地铁盾构法的施工技术
盾构法施工主要施工步骤

盾构法施工主要施工步骤为:
1.在盾构法隧道的起始端和终结端各建一个工作井,城市地铁一般利用车站的端头作为始发或到达的工作井;
2.盾构在始发工作井内安装就位;
3.依靠盾构千斤顶推力(作用在工作井后壁或新拼装好的衬砌上)将盾构从始发工作井的墙壁开孔处推出;
4.盾构在地层中沿着设计轴线推进,在推进的同时不断出土(泥)和安装衬砌管片;
5.及时向衬砌背后的空隙注浆,防止地层移动和固定衬砌环位置;
6.盾构进入到达工作井并被拆除,如施工需要,也可穿越工作井再向前推进。
盾构掘进由始发工作井始发来源到隧道贯通、盾构机进入到达工作井,一般经过始发、初始掘进、转换、正常掘进、到达掘进五个阶段。
盾构掘进控制的目的是确保开挖面稳定的同时,构筑隧道结构、维持隧道线形、及早填充盾尾空隙。
因此,开挖控制、一次衬砌、线形控制和注浆构成了盾构掘进控制"四要素"。
地铁盾构法隧道施工测量技术

地铁盾构法隧道施工测量技术一、背景近年来,城市建设高速发展,地铁的运营也日益普及。
地铁作为城市公共交通的重要组成部分,对于城市的发展和居民的出行都具有重要意义。
而隧道施工是地铁建设的重要环节之一。
盾构法隧道施工具有施工周期短、对周边环境影响小等优点,已成为地铁隧道施工的主要方法之一。
在盾构法隧道施工过程中,施工测量技术的应用是确保施工质量的关键手段之一。
二、盾构法隧道施工测量技术盾构法隧道施工是通过在隧道两端或两侧设置起点和终点控制点来进行控制,盾构机按照预设的轨迹进行推进,同时进行测量,保证盾构隧道的质量。
盾构法隧道施工测量技术的主要内容包括:1. 隧道轨迹测量在盾构法隧道施工过程中,通过测量盾构机推进的路径和轨迹,对于盾构机的推进和控制都具有十分重要的意义。
常用的测量方法有:•外推法•内推法•三角测量法•中心线测量法•激光投影测量法2. 盾构机姿态测量盾构机姿态的测量是保证盾构隧道质量的一个重要方面。
通过常规测量以及精密仪器测量盾构机的姿态角,包括横倾、纵倾和翻滚等状态,保证盾构机按照设计要求推进,并在施工过程中不发生异常。
3. 其他测量隧道建设中还需要进行其他类型的测量,如地质构造测量、交通流量监测、气象、地下水位等测量。
三、盾构法隧道施工测量技术的意义盾构法隧道施工测量技术的应用,不仅能够保证施工质量,还能够有效降低盾构施工的风险和成本,保证施工进度的顺利进行。
同时,在施工完成后,通过对整个隧道进行测量,能够对隧道的使用情况进行监测,提高隧道的安全性和使用效益。
四、盾构法隧道施工测量技术的应用,在地铁建设中具有十分重要的意义。
通过不断提高测量技术的水平与能力,能够提高隧道施工的效率和质量,为城市的建设和居民的出行带来更多的便利。
盾构法施工地铁隧道新型管片连接件技术

盾构法施工是一种常用于地铁隧道建设的现代化施工方法。
在盾构法施工中,管片连接件的技术发展日益成熟,新型管片连接件的应用逐渐成为地铁隧道建设的重要技术。
一、盾构法施工地铁隧道盾构法施工是指通过使用盾构机进行地下隧道开挖和支护的方法。
盾构机是一种利用特殊装置在地下进行隧道掘进和支护的设备,由于盾构法施工具有施工进度快、对地表影响小等优点,因此在城市地铁建设中得到了广泛应用。
盾构法施工地铁隧道需要将挖掘出的隧道衬砌支撑结构连接成一体,以确保隧道的结构稳固和密封性能。
管片连接件作为隧道衬砌的关键组成部分,对于隧道的安全运行和使用寿命具有重要作用。
二、新型管片连接件技术1. 硬连接件技术硬连接件技术是一种常用的管片连接技术,其特点是连接牢固、稳定性好。
硬连接件通常为金属材质,通过螺栓连接或焊接方式固定在管片连接处,具有较高的承载能力和抗震性能。
随着材料和工艺的不断改进,硬连接件技术在盾构法施工地铁隧道建设中得到了广泛应用。
2. 柔性连接件技术随着隧道构筑物工程学的不断发展,柔性连接件技术逐渐成为管片连接件的研究热点。
柔性连接件通常采用聚合物材质或橡胶材料,其具有较好的变形能力和防震性能,能够有效缓解地震和地质变形对隧道结构的影响。
柔性连接件技术能够提高隧道的安全性和使用寿命,因此受到了广泛关注和应用。
三、新型管片连接件技术的发展趋势1. 多功能化随着地铁隧道在城市交通系统中的重要性越来越突出,管片连接件需要具备更多的功能,如防水、防火、防腐等。
未来新型管片连接件技术将朝着多功能化方向发展,满足不同地质条件和使用需求的要求。
2. 轻质化隧道结构的重量是影响地铁隧道建设和运营成本的重要因素。
新型管片连接件技术在不降低结构强度的前提下,需要尽可能减轻结构自重,以减少材料消耗和施工成本。
3. 自动化随着工程机械和自动化技术的不断发展,新型管片连接件技术需朝着自动化方向发展,提高施工效率和质量。
自动化管片连接件制造和安装技术将成为未来地铁隧道建设的发展趋势。
地铁盾构法施工技术要点及质量控制措施

地铁盾构法施工技术要点及质量控制措施摘要:现阶段,地铁是城市交通系统的重要组成部分,地铁工程施工安全关系重大。
盾构法的应用能够解决地铁施工难题,有利于加快施工效率,缩短施工工期,因此盾构法施工技术已在国内外地铁隧道工程中被大量使用。
本文首先阐述地铁隧道工程中盾构法施工技术的主要特点,分析地铁盾构法施工过程中的技术要点,并提出地铁盾构法施工技术应用的相关质量控制措施,旨在为提升地铁盾构法施工质量提供一定参考。
关键词:城市地铁;盾构法;施工技术;质量控制引言:我国地铁隧道施工阶段,盾构法施工技术应用日渐增多,与传统矿山施工法比较来说,该施工技术作业效率高,能够有效减少人工作业量,并提升设备、材料及人员的使用效率。
但这种施工技术具体应用时,对于施工材料以及施工技术要求较高,并容易发生错台或管片破裂等问题,所以,应加大对盾构法的研究及实践,提高该技术的应用效果,并优化施工流程,保障地铁安全。
一、地铁隧道工程中盾构法施工技术的主要特点1、安全性强实际地铁建设工程施工阶段,盾构法施工技术的合理应用,能够显著提升施工安全性,这主要是由于其他施工方法应用时,受地面建筑、气候条件等因素影响较大,对施工进度及质量造成一定的影响。
而盾构法施工主要在地下空间,这样受到的影响因素较少,能够避免气候等因素对施工的影响,能够保证施工顺利实施。
2、作业效率高地铁盾构法实施阶段,该施工技术自动化程度高,而且人工劳动强度低,可集成各种先进性的机械设备,确保开进挖掘、支撑保护、土方清理以及拼装衬砌等诸多工序的依次完成,这样可以提升实际工程作业效率。
1.施工作业危害性低盾构法施工主要在地下结构中完成,对地表的交通运输以及地面建筑等都没有明显的影响,施工作业危害性较低。
如果施工需穿越河道时,盾构法施工作业仍在河道河床以下土层内实施,对于现有河道内生态环境也无干扰,因此,整体施工技术应用危害性低[1]。
1.经济性高地铁跨度较大,各地区的经济条件、地质环境等都存在差异,如采用其他施工技术,材料、设备及人员使用量较大,并且技术应用范围具有明显的局限性。
地铁盾构法隧道施工技术方案

地铁盾构法隧道施工技术方案地铁盾构法隧道施工技术方案1。
施工流程图1。
1盾构法隧道施工流程图图1盾构隧道施工流程图1.2盾构始发流程图图2 始发流程图 2.盾构机下井盾构机从盾构工作井吊入,每台盾构机本身自重约200t,分解为5 块,最大块重约60t.综合考虑吊机的起吊能力和工作半径,安排1 台200t 和一台40t 汽车吊机进行吊入任务。
盾构机下井拼装顺序见图3。
图3盾构机下井拼装示意图在吊入盾构机之前,依次完成以下几项工作:1.将测量控制点从地面引到井下底板上; 2。
铺设后续台车轨道;3.依次吊入后续台车并安放在轨道上;4。
安装始发推进反力架,盾构管片反力架示意图见图4; 5。
安装盾构机始发托架,盾构始发托架示意图见图5。
图4盾构管片反力架示意图掘进图5盾构始发托架示意图3。
盾构机安装调试3。
1盾构机的安装主要工作1.盾构机各组成块的连接;2。
盾构机与后续设备及后续台车之间各种线路、管线和机械结构的连接。
3。
盾构机内管片安装器、螺旋输送器、保园器的安装;4.台车顶部皮带机及风道管的连接;5。
刀盘上各种刀具的安装。
3.2盾构机的检测调试主要内容1。
刀盘转动情况:转速、正反转;2。
刀盘上刀具:安装牢固性、超挖刀伸缩;3。
铰接千斤顶的工作情况:左、右伸缩;4.推进千斤顶的工作情况:伸长和收缩;5。
管片安装器:转动、平移、伸缩;6。
保园器:平移、伸缩;7.油泵及油压管路;8。
润滑系统;9。
冷却系统;10。
过滤装置;11。
配电系统;12。
操作控制盘上各项开关装置、各种显示仪表及各种故障显示灯的工作情况。
盾构机在完成了上述各项目的检测和调试后(具体应遵照盾构机制造厂家提供的操作手册进行),即可判定该盾构机已具备工作能力。
4.盾构进洞1。
盾构进洞前50 环进行贯通测量,以确定盾构机的实际位置和姿态。
此后的掘进不允许有大的偏差发生,逐渐按偏差方位调整盾构机姿态和位置,满足盾构进洞尺寸要求。
这一调整应在盾构刀盘进入洞前加固土前完成,以避免盾构进洞发生意外.图6盾构进洞示意图2。
地铁隧道施工方法

地铁隧道施工方法地铁交通系统在现代城市中扮演着至关重要的角色,它为人们提供了快速、高效的城市交通方式。
而地铁隧道施工是地铁建设中不可或缺的一环。
本文将介绍一些常用的地铁隧道施工方法,以帮助读者更好地了解这一领域。
一、盾构法盾构法是地铁隧道施工中最常见的方法之一。
该方法通过使用隧道推进机(也称为盾构机)进行施工。
盾构机由一系列的环形支撑及推进系统组成,能够在地下挖掘地铁隧道。
具体施工过程中,盾构机首先在地下挖掘出一定长度的隧道,然后再安装钢筋和混凝土进行加固。
盾构法的优点是施工速度快,可大大缩短地铁建设周期。
此外,由于盾构机的高精度定位系统,能够避免地下管线和建筑物的破坏,减少对周边环境的影响。
二、开挖法开挖法是另一种常用的地铁隧道施工方法。
该方法通过使用液压钻、爆破等工具进行地下土层的开挖。
具体施工过程中,先使用液压钻进行钻孔,然后注入炸药,进行爆破,最后清理碎石并进行地铁隧道的加固。
开挖法的优点是适用范围广,可在各种地质条件下施工。
此外,该方法较为经济实用,适用于一些简单的地铁隧道工程。
三、切削法切削法是地铁隧道施工中的一种传统方法。
该方法通过使用钻孔机、小型推土机等设备进行地下土层的切削和挖掘。
具体施工过程中,先使用钻孔机进行钻孔,然后使用小型推土机进行土层的切削,最后进行地铁隧道的加固。
切削法的优点是施工过程相对简单,设备要求不高。
同时,该方法适用于一些较小规模的地铁隧道建设,成本相对较低。
综上所述,地铁隧道施工方法有多种选择,包括盾构法、开挖法和切削法。
不同的方法适用于不同的地质条件和工程规模。
随着地铁建设的不断发展,施工技术也在不断创新和改进。
相信随着科技的进步,未来地铁隧道施工将变得更加高效、安全和环保。
地铁盾构法施工技术

地铁盾构法施工技术摘要:随着经济的不断发展,中国地铁建设技术也逐渐成熟,地铁盾构法施工技术是国内现阶段在地铁建设过程中那个最常用的施工技术之一,相比于传统施工方法而言,盾构法施工技术综合性较强,良好运用盾构法对中国地铁整体施工质量有着深远影响,本文对地铁盾构法施工技术进行管简单分析。
关键词:地铁;盾构法;施工技术地铁是国内重要的交通设备之一,为人民的生活出行提供了极大的便利,但由于中国人口众多,交通出行压力依旧十分巨大,有效建设地铁设施能够对地面交通压力起到缓解作用,近年来,地铁建设成为了国家主要开展的交通建设项目,通过有效利用地下空间修建地铁设施,实现交通分压,但在地铁项目建设过程中,由于地下地势以及其他因素十分复杂,为地铁建设项目的开展带来极大不便,如何选用最佳施工方法进行施工,保障施工效率与质量,成为了当下地铁建设项目中的重中之重。
盾构法是目前地铁建设项目中最常见的施工方法,正确使用盾构法进行地铁施工,能够确保隧道的稳定性与安全性,保障地铁设施日后的正常运行。
一、地铁盾构法施工技术特点盾构法施工方法能够在国内地铁建设项目中被广泛使用,其原因是使用盾构法首先能够确保施工的安全性,盾构法施工的地点一般位于地下,而地下施工的好处是能够将地上环境因素影响与气候因素影响降到最低,无论地上刮风、下雨、下冰雹,都不能够影响使用盾构法进行正常施工,采用盾构法进行施工能够在极大程度上保障施工进度,其次,盾构法是暗挖法中的一种全机械化施工方法,利用盾构机在地下进行推进,从而达到一次性施工的目的,保证了地铁项目施工的施工效率。
第三,使用盾构法进行施工的最大优点是在施工过程中,采用盾构法施工几乎不会对地面建筑以及周围环境造成负面影响,也就是说,采用盾构法施工不会影响到其他交通的正常运行,这是其他施工方法所达不到的,也是盾构法能够在地铁建设中被广泛使用的主要原因。
最后,使用盾构法也是在经济上的最佳考虑,由于中国国土面积广大,不同城市中的地质条件存在差异性,但无论城市中存在何种地质问题,都能够利用盾构法轻松规避其负面影响,相比于其他施工方法而言,采用盾构法施工能够大幅减少施工成本,在资金上进行考量,盾构法施工性价比极佳。
地铁隧道盾构法施工技术

地铁隧道盾构法施工技术【摘要】地铁隧道施工经常遇到复杂的地质条件和严苛的周边环境保护要求,极易造成隧道沉降,道路路面塌陷等安全事故。
本文针对盾构法通过采取各种施工技术措施,加强施工过程中的监控量测,以此确保施工安全。
【关键词】关键词:地铁隧道;盾构施工;掘进;监测地铁隧道是贯穿于地铁工程的重要建设形式,因其施工环境复杂,对施工技术提出较高的要求,通常基于盾构法展开施工作业。
盾构法在应用中存在诸多技术要点,加强质量控制十分必要。
1盾构隧道施工测量概述地下工程测量是一项持续性工作,需落实到勘察设计、施工建设、运营等阶段。
经地下工程测量后,应及时反馈线状工程的实际状况,根据所得结果采取调整措施,及时纠偏,保证隧道可顺利贯通。
盾构法因具有技术可靠性和施工便捷性的特点而取得广泛的应用,盾构期间做好测量工作具有显著现实意义,能够作为反映盾构施工状况的“窗口”,在此基础上合理组织后续的盾构作业,直至盾构贯通为止。
根据盾构法隧道工程的施工特点,测量工作应重点考虑如下几方面:创建平面控制网和高程控制网;明确地面的坐标、方向及高程,将其有序传递至地下,由此构建完整的地下坐标系统;在前述基础上,做好地下平面和高程的测量与控制工作;组织测量放样,作为开挖和衬砌的参照基准,保证开挖量的合理性以及衬砌结构的准确性。
根据上述所提的要点,详细部署测量工作包括:经测量后,在地下标定建筑物的控制基准线,包含设计中心线和高程,作为参照基准而使用,以便后续的开挖和衬砌作业均可高效推进;开挖面掘进施工期间,根据要求使施工中线顺利贯通,应确保实际开挖范围稳定在设定的界限以内;按图纸将设备安装到位;采集并完整记录测量数据,汇总成测量资料,交给设计部门和管理部门,为相关部门日常工作的开展提供参考。
盾构施工测量具有指导作用,应保证盾构机沿设计轴线方向稳定运行,同时生成的测量数据应作为盾构机调整姿态的参考。
根据实际情况修正参数,并且测量数据还需反映出隧道衬砌环的安装质量。
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浅谈地铁盾构法的施工技术
摘要:“盾构法施工”是隧道掘进施工方法的一种,它的特点是机械化、自动化。
这项施工方法西方发达的国家在很早之前就已经开始使用于地铁施工和尘世地下排水隧道中。
近年来,在取排水隧道施工、越江海隧道和城市地铁隧道中我国也开始采用这项技术。
关键词:盾构法地铁技术施工
abstract: “shield” is a kind of tunnel construction method, which is characterized by mechanization, automation. the construction method of the western developed countries had already started to use in metro construction and underground drainage tunnel in the world. in recent years, the drainage of tunnel construction, tunnel and subway tunnel more jianghai city in china began to adopt the technology. key words: shield; subway; construction technology;
中图分类号:u231+.3 文献标识码:a文章编号:
引言
近年来,随着经济快速发展,城市进程不断加快,交通拥挤成了我们亟待解决的问题。
对付它最佳方法之一就是地铁系统。
因此新建地铁就成了现在多个城市的当务之急。
现在被广泛的运用于区间隧道施工当中的方法就是我们前面提到过的盾构法。
我们知道,地下隧道的修建肯定会有各种约束,比如繁华地段和老城区。
可正是因为有了这样的技术才使得现在城市中心区域可以穿越很多的地
铁隧道,甚至繁华的市中心也可以成为盾构施工的场地。
但是地面的建筑物还是会给施工造成一定的影响,所以这个时候就只能运用矿山法来挖隧道。
这就给盾构带来了限制,尤其是高度和宽度方面。
1工作原理
地铁盾构机是通过一由钢组件构成的圆柱体沿着隧道洞的轴线边,不断的向前推进的方法来挖掘土壤的。
护盾就是这个圆柱体组件的壳体,它可以起临时支撑已经挖掘出的但是还未衬砌的隧洞段。
在有力的承受起来自周围土层的压力的同时,有时还会承受地下的水压,并且把那些地下水挡在外面。
在护盾的掩护下我们可以安全的进行挖掘、排土和衬砌工作。
2分类和组成。
地铁盾构机的分类主要有压缩空气式、土压平衡式、泥浆式等不同的类型。
这些分类根据在工作的过程中不同土质和工作方式来进行分类的。
盾构机的组成部分更加复杂,主要由开挖系统、推进系统排土系统管片拼装系统、油压、电气、控制系统、资态控制装置、导向系统、壁后注浆装置、后方台车、集中润滑装置、超前钻机及预注浆、铰接装置、通风装置、土碴改良装置及其他一些重要装置如盾壳、稳定翼、人闸等组成。
典型土压平衡式盾构机为主机结构(盾体及刀盘结构)断面形状:圆形、用钢板成型制成,材料为:s335j2g3。
主要由已下部分构成:刀盘、主轴承、前体、中体、推进油缸、铰接油缸、盾尾、管片安装机。
主机外形尺寸:7565mm(l)x6250(前体)x6240(中体)x6230(盾尾)。
2.1压缩空气式盾构
压缩空气式盾式是greatbhad 在1886年首次引用了这种工法。
该工法中为了防止地下水的侵入,合理的利用了压缩空气。
在游离水体下或地下水位下运作是它的主要优势。
利用用压缩空气来平衡水压和土压是其工作原理。
传统的压缩空气式盾构要求一个相对较大的工作腔,这个工作腔要封闭隧道工作面和止水隧道。
本身还有一个局限性,那就是工作人员会长期处于压缩空气下, 会影响隧道的掘进和衬砌。
用无压工作腔及全断面开挖的压缩空气式盾构和带有无压工作腔及部分断面开挖的压缩空气式盾构等就可以很好的
解决这个问题。
2.2土压平衡式盾构
土压平衡式盾构是在 20 世纪70 年代由日本开始开发的。
在隧道挖掘的过程中可以改变原来需要支撑介质的形式,支撑介质可以直接由切割轮挖出的材料来充当。
具体的方法是:地层在被旋转的刀盘开挖时产生的渣料就通过切割轮的开口填入开挖腔。
接下来渣料和塑性土浆在开挖腔内混合在一起。
土浆上有压力仓壁产生的推力。
达到平衡的标准是开挖腔内的土浆不能被当地的土和水压固化。
如果超过平衡的话,在工作面的地层将会进一步的固化土浆。
与泥浆式盾构相比优点在于:无分离设备在淤泥或粘土地层中使用,覆盖层浅时无贯穿浆化的支撑泥浆泄露的危险。
2.3泥浆式盾构
泥浆式盾构是 1912 年,由grauel 首次建造的。
这种方法适用的
范围相对来说较广该法可以适用于稳定的地层中,适合各种松散地层,有无地下水都不会造成影响。
使用该法时主要由泥浆支护隧道工作面,隧道工作面前封闭的开挖腔内注入泥浆液,,悬浮液受到压力后进入地层之后把地层封闭起来形成滤饼,并在开挖腔内平衡水压和土压。
运输的介质在这个时候就同时成了前面用作支护的液体。
支护液体与开挖的地层在开挖腔中完全的混合,然后有泵把悬浮液的混合物送到地面。
分离的过程由在地面的分离场来完成。
3施工
在闹市区和水底的软弱地层中修建地下工程较好的施工方法之一就是盾构法施工。
近年来,由于盾构机械设备和施工工艺的不断发展,对于工程地质和水文地质等条件适应的能力大大提高。
相继出现了很多新的机械设备来满足隧道挖掘工作的需求,这样就不断的扩大其应用的范围。
盾构法施工也有很多的优势展现在我们面前,因为这个工作都是在地下进行,首先一个优点就是不会因为施工影响到地面的交通;噪声小,不会对周围的居民生活产生影响;埋深的程度对施工费用的影响比较小,所以技术经济优越性也是比较明显的;施工中的主要工序都是循环进行的,机器运作只需要专业的人员操控机器就可以了,所以需要的人员较少并且易于管理;在遇到江、海和河的时候也不会影响其正常的航运;气候等因素也不会影响到施工。
3.1施工准备工作
3.1.1始发井和到达井的修建盾构
地下隧道采用明挖法施工的时候,在车站的两段就需要设置区间隧道的盾构拼装室,与车站的整体施工一共进行。
由于这部分具有地理位置的特殊性,要作为盾构施工时候的运输井,所以不能封顶和覆土。
如果盾构到这里后调头而不拆卸的话,那么就拆卸室就需要根据具体的平面尺寸来定了。
拼装室内端墙上一定要预留出可以供盾构通过的开口,初期的作用是挡住土和防止水的渗透。
可是当盾构安装的调试系统结束后,端墙就会被盾构刀盘挡住,所以就要求尽快的拆除或者打开开口。
3.1.2拼装
由于盾构本身的特点在起重和运输的过程中都会受到限制,所以通常都会把其分成三个部门运送到工地。
对于盾构的拼装也是有严格的要求的,需要在底部铺设混凝土垫层,厚度要求是52cm。
还需要把钢轨铺设在垫层内,轨顶要比垫层长出5cm左右,好处是可以防止盾构旋转并作为导向轨。
在盾构的后面需要拼装反力支架和传力管片。
3.1.3加固洞口地层
如在盾构工作中遇到透水性强的松散砂土、自稳能力差和饱和黏土等较差的环境时,一定要进行加固工作。
否则会有开口后,大量土和地下水向工作井内坍塌的危险。
还会导致洞口周围的地表大面积的下沉,这样一些地下管线和附近的建筑物都会受到影响。
3.2 盾构的掘进
盾构掘千斤顶的形程和推力必须以围岩为基准来调整。
路线必须准确无误,有以下几个问题是需要我们在掘进的过程中注意的:3.2.1千斤顶能正确的使用,并且明确其重要的位置。
这样才会产生推力,并使之按照原来设定好的路线行进。
在出现问题的时候一定要及时的纠正。
以免后期出现更严重的问题。
3.2.2开挖面的稳定性一定不可以受到损害,使开挖面暴露额时间尽量缩短。
开挖和推进的工作可以同时进行。
每次一环衬砌的长度是每次推进的距离,也可以按其几分之一的长度进行推进。
一般情况下的推进速度约为10~20mm/min。
3.2.3保护好衬砌等后方结构。
衬砌构件的强度是推进最主要的依据,这个时候千斤顶的推力作用就显得至关重要了。
这个时候需要所用的千斤顶来一同产生推力。
3.2.4如果要想盾构能按照计划路线推进,防止其偏移偏转,那么在施工前,一定要做好测量工作。
一定要有必须的基准点。
测量中一定要注意不能发生偏差,要经常监测,如有丝毫的偏差要马上修正。
如果由于土层软和管片构造的问题出现了盾构前倾的时候,可以把混凝土铺筑在盾构前方的底部。
4结语
地铁这一轨道交通工具可以有效的解决中心区交通拥堵的问题,还可以有效的缓解交通压力,所以今后盾构法技术会在更多的城市建设之中得到广泛的应用。
参考文献
1冯义,陈寿根.盾构区间过站技术研究[j].探矿工程,2010,(8). 2杨海涛,朱广文.关于盾构机过站的技术研究[j].山西建筑,2010,(18).。