盾构施工过程质量通病原因及预防

合集下载

盾构施工风险和质量控制措施方案

盾构施工风险和质量控制措施方案
设备采购与检验
采购正规渠道的盾构设备,确保设备的先进性和可靠性;对设备进 行严格的检验,确保其性能良好,满足施工需要。
仓储管理
加强原材料和设备的仓储管理,防止材料设备在存储过程中发生损 坏或变质。
施工过程质量控制
施工工艺控制
施工参数监控
严格按照盾构施工的工艺要求进行操作, 确保每个施工环节的质量。
风险预警
建立风险预警机制,对监 测数据进行分析,一旦发 现异常,及时发出预警, 采取应对措施。
应急预案
制定完善的应急预案,明 确应急处置流程,提高应 对风险的效率和能力。
盾构施工风险后处理
事故调查
对发生的风险事故进行深入调查 ,查明事故原因,总结经验教训

损害评估
对事故造成的损失进行全面评估 ,为后续的赔偿和修复工作提供
新型盾构机和施工技术:研发 新型的盾构机和施工技术,以 适应更复杂的地质环境和更高 的施工质量要求。
对行业发展的展望。
随着科技的不断进步,我们相信盾构施工行业将 会有更大的发展空间:
绿色环保将成为行业重要趋势:在未来的发展中 ,盾构施工行业将会更加注重绿色环保,减少对 环境的影响。
科技进步将推动行业发展:随着勘测技术、人工 智能等科技的进步,盾构施工的精度和效率将会 得到显著提升。
加强施工人员培训,提高监督施工质量,确保 施工质量符合设计要求和相关标准。质量管理人员需 要对施工过程进行全面跟踪和记录,及时发现并处理 问题,确保施工质量稳定可靠。
04 盾构施工质量控 制措施
原材料与设备质量控制
原材料选择
选择优质的原材料,确保其符合相关标准和工程要求,从根本上 保证施工质量。
依据。
改进措施
根据事故调查结果,提出针对性 的改进措施,防止类似风险事故

隧道施工中盾构法常见质量缺陷及措施

隧道施工中盾构法常见质量缺陷及措施

隧道施工中盾构法常见质量缺陷及措施一、隧道渗漏盾构法隧道施工中衬砌环的渗漏现象在目前施工中普遍存在,造成渗漏现象的原因有很多,其中主要原因归纳有以下几点:1.1 管片自身存在渗漏水现象造成管片自身出现渗漏水的原因主要有两个方面:首先是制作管片的混凝土质量有缺陷,混凝土使用的配合比、采用的浇捣工艺、养护方法和时间以及各种外加剂掺加量等都与管片的自防水效果密切相关;其次是管片的制作精度,国内外的盾构隧道施工经验表明,使用高精度的钢模可以大大提高管片的制作精度。

另外,管片制作精度将直接影响成型隧道管片环面平整度控制、管片安装精度等也是管片破损漏水现象的影响因素之一。

1.2 施工工艺以及后续操作不当引起的管片渗漏首先是管片背后注浆的施工,管片背后注浆是防水工程的一项重要环节,实施得好与坏,将直接影响到隧道施工的质量。

即使管片背后注浆一般用来控制地面的下沉,却实际上也是隧道防水的第一道防线。

所以注浆量不足不仅会造成隧道产生较大的后期沉降,也会影响管片防水效果。

其次是掘进过程中盾构姿态不当引起的渗漏,盾构机姿态不当主要包括盾构实际掘进轴线与设计轴线的偏差较大,盾尾与成型隧道管片间间隙不均匀造成盾盾尾挤压成型管片,容易造成管片之间错位,相邻管片的止水帶不能正常的重合压紧,从而导致渗漏,盾尾与管片间隙控制不当时甚至可能会造成管片外弧面碎裂,影响管片防水及结构性能。

1.3 管片选型不当引起的渗漏当盾尾间隙不均匀或过小,且管片选型不当时,在掘进的过程中容易造成管片外壁甚至止水条损坏,造成渗漏水情况的发生。

因此盾构管片选型的原则是:首先考虑线路的特点,再依据盾构机的姿态、千斤顶行程差和盾尾的间隙来选型。

二、管片裂纹盾构管片产生的裂纹在盾构施工中存在较多不利因素,如在管片开裂处漏水、崩裂掉角,在运营期漏水导致混凝土脱落甚至会给运营带来很大的安全隐患,减少使用寿命。

产生裂纹的原因有以下几种:2.1 管片在生产、运输过程中产生裂纹第一阶段是在盾构管片的制作过程中和管片脱模后的养护过程中处理不当造成的开裂,在管片表面产生的裂纹能够目测到;第二阶段则是在养护28 d以后,在吊卸、出厂运输和使用过程中出现的细微裂纹,管片受到较大的集中力作用,细微的裂纹就会迅速的扩展。

地铁车站盾构隧道施工质量缺陷及预防措施

地铁车站盾构隧道施工质量缺陷及预防措施

地铁车站盾构隧道施工质量缺陷及预防措施地铁车站和盾构隧道是地铁工程建设的重要组成部分,其施工质量直接关系到地铁安全运营和使用的可靠性。

然而,在实际施工中,由于施工环境复杂,施工技术要求高,施工人员操作失误等原因,地铁车站和盾构隧道的质量问题时有发生。

本文将从地铁车站和盾构隧道施工质量缺陷和预防措施两个方面进行论述。

首先是地铁车站施工质量缺陷及预防措施。

地铁车站的施工质量缺陷主要包括地基沉降、结构变形、防水漏水、螺栓松动等问题。

地基沉降和结构变形是地铁车站施工常见的质量缺陷,主要原因是施工过程中地基处理不当、结构设计不合理等。

为预防地基沉降和结构变形,可以做好地基处理工作,采用加固措施,如地下注浆、增加地基承载能力等,同时合理设计地铁车站结构,确保结构的稳定性和承载能力。

防水漏水是地铁车站施工中常见的问题,主要原因是施工过程中防水层施工不规范或使用劣质材料等。

为预防防水漏水问题,需要加强施工过程中的质量监控,合格的防水材料和工艺,做好防水层施工工作。

此外,地铁车站的螺栓松动问题也需要引起关注,施工人员应严格按照规范进行螺栓的安装和固定,确保其稳定性和可靠性。

其次是盾构施工质量缺陷及预防措施。

盾构隧道施工质量缺陷主要包括地层突水、地质灾害、洞口塌方、管片开裂等问题。

地层突水是盾构施工中常见的质量缺陷,主要原因是盾构机施工过程中水压力不均衡或地层水压较大。

为预防地层突水问题,可以提前进行地质勘测,根据勘测结果合理选择盾构机类型和施工方案,同时加强盾构机施工过程中对地层水压的监控,及时采取相应措施。

地质灾害包括滑坡、塌陷等问题,可以通过地质勘测,合理选择盾构施工区段,加强地质灾害的监测和预警,及时采取措施应对。

洞口塌方是盾构施工中一种严重的质量缺陷,主要原因是盾构机施工过程中支护不到位、地层稳定性差等。

为预防洞口塌方问题,可以加强盾构机施工过程中对洞口的支护措施,采用适当的加固措施确保洞口的稳定性。

管片开裂是盾构施工中常见的质量缺陷,主要原因是管片的质量问题或施工过程中管片的安装和固定不当。

盾构施工常见问题及治理

盾构施工常见问题及治理

隧道盾构掘进施工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。

总结了盾构掘进施工九大常见问题及预防措施,方便大家在实际施工中比对防治。

一、土压平衡式盾构正面阻力过大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。

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。

治理办法(1)采取辅助技术,尽量采取在工作面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。

二、土压平衡盾构正面压力过量波动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。

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。

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,确保千斤顶没有漏泄现象。

盾构施工质量通病防治手册

盾构施工质量通病防治手册

目录第一节盾构始发、到达质量通病防治 (1)1、端头加固质量差 (1)2、盾构托架变形 (2)3、盾构反力架变形 (3)4、盾构进洞时姿态突变 (4)5、盾构出洞段轴线偏离设计 (5)6、盾构进、出洞时洞口土体大量流失 (6)第二节盾构掘进质量通病防治 (7)1、盾构掘进轴线偏差 (7)2、盾构施工过程中隧道上浮 (8)3、运输过程中管片受损 (9)4、浆液质量不符合要求 (10)5、注浆浆管堵塞 (11)6、盾构过量地自转 (11)7、盾构后退 (12)8、盾尾密封装置泄漏 (13)9、盾构施工过程中地面冒浆 (14)10、盾构切口前方地层过量变形 (15)第三节管片拼装质量通病防治 (15)1、圆环管片环面不平整 (16)2、管片环面与隧道设计轴线不垂直 (17)3、纵缝质量不符合要求 (18)4、圆环整环旋转 (19)5、连接螺栓拧紧程度没达到标准要求 (20)6、管片碎裂 (21)7、错缝拼装管片碎裂 (23)8、管片环高差过大 (24)9、管片椭圆度过大 (25)第四节盾构隧道防水施工质量通病防治 (26)1、管片结构渗漏水 (26)2、管片接缝(环缝、纵缝)渗漏水 (27)3、管片注浆孔渗漏水,压浆孔周围混凝土有钙化斑点 (29)4、接缝螺栓孔渗漏水 (30)5、洞门渗漏水 (31)盾构篇第一节盾构始发、到达质量通病防治盾构始发是关系到洞门防水及隧道施工质量的重要工序,必须严格控制,确保精度以保证后续盾构掘进的施工质量。

盾构始发常见质量通病及防治措施如下:1、端头加固质量差现象:端头加固区域地面出现裂纹或裂缝;洞门加固区域严重渗漏水;起重设备在端头加固区域作业时地面出现不同程度塌陷等。

原因分析:(1)桩身垂直度不够、加固体不连续;(2)不同地层中加固的施工参数选择不合理;(3)端头周边降水施工不到位;(4)抽芯后未灌砂浆密实;预防措施:(1)充分考虑端头加固的时间,盾构始发前要预留检测后的补充加固时间,如果是连续墙或挖孔桩、钻孔桩,端头加固最好和围护结构一起施工;(2)加固方案的审查、加固工艺的确定,要根据地质条件、周边环境影响、盾构机型式等因素综合评价方案和工艺的经济性、安全性;(3)加固过程的检查,确保加固过程工艺参数的合理性和桩身的垂直度;(4)抽芯检验,竖直抽芯和水平抽芯对孔位、深度、连续性、抗渗性等检验;(5)抽芯检验后及时灌浆回填,对检验不合格的加固区域进行补充加固处理;治理方法:对于存在质量缺陷的端头,及时采取补充加固处理,以保证满足盾构始发或者到达要求。

盾构施工风险和质量控制措施方案

盾构施工风险和质量控制措施方案
盾构施工预算制定
在成本估算的基础上,结合施工组织设计和市场行情,制定详细的盾构施工预算,确保各项费用支出的合理性和 可控性。
盾构施工成本控制方法
成本分析
对盾构施工过程中的各项费用进行实时跟踪和分析,找出可能超支或节约的环节,及时采取措施进行 调整。
成本控制措施
针对盾构施工的特点,采取有效的成本控制措施,如优化施工方案、提高设备利用率、降低材料消耗 等,以降低施工成本。
材料检验
对进场的盾构施工材料进 行质量检验,包括外观、 尺寸、性能等方面的检测 ,确保材料质量合格。
材料存储
合理规划盾构施工材料的 存储,避免材料受损或变 质,同时确保材料在使用 前的质量稳定。
盾构施工过程质量控制
施工工艺控制
根据盾构施工的特点和要求,制 定合理的施工工艺流程,确保施
工过程符合规范和设计要求。
施工监控
采用先进的施工监控技术,实时监 测盾构施工过程中的各项参数,及 时发现并处理施工中的问题。
质量检测与验收
在盾构施工过程中,定期进行质量 检测和验收,确保各道工序的质量 符合标准。
盾构施工验收质量控制
验收程序
制定完善的盾构施工验收程序, 明确验收标准和要求,确保验收
工作有序进行。
验收内容
对盾构施工的各项内容进行验收 ,包括结构、设备、系统等方面 ,确保工程符合设计要求和安全
施工时间安排
合理安排盾构施工时间,避免在夜间 或居民休息时间进行高噪声作业,减 少对周边居民的影响。
盾构施工扬尘控制措施
洒水降尘
在盾构机掘进过程中,应定期对 工作面进行洒水,以降低粉尘的 产生和扩散。
密闭运输
对土方、砂石等物料运输应采取 密闭措施,以减少运输过程中的 扬尘污染。

隧道施工质量通病及防治措施

隧道施工质量通病及防治措施

盾构法施工质量通病及防治措施一、编制目的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。

二、质量通病及防治措施2.1、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。

2.1.1、盾构基座变形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。

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。

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。

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。

2.1.2、盾构后靠支撑位移及变形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、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。

盾构机常见故障原因及对策 amp

盾构机常见故障原因及对策 amp

盾构机常见故障原因及对策amp盾构机在施工过程中可能会发生各种故障,导致工程进度被延误甚至停工。

以下是盾构机常见故障原因及对策:一、泥水密封失效泥水密封失效是盾构机施工中常见的故障之一。

泥水密封失效的原因主要有:1. 密封圈老化:长时间使用导致密封圈老化,弹性减弱;2. 密封圈安装不当:安装密封圈时未注意把握好放射量,导致密封不严;3. 泥浆压力过高:泥浆压力超过设计值,导致密封圈承受过大作用力;针对泥水密封失效的对策有:1. 定期更换密封圈:根据使用寿命的建议,定期更换密封圈,避免老化导致的失效;2. 注意安装密封圈:安装密封圈时应注意放射量,确保密封严密;3. 控制泥浆压力:控制泥浆压力在设计值范围内,避免压力过大;二、电力系统故障电力系统故障会导致盾构机停工,影响施工进度。

电力系统故障的原因主要有:1. 电源供电异常:供电电压过高或过低,电缆接触不良等原因导致电力系统故障;2. 电机故障:电机内部故障或电机与其他电器设备之间的连接问题导致电力系统故障;针对电力系统故障的对策有:1. 检查供电电源:定期检查供电电源的电压,确保电压稳定;2. 检查电缆连接:定期检查电缆连接情况,确保连接良好;3. 定期维护电机:定期对电机进行维护保养,避免电机故障;三、刀盘故障刀盘故障会导致盾构机停工,并需要维修刀盘,影响工程进度。

刀盘故障的原因主要有:1. 刀盘耗损:长时间使用导致刀盘耗损,刀具不锋利;2. 刀盘卡住:刀盘被较大的土层或石块卡住,无法正常运转;针对刀盘故障的对策有:1. 定期维护刀盘:定期更换刀盘刀具,保持刀盘的锋利度;2. 清理施工面:在施工过程中,定期清理施工面上的大块土层或石块,避免刀盘被卡住;四、液压系统泄漏液压系统泄漏会导致液压系统压力下降,影响盾构机正常工作。

液压系统泄漏的原因主要有:1. 老化密封件:长时间使用导致液压系统中的密封件老化;2. 液压管路磨损:液压管路磨损导致泄漏;针对液压系统泄漏的对策有:1. 定期更换密封件:根据使用寿命的建议,定期更换液压系统中的密封件;2. 定期检查液压管路:定期检查液压管路的磨损情况,及时更换磨损严重的管路。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

盾构施工过程质量通病分析及预防盾构施工过程包括盾构始发接收和正常掘进,始发接收和正常掘进是隧道施工中的两道关键工序.因此,加强这两道工序质量管理显得尤为重要,下面对两道工序分别进行分析。

盾构正常掘进: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.一、土压平衡式盾构正面阻力过大(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.(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状的障碍物;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。

(3)预防措施①合理设计进土孔的尺寸,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;③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;④经常检修推进千斤顶,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。

(4) 治理方法①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;②增添千斤顶,增加盾构总推力.二、盾构后退(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。

而且盾构后退过多会严重损害盾尾密封装置寿命。

(2) 原因分析①盾构千斤顶自锁性能不好,千斤顶回缩;②千斤顶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;③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。

(3) 预防措施①加强盾构千斤顶的维修保养工作,防止产生内泄漏;②安全溢流阀的压力调定到规定值;③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。

(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.三、盾尾密封装置泄漏(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。

(2)原因分析①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:②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;③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;④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,严重影响盾尾密封寿命;⑤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。

(3) 预防措施①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;②及时、保量、均匀地压注盾尾油脂;③控制盾构姿态,避免盾构产生后退现象;④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。

(4)治理方法①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;②管片拼装时在管片背面塞人海绵,将泄漏部位堵住;③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;④从盾尾内清除密封装置钢刷内杂物.四、沿隧道轴线地层变形量过大(1) 现象沿隧道轴线地层变形过量,引起地面建筑物及地下管线损坏。

(2) 原因分析①盾构开始掘进后,如不能同步地进行注浆或注浆效果差,则会产生地面沉降;②盾尾密封效果不好,注浆压力又偏高,浆液从盾尾渗入隧道,造成有效注浆量不足:③浆液质量不好,强度达不到要求,不能起到支护作用,造成地层变形量过大;④注浆过程不均匀,推进过程中有时注浆压力大,注浆量足,有时注浆量少,甚至不注浆,造成对土体结构的扰动和破坏,使地层变形量过大。

(3) 预防措施①正确确定注浆量和注浆压力,及时、同步地进行注浆;②注浆应均匀,根据推进速度的快慢适当地调整注浆的速率,尽量做到与推进速率相符;通过地面监测情况调整注浆量和注浆压力。

③提高拌浆的质量,保证压注的浆液的强度;④推进时同时、均匀、经常地压注盾尾密封油脂,保证盾尾钢丝刷的使用功能.(4) 治理方法①根据地面变形情况及时调整注浆量、注浆部位,对于沉降大的部位可采用补压浆的措施;②损坏的盾尾进行更换,或采用在盾尾内垫海绵的方法对盾尾进行堵漏;③注浆口离盾尾太近引起盾尾漏浆,可采用从管片上进行壁后注浆的方法,减少浆液的渗漏。

五、同步注浆浆管堵塞(1) 现象采用单液浆注浆时浆管堵塞,无法注浆,甚至发生浆管爆裂的情况,严重影响施工质量和进度。

(2)原因分析①停止注浆的时间太长,留在浆管中的浆液结硬,引起堵塞;②浆液中的砂含量太高,沉淀在浆管中,使浆管通径逐渐减小,引起堵塞;③浆管的三通部位在压浆过程中有浆液积存,时间长了就沉淀凝固. (3)预防措施①停止推进时定时用浆液打循环回路,使管路中的浆液不产生沉淀。

长期停止推进,应将管路清洗干净;②拌浆时注意配比准确,搅拌充分;③定期清理浆管,清理后的第一个循环用膨润土泥浆压注,使注浆管路的管壁润滑良好;④经常维修注浆系统的阀门,使它们启闭灵活。

(4) 治理方法将堵塞的管子拆下,将堵塞物清理干净后重新接好管路。

六、管片压浆孔渗漏(1) 现象管片压浆孔处渗漏,压浆孔周围有水渍,压浆孔周围混凝土有钙化斑点.(2) 原因分析①压浆孔的闷头未拧紧;②压浆孔的闷头螺纹与预埋螺母的问隙大.(3)预防措施①要用扳手拧紧压浆孔的闷头;②在闷头的螺丝上缠生料带,以起到止水的作用。

(4) 治理方法①将闷头拧出,重新按要求拧紧;②在压浆孔内注少量水泥浆堵漏,然后再用闷头闷住。

七、管片接缝渗漏(1) 现象地下水从已拼装完成管片的接缝中渗漏进入隧道。

(2)原因分析①管片拼装的质量不好,接缝中有杂物,管片纵缝有内外张角、前后喇叭等,管片之间的缝隙不均匀,局部缝隙太大,使止水条无法满足密封的要求,周围的地下水就会渗漏进隧道;②管片碎裂,破损范围达到粘贴止水条的止水槽时,尤其是管片角部碎裂,止水条与管片间不能密贴,水就从破损处渗漏进隧道;③纠偏量太大,所贴的楔子垫块厚度超过止水条的有效作用范围;④止水条粘贴质量不好,粘贴不牢固,使止水条在拼装时松脱或变形,无法起到止水作用;.⑤止水条质量不符合质量标准,强度、硬度、遇水膨胀倍率等参数不符合要求,而使止水能力下降;⑥对已贴好止水条的管片保护不好,使止水条在拼装前已遇水膨胀,管片拼装困难且止水能力下降。

(3)预防措施①提高管片的拼装质量,及时纠环面,拼装时保证管片的整圆度和止水条的正常工况,提高纵缝的拼装质量;②对破损的管片尤其是管片角部及时进行修补,运输过程中造成的损坏应在贴止水条以前修补好。

对于因为管片与盾壳相碰而在推进或拼装过程中被挤坏的管片,也应原地进行修补,以对止水条起保护作用;③控制衬垫的厚度,在贴过较厚衬垫处的止水条上应按规定加贴一层遇水膨胀橡胶条;④应严格按照粘贴止水条的规程进行操作,清理止水槽,胶水不流淌以后才能粘贴止水条:⑤采购质量好的止水条产晶,在施工过程中定期抽检止水条的质量,产品须检验合格方能使用;⑥在施工现场加工雨棚等防护设施,加强对管片的保护.根据情况也可对膨胀性止水条涂缓膨胀剂,确保施工的质量.(4)治理方法①对渗漏部分的管片接缝进行注浆;②利用水硬性材料在渗漏点附近进行壁后注浆;③对管片的纵缝和环缝进行嵌缝,嵌缝一般采用遇水膨胀材料嵌入管片内侧预留的槽中,外面封以水泥砂浆以达到堵漏的目的。

八、隧道上浮解决措施(1)问题分析在隧道掘进施工中,拼装后的成形隧道或多或少会产生不稳定的现象,根据施工经验隧道产生的上浮现象比较常见,而隧道的上浮会对隧道质量产生严重的影响,因此分析其成因并制定相应的措施在本工程中是必不可少的。

(2) 总结以往施工经验,该现象产生的成因有如下几点:①对于盾构掘进后的建筑空隙浆液没有及时填充;②由于建筑空隙的存在致使地下水、裂隙水的涌入造成隧道上浮;③浆液凝固时间长;④盾构掘进速度过快;(3)施工技术措施为了减少隧道的上浮量,使隧道尽快稳定,控制隧道可能会发生上浮的现象,确保隧道的稳定。

因此采取下列措施:①施工期间严格控制隧道轴线,使盾构尽量沿着设计轴线推进,每环均匀纠偏,减少对土体的扰动.②均衡施工,必要时减慢隧道掘进速度,让填充的浆液有充足的时间凝固,确保拼装好的管片稳定性。

③根据推进监测的结果对注浆方案进行针对性的调整。

如调整注浆部位、注浆量、配制快凝及提高早期强度的浆液等。

④为了正确观测隧道纵向变形,消除潮汐对隧道的影响,正确地判断隧道是否稳定,必要时采用连通管进行纵向变形监测。

⑤加强对管片的监测工作,以指导盾构机姿态调整,如果出现管片上浮和下沉量突变,则应加大监测频次,并采取二次压注双液浆的方法对管片进行稳定,防止情况进一步恶化。

⑥在盾构刚始发掘进时,由于盾构处于试推进阶段,所以盾构掘进较慢,有利于隧道的稳定。

另外,由于试推进本身的目的就在于摸索盾构对本标段地层的适应性,所以在掘进此段时,可以通过加强监测,制定相应的对策如壁后二次注浆、调整浆液配比、调整注浆位置等措施来解决此问题,从而形成一套适用今后盾构在本标段掘进碰到类似问题的解决办法。

九、圆环管片环面不平整1、现象同一环管片在拼装完成后迎千斤顶一侧环面不在同一平面上,不同块之间有凹凸现象存在,给下一环的拼装带来影响.导致环向螺栓穿进困难,管片碎裂等问题。

2、原因分析(1)管片制作误差尺寸累计;(2)拼装时前后两环管片间夹有杂物;(3)千斤顶的顶力不均匀,使环缝间的止水条压缩量不相同;(4)纠偏楔子的粘贴部位、厚度不符合要求;(5)止水条粘贴不牢,拼装时翻到槽外,使与前一环的环面不密贴,引起该块管片凸出;(6)成环管片的环、纵向螺栓没有及时拧紧及复紧。

3、预防措施(1)拼装前检测前一环管片的环面情况,决定本环拼装时纠偏量及纠偏措施;(2)清除环面和盾尾内的各种杂物;(3)控制千斤顶顶力均匀;(4)提高纠偏楔子的粘贴质量;(5)检查止水条的粘贴情况,保证止水条粘贴可靠;(6)盾构推进时骑缝千斤顶应开启,保证环面平整。

4、治理方法对于已形成环面不平的管片,在下一环及时加贴楔子纠正环面,使环面平整.十、管片环面与隧道设计轴线不垂直1、现象拼装完成后的管片迎千斤顶的一侧整环环面与盾构推进轴线垂直度偏差超出允许范围,造成下一环管片拼装困难,并影响到盾构推进轴线的控制。

示意图如下:图1管片环面与隧道中心线不垂直示意图(临界状态)2、原因分析(1)拼装时前后两环管片间夹有杂物,使相邻块管片间的环缝张开量不均匀;(2)千斤顶的顶力不均匀,使止水条压缩量不相同,累计后使环面与轴线不垂直;(3)纠偏楔子的粘贴部位、厚度不符合要求;(4)前一环环面与设计轴线不垂直,没有及时地用楔子环纠正;(5)盾构推进单向纠偏过多,使管片环缝压密量不均匀而使环面竖直度差.3、预防措施(1)拼装时做好清理工作,防止杂物夹杂在管片环缝间;(2)尽量多开启千斤顶,使盾构纠偏的力变化均匀;(3)在施工中经常测量管片环面的垂直度,并与轴线相比较,发现误差,及早安排制作楔子纠环面消除。

相关文档
最新文档