盾构施工所面临的几大主要风险

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盾构施工过程中的地质风险分析及治理措施设计

盾构施工过程中的地质风险分析及治理措施设计

盾构施工过程中的地质风险分析及治理措施设计一、引言盾构施工是一种在地下进行隧道掘进的技术方法,广泛应用于城市地下管网、地铁和隧道等工程建设中。

然而,在盾构施工过程中,地质风险是不可避免的。

本文将对盾构施工过程中的地质风险进行分析,并提出相应的治理措施设计。

二、盾构施工中的地质风险1. 岩层变化带来的地质风险:在盾构施工中,可能会遇到地质构造变化导致岩层的突变,例如断层、脆弱带等。

这会对盾构机的推进和掘进造成不稳定性,增加地质风险。

2. 地下水位对施工的影响:地下水位的高低会直接影响盾构施工的进行。

在水位较高的地区,可能会导致隧道涌水,对施工工艺和安全造成威胁。

3. 地下空洞和洞室的存在:在地下施工中,可能会遇到地下洞室或空洞,这会导致盾构机的下沉和地质灾害的发生,对施工风险形成潜在威胁。

4. 后期地质沉降引发的地质风险:盾构施工完成后,地下的岩土会发生固结沉降,可能会影响地面建筑物的稳定性,引发地质风险。

三、盾构施工中地质风险分析的方法1. 前期地质调查:在盾构施工前,进行详细的地质调查,掌握施工区域的地质情况,包括岩性、断层、脆弱带、地下水位等信息。

这有助于预测地质风险发生的可能性,为治理措施的设计提供依据。

2. 现场勘探与监测:在盾构施工过程中,进行地下水位监测、地质构造检测等现场勘探工作,及时掌握工程进展情况,发现地质风险的迹象,并采取相应的措施进行治理。

四、盾构施工中地质风险的治理措施设计1. 岩层突变风险治理:对于存在断层和脆弱带的区域,可以采取预处理或加固措施,如钻孔注浆、锚索加固等,提高盾构施工的稳定性。

2. 地下水位控制治理:根据地下水位调查结果,设计合理的水封措施,包括增加隧道内部的防水层、设置排水系统等,避免盾构施工过程中的涌水风险。

3. 地下空洞治理:对于已知的地下洞室或空洞,采取相应的填充或加固措施。

另外,通过地质勘探和监测,及时发现潜在的地下空洞,避免施工过程中悬空洞室的发生。

盾构机施工过程中的风险评估与控制策略

盾构机施工过程中的风险评估与控制策略

盾构机施工过程中的风险评估与控制策略盾构机施工是一种在地下施工中常用的方法,它可以避免对地表环境和交通的干扰,但同时也存在一些风险。

为了确保盾构机施工的安全和顺利进行,必须对施工过程中的风险进行评估并采取相应的控制策略。

首先,盾构机施工过程中存在的主要风险包括地质灾害、施工设备故障、人员安全和环境污染。

地质灾害包括地层不稳定、地下水涌入、地下空洞等,可能导致盾构机卡滞或崩塌。

施工设备故障包括盾构机的故障、刀盘断裂、供电故障等,可能导致施工进度延误和人员伤亡。

人员安全方面,盾构机施工过程中工人接触到的高温、高压、高湿等环境条件可能对其安全造成威胁。

环境污染主要包括土壤污染、水源污染和尾气排放,对周边环境和居民健康造成潜在风险。

为了评估和控制这些风险,需要采取一系列措施。

首先,在施工前应进行详细的地质勘察和工程调查,了解地下情况,评估地层稳定性和地下水情况,以便合理选择盾构机的类型和参数,避免地质灾害的发生。

其次,在盾构机施工过程中,应定期进行设备检查和维护,确保设备正常运行,降低设备故障的风险。

同时,应对盾构机操作人员进行培训,提高其操作技能和安全意识,减少人为失误导致的事故发生。

在人员安全方面,应配备必要的个人防护装备,如头盔、防护眼镜、防护鞋等,提供通风设备和防滑措施,确保施工环境的安全性。

此外,应制定详细的安全操作规程和应急预案,以应对突发事件,并配备消防器材和急救设备,及时处理可能出现的安全问题。

为降低环境污染风险,盾构机施工应严格遵守环境保护法律法规,依法进行尾气排放和噪音控制,采取有效措施减少土壤和水源的污染。

同时,在施工过程中应重视与周边居民的沟通,尊重他们的权益,适当减小施工对周边社区的影响。

取得一致要求下的相关的部门的支持与配合至关重要。

政府应加强监管,制定相关法规和标准,鼓励企业加强自身管理,保证施工过程中的安全,推动盾构机施工的可持续发展。

总之,盾构机施工过程中的风险评估与控制策略非常重要,通过合理的地质勘察、设备维护、人员培训以及环境保护措施,可以降低施工过程中的风险,确保施工的安全和顺利进行。

地铁盾构施工安全风险评估及施工灾害防控技术

地铁盾构施工安全风险评估及施工灾害防控技术

地铁盾构施工安全风险评估及施工灾害防控技术地铁盾构施工是一种常见的地铁隧道施工方法,它具有施工快速、工作效率高等优势。

盾构施工过程中也存在一定的安全风险,如果不做好安全风险评估和施工灾害防控工作,容易导致严重的安全事故和生命财产损失。

对地铁盾构施工的安全风险进行评估并采取相应的施工灾害防控技术至关重要。

地铁盾构施工的安全风险主要包括以下几个方面:1. 隧道地质条件不稳定。

地铁隧道施工常常需要穿越高压水源、软土层或坚硬岩层等地质条件复杂的地域,这些地质条件的不稳定性会增加施工风险。

2. 施工现场环境复杂。

地铁盾构施工现场通常位于繁忙的城市道路下方,施工面狭窄,通风条件差,地下水位高等因素增加了工人的作业难度和安全风险。

3. 设备故障和操作失误。

地铁盾构施工需要大型机械设备和复杂的操作系统支持,设备故障或操作失误可能导致严重事故的发生。

针对这些安全风险,可以采取一些施工灾害防控技术来减少事故的发生:1. 做好地质勘探工作。

在盾构施工之前,应进行充分的地质勘探,了解隧道穿越地区的地质构造和地质条件,以便制定相应的施工方案和措施。

2. 提高人员素质和安全意识。

培训工人的专业知识和技能,加强他们的安全意识,做好施工规范和操作流程的培训。

3. 安全监控和预警系统。

安装地质监测仪器,对隧道周围的地质条件、地下水位等进行实时监测,及时发现异常情况并预警。

4. 加强施工现场管理。

规范施工现场的管理制度,确保施工现场的通风条件、安全疏散通道、消防设施等符合要求。

5. 合理调整施工参数和方法。

根据地质条件和实际情况,合理选择盾构机的推进速度、工作压力等参数,采取合适的施工方法。

地铁盾构施工安全风险评估及施工灾害防控技术

地铁盾构施工安全风险评估及施工灾害防控技术

地铁盾构施工安全风险评估及施工灾害防控技术地铁盾构施工是现代城市地铁建设中常见的一种施工方法。

由于地铁盾构施工具有快速、高效、无需大面积开挖等优势,因此被广泛应用于地铁建设工程中。

然而,地铁盾构施工也存在一定的安全风险,需要进行科学评估和采取有效的控制措施,避免施工灾害的发生。

地铁盾构施工安全风险主要包括以下几个方面:1. 地质风险:盾构施工涉及的地质条件复杂多样,例如软土层、淤泥层、岩溶地区等,这些地质条件对盾构施工都会产生不同程度的挑战。

在盾构施工前,需要进行地质探测和勘察工作,确定地下情况,预测可能遇到的地质问题,然后采取相应的技术措施进行应对。

2. 水文风险:地铁盾构施工过程中,往往会遇到地下水的问题。

地下水的渗透和涌水可能会导致施工现场的水土结构不稳定,严重时可能引发塌方等事故。

因此,在施工前需要对地下水进行调查和预测,尽可能采取防水措施,确保施工现场的安全。

3. 施工工艺风险:地铁盾构施工的每个环节都存在一定的风险,包括盾构机的运行平稳性、刀盘刀具的磨损和失效、土层支护结构的稳定性等。

在盾构施工过程中,需要监测和维护盾构机的状态,及时更换磨损的刀具,保持土层支护结构的稳定。

4. 施工安全管理风险:地铁盾构施工涉及的工人较多,施工现场的管理是保证施工安全的基础。

必须建立完善的安全管理体系,制定详细的作业规范和安全操作规程,加强对工人的安全教育和培训,提高工人的安全意识和风险识别能力。

为了预防地铁盾构施工灾害的发生,需要采取一系列的技术措施,包括:1. 安全监测与预警系统:安装地铁盾构施工现场的安全监测与预警系统,实时监测施工现场的地质条件、水文情况和施工工艺等,及时预警可能的风险。

2. 施工方案优化设计:在盾构施工前,采用先进的技术手段和软件模拟,对施工方案进行优化设计,降低施工风险。

4. 安全设施和装备的使用:配备符合标准的安全设施和装备,包括安全帽、防护服、安全绳等,确保施工人员的人身安全。

盾构穿越重大风险源风险及对策 ()篇

盾构穿越重大风险源风险及对策 ()篇

盾构穿越重大风险风险及对策 (2)盾构穿越重大风险风险及对策 (2)精选2篇〔一〕盾构穿越重大风险主要包括地质风险、施工风险和平安风险。

针对这些风险,可以采取以下对策:1. 地质风险:盾构穿越地层时,可能遇到复杂的地质情况,比方地下水、地裂缝、软弱地层等。

在设计阶段,应充分进展地质勘察和风险评估,确定适宜的盾构机型和控制参数。

在实际施工中,可采用先进的地质预测技术和监测手段,及时发现地质异常,确保施工的可靠性和平安性。

2. 施工风险:盾构施工过程中,可能会遇到隧道坍塌、地面沉降、泥浆失稳等问题。

为减少这些风险,施工前需制定详细的施工方案,并根据详细情况选择适宜的盾构机和工艺。

在施工过程中,应不断监测地表和隧道变形、岩土压力等指标,及时调整工艺参数,确保施工的稳定性和平安性。

3. 平安风险:盾构机施工中,平安事故可能带来严重的人员伤亡和财产损失。

为保障工人的平安,应制定详细的施工平安措施和应急预案,并进展全员培训和平安意识教育。

同时,加强现场监视和管理,确保相关人员严格按照平安规程进展操作。

在施工过程中,对机械设备进展定期检修和维护,确保其正常运行和平安使用。

综上所述,盾构穿越重大风险的对策主要包括地质勘察和风险评估、地质预测和监测、制定详细的施工方案和平安措施、加强现场监视和培训等。

只有充分考虑和控制这些风险,才能确保盾构工程的平安顺利进展。

盾构穿越重大风险风险及对策 (2)精选2篇〔二〕盾构作为一种地下隧道掘进设备,穿越重大风险时可能面临以下风险:1. 地质风险:盾构在地下穿行时会遇到不同类型的地质层,如岩石、土壤等。

地质层的变化可能导致盾构机遭遇困难,如阻力增大、地质变形等。

对策是在前期进展详细的地质勘查和分析,确保对地质层的理解,并针对不同地质层采取相应的措施。

2. 地下水风险:地下水位的升高会给盾构作业带来困难。

盾构机工作时需要排出大量的水,假设地下水位过高,那么会导致水压增大,进而可能引发水涌、涌水灾害等问题。

盾构机施工中的风险分析与应对策略

盾构机施工中的风险分析与应对策略

盾构机施工中的风险分析与应对策略一、引言盾构机作为一种先进的地下施工设备,广泛应用于隧道、管道等工程的建设中。

然而,在盾构机施工过程中,一些风险和隐患也时常出现,可能导致工期延误、工程质量下降甚至损失人员生命安全。

为了确保盾构机施工的安全和有效进行,本文将对盾构机施工中的风险进行分析,并提出相应的应对策略。

二、盾构机施工中的风险分析1. 地质风险:地下地质情况的不确定性是盾构机施工中的重要风险源,包括岩土层的稳定性、断裂带和地下水位等问题。

如果地质风险得不到有效处理和防范,可能导致盾构机卡钻、坍塌等事故。

2. 设备故障:盾构机作为复杂的机械设备,其各个部件的正常运行对于施工的顺利进行至关重要。

设备故障可能导致施工的暂停、工期延误和维修成本的增加。

3. 安全管理风险:盾构机施工需要有经验丰富、高素质的施工人员进行操作和管理。

如果安全管理不到位,可能导致人员伤亡和事故发生。

4. 施工质量风险:盾构机施工的质量问题可能会导致隧道的稳定性和使用寿命出现问题,严重影响工程的安全性和可持续性。

5. 环境保护风险:盾构机施工会产生大量的噪音、振动和废水等对环境的影响,如果不加以控制和治理,可能导致环境的破坏和污染。

三、盾构机施工中的应对策略1. 在施工前进行详细的地质勘察,了解地质情况,制定相应的施工方案和风险评估,采取合适的地质处理措施,如加固岩土层、处理断裂带和降低地下水位等。

2. 做好设备的定期检修、维护和保养工作,加强对盾构机设备状态的监测和管理,及时处理设备故障,确保设备的可靠运行。

3. 设立专职安全管理团队,建立完善的安全管理制度,制定详细的安全操作规程,加强安全宣传教育,实施严格的安全监控,确保施工过程中的人员安全。

4. 引入国际标准和先进技术,加强施工质量的监控和检验,建立质量控制体系,严格执行质量验收标准,确保盾构机施工的质量。

5. 按照环保法规要求,制定合理的环境管理措施,控制噪音、振动和废水等对环境的影响,加强环境监测和治理,保护周边生态环境。

盾构隧道施工中的地质风险及其管理措施

盾构隧道施工中的地质风险及其管理措施随着城市化进程的加快,地下空间的开发和利用逐渐成为一个重要的趋势。

而盾构隧道作为地下工程的主要施工方法之一,具有施工速度快、效率高的特点,被广泛应用于地铁、交通隧道等项目中。

然而,在盾构隧道的施工过程中,地质风险是一个不可忽视的问题,如果不加以合理的管理和措施,将会引发严重的后果。

地质风险是指在工程施工过程中,由于地下地质条件的复杂性和不确定性所带来的一系列风险和挑战。

盾构隧道施工中常见的地质风险主要包括地层变形、水土流失、地下水涌入、地质灾害(如地震、滑坡)等。

这些地质风险对隧道的施工安全和质量都有着重要的影响,因此必须采取一系列的管理措施来降低风险。

首先,要在隧道施工前进行综合地质勘察,详细了解地下地质情况和特征,确定隧道所经过的地层和岩土性质。

通过勘察,可以判断地下是否存在脆弱地层和不稳定地质体,并在设计阶段进行相应的调整和预防措施的制定。

其次,要建立完善的地质监测系统。

在施工过程中,通过地质监测系统可以实时监测和分析地下地质的变化情况,及时发现异常情况并采取相应的措施,减少事故的发生。

盾构隧道施工中常用的地质监测技术包括地下水位监测、地表沉降监测、地质体位移监测等。

通过这些监测手段,可以对隧道施工中的地质风险进行有效的控制。

第三,要进行合理的施工方案制定。

在制定施工方案时,应充分考虑地下地质情况,采用适当的施工方法和技术,减少地质风险。

例如,在遇到复杂地质层时,可以采取分段推进或加固地质体等措施,以降低隧道施工中的风险。

此外,要加强施工人员的技术培训和安全意识教育。

施工人员应对地质风险有着全面的了解,掌握应对突发地质事件的能力,同时也要提高安全意识,严格按照施工规范和操作规程进行施工,以保证施工安全。

此外,要加强与地质专家和相关机构的合作。

地质专家和相关机构具有丰富的经验和专业知识,能够提供科学的建议和指导。

在隧道施工过程中,应与地质专家和相关机构保持紧密的沟通和合作,共同解决地质风险问题,确保施工的顺利进行。

盾构隧道施工过程中风险管理与应对策略

盾构隧道施工过程中风险管理与应对策略盾构技术是一种在地下施工隧道的先进技术,可以高效地完成隧道的开挖和支护。

然而,由于隧道工程的复杂性和不确定性,盾构隧道施工过程中存在着各种风险。

在施工中,科学有效地管理这些风险并制定相应的应对策略是保证工程顺利进行的关键。

首先,盾构隧道施工过程中的风险主要包括地质风险、施工风险和安全风险。

地质风险主要指地层条件、地下水位等地质因素对施工的影响,如地下水突泉、地层塌方等。

施工风险包括施工设备故障、材料供应延误等非地质因素对施工的影响。

安全风险主要指施工中可能发生的事故,如坍塌、火灾等危险。

为了有效管理和应对这些风险,施工方需要制定相应的风险管理和应对策略。

首先,在盾构隧道施工前,应进行详细的勘察和设计,充分了解地质环境、地下水位等情况,以便提前预判和评估地质风险。

可以借助地质雷达、地下水位监测等技术手段来辅助勘察工作,并编制相应的风险评估报告,为后续施工决策提供依据。

其次,在施工过程中,应配备专业的技术人员进行实时监测和数据分析,及时发现和预警地质变化和施工风险。

利用先进的仪器设备,如监测探头、监测系统等,对地下环境进行全方位实时监测,以提前预警施工风险,采取相应的措施进行应对。

另外,为了防范安全风险,施工方应制定完善的安全管理措施和应急预案。

比如,建立安全生产制度、加强安全培训,确保施工人员具备安全意识和应急处理能力;加强安全巡查和检查,及时排除隐患;设置有效的安全警示标识和围挡,保障施工现场的安全。

此外,在施工过程中,还需要加强与相关部门的沟通与协作,形成多方合力,共同应对风险。

与设计院、监理单位、政府监管部门等建立良好的沟通渠道,及时沟通和交流风险情况,协调解决施工中的问题。

值得注意的是,风险管理和应对策略需要在整个施工过程中实施,并实时进行反馈和优化。

风险管理应是一个全过程、全员参与的工作,需要建立起完善的管理体系和制度,在施工现场形成风险管理的常态化和规范化。

盾构施工主要风险.

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9.火灾 (1)定义:指施工现场意外发生的燃烧并造成人员财产损失的事故。 (2)存在的主要作业环节或工序:电焊作业、防水层施工、民工宿舍、 装修过程。 (3)诱发因素:材料耐火等级不达标、电器质量不合格、宿舍私拉乱 接电线、可燃物管理不到位、电气设备老化、使用明火不当、抽烟等。 (4)造成的影响:地铁施工现场一般都设有办公区、生活区、构件加 工区、材料存放区以及临时用电设备和正在施工中的站房等构筑物。由于 工地房屋大多是易燃建筑,而且用火用电较多,加之受施工场地条件所限 和在施工过程中出现的临时需要,布局也不尽合理,火灾危险性大,一旦 发生火灾,疏散难度大,易造成多人伤亡和大量财产损失。
重性,使沉降事故成为地铁施工中的重大风险因素。
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5.结构物内在质量不合格 (1)定义:指结构砼强度达不到设计要求、防水混凝土抗渗能力不达 标、施工缝、变形缝处渗漏水等质量问题。 (2)存在的主要作业环节或工序:围护结构断桩,止水帷幕效果差、 防水层质量不合格、结构砼(盾构管片)强度不合格等。 (3)诱发因素:砼原材料不合格、施工方法不当、混凝土供应意外中 断等。 (4)造成的影响:出现此类问题可能造成结构渗漏水、结构耐久性降 低等问题,这些问题处理难度大、费用高,社会关注度高,不良影响面大。
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7.洪灾水灾 (1)定义:指施工期间基坑、隧道被洪水或河流、雨、污水淹没或浸 泡的灾害。 (2)存在的主要作业环节或工序:汛期施工、隧道过河及雨污水管线 施工。 (3)诱发因素:极端天气、穿越河流时出现坍塌、过大的沉降导致的 雨污水管破坏、机械开挖导致的雨污水管破坏。 (4)造成的影响:大量水流涌入基坑可能造成基坑支撑体系破坏,造 成坍塌等二次事故,涌入隧道则可能造成盾构机等大型设备受淹损坏,经 济损失极大,或在通车前发生水灾,可能使多个区间受灾,造成装修返工、 电气设备损毁等严重后果。

盾构隧道施工中的风险管理与安全控制

盾构隧道施工中的风险管理与安全控制盾构隧道施工是一项复杂而具有挑战性的工程,涉及到许多潜在的风险和安全隐患。

因此,进行有效的风险管理和安全控制是确保施工质量和工人安全的关键。

本文将介绍盾构隧道施工中的一些常见风险,并提供一些建议用于风险管理和安全控制的措施。

一、盾构隧道施工中的风险1. 地质风险:隧道施工过程中,地质条件常常难以预测,例如地下水位、岩层变化等。

这些地质风险可能导致隧道坍塌、水浸等意外情况,严重影响施工进度和工人安全。

2. 机械故障:盾构机是隧道施工的关键设备,机械故障可能导致施工停工、延误或甚至事故。

盾构机的维护和检修至关重要,定期进行维修保养和性能检测,确保其正常运行。

3. 突泥突水:地下水源丰富的地区,隧道施工中常常面临突泥突水的风险。

施工过程中,必须加强水文勘探和监测,在施工过程中采取相应的防水和排水措施。

4. 各种事故风险:隧道施工中还存在火灾、爆破、坍塌等各种事故的风险。

施工前必须进行详细的风险评估,制定相应的应急救援计划,并加强现场安全教育和培训,提高工人的安全意识。

二、风险管理和安全控制措施1. 严格遵守相关法规和标准:施工单位必须严格遵守国家和地方的法规和标准,包括相关的安全生产法规、施工规范等。

2. 预防性控制:在隧道施工前,进行详细的工程地质勘探和风险评估,制定详尽的施工方案和安全管理计划。

合理安排施工时间,避开恶劣气候条件,以预防意外情况的发生。

3. 严格的质量管理:加强材料的选用和质量监控,遵循施工规范和质量检验标准,确保使用的材料符合要求,减少质量问题带来的风险。

4. 安全培训和管理:组织全体工人进行安全培训,并建立完善的安全管理制度。

对工人进行定期的安全教育,提高他们的安全意识和应急处理能力。

5. 定期检查和维护:盾构机和其他施工设备需要定期进行检查和维护,确保其性能正常。

每天对隧道施工现场进行巡视,及时发现和处理安全隐患。

6. 建立应急救援机制:制定详细的应急救援计划,包括事故报告和应急处理流程。

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盾构施工所面临的几大主要风险
一、不良地质中盾构施工风险
1、盾构处在承压水砂层中,由于正面压力设定不够高,缺少必要的砂土改良措施以及盾尾密封失效,而引起正面及盾尾涌砂涌水导致盾构突沉、隧道损坏;
2、在盾构上部为硬粘土、下部为承压水砂层时,由于硬粘土过硬很难顶进,而承压水砂层则因受压不足不能疏干而发生液化流失导致盾构突沉;另因过硬粘土卡住密封舱搅拌棒使粘土与砂土不能拌合排出,致使盾构下部砂土液化由螺旋器流出,导致盾构底部脱空下沉;
3、超越沼气层或其他原因形成的含气层时(如气压法施工的隧道或工作井附近),如未探明其范围和压力、未事先进行必要的释放、未采取防备毒气和燃爆的措施,开挖面喷出的气体及其携带的泥沙可能引起盾构姿态突变、隧道突沉以及毒气燃爆的灾害;
4、对沿线穿越地层中的透镜体、洞穴或桩基、废旧构筑物等障碍物。

未事先查明并做预处理或备有应急措施,可能引起盾构推进突沉偏移,盾尾注浆流失,致使地面沉陷过大,盾构无法推进。

二、盾构进出洞风险
盾构在工作井出洞或进洞时,需要凿除预留洞口处钢筋混凝土挡土墙,而后由盾构刀盘切削洞口加固土体进入洞圈密封装置,此过程中洞口土体及加固土体暴露时间较长,且受前
期工作井施工方法及其施工扰动影响,容易因加固土体或洞圈密封装置的缺陷而发生洞口水土流失或坍方。

如遇饱和含水砂性土层或沼气以及其他原因形成的含气层(如气压法施工的隧道或工作井附近),更易发生向井内的大量涌沙涌水而导致盾构出洞磕头或盾构进洞突沉,甚至在盾构进洞突沉中拖带盾尾后一段隧道严重变形或坍垮,造成极严重的工程事故,并严重破坏周边环境。

由于盾构进出洞事故概率较高,其后果可能极为严重,因此对关系到盾构进出洞风险的每个细节必须严格仔细的采取可靠的风险控制措施。

三、盾构穿越江河水底的风险
当盾构推进挤压导致前方土体隆起过多,或盾构处于饱和含水砂层中发生涌水突沉引起上方江底沉陷,产生涌水裂隙,致使大量河水由盾尾或开挖的缺陷处涌入而淹没隧道。

四、旁通道施工风险
1、旁通道冻结施工中,隧道钻冻结孔防喷措施不当引发泥水喷涌;
2、旁通道冻结壁由于冻结管断裂、渗漏而未能使冷冻圈全部交圈导致透水失稳;
3、临时支护强度、刚度不够或拆模过早,引起旁通道及连接隧道严重变形或坍塌;
4、旁通道冻结体冻胀融沉引起隧道变形过大而危害隧道安全。

五、盾构穿越重要构筑物的风险
运营地铁隧道、越江公路隧道及立交桥、高速铁路等重要构筑物的变形要求极其严格。

在盾构的穿越施工过程中稍有不慎,易对高灵敏度软土产生相对较大的扰动,从而引起较大的地层损失率,导致被穿越的重要交通设施产生过大不均匀的变形,严重威胁城市交通命脉的运营安全,对社会产生较严重的后果。

六、盾构穿越对沉降敏感的居民建筑物的风险
一般居民建筑物为短桩或浅基础,对沉降极为敏感,且事关人民生活及生命财产安全。

盾构在其邻近或下方穿越时,盾构上方荷载变化较大且不均匀,且盾构正面压力及推进姿态难以掌控,此时既要避免正面压力及同步注浆压力不足引起沉陷,又要防止正面压力及注浆压力过高导致地层扰动过大或地面冒浆。

同时还应注意到盾构隧道渗漏及自身长期沉降可能导致的地面沉降加剧的影响。

七、盾构穿越重要管道的风险
上水、煤气、原水箱涵等管道为城市重要生命线,数量众多,且其走向、埋深、年代、管材、接头形成等变化较多,其允许变形较小且具有较大不确定性,盾构穿越这些重要地下管道可能引起其沉降弯曲而泄漏或燃爆,影响管道的安全使用。

八、盾构穿越邻近桩基的风险
盾构穿越邻近桩基,引起桩身水平或垂直位移超过一定限度而影响桩基承载安全,引起上方建筑物沉降、开裂甚至失稳。

九、盾构穿越地下障碍物的风险
由于预处理措施不当或盾构切削刀具事先配备不足,在盾构穿越地下障碍物时,推进受阻、姿态频动而致前方土体反复、过大扰动导致地层坍陷;刀盘前方清障时引起开挖面失稳和坍塌;推力猛增或刀盘转速较快而致刀盘刀具卡死、损坏甚至盾构机瘫痪而无法正常推进。

十、恶劣气候条件的风险
台风、强暴雨等恶劣天气导致的雷击、邻近河水暴涨、井口灌水、材料运输及供电中断等,风险。

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