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廣州市盾建建設(shè)有限公司 廣東 廣州 511400
廣州地區(qū)軟巖巖層主要為泥質(zhì)砂巖或泥質(zhì)粉砂巖,在軟巖地層的地連墻施工中,該巖層既因?yàn)楹噘|(zhì)有一定塑性,又在一定深度中風(fēng)化巖層具有較硬的強(qiáng)度,在連續(xù)墻施工機(jī)械越來(lái)越豐富的今天,如何在沖孔樁、旋挖鉆、液壓抓斗和雙輪銑槽機(jī)之間選擇和配置并采用適當(dāng)?shù)某刹酃に嚕岣哌B續(xù)墻的成槽效率,是一個(gè)值得研究的課題。
廣州市軌道交通十八號(hào)線(xiàn)沙溪站北端左線(xiàn)盾構(gòu)井、沙溪站~石榴崗站1#盾構(gòu)井,位于番禺區(qū)沙溪大道與橋東路交叉口西北側(cè),左線(xiàn)盾構(gòu)始發(fā)井總長(zhǎng)度130.3m,基坑深度29.8m;右線(xiàn)1#盾構(gòu)井總長(zhǎng)130m,標(biāo)準(zhǔn)段基坑深度約29.2m;圍護(hù)結(jié)構(gòu)采用1200厚連續(xù)墻,平均深度約33.5m,共110幅。
為達(dá)到工程工期目標(biāo),盡快提供盾構(gòu)始發(fā)條件,加快圍護(hù)結(jié)構(gòu)施工速度和工效,本工程采用了多種成槽設(shè)備,計(jì)有雙輪銑、旋挖鉆、液壓抓斗、沖孔樁機(jī)等,其中雙輪銑有土力SC135和徐工XTC8055兩種型號(hào),液壓抓斗有中車(chē)TG50、徐工XG600D兩種型號(hào),旋挖鉆有寶峨BG38、徐工XR360、中聯(lián)ZR360、三一SR405四種型號(hào)。根據(jù)配置的設(shè)備采用了多種的成槽工藝,并且根據(jù)不同型號(hào)的性能參數(shù)進(jìn)行了不同成槽工藝的各種嘗試,取得了一定的現(xiàn)場(chǎng)成槽施工實(shí)際數(shù)據(jù),對(duì)廣州地區(qū)軟巖地層連續(xù)墻成槽的設(shè)備選型和工藝選擇有一定的參考意義。
本工程地貌屬于珠江三角洲沖積平原(濱海沉積區(qū)),地勢(shì)低平,地下水位較高。地層結(jié)構(gòu)主要有雜填土、淤泥質(zhì)土,粉細(xì)砂和中粗砂,基巖為粉砂質(zhì)泥巖。其中粉細(xì)砂層、中粗砂層平均厚度約為7m,深度為9~17m范圍,泥質(zhì)粉砂巖中風(fēng)化巖面線(xiàn)平均深度為22m,連續(xù)墻平均入巖厚度為11m。
泥質(zhì)粉砂巖地質(zhì)特征如下:
中風(fēng)化層:巖體呈塊狀結(jié)構(gòu),泥質(zhì)及鈣質(zhì)膠結(jié),巖芯塊狀~短柱狀,局部為長(zhǎng)柱狀狀,巖質(zhì)較軟,錘擊易碎。近似RQD為15%~30%,巖石飽和抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值達(dá)13.3Mpa,巖體完整性指數(shù)為0.71,為較完整巖體[1]。
微風(fēng)化層:層狀構(gòu)造,泥質(zhì)、鈣質(zhì)膠結(jié),節(jié)理裂隙發(fā)育,巖芯多呈短柱狀,部分為長(zhǎng)柱狀,巖質(zhì)較軟,該巖體近似RQD約為60~90%,巖體較完整。巖石飽和抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值達(dá)21Mpa,屬軟巖,基本質(zhì)量等級(jí)為Ⅳ類(lèi)。
本工程沙溪站北端左線(xiàn)盾構(gòu)井采用了液壓抓斗+雙輪銑的抓銑結(jié)合成槽工藝,液壓抓斗型號(hào)中車(chē)TG50,雙輪銑型號(hào)土力SC135,最初配復(fù)合式雙輪轂(標(biāo)準(zhǔn)截齒輪轂),后換葉片式輪轂。
根據(jù)雙輪銑刀架和抓斗斗體尺寸和作業(yè)時(shí)的特性,我們?cè)趯?shí)際施工時(shí),一序槽切割寬度為6.8m(2.8+1.2+2.8),鋼筋籠工字鋼中對(duì)中6.0m,一序槽工字鋼外側(cè)采用沙包回填,工字鋼腹板到側(cè)壁寬40cm。施工時(shí),每一刀首先采用液壓抓斗抓?、邔右陨系耐翆樱M(jìn)入⑦層以后,采用雙輪銑槽機(jī)銑削成槽,最后利用雙輪銑清孔。
抓斗施工在左線(xiàn)一般施工深度在17~21m,最深24m,平均每刀抓斗施工時(shí)間為3~4h。
在本工程施工中,淤泥質(zhì)土層、粉砂質(zhì)泥巖層特殊巖土特征對(duì)雙輪銑成槽施工影響較大,表現(xiàn)在于兩個(gè)方面:
一是粉砂質(zhì)泥巖膠結(jié)顆粒細(xì)小,泥質(zhì)、鈣質(zhì)含量大,浸水軟化,在成槽過(guò)程中,巖層中的泥質(zhì)、鈣質(zhì)易以膠體形態(tài)融入泥漿中,使泥漿黏度增加,篩分系統(tǒng)很難對(duì)高黏度泥漿進(jìn)行有效篩分,從而使槽中循環(huán)的泥漿的比重和黏性大幅增加。
二是粉砂質(zhì)泥巖為軟巖,巖性表現(xiàn)為塑性,在雙輪銑進(jìn)行成槽銑削時(shí),巖層很難以塊狀脫落,往往只是在巖層面形成一道道劃痕,銑齒未銑削到的地方就會(huì)越來(lái)越高,最后將整個(gè)銑輪托住,致使銑輪無(wú)法進(jìn)尺。隨著泥漿的黏性增加,銑削下來(lái)的碎屑不能及時(shí)的分離出去,從而使整個(gè)銑輪逐漸的被粘泥糊住,最終銑輪失去對(duì)巖層的破碎功能。
采取措施有效減少在淤泥質(zhì)土層、粉砂質(zhì)泥巖層的糊輪機(jī)會(huì),是提高雙輪銑成槽工效的有效途徑。
以下是沙溪站北端左線(xiàn)盾構(gòu)井抓銑結(jié)合施工槽段用時(shí)記錄:
表1 部分抓銑結(jié)合施工槽段用時(shí)記錄
(續(xù)表)
綜合以上數(shù)據(jù):
2.1.1 適合泥巖等軟巖地層的輪轂可以有效減少糊輪的次數(shù)。使用葉片式輪轂后糊輪概率比使用標(biāo)準(zhǔn)截齒輪轂減少了
2/3。
葉片式輪轂齒座較長(zhǎng),呈葉片式,銑齒前端配錐齒,既有利于對(duì)巖體的銑削,又使巖石碎屑在巖體與輪轂之間有較長(zhǎng)的距離和較大的空間,減少了銑削后的巖屑在巖體和輪轂之間的擠壓,增加了巖屑從輪轂脫落的機(jī)會(huì),從而減少雙輪銑在軟巖中出現(xiàn)糊輪現(xiàn)象。
2.1.2 采用提拔力更大的液壓抓斗,盡可能增加抓土成槽深度,減少雙輪銑在強(qiáng)風(fēng)化地層的作業(yè)層厚,也可以有效減少糊輪的次數(shù)。
根據(jù)實(shí)際施工記錄,在進(jìn)入真正中風(fēng)化層后,雙輪銑幾乎沒(méi)有存在糊輪現(xiàn)象,糊輪最頻繁的時(shí)段是在全風(fēng)化和強(qiáng)風(fēng)化層。
2.1.3 要采取多種措施改善泥漿性能,降低泥漿黏度,以加速泥漿的沉淀。
可以采用加水稀釋、在泥漿中添加絮凝劑、制備新漿時(shí)減少膨潤(rùn)土的百分比、必要時(shí)增加泥漿箱存儲(chǔ)容量對(duì)泥漿粉細(xì)顆粒進(jìn)行再次篩分等手段改善泥漿性能[2]。
沙溪站北端右線(xiàn)1#盾構(gòu)井采用了旋挖鉆+液壓抓斗+雙輪銑結(jié)合成槽工藝,液壓抓斗型號(hào)金泰SG60、徐工XG600D,旋挖鉆有寶峨BG38、徐工XR360、三一SR405三種型號(hào),雙輪銑采用徐工XTC8055。
右線(xiàn)1#盾構(gòu)井巖面稍淺,中風(fēng)化巖面線(xiàn)平均深度為21m,連續(xù)墻平均入巖厚度為12m。在右線(xiàn)1#盾構(gòu)井連續(xù)墻成槽做了3種方式的嘗試:一是旋挖鉆引孔,抓斗直接成槽,一序槽每個(gè)槽段四個(gè)孔,引孔中心間距2.0m,二序槽除接頭孔外,槽段中間引一個(gè)孔,共3個(gè)孔,由于采用了提拔力更大的SG60抓斗,部分槽段抓斗直接施工到墻底成槽;二是部分槽段引孔后抓斗不能施工到底的,剩余部分采用徐工XTC8055成槽;三是旋挖鉆密排引孔,最后用刷壁器修邊成槽。
根據(jù)已完成的20幅連續(xù)墻統(tǒng)計(jì),徐工XR360、中聯(lián)ZR360旋挖鉆引孔單孔32.5m平均10個(gè)小時(shí),寶峨38旋挖鉆單孔平均約6h,液壓抓斗平均可以施工至29m,每刀有效作業(yè)時(shí)間用時(shí)7~8h,徐工XTC8055雙輪銑平均每小時(shí)進(jìn)尺0.8m,各種機(jī)械平均每個(gè)槽段總有效作業(yè)用時(shí)超80h。
旋挖鉆+抓斗+雙輪銑配合成槽存在以下影響成槽工效的因素:
2.2.1 旋挖鉆引孔垂直度控制難度高,在20m以下往往存在偏孔,給液壓抓斗施工增加了難度,抓斗和雙輪銑每一刀糾偏用時(shí)都在5h以上。
2.2.2 利用寶峨BG38采用密排引孔直接成槽的方法做了一個(gè)試驗(yàn)槽段(E4),作業(yè)用時(shí)50h,隨后采用刷壁器修邊,但出現(xiàn)卡鉆,沒(méi)有成功,隨后重新采用徐工XTC8055雙輪銑修邊。
2.2.3 徐工XTC8055雙輪銑最初采用標(biāo)準(zhǔn)截齒輪轂施工一個(gè)槽段,抓斗施工至16m,但16m以下雙輪銑施工糊輪嚴(yán)重,平均每小時(shí)提刀架清理泥餅一次,最高頻率達(dá)一個(gè)臺(tái)班16次,平均每30min一次,該槽段總耗時(shí)8d,且垂直度偏差較大,回填后重新采用沖孔樁機(jī)成槽。后其他槽段采用板齒輪轂,大大減少了糊輪幾率。平均每個(gè)槽段糊輪次數(shù)不到1次,有一半的槽段自始至終都沒(méi)有出現(xiàn)糊輪。
沙溪站北端左線(xiàn)盾構(gòu)井采用抓銑結(jié)合完成一序槽段,二序槽段采用了沖抓結(jié)合的成槽方法,利用沖孔樁機(jī)處理工字鋼接頭孔,再于中間位置引一個(gè)主孔,主孔完成后,利用徐工SG600D抓斗成槽,直至抓不動(dòng),再利用沖孔樁機(jī)成孔,抓斗修邊。部分槽段利用沖孔樁機(jī)沖主副孔直接成槽。
綜合沖孔樁引孔工效,在17m以上部分,每小時(shí)進(jìn)尺0.6m~0.8m,17m以下部分,每小時(shí)進(jìn)尺0.2~0.3m。一幅6.0m標(biāo)準(zhǔn)連續(xù)墻,配置兩臺(tái)沖孔樁機(jī)和一臺(tái)徐工SG600D液壓抓斗,抓斗平均施工29m,平均施工時(shí)長(zhǎng)約20h,沖孔樁機(jī)約60h,一個(gè)槽段有效作業(yè)時(shí)間80h。
在泥質(zhì)粉砂巖地層沖抓結(jié)合成槽影響成槽工效的最主要因素在于泥質(zhì)地層的塑性和泥漿的質(zhì)量。
泥質(zhì)粉砂巖膠結(jié)含豐富泥質(zhì)和鈣質(zhì),在沖錘沖擊破裂后,浸水軟化,在泥漿濃度和黏度較高的情況下,泥漿攜帶的顆粒難以及時(shí)沉淀分離,高濃度的泥漿又不能為碎屑及時(shí)提供水分軟化稀釋?zhuān)率箾_擊破碎后的巖屑不能及時(shí)通過(guò)泥漿循環(huán)帶離接觸面,經(jīng)反復(fù)沖擊擠壓后,形成具有一定彈性的膠體,沖錘與巖面之間由于這部分膠體的緩沖,會(huì)大大降低沖錘對(duì)巖石的破碎能力,猶如彈簧,致使沖擊成孔進(jìn)尺緩慢。增加泥漿分離設(shè)備、及時(shí)加水稀釋改善泥漿性能,有助于增加成孔的效率[3]。
對(duì)比各種機(jī)械組合在連續(xù)墻成槽施工中的工效,在泥質(zhì)粉砂巖地層成槽施工工藝中,液壓抓斗+雙輪銑結(jié)合成槽是在泥質(zhì)粉砂巖地層連續(xù)墻成槽效率最高的一種組合,平均工效約是旋挖鉆引孔+抓斗成槽+雙輪銑配合成槽組合的6倍,約是沖抓結(jié)合成槽的10倍(一臺(tái)樁機(jī)+一臺(tái)抓斗)。
采用板齒輪轂+鏟泥板、改善泥漿質(zhì)量等措施的使用有助于降低雙輪銑在泥質(zhì)地層的糊輪概率,提高成槽工效。
垂直度控制、密排引孔后的修邊卡鉆是旋挖鉆引孔在連續(xù)墻成槽中影響工效的一個(gè)重要原因。
在軟巖地層,采用雙輪銑槽機(jī)成槽時(shí),引孔工藝對(duì)于提高成槽效率效果不顯著,提高抓斗取土深度,減少糊輪概率,可以有效提高雙輪銑槽機(jī)成槽工效。