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      軌道交通隧道盾構(gòu)施工主要技術(shù)研究

      2020-01-12 11:24:19朱小芹
      黑龍江交通科技 2020年12期
      關(guān)鍵詞:管片盾構(gòu)軌道交通

      朱小芹

      (蘇州建設(shè)交通高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校,江蘇 蘇州 215000)

      近年城市化建設(shè)進(jìn)程不斷加快,人們生活質(zhì)量得到明顯改善,城市人口的增多給城市交通帶來極大壓力,修建地鐵已經(jīng)成為緩解交通壓力,防止交通過度堵塞的有效手段,同時為人們出行提供更多方式。盾構(gòu)施工是一種高效率施工法,具高自動化、高安全性能、低勞動強(qiáng)度等多重優(yōu)勢,屬于現(xiàn)代化機(jī)械式施工作業(yè)法,利用盾構(gòu)機(jī),加強(qiáng)對隧道巖石及開挖面的自動化控制,防止出現(xiàn)塌陷問題,進(jìn)行隧道出渣和前進(jìn)挖掘作業(yè),直接在隧道內(nèi)部形成襯砌的穩(wěn)固構(gòu)造,開展灌漿施工,保證隧道工程建設(shè)的順利實施。因此盾構(gòu)施工法在各方面均表現(xiàn)出優(yōu)越性能,受到了軌道交通隧道施工方的認(rèn)可。

      1 盾構(gòu)施工技術(shù)及類型

      盾構(gòu)技術(shù)是一種發(fā)展快速且安全的隧道掘進(jìn)技術(shù),根據(jù)城市軌道交通工程的地層特點看,我們將盾構(gòu)施工技術(shù)分為基于砂卵層的軌道交通建設(shè)、基于巖層的軌道交通建設(shè)、基于巖層和薄弱地層交變?yōu)橹鞯能壍澜煌ńㄔO(shè)、基于薄弱地層為主的隧道建設(shè)。每個地區(qū)的自然環(huán)境和地質(zhì)條件不同,盾構(gòu)施工也會采取不同方法。對于盾構(gòu)施工而言,最重要的是盾構(gòu)性能能否滿足施工要求,當(dāng)前我們采用的主要建設(shè)方法有隱蔽開挖法、采礦法、盾構(gòu)法和多種挖蓋法等,對此關(guān)鍵是選擇恰當(dāng)?shù)亩軜?gòu)類型,保證工程的順利進(jìn)行。盾構(gòu)正面機(jī)制形式?jīng)Q定了隧道工程盾構(gòu)類型,按照地層條件和施工方法我們將隧道盾構(gòu)機(jī)劃分為硬巖隧道掘進(jìn)機(jī)、軟巖隧道盾構(gòu)機(jī),根據(jù)開挖面的閉合程度又可分層開敞式、半開敞式和封閉式對于盾構(gòu)正面機(jī)械施工,因此在選擇盾構(gòu)類型時要十分謹(jǐn)慎,其直接影響著整個隧道工程建設(shè)的順利施工。對此我們需要注意以下三種防護(hù)技術(shù):(1)支護(hù)。選擇什么技術(shù)來支護(hù)盾構(gòu)正面主體和地層,從而保證土層不會流失,保證土體整體穩(wěn)固性,防止坍塌,預(yù)防工程事故出現(xiàn),因此需要支護(hù)技術(shù)。(2)挖土。選擇什么技術(shù)進(jìn)行挖土,主要是施工中將地層的土體挖去,形成一定的空間,在空間內(nèi)開展隧道施工建設(shè),因此在盾構(gòu)正面有限的空間內(nèi)選擇的開挖技術(shù)十分重要。(3)排土。選擇什么技術(shù)進(jìn)行排土,目的是將挖出的土方排運(yùn)到土箱或地面上,保證軌道交通隧道正面的順利連續(xù)開挖與推進(jìn),只有選擇恰當(dāng)?shù)呐磐良夹g(shù),才能保證下一步挖土工程更好地進(jìn)行,保證工程的順利。以上三項技術(shù)想要應(yīng)用合理,則要求相關(guān)施工技術(shù)人員充分了解施工地區(qū)的整個盾構(gòu)結(jié)構(gòu),在了解盾構(gòu)斷面土體的性能與特點后才能選用合理的施工方式。

      盾構(gòu)類型選擇需要注意以下因素,充分考慮每個施工地區(qū)的施工環(huán)境,包括施工的土壤條件、地質(zhì)條件、地下水條件、隧道條件、地層條件和周圍建筑物條件等,由于盾構(gòu)機(jī)并不同于施工中普遍通用機(jī)械,對周邊交通、商業(yè)和居民樓拆遷等無不利影響,施工過程中不需要排水,無噪聲和振動污染,因此我們只需分析所處施工環(huán)境,解決盾構(gòu)技術(shù)支持問題,使用什么來支撐盾構(gòu)下方的土壤和盾牌正面,保證土質(zhì)的不塌陷和泄露,因此只需研究土質(zhì)和地質(zhì),從而確定使用何種盾構(gòu)機(jī),發(fā)揮出精密度高、安全性高、強(qiáng)度低和機(jī)械化程度高等優(yōu)點。

      2 軌道交通隧道盾構(gòu)施工主要技術(shù)要點分析

      2.1 盾構(gòu)始發(fā)測量

      為了更好地理解屏蔽結(jié)構(gòu)的各種參數(shù),屏蔽結(jié)構(gòu)的前100 m被推入先導(dǎo)階段,以便更好地掌握屏蔽的各項參數(shù)。首先測量盾構(gòu)機(jī)安裝,主要包括反力架和始發(fā)臺,兩者可以在盾構(gòu)機(jī)始發(fā)時提供初始推力以及初始的空間姿態(tài)。對此需要摸索地面沉降和施工參數(shù)之間的關(guān)系,如反力架安裝時左右偏差不能超過±10 mm,高程偏差不能超出±5 mm,上下偏差不能超出±10 mm;安裝始發(fā)臺必須保持水平軸線的垂直方和反力架的夾角偏差不能超出±2‰,盾構(gòu)姿態(tài)和設(shè)計軸線豎直方也不能超出±2‰,水平趨勢偏差不能超出±3‰,軸線方位角誤差低于1′30″。在短時間內(nèi)掌握盾構(gòu)機(jī)設(shè)備的使用性能,設(shè)定合理的施工參數(shù),保證盾構(gòu)機(jī)的正常運(yùn)行。其次盾構(gòu)機(jī)姿態(tài)測量,人工測量和自動測量兩種,人工測量需投入巨大人力,測量數(shù)據(jù)繁瑣,工作量大,且人工操作難免容易出現(xiàn)誤差,測量精度低,因此耽誤盾構(gòu)機(jī)正常施工,若測量周期長,不能及時修正誤差,那么可能延誤工期。自動測量直接精準(zhǔn)測量數(shù)據(jù),準(zhǔn)確度高,誤差相對小,且全天作業(yè)數(shù)據(jù)實時測量,能夠及時修正誤差,在當(dāng)前軌道交通隧道建設(shè)中逐漸推廣使用,未來有著廣闊的發(fā)展前景。

      2.2 盾構(gòu)壓漿技術(shù)

      不同地區(qū)地質(zhì)條件有所不同,加固地基需要針對相應(yīng)的地質(zhì)條件選擇加固方式,選用攪拌樁加固、旋噴樁加固和注漿等方式,不同加固方式對隧道工程影響不同。在盾構(gòu)施工過程中,采用壓降手段填充施工中產(chǎn)生的建筑空隙,避免工程的不均勻沉降,施工中注意保證漿量充足,出口壓力略高于斷面的地層壓力。

      2.3 管片拼裝環(huán)縫襯墊

      管片拼裝技術(shù)的主要流程為預(yù)制、試拼裝和運(yùn)輸管片。盾構(gòu)技術(shù)施工中前后兩環(huán)管片之間的接縫處會產(chǎn)生非常大的壓力,隨著盾構(gòu)的移動管片發(fā)生相應(yīng)轉(zhuǎn)動。為了避免這種現(xiàn)象的出現(xiàn),一般通用方法是使用橡膠軟木固定接縫處管片上部縱向部位,保證環(huán)面受力均勻,避免管片破碎。雖然這種措施一定程度上增加了工作量,但保證的管片的穩(wěn)定。此外在進(jìn)行錯縫拼裝時,由于管片是固定的,且各管片之間是相互牽制的關(guān)系,圓環(huán)不易變形,其圓度較高,在管片拼裝環(huán)縫拼裝時加大誤差,施工應(yīng)力較大,從而造成接縫處的騎縫管片出現(xiàn)縱向開裂情況。錯縫拼裝主要是通過對襯墊產(chǎn)生的不同壓密量而調(diào)整每塊管片的制作寬度及誤差,從而降低施工應(yīng)力,防止管片拼裝之間的應(yīng)力受到影響而引起縱向開裂。

      2.4 同步注漿

      當(dāng)前盾構(gòu)注漿技術(shù)主要包括二次注漿與同步注漿兩種。二次注漿較為常見,但當(dāng)盾構(gòu)直徑達(dá)到6.2 m左右時需采用同步注漿。注漿材料有微水玻璃、水泥煤灰或水泥砂漿,我們根據(jù)地質(zhì)條件決定注漿量需要多少,隧道外壁注漿厚度應(yīng)小于0.2 cm,根據(jù)城市地區(qū)情況選擇最佳的注漿材料和注漿量,幫助減少不必要的注漿成本,通過按照地質(zhì)條件選擇。同步注漿在盾構(gòu)機(jī)施工中增加了對地表糾偏次數(shù),導(dǎo)致土體受到擾動程度增加,因此在小曲率盾構(gòu)技術(shù)施工中,必須加大對注漿質(zhì)量的把控,掌握好注漿量和注漿壓力。施工中注漿和盾構(gòu)機(jī)的必須同步進(jìn)行,當(dāng)注漿量不符合要求時盾構(gòu)機(jī)需停止推進(jìn),降低地表土體變形的風(fēng)險。

      2.5 盾構(gòu)過溶洞技術(shù)控制

      盾構(gòu)壓降填充溶洞能夠發(fā)揮出擠壓密實、劈裂、置換等作用,但已經(jīng)成型的溶洞很難形成連續(xù)均勻的加固體。盾構(gòu)進(jìn)洞切口會失去土壤壓力,盾構(gòu)在施工前進(jìn)中頂力大幅度下降,當(dāng)溶洞處于富水地層時,注漿處理作用不夠明顯,無法阻絕地下水的水力通道。因此過溶洞需要選擇泥水平衡這種合理的盾構(gòu)掘進(jìn)模式進(jìn)行掘進(jìn),在施工過程中能夠根據(jù)溶洞實際環(huán)境和溶洞周邊地質(zhì)情況保持穩(wěn)定的泥水平衡壓力,一般我們初定泥水倉壓力在2.0~2.5 bar范圍內(nèi),由于施工情況不斷變化,因此泥水壓力也要相應(yīng)調(diào)整。其次加強(qiáng)刀具管理,過溶洞前需要合理配置刀具盾構(gòu),提前了解地質(zhì)預(yù)報情況然后選擇最合理的歷程,在開倉環(huán)節(jié)中檢查和更換刀具,同時,根據(jù)地質(zhì)條件調(diào)整刀具配置到最合理的情況。

      2.6 盾構(gòu)推進(jìn)參數(shù)及姿態(tài)控制

      盾構(gòu)機(jī)在地層施工推進(jìn)中,首先我們要設(shè)置合理的參與,并且了解改變盾構(gòu)機(jī)姿態(tài)控制的相關(guān)因素,如正面四周阻力不一致,液壓缸推力不均勻,盾構(gòu)機(jī)重心不穩(wěn)等,盾構(gòu)施工的姿態(tài)參數(shù)受到各個地層物理性質(zhì)的影響和限制,若推進(jìn)參數(shù)不當(dāng)可能走線軌跡會起伏不一,左右晃動。軌道交通隧道施工由盾構(gòu)機(jī)一次掘進(jìn)完成,因此我們必須控制好盾構(gòu)機(jī)的姿態(tài)和軌跡,保證推進(jìn)路線平直。若盾構(gòu)機(jī)在推進(jìn)過程中偏離軌跡設(shè)計軸線,姿態(tài)不受控制,這時我們必須有計劃地進(jìn)行糾偏,在推進(jìn)過程中實時注意滾角變化,及時根據(jù)盾構(gòu)機(jī)來調(diào)整刀盤轉(zhuǎn)動方向,同時根據(jù)各段地質(zhì)情況調(diào)整各項推進(jìn)參數(shù),最大程度保證姿態(tài)正確,推進(jìn)速度應(yīng)適當(dāng)放慢,避免對管片造成損壞。盾構(gòu)機(jī)在推進(jìn)過程中要時刻注意盾構(gòu)機(jī)的姿態(tài),管片的選型和盾尾端的間隙等。

      3 結(jié) 語

      綜上所述,盾構(gòu)施工技術(shù)在軌道交通隧道建設(shè)中得到廣泛應(yīng)用,并且在各個施工工序上保證了工程順利完成,促進(jìn)城市軌道交通事業(yè)的發(fā)展。對此要嚴(yán)格控制好軌道交通建設(shè)中盾構(gòu)法的施工質(zhì)量,增強(qiáng)各施工技術(shù)的精確度和安全性,降低施工強(qiáng)度,對施工單位具有極大意義。

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