表2所示。

      表2 環(huán)流系統(tǒng)設(shè)計條件

      (1)進漿體積濃度計算

      環(huán)流系統(tǒng)的進漿體積濃度可由式(1)計算:

      將設(shè)計條件值代入式(1)可得進漿體積濃度為CV1:

      (2)泥漿極限流速計算

      當(dāng)泥漿管道直徑d≤0.2m時,為確保泥漿管道內(nèi)顆粒無沉淀的極限流速一般由Durand公式(2)計算:

      式中,VL為臨界沉淀流速(m/s);K為與泥漿濃度CV相關(guān)的系數(shù),當(dāng)粒徑超過2 mm時,K=1.34[9]。

      將設(shè)計條件值代入式(2)可得管道內(nèi)泥漿極限流速為:

      另外,根據(jù)卵石啟動流速研究可得,當(dāng)管道內(nèi)泥漿流速超過1.6 m/s時,能夠攜帶直徑18 cm(大于破碎粒徑8 cm)的少量卵石,因此排漿管內(nèi)不會出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象。

      (3)進、排漿理論流量計算

      由極限流速及設(shè)計條件,可計算出排漿流量Q2:

      由容積公式(3)可計算得到進漿流量Q1:

      則將設(shè)計條件及計算值代入式(3),可得進漿流量Q1為:

      (4)排漿體積濃度計算

      當(dāng)已知進漿體積濃度、進/排漿流速時,可由質(zhì)量公式(4),計算出排漿體積濃度CV2:

      將設(shè)計條件值代入式(4)可得排漿體積濃度CV2為:

      (5)排漿比重計算

      將計算值代入式(1),可得排漿比重γ2為:

      γ2=(G2-1) ×CV2+1=1.25 t/m3

      排漿比重γ2小于1.4 t/m3[10],設(shè)計合理。

      (6)進、排漿實際流量選定

      考慮到泥漿逃逸及設(shè)計富余量,最終選取進漿流量為350m3/h,排量流量為400m3/h;同時,可計算得到進漿流速V1=3.10 m/s,排漿速度V2=3.54 m/s。

      3.4.2 泥漿泵的選型

      (1)進、排泵揚程計算

      泥漿在管路中輸送時,其沿程損失可根據(jù)式(5)和式(6)計算:

      式中,hf管路沿程損失(m);L為排漿管道總長度(m);d為管道直徑(m);V為泥漿流速(m/s);λ為沿程阻力系數(shù);S為泥漿比重;C為管路系數(shù),此處取值120。

      將設(shè)計條件及上述計算值代入式(6),可得排漿管沿程阻力系數(shù)λ2為:

      將λ2值代入式(5),可得排漿管路沿程損失系數(shù)hf2:

      則排漿泵所需要的揚程TH2為:

      式中,取開挖面壓力P2=0,預(yù)留富余量δ=10%。

      同理,可計算出進漿泵需要的揚程TH1為:

      (2)泥漿泵選定

      根據(jù)某泥漿泵廠家提供泵的選型手冊,在綜合考慮泵的通用及經(jīng)濟型的前提下,選定的泥漿泵如表3所示。

      表3 泥漿泵選型

      3.5 姿態(tài)調(diào)整選型設(shè)計

      工程實踐表明,盾構(gòu)機掘進時姿態(tài)調(diào)整難易程度與盾構(gòu)靈敏度(主機長度L與盾體直徑DT比值)有著密切的關(guān)系,其經(jīng)驗值如表4所示。當(dāng)靈敏度大于1.5時,盾構(gòu)姿態(tài)調(diào)整困難,通常需設(shè)置鉸接機構(gòu)[11]。本盾構(gòu)靈敏度約2.65,且在曲線段掘進,通過參考大量工程實踐和綜合對比下,本工程盾構(gòu)采用主動鉸接設(shè)計。盾構(gòu)機部分參數(shù)配置及選型設(shè)計如表5所示。

      表4 盾構(gòu)機靈敏度經(jīng)驗值

      表5 盾構(gòu)機部分參數(shù)配置及選型設(shè)計

      3.6 其他選型設(shè)計

      盾構(gòu)機掘進過程中,安全性能尤為重要。在57 m水壓頭下,為保證盾構(gòu)安全可靠,密封系統(tǒng)必不可少,其中主驅(qū)動密封采用一道端面聚氨酯密封、一道徑向聚氨酯密封及一道唇形密封,主動鉸接處設(shè)置一道橡膠密封和一道聚氨酯唇形密封,盾尾三道鋼絲刷加一道鋼板束并在密封腔中注入油脂進行密封;同時,在長距離、小斷面隧道掘進時,合理的通風(fēng)條件是作業(yè)人員身心健康的另一保障[12],因此,對通風(fēng)及除塵系統(tǒng)也進行了針對性選型設(shè)計等。

      4 工程應(yīng)用

      經(jīng)選型設(shè)計的盾構(gòu)機(如圖5所示),自始發(fā)以來,運行穩(wěn)定,并創(chuàng)造了最高月進尺達348 m的記錄。其刀盤配合錐式破碎模式對渣塊的破碎效果良好,所選型的環(huán)流系統(tǒng)完全匹配盾構(gòu)排渣功能(出渣現(xiàn)場如圖6所示),設(shè)備整體運行狀況與設(shè)計初衷吻合,驗證了各個系統(tǒng)的選型與設(shè)計符合工程實際,對本工況項目地質(zhì)具有良好的適應(yīng)性,滿足擬建隧道的特殊施工設(shè)計需求。

      圖6 施工現(xiàn)場出渣

      5 結(jié)束語

      本文結(jié)合某天然氣輸送項目中岳陽越江隧道工程特點,對盾構(gòu)機選型及設(shè)計進行了針對性研究分析,最終所選盾構(gòu)機及掘進方法已經(jīng)在實際工程中得到很好的應(yīng)用與驗證,具有較好的推廣與應(yīng)用前景,對今后類似盾構(gòu)機選型及工程施工具有一定的指導(dǎo)意義。

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