浅覆土泥水盾构施工工法
盾构隧道穿越水底浅覆土施工技术对策

盾构隧道穿越水底浅覆土施工技术对策地下边坡的施工常常触及水底,形成水底浅覆土施工。
水底浅覆土施工由于流体的阻力作用及水下土壤稳定性不高等限制,令其困难重重,施工过程复杂。
因此,科学完善施工技术方案,把握好施工参数,创新施工工艺,是采取有效措施消除水底浅覆土施工中潜在安全风险,保证施工安全的必要技术办法。
首先,在进行水底浅覆土施工前,应进行现场勘察,传统的水下勘察通常比较繁琐,浪费时间,效率低下。
因此,可采用基于山洪平台的新型非破坏勘测技术,通过摄像、激光等测量进行水底管线与地形全域勘测,比较准确的明确施工现场状况,找出最佳的施工方式。
其次,应尽量采用盾构隧道穿越水底浅覆土施工,这种施工方式可整体划选比较稳定的土质,且可将施工过程分解为多个部分,避免对水底浅覆土施工空间的激化,减轻水体受力。
同时,施工范围较小,只作为过渡级,狭小的孔隙容里不易积聚水分,施工后的稳定性能优于其他施工方式。
再者,应优化施工参数,建立施工技术规范,加强对施工实施质量进行监督检查,实施层压基础施工,考虑地下水在施工过程及施工完工后的流动规律,以确保施工后的整体稳定性和安全系数,解决施工过程中可能出现的地质稳定性问题,运用浅层大角度坡护坑盾护结构施工法拉紧施工作业,确保施工工程具有足够的稳定性和安全性,以达到质量的要求。
此外,施工前对施工的现场条件进行模拟试验,便于把控施工质量,加强现场施工环境的综合管理,根据不同的施工工程要求,选择合适的设备,降低施工现场的风险,保证安全施工。
最后,尽量采取预抗措施,以最大限度防范水底开挖过程中出现尤其是地震灾害发生时对施工安全有不利影响的情况,如合理设计、放置应急水泵设施,及时用水泵将污水等流出排放,实行持续监测,确保水底开挖安全,减少施工中方案制定方面所出现的不确定因素。
总之,水底浅覆土施工是一项复杂的工程施工项目,应优选科学完善的施工技术方案,把握好施工参数,创新施工工艺,加强实施质量检查和管理,采取有效措施防止不必要的风险出现,从而确保施工安全、施工质量。
泥水盾构施工方案

泥水盾构施工方案一、工程概况泥水盾构是一种根据现场特点和需要,采用盾构机械设备,进行地下连续隧道施工的一种方法。
泥水盾构广泛应用于城市地铁、地下通道等工程中,具有施工速度快、效率高、安全可靠等特点。
本施工方案以城市地铁建设项目中的盾构段为例进行介绍。
二、施工内容本次施工的是一条盾构孔洞,总长度为1500米,深度为30米。
施工采用盾构法,施工孔径为8.8米。
挖掘过程中需要进行泥水隔离和盾构管片的安装。
具体施工内容如下:1.前期准备(1)确定盾构线路,设计施工计划。
根据地质勘查数据和设计要求,确定盾构的盾体截面尺寸、盾构机的型号和配置。
(2)搭建临时设施,包括施工办公区、设备堆场等,并配备相应的施工设备和人员。
(3)采取护坡措施,确保施工区域的安全。
(4)清理现场,处理掉施工区域内的废弃物和杂物。
2.盾构机械设备调试(1)搭建盾构机工作平台,并进行必要的调整和检查,确保设备运行正常。
(2)安装盾构机后方的螺旋输送机、水平切割机和尾部封隔装置,确保设备各部分配合良好。
(3)进行盾构机的试运行,检查设备的运行情况和参数是否符合要求。
(4)根据实际情况,对盾构机进行调整和优化,以保证施工顺利进行。
3.泥水隔离(1)在盾构机前方进行泥土的掘进,同时在掘进区域内设置泥水隔离装置,以确保隧道内的泥浆不会向外漫溢。
(2)采用浆液泵将盾构机前方掘进的土壤通过泥水隔离装置输送出来,并进行处理。
(3)在隔离工作面内设置围壁,以隔离泥浆和泥土,并进行清理和处理。
4.盾构管片安装(1)在盾构机后方设置安装组,负责盾构管片的制作、运输和安装。
盾构管片的材料和尺寸需要根据具体要求进行选择。
(2)将盾构机后方的开挖区域占据的土壤进行处理,并通过输送带将盾构管片送到安装位置。
(3)通过液压系统将盾构管片一片片安装到盾体上,并进行连接和固定。
(4)在安装过程中对盾构管片进行检查,确保质量和尺寸满足设计要求。
5.施工完成(1)完成盾构孔洞的全部挖掘和管片安装后,进行最后的检查和测试。
泥水平衡盾构施工方案

泥水平衡盾构施工方案1. 引言泥水平衡盾构是一种高效、安全、环保的地下工程施工方法,它在城市地下管道、隧道等工程中得到了广泛应用。
本文将主要介绍泥水平衡盾构的施工方案。
2. 工程概况本工程为一条地下排水管道的施工工程,总长度为1000米。
地下管道埋深约为10米,地质条件为软土。
3. 施工方法泥水平衡盾构施工方法主要包括以下步骤:3.1 盾构机的选择根据本工程的地质条件和工程要求,我们选择使用直径为3米的泥水平衡盾构机进行施工。
3.2 施工准备在施工前,需要进行工程现场勘测,确定施工线路和盾构井位置。
同时,还要进行地质勘测,了解地下土层情况和存在的地层压力,以便在设计盾构机的参数时考虑到这些因素。
3.3 盾构机的组装与调试在施工现场,需要将盾构机运输到指定位置,并进行组装与调试。
盾构机组装完毕后,还需要进行系统测试,确保各个部件正常运作。
3.4 隧道掘进在进行隧道掘进前,需要进行地下管线的清理和预处理工作。
随后,盾构机开始进行隧道掘进工作。
在掘进过程中,需要监测盾构机的姿态、推力和刀盘的转速,确保施工安全。
3.5 泥浆处理在盾构机掘进的同时,还需要进行泥浆的处理工作。
泥浆主要用于控制土层的稳定性,并将土层带出隧道。
泥浆处理设备需要进行定期维护和清理,以确保泥浆的质量和性能。
3.6 隧道衬砌隧道掘进完成后,需要进行隧道衬砌工作。
衬砌材料可以选择钢管混凝土或预制管段等,根据工程需要进行选择。
在衬砌过程中,需要进行质量检验和工艺控制,确保衬砌的牢固性和耐久性。
3.7 施工安全措施在整个施工过程中,需要严格执行各项施工安全措施。
包括但不限于:施工现场的通风、照明和防爆措施、工人的安全教育和培训、设备的日常维护保养等。
同时,还需要进行定期的安全检查和隐患排查,确保施工过程的安全可靠。
4. 施工进度计划根据本工程的特点和施工方法,我们制定了如下的施工进度计划:•第一阶段:盾构机的组装与调试,预计工期为1周。
•第二阶段:隧道掘进,预计工期为8周。
泥水盾构穿越既有桩基础施工工法(2)

泥水盾构穿越既有桩基础施工工法泥水盾构穿越既有桩基础施工工法一、前言随着城市建设的不断发展,土地资源的有限性导致了城市建设过程中需要越来越多地利用既有的桩基础。
然而,传统的基坑开挖方式无法充分考虑到已有桩基础的保护和施工效率的要求,因此,泥水盾构穿越既有桩基础施工工法应运而生。
二、工法特点泥水盾构穿越既有桩基础施工工法具有如下特点:1. 工法采用先掘后推的方式,能够保护已有桩基础的完整性。
2. 施工过程中不会对周边环境产生污染和振动,对城市市容保持良好。
3. 施工速度快、效率高,能够有效控制工期。
4. 施工过程安全可靠,减少事故风险。
三、适应范围泥水盾构穿越既有桩基础施工工法适用于以下情况:1. 既有桩基础与施工项目之间的空间关系较小。
2.施工项目对施工速度和环境影响有较高要求。
四、工艺原理泥水盾构穿越既有桩基础施工工法的工艺原理是通过控制泥水盾构机的推进及土体的掏空来穿越既有桩基础。
实际工程中,首先需要对既有桩基础进行详细的勘测和评估,确定施工方案。
然后,根据实际情况,采取相应的技术措施,如控制盾构机的掘进速度、调整推力和盾构机姿态等,以确保施工工艺的稳定性和穿越的安全可靠性。
五、施工工艺泥水盾构穿越既有桩基础施工工法的施工过程主要分为以下几个阶段:1. 桩基础勘测和评估:对既有桩基础进行勘测和评估,确定施工方案。
2. 施工准备:准备好施工所需的材料、设备和施工人员,并进行现场布置。
3. 施工前期准备:进行既有桩基础的标定和标志,为施工提供参考。
4. 施工过程控制:盾构机按照预定的施工方案进行掘进,同时进行土体掏空和泥浆处理。
5. 施工质量检验:对穿越的位置和质量进行检查,确保施工达到设计要求。
6. 施工结束和清理:施工完成后,进行现场清理,恢复原状。
六、劳动组织泥水盾构穿越既有桩基础施工工法需要精细的劳动组织,包括人员配备、工作流程和责任划分等。
施工团队需要有相关的技术人员、操作人员、质检人员和安全人员等。
(建筑施工工艺标准)盾构施工工艺工法(土压泥水)

(建筑施工工艺标准)盾构施工工艺工法(土压泥水)盾构施工工艺工法0前言盾构法(Shield Method)是暗挖法施工中的一种全机械化施工方法,它是将盾构在地中推进,通过盾构外壳和管片支承四周围岩防止发生往隧道内的坍塌,同时在开挖面前方用切削装置进行土体开挖,通过出土机械运出洞外,靠千斤顶在后部加压顶进,并拼装预制混凝土管片,形成隧道结构的一种机械化施工方法。
本施工工法中所描述的盾构分为两类:土压平衡盾构和泥水平衡盾构。
土压平衡式盾构是把土料(必要时添加泡沫、膨润土等对土壤进行改良)作为稳定开挖面的介质,刀盘后隔板与开挖面之间形成泥土室,刀盘旋转开挖使泥土料增加,再由螺旋输料器旋转将土料运出,泥土室内土压可由刀盘旋转开挖速度和螺旋输出料器出土量(旋转速度)进行调节。
泥水式盾构是通过加压泥水或泥浆(通常为膨润土悬浮液)来稳定开挖面,其刀盘后面有一个密封隔板,与开挖面之间形成泥水室,里面充满了泥浆,开挖土料与泥浆混合由泥浆泵输送到洞外分离厂,经分离后泥浆重复使用。
(2)本工法内容包括①主要内容本工法的主要内容包括:盾构组装、调试作业,盾构始发作业,盾构正常掘进作业,盾构到达作业,盾构过站、调头作业,盾构拆卸、吊装、存放作业,刀盘刀具的检查与更换作业,施工运输作业,施工通风及洞内轨道、管线布置作业,盾构施工测量作业10部分。
每部分按工序细分,各项作业按照紧前工序达到标准、适用条件、作业内容、作业流程及控制要点、作业组织、紧后工序- 2 -等内容进行编制。
② 总体施工流程图盾构法隧道总体施工流程图见图1③ 盾构法隧道施工阶段划分及工作要点图Ⅲ.1盾构法隧道总体施工流程图施工准备阶段正常施工阶段收尾阶段盾构法施工可分为:施工准备阶段、正常施工阶段和收尾阶段。
各阶段工作主要工作要点见表1。
1 盾构组装、调试作业(1)紧前工序达到标准施工准备阶段完成,盾构施工临时设施建设完成,配套附属工程施工完成。
(2)作业内容盾构组装、调试作业内容包括:施工准备、后配套组装作业、主机组装作业、空载调试及验收作业。
盾构进出洞覆土过浅施工方案

盾构进出洞覆土过浅施工方案盾构法是在地面下暗挖隧道的一种施工方法。
当代城市建筑、公用设施和各种交通日益繁杂,市区明挖隧道施工,对城市生活的干扰问题日趋严重,特别在市区中心遇到隧道埋深较大,地质复杂的情况,若用明挖法建造隧道则很难实现。
在这种条件下采用盾构法对城市地下铁道、上下水道、电力通讯、市政公用设施等各种隧道建设具有明显优点。
此外,在建造穿越水域、沼泽地和山地的公路和铁路隧道或水工隧道中,盾构法也往往因它在特定条件下的经济合理性及技术方面的优势而得到采用。
盾构法施工的概貌如图1所示。
构成盾构法施工的主要内容是:先在隧道某段的一端建造竖井或基坑,以供盾构安装就位。
盾构从竖井或基坑的墙壁开孔处出发,在地层中沿着设计轴线,向另一竖井或基坑的设计孔洞推进。
盾构推进中所受到的地层阻力,通过盾构千斤顶传至盾构尾部已拼装的预制隧道衬砌结构,再传到竖井或基坑的后靠壁上,盾构是这种施工方法中最主要的独特的施工机具。
它是一个能支承地层压力而又能在地层中推进的圆形或矩形或马蹄形等特殊形状的钢筒结构,在钢筒的前面设置各种类型的支撑和开挖土体的装置,在钢筒中段周圈内面安装顶进所需的千斤顶,钢筒尾部是具有一定空间的壳体,在盾尾内可以拼装一至二环预制的隧道衬砌环。
盾构每推进一环距离,就在盾尾支护下拼装一环衬砌,并及时向紧靠盾尾后面的开挖坑道周边与衬砌环外周之间的空隙中压注足够的浆体,以防止隧道及地面下沉。
在盾构推进过程中不断从开挖面排出适量的土方。
使用盾构法,往往需要根据穿越土层的工程地质水文地质特点辅以其他施工技术措施。
主要有:疏干掘进土层中地下水的措施;稳定地层、防止隧道及地面沉陷的土壤加固措施;隧道衬砌的防水堵漏技术;配合施工的监测技术;气压施工中的劳动防护措施;开挖土方的运输及处理方法等。
图1 盾构施工概貌1-盾构;2-盾构千斤顶;3-盾构正面网格;4-出土转盘;5-出土皮带运输机;6-管片拼装机;7-管片;8-压浆泵;9-压浆孔;10-出土机;11-由管片组成的隧道衬砌结构;12-在盾尾空隙的压浆;13-后盾管片;14-竖井。
软弱地层浅覆土盾构掘进施工技术

软弱地层浅覆土盾构掘进施工技术
随着城市化进程的加速,地下空间的利用越来越受到重视。
而软弱地层浅覆土盾构掘进施工技术就是一种在软弱地层浅覆盖物下进行地下空间开发的重要技术。
本文将从软弱地层的特点、浅覆土盾构掘进施工技术的原理、施工过程中的关键技术及应用前景进行详细介绍。
软弱地层的特点
软弱地层通常指夹杂有较多水分和细颗粒土壤的地层,其工程特点主要包括强度低、渗透系数大、变形较大等。
软弱地层在地下空间开发中往往会给施工带来一定的困难和危险,因此需要采取相应的措施来解决这一问题。
浅覆土盾构掘进施工技术的原理
浅覆土盾构掘进施工技术是一种利用盾构机在软弱地层浅埋覆盖下进行地下空间的掘进和建设的技术。
其原理主要是通过盾构机在地下挖掘土壤,同时通过液压支撑系统来稳固地层,然后在盾构机移动的同时完成管道的铺设和地下空间的开发。
施工过程中的关键技术
在软弱地层浅覆土盾构掘进施工过程中,有几个关键技术需要特别注意:
1. 地质勘探和预测:软弱地层的地质情况往往较为复杂,因此在施工前需要进行细致的地质勘探和预测工作,以便为施工提供准确的地质信息和数据。
2. 盾构机的设计和选择:软弱地层浅覆土盾构掘进施工需要选择和设计适合软弱地层的盾构机,包括相应的土压平衡技术和液压支撑系统,以确保施工的安全和有效进行。
3. 支护技术:软弱地层的支护技术是施工中的关键环节,需要选择适合软弱地层的液压支撑系统和地层固化材料,以加固地层和稳定施工环境。
4. 施工管理和监控:软弱地层浅覆土盾构掘进施工需要加强对施工过程的管理和监控,特别是在地下环境不稳定和受影响时,需要及时调整施工方案和增加监测频率。
软弱地层浅覆土盾构掘进施工技术

软弱地层浅覆土盾构掘进施工技术随着城市化的进程,地下空间利用日益突出,地下交通建设也成为城市建设的重要组成部分。
在城市地下空间的开发过程中,软弱地层浅覆土盾构掘进施工技术成为了一种十分重要的技术手段。
软弱地层浅覆土盾构掘进施工技术具有施工速度快、施工安全度高、对地表影响小等特点,因此受到了广泛关注。
本文将从软弱地层浅覆土盾构掘进施工技术的原理、施工过程、施工要点以及在工程实践中的应用等方面进行介绍和探讨。
一、原理软弱地层浅覆土盾构掘进施工技术是一种利用液压动力学原理的地下隧道建设和管线铺设技术。
其原理是通过在顶土浆压下,分层掘进并同时进行土层固定和支护,利用土层变形而形成土体保护圈来保护掘进面,以此来保障掘进安全。
在软弱地层中进行隧道掘进,地质条件复杂,地层不稳定,因此施工难度较大。
土盾构就是在这样的背景下发展起来的的一种掘进技术。
软弱地层浅覆土盾构掘进施工技术利用土盾构机,通过液压系统产生的推力和扭矩来进行掘进。
通过盾构机上的土层固定和支护系统,对掘进面进行固定和保护,确保施工的安全和稳定。
通过此种技术,可以有效地在软弱地质条件下实现地下隧道的快速、安全、高效施工。
二、施工过程软弱地层浅覆土盾构掘进施工技术的施工过程一般可以分为以下几个步骤:1. 现场勘察和预处理:在进行软弱地层浅覆土盾构掘进施工之前,需要对隧道周边的地质、水文等情况进行详细的勘察和分析,保证后续施工的顺利进行。
根据勘察结果,进行相应的地质处理和加固工作,以保证施工的安全和稳定。
2. 土盾构机运输和安装:在现场勘察与预处理完成后,需要将土盾构机运至施工现场,并进行设备的组装与安装。
土盾构机一般会根据实际需要进行特殊定制,以适应软弱地层浅覆土盾构掘进的需要。
3. 掘进施工:在土盾构机安装完成后,即可开始进行实际的掘进施工。
土盾构机通过液压推力和扭矩来推动掘进盾构,同时在掘进过程中进行土层的固定和支护,保证工作面的稳定。
4. 土方清运和料场管理:在土盾构机掘进的需要对掘进出的土方进行及时清运和料场管理,以保证施工现场的整洁和施工进度的顺利进行。
- 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、"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、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)。
浅覆土泥水盾构施工工法浅覆土泥水盾构施工工法
一、前言
浅覆土泥水盾构施工工法是一种用于地下隧道施工的技术,通过机械设备将带有刀盘的盾构机推进到地下,同时进行土层切削和膨胀混凝土管片的安装。
该工法在城市地下空间利用中具有重要意义,可以应用于地铁、隧道和地下管廊等工程的建设。
二、工法特点
浅覆土泥水盾构施工工法具有以下几个特点:
1. 适用于浅埋深度:该工法适用于埋深较浅的地下隧道
施工,一般在10米到30米之间,适合于城市地下空间利用。
2. 施工速度快:采用自动化的机械设备进行施工,施工
速度较快,可以大幅缩短工期。
3. 施工过程干净:由于采用了泥水平衡控制系统,减少
了振动和噪音,避免了对周围环境的破坏,保证了施工过程的清洁。
4. 施工准确性高:通过机器设备控制施工过程,能够精
确控制盾构机的位置和姿态,保证隧道的准确布置和施工质量。
三、适应范围
浅覆土泥水盾构施工工法适用于以下地质条件和工程类型:
1. 地质条件:适用于土层较软、施工难度较低的地质条件,如填土、软黏土、淤泥等。
2. 工程类型:适用于轻型地铁、地下管廊、公共设施及
交通设施的建设等。
四、工艺原理
浅覆土泥水盾构施工工法是基于土质力学和盾构机械原理,采取了一系列的技术措施来实现地下隧道的施工。
1. 土层切削:盾构机采用刀盘对土层进行切削,切削下
来的土层会与混凝土进行混合,形成泥浆。
2. 泥浆控制:通过泥浆平衡控制系统对泥浆进行处理,
控制泥浆的密度、流动性和压力,以保持隧道稳定。
3. 膨胀混凝土管片安装:通过液压缸将膨胀混凝土管片
推送到盾构机后部,将其连接成一体,形成临时地下隧道。
五、施工工艺
浅覆土泥水盾构施工工法的施工过程可以分为以下几个阶段:
1. 前期准备:包括现场勘察、地下管线排查、施工方案
编制和机械设备准备等。
2. 老洞开挖:使用盾构机进行老洞开挖,切削土层并形成泥浆。
3. 导轨铺设和盾构机组装:将导轨铺设在老洞内,并进行盾构机的组装和调试。
4. 隧道推进:启动盾构机,推进至目标位置,同时进行土层切削和膨胀混凝土管片的安装。
5. 临时支护:在推进过程中进行临时支护,保证隧道的稳定性和安全性。
6. 固结环安装:在推进完成后,进行固结环的安装,形成永久性地下隧道。
六、劳动组织
在浅覆土泥水盾构施工过程中,通常需要组织以下的劳动力:
1. 施工班组:由工长和工人组成的施工队伍,负责具体的施工操作和协调。
2. 技术人员:包括测量、监测和质量检验等技术人员,负责施工过程的监督和控制。
3. 安全人员:负责安全管理和事故预防,确保施工过程的安全性。
七、机具设备
在浅覆土泥水盾构施工过程中,需要使用以下机具设备:
1. 盾构机:用于切削土层和安装膨胀混凝土管片的机械
设备。
2. 导轨:用于引导盾构机进行推进和控制位置。
3. 混凝土搅拌机:用于搅拌膨胀混凝土管片的混凝土材料。
4. 推进液压缸:用于将膨胀混凝土管片推送到盾构机后部。
八、质量控制
在浅覆土泥水盾构施工过程中,需要采取以下质量控制措施:
1. 监测系统:安装监测设备对隧道位移、地下水位和泥
浆压力等进行实时监测。
2. 质量检验:进行膨胀混凝土管片和固结环的质量检验,确保其符合设计要求。
3. 质量管理:通过组织技术会议和施工交底等方式,加
强对施工质量的管理和控制。
九、安全措施
在浅覆土泥水盾构施工过程中,需要注意以下安全事项:
1. 现场防护:设置合理的施工围挡和安全警示标志,确
保现场安全。
2. 施工人员安全:严格遵守施工规程,佩戴个人防护用具,加强安全教育和培训。
3. 设备安全:定期检查和维护机具设备,确保其正常运行和安全性能。
十、经济技术分析
浅覆土泥水盾构施工工法的经济技术分析包括施工周期、施工成本和使用寿命等因素的评估和比较,以确定其经济可行性和技术优势。
1. 施工周期:浅覆土泥水盾构施工工法施工周期相对较短,可以以较快的速度完成工程建设。
2. 施工成本:由于采用了自动化的施工工法,减少了人力成本,降低了施工成本。
3. 使用寿命:膨胀混凝土管片具有较长的使用寿命,可以保证隧道的持久性和稳定性。
十一、工程实例
某城市地铁5号线工程采用浅覆土泥水盾构施工工法进行施工。
经过合理的工艺组织和施工过程控制,成功完成了该工程的建设。
浅覆土泥水盾构施工工法在该工程中展现了其施工速度快、施工准确性高和安全可靠的优势,为类似工程提供了有价值的借鉴和参考。
总结
浅覆土泥水盾构施工工法是一种在城市地下空间利用中应用广泛的施工技术。
通过机械设备的协同作业,可以快速、准确地完成地下隧道的施工。
该工法在实际工程中已经得到了验证,并取得了良好的效果。
对于类似的地铁、隧道和地下管廊
工程,浅覆土泥水盾构施工工法可以作为一种有效的施工选择,提高施工效率和质量。