盾构法隧道施工中的脱困技术和预防措施

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一种富水砂卵石地层中盾构机刀盘卡死脱困方法

一种富水砂卵石地层中盾构机刀盘卡死脱困方法

一种富水砂卵石地层中盾构机刀盘卡死脱困方法盾构机是目前隧道工程中常用的一种施工设备,它以其高效、节能、环保的特点而备受推崇。

然而,在一些特殊地质条件下,如富水砂卵石地层,可能会发生盾构机刀盘卡死的突发情况,给施工带来困扰。

富水砂卵石地层的特点是水质较浑浊,含有大量的砂卵石,这些颗粒物容易附着在盾构机刀盘表面,形成刀盘卡死的现象。

在面对这种情况时,工程技术人员需要立即采取措施,以防止卡死现象的进一步加剧。

首先,当盾构机刀盘卡死时,工程人员应立即停止盾构机的前进,关闭推进系统,确保机体不再前进,避免进一步损坏机械设备。

接着,需要确定卡死的具体原因,进行问题分析。

可能的原因包括刀盘过大,网罩不合理,刀盘速度过快,水质处理不当等等。

针对不同原因,可以采取不同的解决方法。

如果刀盘过大,可以考虑更换适宜尺寸的刀盘。

如果网罩不合理,可以对网罩进行修补或更换。

如果刀盘速度过快,可以降低刀盘转速,稳定刀盘的工作。

如果水质处理不当,可以增加水质处理装置,去除水中的杂质。

除了以上方法,还可以采取一些应急措施。

例如,在刀盘卡死的部位周围,可以注入一定量的水泥浆或泥浆,使砂卵石达到一定黏性,从而减少其对刀盘的粘附作用。

此外,还可以采用机械清洗刀盘的方法,通过刮板或喷洗等方式清除刀盘表面的附着物。

在脱困过程中,安全至关重要。

工程人员要时刻关注周围环境的变化,避免发生更大的事故。

同时,还要及时与相关部门和专家取得联系,寻求他们的指导和帮助。

总之,在富水砂卵石地层中,盾构机刀盘卡死是一种常见的问题。

针对这一问题,工程人员可以从多个方面入手,采取合适的措施来解决。

同时,高度重视安全问题,及时沟通和合作,将有助于顺利完成隧道工程。

盾构掘进施工九大常见问题及预防措施

盾构掘进施工九大常见问题及预防措施

盾构掘进施工九大常见问题及预防措施基础工程盾构掘进是盾构法隧道施工的主要工序,要保证隧道的实际轴线和设计轴线相吻合,并确保圆环拼装质量,使隧道不漏水,地面不产生大的变形。

1土压平衡式盾构正面阻力过大1.1现象盾构推进过程中,由于正面阻力过大造成盾构推进困难和地面隆起变形。

1.2原因分析(1)盾构刀盘的进土开口率偏小,进土不畅通;(2)盾构正面地层土质发生变化;(3)盾构正面遭遇较大块的障碍物;(4)推进千斤顶内泄漏,达不到其本身的最高额定油压;(5)正面平衡压力设定过大;(6)刀盘磨损严重1.3预防措施(1)合理设计土孔的尺寸,保证出土畅通;(2)隧道轴线设计前应对盾构穿越沿线作详细的地质勘察,摸清沿线影响盾构推进障碍物的具体位置、深度、以使轴线设计考虑到这一状况;(3)详细了解盾构推进断面内的土质状况,以便及时调整土压设定值、推进速度等施工参数;(4)经常检修刀盘和推进千斤顶,确保其运行良好;(5)合理设定平衡压力,加强施工动态管理,及时调整控制平衡压力值。

1.4治理办法(1)采取辅助技术,尽量采取在工作面内进行推进障碍物清理,在条件许可的情况下,也可采取大开挖施工法清理正面障碍物;(2)增添千斤顶,增加盾构总推力。

2土压平衡盾构正面压力的过量波动2.1现象在盾构推进及管片拼装的过程中,开挖面的平衡上压力发生异常的波动,与理论力值或设定应力值发生较大的偏差。

2.2原因分析(1)推进速度与螺旋机的旋转速度不匹配;(2)当盾构在砂土土层中施工时,螺旋机摩擦力大或形成土塞而被堵住,出土不畅,使开挖面平衡压力急剧上升;(3)盾构后退,使开挖面平衡压力下降;(4)土压平衡控制系统出现故障造成实际上压力与设定土压力的偏差。

2.3预防措施(1)正确设定盾构推进的施工参数,使推进设速度与螺旋机的出土能力相匹配;(2)当土体强度高,螺旋机排土不畅时,在螺旋机或土仓中适量地家注水或泡沫等润滑剂,提高出土的效率。

当土体很软,排土很快影响正面压力的建立时,适当关小螺旋机的闸门,保证平衡土压力的建立;(3)管片拼装作业,要正确伸缩千斤顶,严格控制油压和伸出千斤顶的数量,确保拼装时盾构不后退;(4)正确设定平衡土压力值以及控制系统的控制参数;(5)加强设备维修保养,保证设备完好率,确保千斤顶没有内漏泄现象。

盾构法隧道施工质量通病及防治措施[全面]

盾构法隧道施工质量通病及防治措施[全面]

盾构法隧道施工质量通病及防治措施盾构法隧道施工的质量控制重点是建成的隧道实际轴线与设计轴线的一致性;另外,隧道的综合防水能力,隧道施工过程对地层的扰动、对周围环境的影响等也是反映隧道施工质量的重要指标.为了保证隧道施工质量能符合相关标准,对盾构法施工的每道施工工序的质量均应严格控制,保证各关键技术参数达到能控制工程质量标准的范围.第一节盾构进、出洞盾构进出洞是盾构法隧道施工中的一道关键工序.在进、出洞过程中,施工环节多,工作量集中,各工种交叉施工频繁,设备、人员众多,工作零乱,因此,加强质量管理和控制尤为重要.1、盾构基座变形1.1、现象在盾构进出洞过程中,盾构基座发生变形,使盾构掘进轴线偏离设计轴线.1.2、原因分析⑴盾构基座的中心夹角轴线与隧道设计轴线不平行,盾构在基座上纠偏产生了过大的侧向力;⑵盾构基座的整体刚度、稳定性不够,或局部构件的强度不足;⑶盾构姿态控制不好,盾构推进轴线与基座轴线产生较大夹角,致使盾构基座受力不均匀;⑷对盾构基座的固定方式考虑不周,固定不牢靠.1.3、预防措施⑴盾构基座形成时中心夹角轴线应与隧道设计轴线方向一致,当洞口段隧道设计轴线处于曲线状态时,可考虑盾构基座沿隧道设计曲线的切线方向放置,切点必须取洞口内侧面处;⑵基座框架结构的强度和刚度能克服出洞段穿越加固土体所产生的推力;⑶合理控制盾构姿态,尽量使盾构轴线与盾构基座中心夹角轴线保持一致;⑷盾构基座的底面与始发井的底板之间要垫平垫实,保证接触面积满足要求.1.4、治理方法⑴先停止推进,对已发生变形破坏的构件分析破坏原因,进行相应的加固.对需要调换的部件,先将盾构支撑加固牢靠,再调换被破坏构件;⑵盾构基座的变形确实严重,盾构在其上又无法修复和加固时,只能采取措施使盾构脱离基座,创造工作条件后对基座作修复加固.2、盾构后靠支撑位移及变形2.1、现象在盾构出洞过程中,盾构后靠支撑体系在受盾构推进顶力的作用后发生支撑体系的局部变形或位移.2.2、原因分析⑴盾构推力过大,或受出洞千斤顶编组影响,造成后靠受力不均匀、不对称,产生应力集中;⑵盾构后靠混凝土充填不密实或填充的混凝土强度不够;⑶组成后靠体系的部分构件的强度、刚度不够,各构件间的焊接强度不够;⑷后靠与负环管片间的结合面不平整.2.3、预防措施⑴在推进过程中合理控制盾构的总推力,且尽量使千斤顶合理编组,使之均匀受力;⑵采用素混凝土或水泥砂浆填充各构件连接处的缝隙,除充填密实外,还必须确保填充材料强度,使推力能均匀地传递至工作井后井壁.在构件受力前还应做好填充混凝土的养护工作;⑶对体系的各构件必须进行强度、刚度校验,对受压构件一定要作稳定性验算.各连接点应采用合理的连接方式保证连接牢靠,各构件安装要定位精确,并确保电焊质量以及螺栓连接的强度;⑷尽快安装上部的后盾支撑构件,完善整个后盾支撑体系,以便开启盾构上部的千斤顶,使后盾支撑系统受力均匀.2.4、治理方法⑴对产生裂缝或强度不够的缝隙填充料凿除,重新充填,并经过养护后达到要求强度再恢复推进;⑵对变形的构件进行修补及加固.根据推进油压及千斤顶开启数量计算出发生破坏时的实际推力,对后靠体系进行校验;⑶对于发现裂缝的接头及时进行修补.3、凿除钢筋混凝土封门产生涌土3.1、现象在拆除洞封门过程中,洞门前方土体从封门间隙内涌人工作井(接收井)内.3.2、原因分析⑴封门外侧土体加固方案不当或加固效果欠佳,自立性达不到封门拆除所需的施工时间;⑵地下水丰富,土体软弱自立性极差;⑶封门拆除工艺编制不合理或施工中发生意外,造成封门外土体暴露时间过长.3.3、预防措施⑴根据现场土质状况,制定合理的土体加固方案,并在拆封门前设置观察孔,检测加固效果,以确保在土体加固效果良好的情况下拆封门;⑵布置井点降水管,将地下水位降至能保证安全出洞水位;⑶根据封门的实际尺寸,制定合理的封门拆除工艺,施工安排周详,确保拆封门时安全、快速.3.4、治理方法创造条件使盾构尽快进入洞口内,对洞门圈进行注浆封堵,减少土体流失.4、盾构出洞段轴线偏离设计4.1、现象盾构出洞推进段的推进轴线上浮,偏离隧道设计轴线较大,待推进一段距离后盾构推进轴线才能控制在隧道轴线的偏差范围内.4.2、原因分析⑴洞口土体加固强度太高,使盾构推进的推力提高.而盾构刚出洞时,开始几环的后盾管片是开口环,上部后盾支撑还未安装好,千斤顶无法使用,推力集中在下部,使盾构产生一个向上的力矩,盾构姿态产生向上的趋势;⑵盾构正面平衡压力设定过高导致引起盾构正面土体拱起变形,引起盾构轴线上浮;⑶未及时安装上部的后盾支撑,使上半部分的千斤顶无法使用,将导致盾构沿着向上的趋势偏离轴线;⑷盾构机械系统故障造成上部千斤顶的顶力不足.4.3、预防措施⑴正确设计出洞口土体加固方案,设计合理的加固方法和加固强度.施工中正确把握加固质量,保证加固土体的强度均匀,防止产生局部的硬块、障碍物等;⑵施工过程中正确地设定盾构正面平衡土压;⑶及时安装上部后盾支撑,改变推力的分布状况,有利盾构推进轴线的控制,防止盾构上浮现象;⑷正确操作盾构,按时保养设备,保证机械设备的完好.4.4、治理方法⑴施工过程中在管片拼装时加贴楔子,调正管片环面与轴线的垂直度,便于盾构推进纠偏控制;⑵在管片拼装时尽量利用盾壳与管片间隙作隧道轴线纠偏,改善推进后座条件:⑶用注浆的办法对隧道作少量纠偏,便于盾构推进轴线的纠偏.5、盾构进洞时姿态突变5.1、现象盾构进洞后,最后几环管片往往与前几环管片存在明显的高差,影响了隧道的有效净尺寸.5.2、原因分析⑴盾构进洞时,由于接收基座中心夹角轴线与推进轴线不一致,盾构姿态产生突变, 盾尾使在其内的圆环管片位置产生相应的变化;⑵最后两环管片在脱出盾尾后,与周围土体间的空隙由于洞口处无法及时地填充,在重力的作用下产生沉降.5.3、预防措施⑴盾构接收基座要设计合理,使盾构下落的距离不超过盾尾与管片的建筑空隙;⑵将进洞段的最后一段管片,在上半圈的部位用槽钢相互连结,增加隧道刚度;⑶在最后几环管片拼装时,注意对管片的拼装螺栓及时复紧,提高抗变形的能力;⑷进洞前调整好盾构姿态,使盾构标高略高于接收基座标高.5.4、治理方法在洞门密封钢板未焊接以前,用整圆装置将下落的管片向上托起,纠正误差.6、盾构进、出洞时洞口土体大量流失6.1、现象进出洞时,大量的土体从洞口流入井内,造成洞口外侧地面大量沉降.6.2、原因分析⑴洞口土体加固质量不好,强度未达到设计或施工要求而产生塌方,或者加固不均匀, 隔水效果差,造成漏水、漏泥现象;⑵在凿除洞门混凝土或拔除洞门钢板桩后,盾构未及时靠上土体,使正面土体失去支撑造成塌方;⑶洞门密封装置安装不好,止水橡胶帘带内翻,造成水土流失:⑷洞门密封装置强度不高,经不起较高的土压力,受挤压破坏而失效;⑸盾构外壳上有突出的注浆管等物体,使密封受到影响;⑹进洞时未能及时安装好洞圈钢板;⑺进洞时土压力末及时下调,致使洞门装置被顶坏,大量井外土体塌入井内.6.3、预防措施⑴洞口土体加固应提高施工质量,保证加固后土体强度和均匀性;⑵洞口封门拆除前应充分做好各项进、出洞的准备工作;⑶洞门密封圈安装要准确,在盾构推进的过程中要注意观察,防止盾构刀盘的周边刀割伤橡胶密封圈.密封圈可涂牛油增加润滑性;洞门的扇形钢板要及时调整,改善密封圈的受力状况;⑷在设计、使用洞门密封时要预先考虑到盾壳上的凸出物体,在相应位置设计可调节的构造,保证密封的性能;⑸盾构进洞时要及时调整密封钢板的位置,及时地将洞口封好;⑹盾构将进入进洞口土体加固区时,要降低正面的平衡压力.6.4、治理措施⑴将受压变形的密封圈重新压回洞口内,恢复密封性能,及时固定弧形板,改善密封橡胶带的工作状态;⑵对洞口进行注浆堵漏,减少土体的流失.第二节盾构掘进盾构掘进是盾构法隧道施工的主要工序,要保证隧道的实际轴线和设计轴线相吻合, 并确保管片圆环拼装质量,使隧道不漏水,地面不产生大的变形.1、土压平衡式盾构正面阻力过大1.1、现象盾构推进过程中,由于正面阻力过大造成盾构推进困难和地面隆起变形.1.2、原因分析⑴盾构刀盘的进土开口率偏小,进土不畅通;⑵盾构正面地层土质发生变化;⑶盾构正面遭遇较大块状的障碍物;⑷推进千斤顶内泄漏,达不到其本身的最高额定油压;⑸正面平衡压力设定过大;⑹刀盘磨损严重.1.3、预防措施⑴合理设计进土孔的尺寸,保证出土畅通;⑵隧道轴线设计前,应对盾构穿越沿线作详细的地质勘查,摸清沿线影响盾构推进的障碍物的具体位置、深度,以使轴线设计考虑到这一状况;⑶详细了解盾构推进断面内的土质状况,以便及时优化调整土压设定值、推进速度等施工参数;⑷经常检修刀盘和推进千斤顶,确保其运行良好;⑸合理设定平衡压力,加强施工动态管理,及时调整控制平衡压力值.1.4、治理方法⑴采取辅助技术,尽量采取在工作面内进行障碍物清理,在条件许可的情况下,也可采取大开挖施工法清理正面障碍物;⑵增添千斤顶,增加盾构总推力.2、泥水加压平衡式盾构正面阻力过大2.1、现象盾构推进过程中,由于正面阻力过大造成盾构推进困难.2.2、原因分析⑴泥水平衡系统不能建立或泥水压力过大;⑵盾构刀盘的进土开口率偏小,进土不畅通;⑶盾构正面地层土质发生变化;⑷盾构正面遭遇较大块状的障碍物;⑸推进千斤顶内泄漏,达不到其本身的最高额定油压.2.3、预防措施⑴严格控制泥水质量,准确设定泥水平衡压力、推进速度等施工参数,同时确保泥水输送系统的正常运行;⑵详细了解盾构推进断面内的土质状况,以便及时优化调整平衡压力设定值、推进速度等施工参数,同时配制与土质相适应的泥水;⑶在盾构穿越沿线做好详尽的地质勘查,事先清除障碍物或调整设计轴线;⑷经常检修推进千斤顶,确保其运行良好.2.4、治理方法⑴与土压平衡盾构一样;⑵增添千斤顶,增加盾构总推力.3、土压平衡盾构正面平衡压力的过量波动3.1、现象在盾构推进及管片拼装的过程中,开挖面的平衡土压力发生异常的波动,与理论压力值或设定压力值发生较大的偏差.3.2、原因分析⑴推进速度与螺旋机的旋转速度不匹配;⑵当盾构在砂土土层中施工时,螺旋机摩擦力大或形成土塞而被堵住,出土不畅,使开挖面平衡压力急剧上升;⑶盾构后退,使开挖面平衡压力下降;⑷土压平衡控制系统出现故障造成实际土压力与设定土压力的偏差.3.3、预防措施⑴正确设定盾构推进的施工参数,使推进速度与螺旋机的出土能力相匹配;⑵当土体强度高,螺旋机排土不畅时,在螺旋机或土仓中适量地加注水或泡沫等润滑剂,提高出土的效率.当土体很软,排土很快影响正面压力的建立时,适当关小螺旋机的闸门,保证平衡土压力的建立;⑶管片拼装作业,要正确伸、缩千斤顶,严格控制油压和伸出千斤顶的数量,确保拼装时盾构不后退;⑷正确设定平衡土压力值以及控制系统的控制参数;⑸加强设备维修保养,保证设备完好率,确保千斤顶没有内泄漏现象.3.4、治理方法⑴向切削面注入泡沫、水、膨润土等物质,改善切削进入土仓内的土体的性能,提高螺旋机的排土能力,稳定正面土压;⑵维修好设备,减少液压系统的泄漏;⑶对控制系统的参数重新进行设定,满足使用要求.4、泥水加压平衡盾构正面平衡压力过量波动、现象在泥水加压平衡盾构推进及拼装的过程中,开挖面的泥水压力发生异常的波动,与理论压力值或设定压力值发生较大的偏差.4.1、原因分析⑴泥水加压平衡盾构的排泥口堵塞,排泥不畅,而此时送泥管却仍在送泥水,导致开挖面的泥水压力瞬间上升,超出设定压力;⑵泥水系统的各施工参数设定不合理,泥水循环不能维持动态平衡;⑶泥水系统中的某些设备故障如泥水管路中接头泄露,排泥泵的叶轮磨损,控制阀的开关不灵活等,使泥水输送不正常,正面平衡压力过量波动;⑷拼装时盾构后退,使开挖面平衡压力下降;⑸正常情况下,当盾构停止推进的时间较长,开挖面平衡压力下降时,可以通过送泥管向开挖面补充泥水而提高压力,恢复平衡.而拆接泵管时,由于接泵管的速度慢,就会使开挖面平衡压力因得不到补充而下降.4.2、预防措施⑴在盾构的排泥吸口处安装搅拌机或粉碎机,保证吸口的畅通,排泥泵前的过滤器要经常进行清理,保证不被堵塞;⑵正确地设定泥水系统的各项施工参数,包括泥浆的密度、粘度、压力、流量等,以确保开挖面支护的稳定性;⑶对泥水系统的各运转部件定期进行检修保养,保证各设备的正常运转.在泥水系统的操作过程中要做到顺序正确,避免误操作引起压力波动;⑷管片拼装作业,要正确伸、缩千斤顶,严格控制油压和伸出千斤顶的数量,确保拼装时盾构不后退;⑸在泥水系统中设计一个单独的补液系统,以在送泥管被拆开时对泥水仓进行加压, 保证泥水仓压力的稳定.4.3、治理方法⑴遇到盾构正面吸泥口堵塞,应立即进行逆洗处理,每次逆洗的时间控制在2—3米in:⑵如多次逆洗达不到清除堵塞的目的,可采用压缩空气置换平衡仓内泥水,在确保安全前提下由气压工进入泥水仓清除堵塞物;⑶对损坏的设备要及时进行修复或更新,对泥水平衡控制系统的参数设定进行优化, 做到动态管理;⑷当发现泥水流动不畅时,可及时地转换为旁路状态,通过各个设备的运转情况和相应的泥水压力及流量判断管路堵塞的位置及堵塞的原因,并及时采取措施排除故障.5、土压平衡盾构螺旋机出土不畅5.1、现象螺旋机螺杆形成“土棍”,螺旋机无法出土,或螺旋机内形成阻塞,负荷增大,电动机无法带动螺旋机转动,不能出土.5.2、原因分析⑴盾构开挖面平衡压力过低,无法在螺旋机内形成足够压力,螺旋机不能正常进土, 也就不能出土;⑵螺旋机螺杆安装与壳体不同心,运转过程中壳体磨损,使叶片和壳体间隙增大,出土效率降低;⑶盾构在砂性土及强度较高的黏性土中推进时,土与螺旋机壳体间的摩擦力大,螺旋机的旋转阻力加大,电动机无法转动;⑷大块的漂砾进入螺旋机,卡住螺杆;⑸螺旋机驱动电动机因长时间高负荷工作,过热或油压过高而停止工作.5.3、预防措施⑴螺旋机打滑时,把盾构开挖面平衡压力的设定值提高,盾构的推进速度提高,使螺旋机正常进土;⑵螺旋机安装时要注意精度,运转过程中加强对轴承的润滑;⑶降低推进速度,使单位时间内螺旋机的进土量降低,螺旋机电动机的负荷降低;⑷在螺旋机中加注水、泥浆或泡沫等润滑剂,使土与螺旋机外壳的摩擦力降低,减少电动机的负荷.5.4、治理方法⑴打开螺旋机的盖板,清理螺旋机的被堵塞部位;⑵将磨损的螺旋机螺杆更换.6、泥水平衡盾构吸口堵塞6.1、现象在泥水平衡盾构施工过程中,排泥不畅,造成送、排泥流量严重失调,从而破坏开挖面泥水平衡.6.2、原因分析⑴盾构土舱的土体中含有大块状障碍物;⑵盾构土舱内搅拌机搅和不匀,致使吸口处沉淀物过量积聚;⑶泥水管路输送泵故障,致使排泥流量小于送泥流量;⑷泥水指标不合要求,不能有效形成盾构开挖面的泥膜.6.3、预防措施⑴及时调整各项施工参数,在推进过程中尽量保持推进速度、开挖面泥水压力的平稳;⑵确保各搅拌机的正常运转,以达到拌和均匀;⑶对泥水输送管路及泵等设备经常保养检修,确保泥水输送的畅通;⑷根据施工工况条件,及时调整泥水指标,确保泥膜的良好形成,以使盾构切削土体始终处于良性循环状态下.6.4、治理方法⑴如吸口轻微遭堵,应相应降低推进速度,同时按技术要求进行逆洗;⑵如吸口遭堵严重,应采取相应技术措施,在确保安全的前提下,及时组织力量,由施工人员进入土舱清除障碍物.7、盾构掘进轴线偏差7.1、现象盾构掘进过程中,盾构推进轴线过量偏离隧道设计轴线,影响成环管片的轴线.7.2、原因分析⑴盾构超挖或欠挖,造成盾构在土体内的姿态不好,导致盾构轴线产生过量的偏移;⑵盾构测量误差,造成轴线的偏差;⑶盾构纠偏不及时,或纠偏不到位;⑷盾构处于不均匀土层中,即处于两种不同土层相交的地带时,两种土的压缩性、抗压强度、抗剪强度等指标不同;⑸盾构处于非常软弱的土层中时,如推进停止的间歇太长,当正面平衡压力损失时会导致盾构下沉;⑹拼装管片时,拱底块部位盾壳内清理不干净,有杂质夹杂在相邻两环管片的接缝内,就使管片的下部超前,轴线产生向上的趋势,影响盾构推进轴线的控制;⑺同步注浆量不够或浆液质量不好,泌水后引起隧道沉降,而影响推进轴线的控制;⑻浆液不固结使隧道在大的推力作用下引起变形.7.3、预防措施⑴正确设定平衡压力,使盾构的出土量与理论值接近,减少超挖与欠挖现象,控制好盾构的姿态;⑵盾构施工过程中经常校正、复测及复核测量基站;⑶发现盾构姿态出现偏差时应及时纠偏,使盾构正确地沿着隧道设计轴线前进;⑷盾构处于不均匀土层中时,适当控制推进速度,多用刀盘切削土体,减少推进时的不均匀阻力.也可以采用向开挖面注入泡沫或膨润土的办法改善土体,使推进更加顺畅;⑸当盾构在极其软弱的土层中施工时,应掌握推进速度与进土量的关系,控制正面土体的流失;⑹拼装拱底块管片前应对盾壳底部的垃圾进行清理,防止杂质夹杂在管片间,影响隧道轴线;⑺在施工中按质保量做好注浆工作,保证浆液的搅拌质量和注入的方量.7.4、治理方法⑴调整盾构的千斤顶编组或调整各区域油压及时纠正盾构轴线;⑵对开挖面作局部超挖,使盾构沿被超挖的一侧前进;⑶盾构的轴线受到管片位置的阻碍不能进行纠偏时,采用楔子环管片调整环面与隧道设计轴线的垂直度,改善盾构后座面.8、泥水加压平衡盾构施工过程中隧道上浮8.1、现象泥水加压平衡盾构施工过程中,随着盾构的不断向前推进,成环隧道呈上浮现象.8.2、原因分析⑴盾构切口前方泥水后窜至盾尾后,使管片处于悬浮状态;⑵同步注浆效果欠佳,未能有效地隔绝正面泥水;⑶管片连接件未及时拧紧;⑷盾构推进一次纠偏量过大,对地层产生了过大扰动.8.3、预防措施⑴提高同步注浆质量,缩短浆液初凝时间,使其遇泥水后不产生劣化;⑵提高注浆与盾构推进的同步性,使浆液能及时充填建筑空隙,建立盾尾处的浆液压力.同时加强隧道沉降监测,当发现隧道上浮呈较大趋势时,立即采取对已成环隧道进行补压浆措施;⑶及时复紧已成环隧道的连接件.8.4、治理方法在盾尾后隧道外周压注双液浆形成环箍(必要时采用聚氨酯),以隔断泥水流失路径. 9、盾构过量地自转9.1、现象盾构推进中盾构发生过量的旋转,造成盾构与车架连接不好,设备运行不稳定,增加测量、封顶块拼装等困难.9.2、原因分析⑴盾构内设备布置重量不平衡,盾构的重心不在竖直中心线上而产生了旋转力矩;⑵盾构所处的土层不均匀,两侧的阻力不一致,造成推进过程中受到附加的旋转力矩;⑶在施工过程中刀盘或旋转设备连续同一转向,导致盾构在推进运动中旋转;⑷在纠偏时左右千斤顶推力不同及盾构安装时千斤顶轴线与盾构轴线不平行.9.3、预防措施⑴安装于盾构内的设备作合理布置,并对各设备的重量和位置进行验算,使盾构重心位于中线上或配置配重调整重心位置于中心线上;⑵经常纠正盾构转角,使盾构自转在允许范围内;⑶根据盾构的自转角,经常改变旋转设备的工作转向.9.4、治理方法⑴可通过改变刀盘或旋转设备的转向或改变管片拼装顺序来调节盾构的自转角度;⑵盾构自转量较大时,可采用单侧压重的方法纠正盾构转角.10、盾构后退10.1、现象盾构停止推进,尤其是拼装管片的时候,产生后退的现象,使开挖面压力下降,地面产生下沉变形.10.2、原因分析⑴盾构千斤顶自锁性能不好,千斤顶回缩;⑵千斤顶大腔的安全溢流阀压力设定过低,使千斤顶无法顶住盾构正面的土压力;⑶盾构拼装管片时千斤顶缩回的个数过多,并且没有控制好最小应有的防后退顶力.10.3、预防措施⑴加强盾构千斤顶的维修保养工作,防止产生内泄漏;⑵安全溢流阀的压力调定到规定值;⑶拼装时不多缩千斤顶,管片拼装到位及时伸出千斤顶到规定压力.10.4、治理方法盾构发生后退,应及时采取预防措施防止后退的情况进一步加剧,如因盾构后退而无法拼装,可进行二次推进.11、盾尾密封装置泄漏11.1、现象地下水、泥及同步注浆浆液从盾尾的密封装置渗漏进入盾尾的盾壳和隧道内,严重影响工程进度和施工质量,甚至对工程安全带来灾难.11.2、原因分析⑴管片与盾尾不同心,使盾尾和管片间的空隙局部过大,超过密封装置的密封功能界限;⑵密封装置受偏心的管片过度挤压后,产生塑性变形,失去弹性,密封性能下降;⑶盾尾密封油脂压注不充分,盾尾钢刷内侵入了注浆的浆液并固结,盾尾刷的弹性丧失,密封性能下降;⑷盾构后退,造成盾尾刷与管片间发生刷毛方向相反的运动,使刷毛反卷,盾尾刷变形而密封性能下降;⑸盾尾密封油脂的质量不好,对盾尾钢丝刷起不到保护的作用,或因油脂中含有杂质堵塞泵,使油脂压注量达不到要求.11.3、预防措施⑴严格控制盾构推进的纠偏量,尽量使管片四周的盾尾空隙均匀一致,减少管片对盾尾密封刷的挤压程度;⑵及时、保量、均匀地压注盾尾油脂;⑶控制盾构姿态,避免盾构产生后退现象;⑷采用优质的盾尾油脂,要求有足够的粘度、流动性、润滑性、密封性能.11.4、治理方法⑴对已经产生泄漏的部位集中压注盾尾油脂,恢复密封的性能;⑵管片拼装时在管片背面塞人海绵,将泄漏部位堵住;⑶有多道盾尾钢丝刷的盾构,可将最里面的一道盾尾刷更换,以保证盾尾刷的密封性;⑷从盾尾内清除密封装置钢刷内杂物.12、泥水加压平衡盾构施工过程中地面冒浆12.1、现象在泥水平衡盾构施工过程中,盾构切口前方地表出现冒浆.12.2、原因分析⑴盾构穿越土体发生突变(处于两层土断层中),或盾构覆土厚度过浅;⑵开挖面泥水压力设定值过高;⑶同步注浆压力过高;。

盾构工程施工中重点难点及主要应对措施

盾构工程施工中重点难点及主要应对措施

盾构工程施工中重点难点及主要应对措施概述盾构工程是一种在地下施工的工程方式。

由于盾构工程施工环境狭小,施工过程中会出现一些重点难点问题,因此需要采取一些有效的应对措施,以确保工程的施工质量。

提高开挖质量在盾构工程施工中,开挖是一个非常重要的环节,同时也是施工中的主要难点之一。

开挖质量的高低,直接决定了盾构隧道施工的质量和进度。

要提高开挖质量,可以采取以下措施:•采用先进的掘进工具和设备,在保证安全的前提下提高效率,确保开挖质量;•严格按照设计要求进行施工,避免出现错误的开挖方案;•根据不同地层环境,采取不同的开挖方式。

处理地层困难在盾构工程中,地层环境复杂多样,有时会遇到地层困难问题,如地质结构复杂、随时有泥水突入等。

为了有效应对这些地层困难,可以采取以下措施:•在施工前,进行详细的地质勘探,尽力预测可能遭遇的地层困难,为应对提供基础;•采用先进的掘进工具和设备,在困难地层中穿越地面;•根据不同的地质环境,采取差别化的支护设计和措施。

提高盾构机设备的运行效率盾构工程中盾构机的运行效率直接影响工程施工进度。

因此,需要采取以下措施,提高盾构机运行效率:•对盾构机进行养护维护,避免设备故障和停机时间的增加;•制定详细的运输计划,严格按计划运输备件和材料,确保盾构机运行没有中断。

解决安全问题盾构工程中安全问题是不可忽视的问题。

为了确保盾构工程施工安全,可以采取以下措施:•制定详细的安全计划,对施工现场安全进行全面的检查和监督;•采用经验丰富、技术过硬的施工人员,保障施工过程的安全;•强制执行安全检查制度,发现问题及时整改和解决。

盾构工程施工中的难点问题多种多样,但只要采取科学有效的应对措施,就能顺利完成工程施工。

因此,必须重视施工过程中的实际情况,根据具体情况采取正确的解决方案,为工程的顺利实施提供坚实的保障。

盾构法施工作业注意事项分析及建议措施

盾构法施工作业注意事项分析及建议措施
(4) 盾构后靠变形 ① 校验盾构后靠支撑体系中各个构件和节点的强度和刚度,尤应注意检
验受压构件的稳定性,防止后靠支撑体系失稳而引起盾构推进偏斜,损坏管片及 洞圈密封装置;
② 尽快安放上部的后靠支撑构件,完善整个后靠支撑体系,以便开启盾 构上部千斤顶,实行千斤顶合理编组,使后靠支撑受力均匀;
③ 用混凝土或水泥砂浆填充各构件连接处缝隙时,要填充密实,并养护 至足够强度;
(3) 盾构基座变形 ① 检验盾构基座框架结构的强度和刚度,防止基座变形而导致在盾构出
洞时盾构姿态偏斜而影响洞圈止水效果,在盾构进洞时拉坏管片而发生漏水; ② 盾构基座要足以抵抗盾构出洞时过加固区的反向推力; ③ 盾构基座的底面与井底面之间垫平垫实,确保接触面积满足基座安放
稳定的要求; ④ 对多次使用的盾构基座及时保养维修,确保其应有的强度和刚度。
设 2 道以上,且安装牢固并足以抵抗地层最高水压和注浆压力; ⑦ 在盾尾脱离加固区以及切口进入洞圈前应采用高质量油脂及时填满盾
尾钢丝刷直至少量挤出为止,一般高质量油脂注入量不得少于 20-30kg/环; ⑧ 在承压水或饱和含水砂性地层中,洞圈止水装置在盾构进出洞后原则
上不应拆除,而应采用外包钢筋混凝土结构措施予以永久保留; ⑨ 备好注浆堵漏及承压水井点的施工条件,以应洞口涌水时急用。
③ 盾构进出洞之前,应对洞口加固体进行斜孔钻芯取样检测,进一步确 认洞口加固体范围、强度、水密性与均匀性达到要求。
(2) 洞口土体流失 ① 洞圈密封橡胶带须安装准确牢固; ② 盾构推进中注意观察、防止刀盘周边割刀损伤橡胶带; ③ 洞圈扇形钢板要及时调整,提高密封圈的密封性; ④ 盾构进洞时及时调整密封钢板位置,并及时将洞口封好; ⑤ 盾构进洞时正面压力及时下调,防止顶坏洞口装置以致土体坍入井内; ⑥ 洞圈止水应达到要求:在承压水或透水砂性地层中, 洞圈止水装置应

盾构施工中常见问题分析及防治措施

盾构施工中常见问题分析及防治措施

盾构施工中常见问题分析及防治措施随着城市的不断拓展和市场的不断扩大,盾构工程日益受到重视,成为城市建设中的重要组成部分。

然而,在盾构施工过程中,也时常会出现一些问题,如何有效地分析和解决这些问题,是保证盾构工程进展顺利和安全的关键之一。

本文将对盾构施工中常见问题进行分析,并提出相应的防治措施。

1. 盾构机故障盾构机是盾构施工中不可或缺的设备之一。

然而,在实际施工中,盾构机故障是比较常见的情况。

盾构机故障可能导致施工进度延误、安全事故等问题的发生。

1.1 故障原因•设备故障:盾构机本身设计出现缺陷或部件损坏等。

•操作不当:盾构机的操作人员在操作过程中出现失误或者质量不合格等问题。

•环境因素:如地质情况不稳定、施工区域的气候环境等因素均有可能导致盾构机故障。

1.2 防治措施•设备保养:对盾构机进行定期维护和保养,预防盾构机本身的故障。

•员工培训:对盾构机操作人员进行专业培训,提高员工的专业技能和操作水平,减少操作不当造成的故障。

•环境管理:对施工环境进行科学合理的管理,结合具体环境类型进行不同的措施,提高施工效率的同时减少盾构机故障的发生。

2. 施工质量问题盾构施工质量是工程质量的重要组成部分。

若施工质量存在问题,则会直接影响到工程安全和工程质量。

2.1 问题原因•施工人员技能不足:盾构施工需要相应的专业技能和经验,如果施工人员对于施工过程中的技术要求不熟练,则很容易出现质量问题。

•环境因素影响:施工过程中,环境因素会对施工质量产生一定的影响。

•材料质量问题:质量不达标的材料会对施工质量产生影响。

2.2 防治措施•员工培训:加强员工技术培训,保障员工对施工过程的掌握和熟练操作,提高施工质量。

•严格现场管理:加强现场施工管理,对施工现场进行密切的监管和管理,确保施工质量。

•细化施工标准:建立规范的施工标准,明确施工过程中的每一个环节,严格按照标准进行操作,提高施工质量。

3. 安全事故问题盾构施工涉及到大量的工程设备,涉及到工人的安全问题,因此安全事故问题时刻不能忽视。

盾构隧道施工方法及技术措施

盾构隧道施工方法及技术措施

第八章盾构隧道施工措施及技术措施§11端头加固§1.1端头加固概述盾构进出洞门外土体为软弱含水旳土层,盾构机在进出洞时,工作面将处在开放状态,这种开放状态将持续较长时间。

若不提前加固处理,地下水、涌水等就会进入工作井,就会导致软弱地层不稳定,严重状况下会引起洞门塌方。

为保证施工安全及盾构机顺利始发及出洞,必须对洞门外土体进行加固处理。

本标段盾构始发及抵达共有4个端头需要加固,详细加固措施见表8-1-1表8-1-1 盾构进出洞端头加固措施一览表1.1.1加固旳原则(1)根据隧道埋深及盾构隧道穿越地层状况,确定加固措施和范围。

(2)在充足考虑洞门破除时间和措施旳基础上,选择合适旳加固措施和范围,保证洞门破除和盾构机进、出洞旳安全。

1.1.2加固规定根据始发及抵达端头地层性质及地面条件,选择加固措施,加固后旳土体应有良好旳自立性,密封性、均质性,采用搅拌桩加固旳土体无侧限抗压强度不不不小于0.8MPa,渗透系数k≤1×10-8cm/sec。

(2)渗透系数<1.0×10-5cm/s。

1.2端头旳施工1.2.1施工原理旋喷法施工是运用钻机把带有特殊喷嘴旳注浆管钻进至土层旳预定位置后,用高压脉冲泵,将水泥浆液通过钻杆下端旳喷射装置,向四面以高速水平喷入土体,借助流体旳冲击力切削土层,使喷流射程内土体遭受破坏,与此同步钻杆一面以一定旳速度旋转,一面低速渐渐提高,使土体与水泥浆充足搅拌混合,胶结硬化后即在地基中形成直径比较均匀,具有一定强度旳桩体,从而使地层得到加固。

1.2.2机械设备旋喷法施工重要机具设备包括:高压泵、泥浆泵、钻机、浆液搅拌器、空压机、旋喷管和高压胶管等;辅助设备包括操纵控制系统、高压管路系统、材料储存系统以及多种管材、阀门、接头安全设施等。

浆液搅拌采用污水泵自循环式旳搅拌罐,钻机采用XY-100型振动钻机,空压机采用SA-5150W空压机,参数为20m3/min。

盾构施工过程中难点及解决方案分析

盾构施工过程中难点及解决方案分析

盾构施工过程中难点及解决方案分析盾构施工过程中的难点及解决方案分析盾构施工是地下工程中常用的一种施工方法,通过在地下隧道中推进盾构机来进行隧道的开挖和支护。

在盾构施工过程中,常会面临各种各样的难点,本文将从地层条件、地下水、地下设施、设备故障等方面进行分析,并提出相应的解决方案。

一、地层条件地层条件是盾构施工中最重要的因素之一。

地层的复杂性和不均匀性会给盾构施工带来困难。

例如,当遇到坚硬的岩层或极软的土壤时,盾构机容易遭遇顶板坍塌、地面沉降或停机等问题。

解决方案:1.前期的地质勘探调查是保证盾构施工顺利进行的关键。

通过充分了解地层情况,合理调整施工方案,选用更适合的盾构机和刀盘,以应对不同地层的挑战。

2.在遇到困难的地层时,可以采用人工喷砼支护、预压法或管片补偿等措施来增强地层的稳定性。

二、地下水地下水是盾构施工中另一个常见的难点。

地下水的涌入会导致隧道顶板下沉、设备损坏等问题。

解决方案:1.在盾构机施工前,进行充分的水文地质调查,预测地下水涌入量,合理设计施工方案,采取相应的水封措施。

2.在进入地下水较多的地层时,可以采用压气式盾构机,通过内部施加高压空气,形成气囊,阻止地下水涌入。

三、地下设施盾构施工可能会穿越或靠近各种地下设施,如地铁、管道、电缆等,这会给施工带来一定的风险。

解决方案:1.在施工前,充分了解区域内的地下设施分布情况,采取相应的措施,如选择避开或加固周围的设施。

2.借助先进的无损探测技术,如激光雷达扫描、地质雷达探测等,精确识别地下设施的位置,保障施工的安全进行。

四、设备故障盾构机在施工过程中可能会出现故障,这会导致施工的延误和成本的增加。

解决方案:1.定期进行盾构机的检修和维护,确保设备的正常运行。

2.在施工过程中,设立专门的设备监控和故障预警系统,及时发现设备问题并采取措施,避免故障对施工的影响。

总结:在盾构施工过程中,地层条件、地下水、地下设施和设备故障都是常见的难点。

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盾构法隧道施工中的盾构机脱困技术和预防措施内容摘要:结合盾构机在仑头海边的河涌被困,通过表观现象,判断被困原因,根据地层情况和工期要求,确定加固措施;结合加固技术和带压换刀技术的应用,提出盾构机预防被困的措施。

关键词:盾构施工脱困技术预防措施【Abstract】:Find out the reason that trapped the Shield Tunneling Machine in lock of Luntou river through apparent phenomena, determine the reinforcement measures according to ground condition and construction time limit; by application of techniques of reinforcement and changing cutters under compressed air, push forward the preventive measures for Shield Tunneling Machine.【Key Words】:shield tunneling construction out of difficulty techniques precautionary measures1 概述自法国工程师(M.I.Brunnel)1825年用18年时间修建第一次使用6.8×11.4m矩形盾构修建泰晤士运河隧道以来,使用盾机的隧道施工技术已经广泛应用于城市交通隧道、管网隧道和水力隧洞的修建中。

采用盾构法施工的隧道工程是将钻爆法施工的破岩、装碴、运输、衬砌、结构防水、施工测量和通风降尘等工序,集中在一台盾构机及配套设备上联合作业、程序化完成,使地铁区间隧道的修建的速度、质量、安全性、劳动条件、环境控制和保护都有很大的提高。

盾构机的功能一般是根据修建隧道的工程设计和条件而专门设计和制造的设备。

广州地铁四号线仑头-大学城区间的土压平衡盾构机是靠液压千斤顶提供的推力,通过刀盘转动破除岩石(土体),采用螺旋输送机、皮带输送机、运输到斗车和其他设备运输到指定位置排渣,同时拼装衬砌管片。

盾构工法与一般矿山法修建隧道比较,具有干扰小、受覆土深浅的影响小、可以在建筑物、水域、地下管线下方通过、自动化程度高、速度快等优点,也存在投入高、受断面变化限制、遇到大障碍物(流砂、涌水、超浅覆土时)处理比较麻烦等缺点。

由于某种原因导致盾构机被困而无法推进,且又不具备进行开仓换刀条件时,对施工影响十分巨大。

本文主要从广州地铁仑头-大学城区间的盾构机在主航道岸边小河涌的水闸附近被困后,采用的脱困技术及预防措施进行分析。

2 被困盾构机现象⑴盾构机推力达到24000kN(极限为34200kN),推进速度1~4mm/min,与该处地层的正常掘进不符,渣土温度高达58℃;⑵发生大的喷涌,大量淤泥及砂土从螺旋输送机排土口喷出,稀粥状的淤泥全部从出土口流下,含砂量较大,仅有少量风化切割岩块,喷涌带出的淤泥有明显的腥味;⑶刀盘处的河面气泡柱高而粗大,不停在冒出由盾构机加进的泡沫液混合气体,刀盘正面的河滩沉降面积达35平方米,最深达到1900mm,河涌闸门及岸边河堤最大沉降也达93mm;⑷盾构机土仓压力传感器显示最小压力达到0.23MPa,最大压力0.3MPa,掘进时的出土量远远大于理论数量(如果出土),使之无法掘进。

3 水文地质情况地层从上至下依次为<2-1B>淤泥质土、<2-2>淤泥质粉细砂、<2-3>中粗砂、<2-1B >淤泥质土、<7Z>强风化、<8Z>中风化,其中<2-1B>淤泥质土位于隧道上方,从勘察图测出<2-1B>该层距离隧道顶板约25cm(也可能盾构机穿过该层),主要穿越的地层为<7Z>、<8Z>、<9Z>。

地表建筑有水闸及河堤、起重机房,最近楼房距盾构机刀盘约25m,盾构机刀盘位于河堤下方(见下图)。

4、现象分析及判断4.1 现象分析⑴按照类似<8>地层,盾尾机掘进推力为1000t时,掘进速度一般在30mm~40mm之间,渣土温度为30℃左右。

根据上述被困现象(1)及断面下部长距离的<9Z>硬岩地层掘进,说明盾构机的刀具已经磨损严重,刀具破岩能力降低;边缘滚刀磨损后,盾构机开挖直径变小,造成的直接结果是速度慢、推力大和渣土温度很高。

(2)从取出的大部分渣土样里含有很多硬岩细颗粒,也表明刀具淬硬的刀尖已被磨蚀,则刀具与岩石的接触面积远远大于正常状态,不但刀具的破岩能力大大下降,而且刀具较软的芯材与下断面硬岩接触“互磨”,加剧了刀具的磨损。

(3)大量淤泥从螺旋输送机上打开很小的排土口中喷出,带有腥臭味,取样中含有大量河砂,在出土过程中,盾构机中土仓压力降不下来,说明盾构机上方处于淤泥质地层,并且已经与河床连通,河水可进入土仓。

(4)河面冒出大量气泡柱,为盾构机土仓内加入的泡沫气体已经完全从坍塌体中逸出所致。

盾构机土仓已经与海水连通,土仓内的压力是坍塌土体和水压直接作用在土仓压力传感器上。

4.2 判断⑴距离上次河底换刀地点,已经掘进了有160m(距离计划换刀地点还有35米距离),期间的160m 中,开挖断面的下部均是<9Z>微风化混合岩,且完整性好,是造成刀具磨损严重的主要原因,个别滚刀可能出现不转动而弦磨。

⑵盾构机位于上软下硬地层,下部为中风化<8Z>地层、微风化<9Z>地层,盾构机上部穿过<2-1B>淤泥质土层,扰动上方的淤泥,导致大量淤泥击穿上覆层(或直接进入)盾构机土仓。

⑶盾构机不能继续推进,应该就地加固,地层加固土体及止水后,创造带压换刀条件,清除土仑中的渣土,并在土仓中加入压缩空气,进行在气压条件下更换刀具。

5 地层加固5.1 加固目的刀具磨损很严重,不能掘进到达预定的换刀地点,只能就地换刀。

为达到带压换刀必备条件,确保换刀安全,保护地面水闸及减少河堤损坏,同时必须密闭盾构机周围的岩体(土体),实施就地地层加固。

5.2 加固方案5.2.1方案确定盾构机刀盘位于水闸堤坝左右侧地下,坝底部是800mm钢筋混凝土过水底板,底板底下是木桩加固基础,左侧是钢筋混凝土底板,右侧是人工填土。

通过对地层分析和工期测算,最后确定注浆加固,由于左右两侧堤坝的基础各不相同,因此对两边堤坝采用不同的注浆加固方法。

堤坝水域筑岛完成后,在河涌右侧堤岸(盾构掘进方向的左侧)采用600*600mm袖阀管注双液浆加固,左侧采用Ф600旋喷桩咬合10cm加固,盾构机刀盘前面加固2.7米,刀盘后面加固1.2米,左右侧加固宽度均在隧道外侧1.5米,在盾构机部位加固深度为盾构机壳体,在刀盘前面为盾构机轴线下1.0米(见下图)。

5.2.2工艺流程5.2.3 主要施工设备5.2.4注意事项1 为防止盾构机被水泥浆裹住,在盾构机上方施工旋喷桩时,每隔3小时向刀盘土仓、盾壳外表面和同步注浆管道内注入一次膨润土,每次不少于2m3,并转动刀盘,确保向加固土体注入的双液浆不串入上述各个部位而固结盾构机。

2 对桩的入岩深度要及时取样分析并对照详勘和补勘报告,确保入岩深度达到设计深度。

3 双液浆配合比应该通过试验确定,一般凝固时间25秒30秒。

6 带压换刀6.1压力平衡下土气置换将土仓中的渣土和加入的膨润土浆被同等压力的气体置换,土仓内的水、渣土、膨润土、加固浆液混合物,在换刀作业建立气压前,首先向土仓内注入膨润土浆液,通过土舱壁上部的加气孔加入压气,同时用螺旋输送机将土仓内渣土混合物排出,并保留土仓中有1/3的渣土而停止排出渣土。

置换过程中,膨润土浆受气压作用不断地渗入土体,形成泥膜墙(泥饼),密封止水,可以平衡工作面的水土压力,并且使气体不从螺旋输送机串出并保持土仓内气压稳定。

当土仓内气压力无增大时,可以确定刀盘上部及前方土体处于稳定状态。

为了检查加固土的保压效果,最初通过专人(有资质的人闸管理员)控制盾构机人闸压气伺服系统进行加气,当土仓中气压稳定在 2.5Bar并保压30min确认无误后,证明加固土体可以承受作业气压,方可进入土仓内进行带压作业。

6.2 作业人员的选定将身体合格的人员送到潜水学校进行加压赔训,将进仓作业人员分组,每天作业时间在80~120分钟左右。

作业人员必需填写紧急情况卡并随身带,以便急救。

6.3 设备检查(1)必须检查所有部件(显示仪器、记录仪、自动卸压器、加热系统、时钟、温度计、密封件以及闸阀)的功能;(2)对气闸工作人员进行安全培训、技术设备、设备检查和医学方面的培训;(3)紧急救护站必须是可使用的,还必需有其它救援措施及设备在场;(4)提供用于治疗沉箱病的基本设备;(5)检查盾构机隔仓板上的球阀及闸阀,疏通堵塞的球阀及闸阀、检查加压系统、保证其功能正常、对盾构机各系统进行检查,保证其功能完好。

6.4 换刀作业(1)安装换刀作业支撑木板,将刀盘操作切换到人闸刀盘点动控制面板进行操作,清洗干净刀具及刀座,测量刀具高度,用风镐修整换刀位置的隧道工作面,保证有充分的刀具安装空间;(2)做好安装刀具前的安装座清洁工作,用手拉葫芦将刀具运至土仓内,调整好位置后,拧紧至设计扭矩值;(3)检查各刀具磨损情况,记录需更换的刀具;(4)换刀原则是:根据刀具磨损情况确定换刀顺序,一般为先换边滚刀,再换中心单刃滚刀和中心部位双刃滚刀。

然后再更换刀盘上对称两条臂上的滚刀及普通刮刀。

(5)在刀具更换完成后,清理土仓,关闭土仓门。

人员退出后并试转刀盘若干圈后,再安排人员进入土仓复紧刀具螺栓,确认上紧后,退出土仓,关闭人闸门。

(6)加压、卸压操作司仓医生按国家规定进行加减压作业,仓内人员听从司仓人员的安排并及时反馈发生的意外情况,听从医生的指挥。

7 预防措施7.1线路选择在线路规划时应该引起高度重视,在线路埋深和走向上精心选择,尽量避开影响施工的不良地层,包括掘进断面上岩性相差较大的复合地层、透水地层、软弱地层等等。

(1)对线路地质情况进行认真的研究,勘测孔少的地段要进行补充勘察,一般勘测孔的距离不宜大于50米,地质复杂地段勘测孔应该适当加密。

(2)对于地质软弱地段,可能影响盾构机掘进的地层,可以适当调整线路纵坡,尽量避免盾构机刀盘切削范围围岩差距较大地层,如果必须通过类似地层,在盾构机到达前应当适当注浆加固。

7.2设备盾构法隧道施工主要是机械施工,设备的完好率直接影响施工进度及工程质量,提高盾构机的可靠性,减少关键部件的故障,使在隧道内无法维修和更换的大型部件不出故障,是保证盾构机过江成败的关键。

7.2.1 刀具掘进刀具引起盾构机的风险主要包括对地层的适应性和掘进过程中刀具磨损不能及时更换的风险。

仔细分析地层,在刀盘设计时应该考虑适应性较广的刀盘,现在盾构机制造商已经能够设计处适应硬岩的滚刀和适应软岩的切刀互相更换。

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