什么是顶管施工法

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顶管法施工

顶管法施工

目录第一章顶管法概论第二章顶管法施工分类第三章顶管机及选项第四章工作井及其布置第五章顶力计算与后背受力计算第六章顶管法施工第七章管节接缝的防水第一章顶管法概论、1、顶管法基本概念顶管法施工是继盾构施工之后发展起来的一种土层地下工程施工方法,主要用于地下供水管、排水管、煤气管、电讯电缆管等的施工。

它不需开挖面层,且能够穿越公路、铁道、河川、地面建筑物、地下构筑物以及各种地下管线等,是一种非开挖的敷设地下管道的施工方法.2、顶管法发展历史顶管施工技术始于1896年美国的北太平洋铁路铺设工程的施工中。

1948年日本第一次采用顶管施工方法,在尼崎市的铁路下顶进了一根内径600mm的铸铁管,顶距只在6米。

我国较早的顶管施工约在上世纪50年代,初期主要是手掘式顶管,设备也较简陋。

我国顶管技术真正较大的发展是从上世纪80年代中期开始。

1988年上海研制成功我国第一台土压平衡掘进机。

3、施工过程一般是先在工作坑内设置支座和安装液压千斤顶,借助主顶油缸及管道间中继间等的推力,把工具管或掘进机从工作坑内穿过土层一直推到接收坑内吊起,与此同时,紧随工具管或掘进机后面,将预制的管段顶入地层。

是边顶进,边开挖地层,边将管段接长的管道埋设方法。

4、技术发展随着时间的推移,顶管技术得到迅速发展。

主要体现在以下方面:(1)、一次连续顶进的距离,越来越长(2)、顶管直径,向大小直径两个方向发展(3)、管材,向钢筋混凝土管、钢管、玻璃钢顶管发展(4)、挖掘技术,机械化程度越来越高(5)、顶管线路的曲直度,曲线形状越来越复杂,曲率半径越来越小。

5、盾构法和顶管法的异同点:相同点:(1)二者都属于暗挖法施工大口径(〉900㎜)地下工程的主要施工方法。

(2)二者都要开挖工作基坑(工作井和接收井),工作基坑的施工方法相同。

(3)二者工作面的开挖方法,出、进洞施工技术基本相似。

(4)二者都要注意接缝防水处理、地表沉降控制、周边环境保护等问题,都要进行注压浆.不同点:(1)盾构法的衬砌为管片,且每环管片要在盾构机的盾尾进行拼装,拼装好后一般不会再移动;顶管法的衬砌为管节,且每环管节是一次预制成功的,由顶进装置依次顶进,直至第一节管节到达接收井位置。

什么是顶管施工法

什么是顶管施工法

什么是顶管施工法长期以来,城市建设过程中,城市道路被频繁开挖严重影响了人民的生活.一项非开挖施工技术——顶管施工技术,不需开挖地面,并且能够穿越公路、铁路、河道、湖泊、建筑物、以及各种地下管线等,解决了市政施工难题,而且,顶管施工随着城市建设的发展已越来越普及,已运用到给排水、煤气、电力、通信等管道的施工。

广东省基础工程公司近几年来用先进的顶管施工技术,解决了一个个难题,为城市建设的文明施工、快捷施工做出了贡献。

据介绍,目前,顶管施工常采用的施工方法分为敞开人工手掘式和密封机械式顶管施工方法,其中机械式顶管施工常用的施工方法又有泥水平衡式和土压平衡式两种,顶管施工常用的管材有砼管、钢管、玻璃夹砂钢管.施工所采用的主要设备为信息化及全自动化泥水平衡顶管机。

顶管施工的基本原理为:从地面开挖两个基坑井,然后管节从工作井安放,通过主顶千斤顶或中继间的顶推机械的顶进,推动管节从工作井预留口穿出,穿越土层到达接收井的预留口边,然后通过接收井的预留口穿出,形成管道的施工。

顶管工法主要有以下几种:目前顶管所常见的几种土质1、淤泥质黏土:此种软土的形成是在较弱的海浪岸流及潮汐的水动力作用下逐渐形成的。

土的颜色多呈灰色或黑灰色,光润油滑且有腐烂植物的气味,多呈软塑或半流塑状态.其天然含水量很大,一般都大于30%,饱和度一般大于90%,液限一般在35—60%之间,软土的天然重度较小,约在15—19KN/m3之间.孔隙比都大于1,因其天然含水量高、孔隙比大,就带来了软土地基变形大,强度低的特点.2、砂性土:由于曾受到海水的冲击,部分地区沉积层含有海水所搬运的大量沉积物,其中主要为细砂及粉砂。

由于含黏土的成分较少,我们可称之为砂性土。

砂性土的土颗粒较一般的黏土大,一般在20μ以上,土颗粒之间的凝聚力较小,呈单粒结构。

孔隙比较大,很容易在水动力的作用下产生流沙现象。

3、黄土:凡以风力搬运沉积又没有经过次生扰动的、无层理的黄色粉质、含碳酸盐类并具有肉眼可见的、大孔的土状沉积物成为黄土(也称原生黄土),其它成因的、黄色的、又常具有层理和夹有砂、砾石层的土状沉积物称之为黄土状土(也称次生黄土).4、强风化岩:强风化岩是指风化很强的岩石,此种土质的组织结构已大部分破坏,矿物成分已显著变化,含有大量黏土质黏土矿物。

顶管法施工原理解析

顶管法施工原理解析

顶管法施工原理解析1. 引言顶管法施工是一种地下工程施工方法,通常用于建设城市地铁、隧道和管线等项目。

它依靠推动管道进入地下,从而避免了开挖地面和破坏周围环境的问题。

本文将对顶管法施工的原理进行解析,并探讨其在地下工程中的应用。

2. 顶管法施工的基本原理顶管法施工的基本原理是通过推力将管道推入地下,而不需要进行开挖。

这种方式适用于相对较小直径的管道,通常不超过3米。

顶管法施工主要包括以下几个步骤:2.1 预留井口:在施工区域的两端预留井口,用于管道的出入口和施工人员的进出。

2.2 钢管准备:根据工程需要选择合适的钢管,并进行井下预制。

2.3 推管机准备:选用适当的推管机械设备,并进行调试和测试。

2.4 定位导向:在推进口处进行导向装置和定位装置的安装,以确保推管方向的准确性。

2.5 推管施工:将推管机放入井口,并通过推力将管道逐渐推进至目标位置。

2.6 推出管道:一旦推管到位,将管道固定住,并将推管机械从井口中取出。

3. 顶管法施工的优势和应用顶管法施工具有以下几个优势,使得它成为一种广泛应用于地下工程中的施工方法:3.1 环境友好:相比于传统的地面开挖施工,顶管法施工减少地表破坏和噪音污染。

3.2 施工效率高:顶管法施工速度快,可以在较短的时间内完成施工任务。

3.3 成本节约:相对于传统的地面开挖方法,顶管法施工可以节约施工成本和人力资源。

顶管法施工在城市地铁、隧道和管线建设等领域有广泛应用。

它可以用于修建地铁隧道、给水管线、污水管道等。

在环境敏感区域或城市密集区域使用顶管法施工,可以降低对周围居民生活的影响。

4. 对顶管法施工的观点和理解我认为顶管法施工是一种非常有效和可行的地下工程施工方法。

它通过推动管道进入地下,可以避免开挖地面的破坏,保护周围环境。

顶管法施工速度快,可以在较短的时间内完成工程,节约了施工成本和人力资源。

然而,顶管法施工也存在一些挑战和限制。

对推管机械设备和操作人员的要求较高,需要有专业的技术和经验。

顶管法施工技术

顶管法施工技术

顶管法施工1、技术简介顶管施工就是非开挖施工方法,是一种不开挖或者少开挖的管道埋设施工技术。

顶管法施工就是在工作坑内借助于顶进设备产生的顶力,克服管道与周围土壤的摩擦力,将管道按设计的坡度顶入土中,并将土方运走。

一节管子完成顶入土层之后,再下第二节管子继续顶进。

其原理是借助于主顶油缸及管道间、中继间等推力,把工具管或掘进机从工作坑内穿过土层一直推进到接收坑内吊起。

管道紧随工具管或掘进机后,埋设在两坑之间。

非开挖工程技术彻底解决了管道埋设施工中对城市建筑物的破坏和道路交通的堵塞等难题,在稳定土层和环境保护方面凸显其优势。

这对交通繁忙、人口密集、地面建筑物众多、地下管线复杂的城市是非常重要的,它将为城市创造一个洁净、舒适和美好的环境。

非开挖技术是近几年才开始频繁使用的一个术语,它涉及的是利用少开挖,即工作井与接收井要开挖,以及不开挖,即管道不开挖技术来进行地下管线的铺设或更换,顶管直径DN800—4500。

通过工作井把要埋设的管子顶入土内,一个工作井内的管子可在地下穿行1500 米以上,并且还能曲线穿行,以绕开一些地下管线或障碍物。

它的技术要点在于纠正管子在地下延伸的偏差。

特别适用于大中型管径的非开挖铺设。

具有经济、高效,保护环境的综合功能。

这种技术的优点是:不开挖地面;不拆迁,不破坏地面建筑物;不影响交通;不破坏环境;施工不受气候和环境的影响;不影响管道的段差变形;省时、高效、安全,综合造价低。

该技术在我国沿海经济发达地区广泛用于城市地下给排水管道、天燃气石油管道、通讯电缆等各种管道的非开挖铺设。

它能穿越公路、铁路、桥梁、高山、河流、海峡和地面任何建筑物。

采用该技术施工,能节约一大笔征地拆迁费用、减少对环境污染和道路的堵塞,具有显著的经济效益和社会效益。

2、技术原理顶管施工是继盾构施工之后而发展起来的一种地下管道施工方法,它不需要开挖面层,并且能够穿越公路、铁道、河川、地面建筑物、地下构筑物以及各种地下管线等。

顶管施工详解

顶管施工详解

一、真空泵抽水系统
• 井点排水要求降低的水位不大,不超过数米,所排水 量一般较小,因此常采用真空系统抽水。 • 采用真空泵的井点称为轻型井点,轻型井点降水深度 一般不超过6m。
二、水射泵抽水系统
• 有自来水的地方,可用水射泵形成真空,称为喷射井 点。水射泵造成的真空度较高,降水深度可达8m。 • 在管道施工中,井点常沿沟槽排列成行,用总管连接, 总管通真空系统。
施工预算
施工说明 编制 施工 组织 设计
工程性质、范围、工期; 施工方法和进度; 施工材料和机具设备; 确保工程质量和安全施工的技 术措施; 劳动力安排; 施工用地安排; 雨季、冬季、汛期的施工措施。
施工总平面图、施工分段图、 施工工艺图 总进度计划表、材料供应计划 表、机具设备供应计划表、劳 动力安排计划表。
送水、排泥泵
挤压式
挤压切土:凭借机头的挤压口,将机头顶入土中,一 段土体被挤进顶管机头,然后用钢丝绳沿挤压口内缘切 断土体,落在出土车或运土机上,运至工作坑。
挤压切土法
机械切土法
机械切土: 机头设有刀盘而 进行机械切土, 边切土边顶进, 切削下来的土, 用输送机运至 工作坑。
2、 管节顶进方向控制
施工设计图 施工计划表
施工预算
预算编制说明、分类工程量计 算清单、工程预算
初步验收 竣 工 验 收 竣工终验
由施工单位组织,邀请 有关工程建设单位、工程设 计单位、监理单位、质量管 理部门和工程接管单位参加
建设单位组织,必须对 工程竣工技术资料进行详细 验收
前期阶段文件
工程项目的有关请示、批复、 批准文件、立项报告、可研 报告、初设报告及其批复、 工程概况、施工合同、规划 许可证、工程地质勘查报告、 设计计算书 工程开工及竣工申请报告、 施工组织设计、工程预算清 单、交领桩记录、工程控制 点及施工基准线放样、复核 记录、工程质量检查文件。 施工材料质量保证文件、设 计变更依据性文件、监理工 作文件 工程竣工报告、各专业竣工 验收鉴定证书、工程质量保 修书、工程决算、施工总结、 全套施工图

顶管施工法

顶管施工法

一、顶管施工概论顶管施工法是继盾构法之后而发展起来的一种地下管道施工方法,也是使用得最早的一种非开挖施工方法,起源于美国.最初,顶管施工法主要用于跨越孔施工时顶进钢套管,随着技术的改进,顶管法也用于无套管情况下顶进永久性的公用管道,主要是重力管道。

按工作面的开挖方式可将顶管法分为普通顶管(人工开挖)、机械顶管(机械开挖)、水射顶管(水射流冲蚀)、挤压顶管(挤压土柱)等。

采用何种方法要根据管径、土层条件、管线长度以及技术经济比较来确定。

在顶管施工中,最为流行的三种工作面平衡理论是:气压、土水和泥水平衡理论。

顶管施工与开挖施工法相比,具有以下优点:①开挖部分仅仅只有工作坑和接收坑,而且安全、对交通影响小;②在管道顶进过程中,只挖去管道断面部分的土,挖土量少;③作业人员少,工期短;④建设公害少、文明施工程度高;⑤在覆土深度大的情况下,施工成本低.但是,它与开挖施工法相比较,顶管施工也存在以下不足之处:①曲率半径小而且多种曲线组合在一起时,施工就非常困难;②在软土层中容易发生偏差,而且纠正这种偏差又比较困难,管道容易产生不均匀下沉;③推进过程中如果遇到障碍物时处理这些障碍物则非常困难;④在覆土浅的条件下显得不很经济.顶管施工法的适用条件为:①管径一般在200~3500mm;②管材一般混凝土管、钢管、陶土管、玻璃钢管;③管线长度一般为50~300m,最长大可达1500m;④各种地层,包括含水层.二、泥水平衡顶管在顶管施工分类中,通常把用水力切削泥土以及虽然采用机械切削泥土而采用水力输送弃土,同时有的利用泥水压力来平衡地下水压力和土压力的这一类顶管形式都称为泥水平衡顶管施工.在泥水平衡顶管施工中,要使挖掘面上保持稳定,就必须在泥水仓中充满一定压力的泥水,泥水在挖掘面上可以形成一层不透水的泥膜,以阻止泥水向挖掘面里面渗透。

同时,该泥水本身又有一定的压力,因此它就可以用来平衡地下水压力和土压力。

这就是泥水平衡顶管最基本的原理。

顶管施工工法

顶管施工工法

顶管施工工法
摘要:
顶管施工工法是一种用于实施地下管道的技术,通过顶管机将
管道推入地下,无需开挖大规模的沟槽。

本文将介绍顶管施工工法
的原理、工艺流程、施工注意事项,以及顶管施工工法在现代建筑
工程中的应用。

一、概述
顶管施工工法是一种将管道从地下直接顶进去的施工方式,可
以用于各种地下管道的敷设,包括给水管道、排水管道、天然气管
道等。

与传统的开挖沟槽施工相比,顶管施工工法具有施工速度快、对周围环境损害小等优点。

二、原理
顶管施工工法主要依靠顶管机进行,顶管机是一种强力推进装置,能够将管道推进地下,同时借助特殊的钢管道片段进行前进。

该机器具有强大的推进力和控制能力,能够完成各种地下管道的顶
管施工。

三、工艺流程
顶管施工工法的基本流程如下:
1. 确定管道敷设线路,并进行必要的勘测和定位工作;
2. 准备好顶管机和相关附件,包括钢管道片段、管道接头等;
3. 在敷设线路上进行预埋件的施工,如预埋金属套管等;
4. 启动顶管机,将钢管道片段进行组装,并进入地下推进;
5. 在途中根据需要进行接头连接,确保管道的完整性;
6. 达到目标位置后,进行管道连接和固定。

四、施工注意事项
1. 在施工前需要进行充分的勘测和分析工作,确保施工线路的准确性;
2. 在顶管施工过程中,需要注意对周围环境的保护,避免对地质环境和地下设施造成损害;
3. 施工过程中需要仔细检查推进情况和管道连接,确保施工质量;。

顶管法施工技术

顶管法施工技术

顶管法施工技术5.1 顶管法施工的概念顶管法是指隧道或地下管道穿越铁路、道路、河流或建筑物等各种障碍物时采用的一种暗挖式施工方法。

顶管法属于非开挖施工,是一种不开挖或者少开挖的管道埋设施工技术,它不需要开挖面层就能穿越公路、铁道、河川、地面建筑物、地下构筑物以及各种地下管线等。

顶管法施工工序是:在工作坑内借助顶进设备产生的顶力克服管道与周围土壤的摩擦力,将管道按设计坡度顶入土层中,并运走土方。

一节管道顶入土层中后,接续顶进第二节管道,这样依序顶入各节管道,做好接口,建成涵管。

其原理是借助主顶油缸、管道间及中继间等推力,把工具管或掘进机从工作坑内穿过土层一直推进到接收坑内吊起。

管道紧随其后,埋设在两坑之间,以实现非开挖敷设地下管道。

顶管法施工原理见图5.1。

图5.1 顶管法施工原理示意图5.2 顶管法施工技术发展史顶管法施工是继盾构法施工之后发展起来的地下管道施工方法,最早应用于1896年美国北太平洋铁路铺设工程,已有百年历史,20世纪60年代在世界各国推广应用,1970年,德国汉堡下水道混凝土顶管,直径 2.6m,一次最大顶进距离1200m,为国外首次最大顶距。

近20年,日本研究开发土压平衡、水压平衡顶管机等先进顶管机头和工法。

20世纪50年代中国从北京、上海开始试用。

1986年,上海穿越黄浦江输水钢质管道,应用计算机控制,激光导向等先进技术,单向顶进距离1120m,顶进轴线精度:(-150,+150)mm,上下(-50,+50)mm。

1981年,浙江镇海穿越甬江管道,直径2.6m,单向顶进581m,采用5只中继环,上下左右偏差(-10,+10)mm。

1997年,中国上海黄浦江上游引水工程长桥支线钢管顶管,直径 3.5m,一次最大顶进距离为1743m,创造了钢管顶管世界纪录。

2001年,中国浙江嘉兴污水钢筋混凝土顶管,直径2m,一次最大顶进距离为2050m,创造了混凝土顶管世界纪录。

5.3 顶管机分类(1)按顶管口径大小分为大口径、中口径、小口径和微型顶管四种。

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什么是顶管施工法长期以来,城市建设过程中,城市道路被频繁开挖严重影响了人民的生活。

一项非开挖施工技术——顶管施工技术,不需开挖地面,并且能够穿越公路、铁路、河道、湖泊、建筑物、以及各种地下管线等,解决了市政施工难题,而且,顶管施工随着城市建设的发展已越来越普及,已运用到给排水、煤气、电力、通信等管道的施工。

广东省基础工程公司近几年来用先进的顶管施工技术,解决了一个个难题,为城市建设的文明施工、快捷施工做出了贡献。

据介绍,目前,顶管施工常采用的施工方法分为敞开人工手掘式和密封机械式顶管施工方法,其中机械式顶管施工常用的施工方法又有泥水平衡式和土压平衡式两种,顶管施工常用的管材有砼管、钢管、玻璃夹砂钢管。

施工所采用的主要设备为信息化及全自动化泥水平衡顶管机。

顶管施工的基本原理为:从地面开挖两个基坑井,然后管节从工作井安放,通过主顶千斤顶或中继间的顶推机械的顶进,推动管节从工作井预留口穿出,穿越土层到达接收井的预留口边,然后通过接收井的预留口穿出,形成管道的施工。

顶管工法主要有以下几种:目前顶管所常见的几种土质1、淤泥质黏土:此种软土的形成是在较弱的海浪岸流及潮汐的水动力作用下逐渐形成的。

土的颜色多呈灰色或黑灰色,光润油滑且有腐烂植物的气味,多呈软塑或半流塑状态。

其天然含水量很大,一般都大于30%,饱和度一般大于90%,液限一般在35-60%之间,软土的天然重度较小,约在15-19KN/m3之间。

孔隙比都大于1,因其天然含水量高、孔隙比大,就带来了软土地基变形大,强度低的特点。

2、砂性土:由于曾受到海水的冲击,部分地区沉积层含有海水所搬运的大量沉积物,其中主要为细砂及粉砂。

由于含黏土的成分较少,我们可称之为砂性土。

砂性土的土颗粒较一般的黏土大,一般在20μ以上,土颗粒之间的凝聚力较小,呈单粒结构。

孔隙比较大,很容易在水动力的作用下产生流沙现象。

3、黄土:凡以风力搬运沉积又没有经过次生扰动的、无层理的黄色粉质、含碳酸盐类并具有肉眼可见的、大孔的土状沉积物成为黄土(也称原生黄土),其它成因的、黄色的、又常具有层理和夹有砂、砾石层的土状沉积物称之为黄土状土(也称次生黄土)。

4、强风化岩:强风化岩是指风化很强的岩石,此种土质的组织结构已大部分破坏,矿物成分已显著变化,含有大量黏土质黏土矿物。

风化裂隙很发育,岩体被切割成碎块,干时可用手折断或捏碎,浸水或干湿交替时可较迅速地软化或崩解。

用镐或锹可挖掘,干钻可钻进。

5、微风化及中风化岩:微风化岩是指岩质新鲜,表面稍有风化迹象的岩石,强度大于50Mpa,硬度很高的岩石。

在此地层中顶进较困难,而且一般顶进距离超过100米时需要更换刀头。

中风化岩较软,其组织结构部分破坏。

矿物成分发生变化,用镐难挖掘。

以上介绍了常见的几种土质,从N值为3-40的土质都有。

这就需要针对不同的土质情况选用不同类型的顶管掘进机。

对于淤泥质黏土,由于其土质较软,切削容易,因此我们可以选用以下所介绍的各种掘进机,对此我们先介绍多刀盘土压平衡式顶管机。

多刀盘土压平衡顶管掘进机把通常的全断面切削刀盘改成四个独立的切削搅拌刀盘,所以它尤其适用于软粘土层的顶管。

如果在泥土仓中注入些粘土,它也能用于砂层的顶管。

另外,由于此机采用了先进的土压平衡原理,因此,采用此机进行顶管施工后,对地面及地下的建筑物、构造物、埋设物的影响较小。

用它可以安全地穿越公路、铁路、河川、房屋以及各种地下公用管线。

其最小复土深度可以相当于一倍管外径左右。

从无数的施工实例证明,用此机进行顶管施工作业,不仅安全、可靠,而且施工进度快、效率高。

与单刀盘土压平衡掘进机相比,此机具有价格低廉、结构紧凑、操作容易、维修方便和质量轻等特点。

另外,它排出的土可以是含水量很少的干土或含水量较多的泥浆。

它与泥水式顶管施工相比,最大的特点是排出的土或泥浆一般都不需要再进行泥水分离等二次处理。

施工占地小,对周围环境污染也很少。

它与手掘式及其他形式的顶管施工相比较,又具有适应土质范围广和不需要采用任何其他辅助施工手段的优点。

如采用输土泵的方式出土,顶进效率也很高,平均24小时可顶进15-20米。

但是它的缺点也很明显,由于不是全断面切削,切削不到的部分只能通过挤压进入机头,因此迎面顶力较大,只适合于软土地质情况下施工,如需穿越建筑物、构造物、埋设物等对地面沉降要求很小的情况可采用刀盘可伸缩式泥水平衡掘进机,此种机头的刀盘是一个直径比掘进机前壳体略小的具有一定刚度的圆盘。

圆盘中还嵌有切削刀和刀架。

刀盘和切削刀架之间可以同步伸缩,也可以单独伸缩。

而且,不论刀盘停在哪一个位置上,切削刀架都可以把刀盘的进泥口关闭。

刀盘加压装置是安装在主轴中的油缸,刀架伸缩油缸则安装在刀盘加压装置的上方。

刀盘可伸缩式掘进机的工作原理如下:刀盘前土压力过小时,它就往前伸;刀盘前土压力过大时,它就往后退。

刀盘前伸时,应减小进泥口开度并加快推进速度;刀盘后退时,应加大进泥口开度并降低顶速。

这样,就可使刀盘前的土压力控制在设定的范围内。

使用此种掘进机地面隆沉极小,优秀的操作人员可使地面隆沉控制在10mm以内。

由于采用了泥水作为运输介质,在顶进的过程中无需停顿出泥,因此它的顶速也很快,24小时可顶进20-30米。

缺点也很明显:由于进泥口开度限制,在含有直径大于6cm砾石的土层中无法施工。

对于易产生流沙现象的砂性土可根据其含水量及其标准贯入度选用不同类型的掘进机,当标准贯入度较小时可选用多刀盘土压平衡式掘进机,当标准贯入度较大时,除多刀盘土压平衡式掘进机以外的以上各种掘进机都适应此种土质。

对于地质为黄土的情况下我们可采用单刀盘土压平衡式掘进机和偏心破碎泥水式掘进机。

单刀盘土压平衡顶管掘进机有以下优点:1.适用的土质范围非常广。

2.施工后地面沉降小。

3.弃土的处理比较简单。

4。

可在复土层仅为管外径0.8倍的浅土层中施工。

5.有完善的土体改良系统和具有良好的土体改良功能。

6.开口率达100%,土压力更切合实际。

对于地质为强风化岩的情况下我们可采用偏心破碎泥水式掘进机。

此机种与普通泥水掘进机的最大不同点是其头部。

壳体内的泥土仓是一个前面大、后面小的喇叭口,喇叭口的内壁是用耐磨焊条堆焊的一圈环形焊缝。

安装在壳体泥土仓内的是一个前面小、后面大的锥体,锥上也堆有一环环形焊缝。

切削刀呈辐条形焊接在该锥体上,且略微向前倾斜。

刀盘的正面焊有坚固而且耐磨的切削刀头,所有这些构成一个刀盘。

这样,在掘进机工作时,刀盘一边旋转切削土砂的同时还一边作偏心运动把石块轧碎。

被轧碎的石块只有比泥土仓与泥水仓联接的间隙小才能进入掘进机的泥水仓,然后从排泥管中被排出。

另外,由于刀盘运动过程中,泥水仓和泥土仓中的间隙也不断的由最小变到最大这样循环变化着,因此,它除了有轧碎小块石头的功能以外还始终能保证进水泵的泥水能通过此间隙到达泥土仓中,从而保证了掘进机不仅在砂土中,即使在黏土中也能正常工作。

一般情况下,刀盘每分钟能旋转4--5转,每当刀盘旋转一圈时,偏心的轧碎动作达20-23次。

由于此机型有以上这些特殊的构造,因此它的破碎能力是所有具有破碎功能的掘进机中最大的,破碎的最大粒径可达掘进机直径的40%--45%之间,破碎的卵石强度可达200Mpa。

此机型的第一个特点就是它几乎是全土质的掘进机。

它可以在N值从0--15的黏土,N值1--50的砂土以及N值10--50的砾石层等所有土质中使用,而且推进速度不会有太大的变化。

它的第二个特点是破碎粒径大,可达掘进机直径的40%--45%之间。

它的第三个特点是施工精度高,施工后的偏差极小。

它的第四个特点是由于有偏心运动,进土的间隙又比较小,即使用清水作为进水,也能保持挖掘面的稳定。

它的第五个特点是可以进行长距离顶进,也可用于曲率半径比较小的曲线顶进。

它的第六个特点是施工速度快,每分钟可进尺100mm--180mm之间。

它的第七个特点是结构紧凑、维修保养简单、操作方便。

无论在工作坑中安装还是在接收井中拆除都很方便。

如顶进管道轴线附近可能存在大的石块,桩基础等不明障碍物。

我们采用排障方便、成本低廉的敞开式掘进机。

地下水位较高的话可采取井点降水等辅助施工方法。

另外,对于含水量较少并且N值大于18的黄土和强风化岩,也可采用敞开式掘进机顶进。

敞开式掘进机在类似于农田对地面沉降要求不严格的情况下也可采用。

此种机型的缺点是顶速慢、遇到流沙土层难以控制出土量,因此沉降也是大于以上几种顶管掘机的。

网格水冲式掘进机具有土压式以及泥水式顶管机的优点,这种掘进机头在遇到障碍物时工人可进入泥水仓排除障碍物,而且由于采用水力出泥,顶进速度也不受出泥速度的影响,因此当土质条件较好时是一种经济实用的掘进机。

但这种掘进机也有它的局限性,首先要求土质比较软,土体的孔隙比要小,而且要求有足够的清水作为水源,泥浆处理以及用电量都很大,使用成本较高。

当遇到沙土层时,由于沙土的透水系数很大,用于平衡正面土压力的气压很容易从沙土的间隙泄露,因此也就很难做到平衡,因此在沙土中顶进沉降很难控制。

中风化岩以及弱风化岩条件下如果地下水含量较高就只能采用岩盘顶管机了。

该机型的刀头类似于牙轮钻,可以在岩石中顶进,也是一种全土质的机型,但该机种的造价很高,而且目前在国内是一项空白。

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