地铁区间隧道盾构法施工技术

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地铁隧道工程盾构施工技术规程

地铁隧道工程盾构施工技术规程

地铁隧道工程盾构施工技术规程
地铁隧道工程盾构施工技术规程是为规范地铁隧道工程盾构施工过程,保证工程质量和施工安全而制定的规程。

本规程适用于地铁隧道工程盾构施工中的盾构机构装配、安装、调试和运行等方面。

2、施工前准备
2.1 盾构机构准备:盾构机构应符合国家相关标准和规定,并经过检验合格。

2.2 工程准备:施工前,应进行工程勘测、隧道设计和环境保护评估,并制定详细的施工方案和施工组织设计。

2.3 施工人员准备:施工人员应具备专业技能和相应的证书,并接受必要的培训。

3、盾构施工过程
3.1 盾构机构装配:在施工现场,应将盾构机构组装成整体,并进行必要的调整和检查。

3.2 盾构机构安装:盾构机构应按照工程设计要求进行安装和校正,保证机构的稳定性和定位精度。

3.3 盾构机构调试:盾构机构安装后,应进行必要的调试和试运行,保证机构的正常运转和工作效率。

3.4 盾构机构运行:盾构机构应按照施工方案进行运行,同时保证机构的安全可靠。

4、施工安全措施
4.1 施工现场应按照法律法规要求设置安全保护措施和警示标
识。

4.2 盾构机构运行过程中应注意安全距离,避免发生危险事件。

4.3 施工过程中应进行监测和记录,及时发现和解决问题,确保施工安全和质量。

以上是《地铁隧道工程盾构施工技术规程》的内容概述,具体施工过程和安全措施应根据地铁隧道工程的实际情况而定。

浅谈地铁隧道盾构法施工技术

浅谈地铁隧道盾构法施工技术

浅谈地铁隧道盾构法施工技术地铁隧道的建设是城市交通发展的重要组成部分,盾构法是目前常用的施工技术之一。

盾构法施工技术是指通过在地表上安装一台大型盾构机,将隧道挖掘和支护同时进行的一种施工方法。

下面将从盾构机的分类、施工过程和优点缺点三个方面来简要介绍地铁隧道盾构法施工技术。

首先是盾构机的分类,主要可以分为硬岩盾构机和软土盾构机两大类。

硬岩盾构机适用于地质较为坚硬的隧道工程,通过刀盘来破碎岩石,并使用螺旋输送机将岩石碎屑输送出去。

软土盾构机适用于地质条件较为松散的隧道工程,通过刀盘来破碎土壤,并使用螺旋输送机将土壤输送出去。

然后是施工过程。

盾构机施工的主要步骤包括:预制拼装井筒、启动盾构机、掌子面掘进、过水(过河)段施工、下沉段施工、终止掘进和取土运输等。

在整个施工过程中,随着掘进的进行,由于地下水压力的影响和地表压力的控制,需要进行隧道的相应支护,包括安装钢质支护结构和喷射混凝土衬砌等。

最后是盾构法施工技术的优点和缺点。

盾构法施工技术相对于传统的开挖法和块状法等,具有施工周期短、对地表影响小、安全性高等优点。

盾构法施工可以减少对地表交通和建筑物的干扰,降低噪音和震动,对于城市交通的正常运营和周边居民生活有较小的影响。

盾构法施工的缺点是设备投资大,施工需要大量的专业操作人员和技术人员,当遇到复杂的地质条件和地下水问题时,施工难度较大,容易导致工期延误和成本增加。

地铁隧道盾构法施工技术在城市地铁建设中具有重要的作用。

它通过先进的盾构机和支护设备,使地铁隧道的施工更加高效、安全、环保。

未来随着科技的进步和工程技术的不断创新,盾构法施工技术有望进一步完善和发展,为城市交通的发展提供更好的支撑。

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。

地铁隧道工程盾构施工(3篇)

地铁隧道工程盾构施工(3篇)

第1篇一、盾构施工原理盾构施工是利用盾构机在地下进行隧道开挖、衬砌和防水等作业的一种施工方法。

盾构机由前端的刀盘、主体、后端的盾尾等部分组成。

在施工过程中,盾构机在土层中推进,同时将开挖的土体通过螺旋输送机运出地面,并在盾构机内部完成衬砌和防水作业。

二、盾构施工技术特点1. 高效:盾构施工可实现连续作业,大大缩短了隧道施工周期。

2. 环保:盾构施工在地下进行,对地表环境影响较小,且开挖的土体可进行再生利用。

3. 安全:盾构施工封闭作业,减少了施工过程中对周边环境和人员的安全隐患。

4. 质量稳定:盾构施工可实现隧道内径、断面尺寸等参数的精确控制,保证了隧道施工质量。

三、盾构施工流程1. 施工准备:主要包括盾构机设备安装、隧道地质勘察、施工方案编制等。

2. 盾构机始发:将盾构机安装于始发井内,并进行调试和试运行。

3. 盾构机掘进:盾构机在地下推进,开挖土体并通过螺旋输送机运出地面。

4. 衬砌和防水:在盾构机内部完成衬砌和防水作业,保证隧道结构的稳定性和耐久性。

5. 盾构机接收:盾构机到达接收井,完成隧道施工。

四、盾构施工质量控制1. 盾构机精度控制:确保盾构机在掘进过程中,隧道内径、断面尺寸等参数符合设计要求。

2. 土体改良:针对不同地质条件,采用相应的土体改良措施,提高盾构施工效率。

3. 盾构姿态控制:实时监测盾构姿态,及时调整掘进参数,确保隧道轴线偏差在允许范围内。

4. 盾构机运行监控:对盾构机运行状态进行实时监测,确保施工安全。

5. 防水措施:加强隧道防水措施,确保隧道结构防水性能。

总之,地铁隧道工程盾构施工技术在现代城市轨道交通建设中具有重要作用。

随着我国地铁建设的快速发展,盾构施工技术将不断优化,为我国城市轨道交通建设提供有力保障。

第2篇一、盾构施工原理盾构施工是一种在地下连续挖掘隧道的方法,其主要设备是盾构机。

盾构机由刀盘、支撑结构、推进系统、出土系统、注浆系统等组成。

在施工过程中,盾构机在地下挖掘隧道,同时进行衬砌的预制、运输、安装和注浆,形成隧道结构。

地铁盾构区间施工方案,方法,工艺,要点、技术措施

地铁盾构区间施工方案,方法,工艺,要点、技术措施

1.1.1.1盾构区间总体施工方案1)盾构区间工程概况本工程共20个盾构区间。

全线盾构区间共设联络通道22座(其中,联络通道兼泵房11座)。

根据招标文件、地质勘查情况及设计资料,拟投入24台加泥式土压平衡盾构机对盾构区间进行施工。

2)盾构区间总体施工流程详见下图。

图1.1.1-1 盾构区间总体施工流程盾构施工在场地内安装龙门吊等配套设备,布置浆液拌和、运输、供电、通风、冷却等系统,安排集土、加工、材料堆放场地以及值班、库房等设施。

盾构隧道施工的水平运输采用钢轨铺设单线、变频电瓶车牵引重载编组列车运输,每两列车编组可满足一环掘进的出土与进料。

垂直运输由一台龙门吊调运渣土,一台龙门吊吊放管片和其他材料。

碴土外运至弃土场。

施工全过程坚持监控量测跟踪,实施信息化施工,以控制地层变形和确保施工安全。

1.1.1.2端头加固施工方法与技术措施1)设计概况为确保盾构安全始发、安全到达,本工程对盾构始发、接收端头进行土体加固,从而提高端头处土体强度,增强整体性,控制地表沉降,防止端头坍塌。

提高重型机械作用时端头土体的承载力。

止水,防止涌水、涌砂等风险的出现。

2)施工流程(1)旋喷桩施工流程详见下图。

图1.1.1-2 旋喷桩施工流程(2)冻结加固施工流程详见下图。

图1.1.1-3 冻结加固施工流程(3)搅拌桩施工流程详见下图。

图1.1.1-4 搅拌桩施工流程(4)注浆加固施工流程详见下图。

图1.1.1-5 注浆加固施工流程3)施工方法及要点(1)旋喷桩施工方法及要点详见下表。

表1.1.1-1 旋喷桩施工方法及要点)根据测量所定位置,安装打桩机后移至指定桩位并对采用地质钻机钻孔,钻头在预定桩位钻孔至设计标高(预钻孔和插管二道工序可合二为一,启动钻机,同时开启高压泥浆泵低压输送水泥浆,使钻杆沿导向架振动、射流成)喷浆管下沉到达设计深度后,停止钻进,旋转不停,后,边喷浆,边旋转,同时严格按照设计确)在达到设计深度后,接通高压水管、空压管,开动高压清水泵、泥浆泵、空压机和钻机进行旋转,并用仪表控制压力、流量和风量,分别达到预定数值时开始提升,继向浆液罐中注入适量清水,开启高压泵,清洗全部管路中(1)旋喷桩施工易出现断桩、缩颈等质量通病,其主要预防技术措施详见下表。

地铁隧道盾构施工技术解析

地铁隧道盾构施工技术解析

地铁隧道盾构施工技术解析随着城市的快速发展,交通拥堵问题日益凸显。

为了缓解交通压力,地铁工程成为城市建设的重要组成部分。

而在地铁建设中,隧道盾构施工技术发挥着重要的作用。

本文将对地铁隧道盾构施工技术进行解析。

一、地铁隧道盾构施工的定义与特点地铁隧道盾构施工是一种利用盾构机进行隧道开挖、同步支护和衬砌施工的技术。

其特点在于具有高效、安全、环保等优点。

盾构机挖掘隧道的同时,可以将周围土层稳定固定,避免地面塌陷和损坏建筑。

二、地铁隧道盾构施工的工程步骤地铁隧道盾构施工一般可分为准备阶段、控制爆破阶段、主体施工阶段和管片安装阶段。

准备阶段主要包括地质勘探、环境调查、隧道设计、盾构机调试等工作。

在这一阶段,需要对地下的地质环境进行详细的了解和评估,为后续的施工做好准备工作。

控制爆破阶段是为了清理盾构机前方的障碍物,确保顺利推进。

在施工过程中,如果遇到坚硬的地层或块状物,盾构机无法正常推进,就需要使用控制爆破技术进行清障。

主体施工阶段是地铁隧道盾构施工的核心阶段,包括隧道开挖、支护、衬砌等工作。

在这一阶段,盾构机通过旋转刀盘挖掘地层,同时推进和同步支护土体。

然后使用混凝土管片进行隧道的衬砌,确保隧道的稳定性和安全性。

管片安装阶段是将预制的混凝土管片安装在盾构机后方,连接成完整的隧道结构。

这一阶段需要精确的测量、定位和装配工作,确保管片的质量和相互连接的紧密性。

三、地铁隧道盾构施工技术的应用地铁隧道盾构施工技术在城市建设中得到广泛应用。

其应用前景主要体现在以下几个方面:1. 提高施工速度。

地铁隧道盾构施工技术具有高效的特点,可以大幅度提高施工速度,缩短工期。

2. 保证施工安全。

盾构机在开挖隧道的同时,通过同步支护和衬砌土体,保证了施工的安全性。

3. 降低施工风险。

地铁隧道盾构施工技术可以减少工程风险,避免了地质灾害和地面塌陷的发生。

4. 降低对环境的影响。

与传统的爆破法相比,盾构施工技术可以减少噪音和震动对周围环境的影响。

地铁盾构施工方案-区间盾构法隧道施工方案分享

地铁盾构施工方案-区间盾构法隧道施工方案分享

a-b区间盾构法隧道施工第一节工程概况a-b 区间盾构隧道自c 站北侧端头至b 站南侧端头,里程为K8+352.550~K9+276.606,全长924.056m,隧道内径为5.5m,埋深10~15m 左右。

盾构从b 站出发偏向i 路东侧然后过渡到i 路路中推进,盾构推进到c 端进行调头,回推至b 站,其间上行线要穿过i 大厦裙楼桩基,同时在K8+800 处两线间有联络通道及泵房。

隧道内用预制混凝土管片衬砌,且随盾构推进后,衬砌拱背外与土体之间的环形间隙要进行同步注浆填充。

第一节工程特点1、本区段隧道一出洞就进入了房屋,且穿过i 大厦裙楼桩基群。

2、在隧道上、下行线间的K8+800 处有联络通道及泵房。

3、管线及地质情况同本标试验段类似。

第一节盾构施工中的技术措施针对上述工程特点,为确保盾构安全,顺利推进及周围建筑物等的安全,在施工中采取一些加固、保护措施。

14.3.1 管线及地质不良段盾构穿越空间的管线保护及地质不良段的加固处理,参见本标第十三章第三节。

14.3.2 盾构穿越房屋基础施工盾构在K9+210 附近上行线穿越i 大厦裙楼桩基群,桩径为35×35cm,桩长为9~14m 的静压预制桩,为此,在隧道通过前要进行桩基托换加固处理,确保隧道通过时不会对i 大厦裙房产生影响,同时也保证盾构推进的顺利进行。

桩基托换施工应在盾构机到达前一个月结束,其施工方法详见本标“第十七章桩基托换处理技术”。

盾构通过时的具体施工方法详见13.3.4。

14.3.3 盾构施工中的加固技术措施1、地层处理、地基加固的区段根据区间隧道所处位置的地面环境、地质构造、工程地质特征、水文地质特征以及隧道结构特征,拟对以下区段进行地层处理及地基加固:⑴c 站、b 站盾构进出洞区段的加固;⑵隧道与联络通道连接区段的加固处理;⑶为控制地面沉及为保护隧道相邻建筑物、地下管线等进行的加固处理。

2、地层处理、加固方案⑴c 站、b 站盾构进、出洞区段的加固在c 站北侧端头、b 站南侧端头盾构进、出洞区域进行水泥土搅拌桩加固。

地铁区间隧道盾构施工技术要点及应用注意事项

地铁区间隧道盾构施工技术要点及应用注意事项

地铁区间隧道盾构施工技术要点及应用注意事项摘要:随着城市化进程的加快,人们对于交通出行的需求不断提升,地铁作为重要交通工具之一,就成为城市发展的关键。

但还是实际作业环节,地铁施工较为复杂,区间的常见施工技术盾构施工也较为复杂,此背景下,为了保证地铁作业的顺利落实,还需要相关人员加强对滚钩施工的重视,结合地铁需要分析其施工技术以及要点,保证盾构施工技术功能的发挥。

本文就从地铁区间隧道盾构施工技术要点入手,浅谈其施工技术要点以及作业注意事项,为现阶段地铁施工提供建议。

关键词:地铁隧道;盾构机施工技术;难点要点;地质状况地铁区间隧道盾构施工作为常见的隧道施工技术之一,凭借其先进性以及效率性,该技术的应用十分广泛,已经成为隧道掘进的主要选择,成为地铁发展的关键一环。

所以实际作业环节,相关工作人员需要根据地铁隧道的施工需要合理设计盾构施工技术,在不影响原有隧道的基础上进行隧道开掘,推进地铁行业的发展。

然而城市化进程的加快对地铁线路有更高的要求,再加上地质环境对隧道施工影响较大,盾构施工技术的落实就存在一些难点,影响工程质量。

本文通过地铁区间隧道施工要求与难点分析盾构施工技术的要点,并且结合注意事项为技术的落实奠定基础。

一、地铁区间隧道概述(一)概念地铁区间隧道是地铁系统中连接不同车站之间的隧道段落。

这些隧道通常位于地下,用于地铁列车在不同车站之间运行。

地铁区间隧道通常由混凝土或钢筋混凝土构成,以确保结构的稳定性和安全性。

随着城市化的发展,地铁区间隧道已经成为现代城市地铁系统中不可或缺的组成部分,它们为人们提供了方便快捷的交通方式,并起到了重要的运输作用。

(二)特点地铁区间隧道具有以下几个主要特点:一是建设深度较大,地铁区间隧道一般位于地下,因此需要进行较深的挖掘和施工。

这样设计可以最大程度地减少对地面交通和建筑物的影响;二是结构稳定性很强,地铁区间隧道需要具备高度的结构稳定性,以承受列车的运行、地下水压力及地震等外部力量的影响;三是空间利用较为紧凑,地铁区间隧道处于有限的地下空间中,需要充分利用有限面积,确保通行安全和最大化乘客容量;四是安全要求较为严格,设计时需要考虑合理的通风系统和排烟设备,以确保乘客疏散和应急处理。

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地铁区间隧道盾构法施工技术(中国矿业大学力学与建筑学院地下11-08班刘甲翔)摘要:随着人类向地下空间的开发,为了能够高效,安全,经济的开发地下空间。

根据工程所处的位置以及其安全等级和对周围环境影响的大小因素,相继出现诸多地下空间开挖的施工方法,比如明挖法,暗挖法,盖挖法以及盾构法。

而因为地铁的区间隧道大多数位于城市下面,为了减少对地面建筑及交通的影响,对于地表的沉降有严格的要求。

而盾构法因其安全,高效以及对地面沉降影响较小,逐渐成为城市地铁主要的施工方法。

关键字:盾构法,施工工艺一.定义采用盾构为施工机具,在地层中修建隧道和大型管道的一种暗挖式施工方法。

施工时在盾构前端切口环的掩护下开挖土体,在盾尾的掩护下拼装衬砌(管片或砌块)。

在挖去盾构前面土体后,用盾构千斤顶顶住拼装好衬砌,将盾构推进到挖去土体空间内,在盾构推进距离达到一环衬砌宽度后,缩回盾构千斤顶活塞杆,然后进行衬砌拼装,再将开挖面挖至新的进程。

如此循环交替,逐步延伸而建成隧道。

二.历史及发展用盾构法修建隧道已有150余年的历史。

最早进行研究的是法国工程师M.I.布律内尔,他由观察船蛆在船的木头中钻洞,并从体内排出一种粘液加固洞穴的现象得到启发,在1818年开始研究盾构法施工,并于1825年在英国伦敦泰晤士河下,用一个矩形盾构建造世界上第一条水底隧道(宽11.4米、高6.8米)。

在修建过程中遇到很大的困难,两次被河水淹没,直至1835年,使用了改良后的盾构,才于1843年完工。

其后P.W.巴洛于1865年在泰晤士河底,用一个直径2.2米的圆形盾构建造隧道。

1847年在英国伦敦地下铁道城南线施工中,英国人J.H.格雷特黑德第一次在粘土层和含水砂层中采用气压盾构法施工,并第一次在衬砌背后压浆来填补盾尾和衬砌之间的空隙,创造了比较完整的气压盾构法施工工艺,为现代化盾构法施工奠定了基础,促进了盾构法施工的发展。

20世纪30~40年代,仅美国纽约就采用气压盾构法成功地建造了19条水底的道路隧道、地下铁道隧道、煤气管道和给水排水管道等。

从1897~1980年,在世界范围内用盾构法修建的水底道路隧道已有21条。

德、日、法、苏等国把盾构法广泛使用于地下铁道和各种大型地下管道的施工。

1969年起,在英、日和西欧各国开始发展一种微型盾构施工法,盾构直径最小的只有1米左右,适用于城市给水排水管道、煤气管道、电力和通信电缆等管道的施工。

中国于第一个五年计划期间,首先在辽宁阜新煤矿,用直径 2.6米的手掘式盾构进行了疏水巷道的施工。

在上海地区用盾构法修建的隧道,除水底道路隧道外,还有地铁区间隧道、通向河海的排水隧洞和取水管道、街坊的地下通道等。

三.施工工艺:上图是盾构法的施工工艺布置图,盾构法从大的方向来说主要分为三部分:盾构法(出洞)阶段;盾构试掘进和正式掘进阶段;盾构接收(进洞)阶段1.盾构法(出洞)阶段盾构始发(出洞)阶段是控制盾构掘进施工的首要环节。

在盾构始发(出洞)前、后各项准备工作中监理需监督承包单位做好充分的技术、人员、材料、设备准备,并对盾构是否具备出洞条件予以审查,确保盾构在安全可靠的前提下能顺利出洞。

1.1盾构出洞土体加固为了确保盾构出洞施工的安全和更好地保护附近的地下管线和建(构)筑物,盾构出洞前需对出洞区域洞口土体进行加固。

土体加固的方法较多(如水泥搅拌桩加固、旋喷桩加固等),但无论采用何种加固方法,对土体加固的效果检验始终应作为监理重点控制的内容。

在确保加固效果满足设计要求前提下,才能同意盾构出洞,否则应督促承包方及时采取补救措施。

1.2盾构始发基座设置盾构始发前需将盾构机准确的搁置在符合设计轴线的始发基座上,待所有准备工作就绪后,沿设计轴线向地层内掘进施工。

因此,盾构出洞前盾构始发基座定位的准确与否,直接影响到盾构机始发姿态好坏。

1.3 后盾支撑系统安装盾构前进的动力是通过千斤顶来提供,而盾构始发时千斤顶顶力是作用在后盾支撑系统之上。

一般后盾支撑体系是由钢反力架、钢支撑、临时衬砌(负环管片)等组成,监理在监督过程中应重点关注后盾支撑系统是否满足其技术要求,即后盾支撑系统必须有足够的刚度和强度,确保在顶力作用下不发生变形。

1.4盾构始发出洞盾构出洞准备工作就续后,为减少正面土体暴露时间,盾构从始发基座导轨上应及时向前推进,使盾构切口切入土层直至盾构壳体进入洞口的过程称为“盾构始发出洞”。

该关键环节监理应进行旁站监督,并重点做好以下工作:(1)察割除围护结构迎水面钢筋后盾构机应迅速靠上洞口正面土体。

(2)观察盾构出洞期间洞口有无渗漏的状况,发现洞口渗漏督促承包单位及时封堵。

(3)检查前仓土压力设置是否合适,观察土仓有无砼块,发现后督促承包单位及时清除。

(4)一环正环拼装前检查最后一环负环管片的拼装位置。

(5)检查千斤顶使用状况,防止盾构出洞后出现姿态“上飘”现象。

2.盾构试掘进和正式掘进阶段根据盾构法施工工艺的特点,盾构安全出洞后需通过前100环试推进寻求最佳施工参数,为全线的正常推进提供符合实际土层特点的技术参数。

不论在试掘进还是正式掘进阶段,监理可以通过观察盾构机控制室内仪器仪表显示的数据、审查承包单位上报的盾构掘进施工报表、通过监测数据分析隧道及地面沉降情况等手段进行动态监控,及时掌握和分析施工技术参数变化,检查盾构掘进中的姿态、管片拼装的质量、注浆作业的效果等,督促承包单位采取相应的措施确保盾构掘进施工质量和周边环境的安全。

2.1土压力土压平衡式盾构机掘进的原理是建立开挖面前后水土压力平衡。

在盾构掘进不同阶段,盾构机工况是从非土压平衡通过在初始出洞阶段逐步过渡到土压平衡,再到进洞阶段由土压平衡逐步过度到非土压平衡,即土压力设定是变化的(在理论数值上它与土体容重、覆土深度、侧向土压力系数有关),施工中需要不断通过不同的土质、覆土厚度、结合环境监测的数据进行调整。

因此,平衡土压值的设定是土压平衡式盾构施工关键,监理应予以重点关注,并通过计算理论土压力与实际设定土压力进行比较,判断实际设定土压力是否满足施工的需要,督促承包方合理的设定土压力。

2.2出土量土压平衡式盾构是以切口环作为密闭土仓,盾构推进中切削后土体进入密闭土仓,随着进土量增加建立一定的土压力,再通过螺旋输送机完成排土,而土仓压力值是通过出土量来控制的。

因此,出土量的多少、快慢与设定的土压力值密切相关,监理人员可通过计算每环理论出土量与实际每环出土量相比较,判断出土量是否正常。

2.3掘进速度盾构掘进的速度主要受盾构设备进、出土速度的限制,若进出土速度不协调,极易出现正面土体失稳和地表沉降等不良现象。

因此,监理应重点督促承包方均衡连续组织掘进作业,当出现异常情况时(如遇到阻碍、遇到不良地质、盾构姿态偏离较大等),应及时停止掘进,封闭正面土体,查明原因后采取相应的措施处理。

2.4千斤顶推力盾构是依靠安装在支撑环周围的千斤顶推力向前推进的,推力的大小与盾构掘进所遇到的阻力有关,正确的使用千斤顶是盾构是否能沿设计轴线(标高)方向准确前进的关键。

因此,在每环推进前,监理应根据前面几环承包方申报的盾构推进的现状报表,分析盾构趋势,督促承包方正确的选择千斤顶的编组,合理地进行纠偏。

2.5盾构纠偏量盾构在推进过程中不可能一直处于理想状况(尤其是在曲线段),会产生不同程度的偏向。

影响盾构的偏向的因素很多,也很复杂(如地质条件的因素、机械设备的因素、施工操作的因素等等),施工中一般可通过调整千斤顶编组或纠偏材料(粘贴在管片上)进行纠偏。

监理工程师不仅应做到及时根据盾构姿态测量数据,分析盾构姿态,督促承包商控制好掘进方向,平稳地控制盾构推进的轴线。

而且在每环管片拼装前对盾构姿态进行复查,发现偏差,督促承包方合理的制定纠偏方案和纠偏量,及时采取纠偏措施,避免误差累积。

2.6管片拼装控制根据盾构法施工工艺管片成环的特点:管片是盾壳的保护下在盾尾拼装成环形成隧道的。

它是盾构法施工的关键工序,管片拼装的质量好坏直接影响到隧道结构的安全和使用功能。

2.7注浆作业监控盾构法工艺施工隧道,由于盾构壳体与拼装管片之间存在“建筑空隙”,如不及时填充,势必产生土层扰动变形,造成地面变形(严重的危及到地面建筑和地下管线的安全使用)或隧道结构变形。

注浆作业是盾构法隧道施工控制地面和隧道结构变形主要技术措施之一,通过压浆填充“建筑空隙”控制变形量。

施工中的注浆工艺分为同步注浆、衬砌后补注浆,无论采用哪种工艺,监理在监督过程中应通过分析监测资料(以控制地面和隧道结构变形为原则)、审查拌制和注浆施工记录、对每作业班拌制注浆液试块制作见证送检等手段来综合分析注浆作业的效果,判断注浆作业是否达到控制变形的成效,并重点监督浆液配合比、注浆量、注浆压力等主要技术指标。

3.盾构接收(进洞)阶段盾构接收(进洞)阶段掘进是盾构法隧道施工最后一个关键环节。

盾构能否顺利进洞关系到整个隧道掘进施工的成败。

在盾构进洞前后监理需监督承包单位做好充分的盾构接收的准备工作,确保盾构以良好的姿态进洞,就位在盾构接收基座上。

3.1盾构进洞土体加固盾构进洞区域土体加固一般与出洞区域土体加固是同时进行,对盾构进洞土体加固效果的检验可参照对盾构出洞土体加固。

3.2盾构接收基座设置盾构接收基座用于接收进洞后的盾构机,由于盾构进洞姿态是未知的。

在盾构接收(进洞)前监理仍需复核接收井洞门中心位置和接收基座平面、高程位置(一般以低于洞圈面为原则),确保盾构机进洞后能平稳、安全推上基座。

3.3进洞前盾构姿态监控在盾构进洞前100环监理对已贯通隧道内布置的平面导线控制点及高程水准基点做贯通前复核测量,是准确评估盾构进洞前的姿态和拟定进洞段掘进轴线的重要依据。

监理复核数据应通过与承包方复核数据的比较,分析误差是否在允许偏差之内,从而正确的指导进洞段盾构推进的方向。

3.4洞门围护结构凿除(进洞侧)盾构进洞前需对接收井内围护结构背水面钢筋进行割除及砼凿除,通过打探孔实际验证盾构进洞区域土体加固的效果。

监理在洞门围护结构凿除后同样需对其后土体自立性、渗漏等情况进行观察,判断进洞区域土体的实际加固效果是否满足盾构安全进洞的要求,否则应督促承包方采取补救措施。

3.5盾构接收进洞盾构接收(进洞)准备工作就续后,盾构机向前推进,在前端刀盘露出土体直至盾构壳体顺利推上接收基座的过程称为“盾构接收进洞”。

该关键环节监理应进行旁站监督,并重点做好以下工作:⑴观察进洞洞口有无渗漏的状况,发现洞口渗漏督促承包单位及时封堵。

⑵督促承包方及时安装洞口拉紧装置,并检查其牢固性。

盾构法作为目前最为安全有效、品质兼优的城市轨道施工工艺,已经被绝大多数市政工程所青睐,在21世纪中国社会、经济高速发展的时代,全国范围内各大中型城市都倾向于城市地铁及类似的市政工程的修建,因此盾构法施工在目前国内的市场不可估量。

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