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文檔簡介

1、成都地鐵一期工程區(qū)間隧道施工方法的選擇【摘要】成都地鐵一期工程沿線建筑物密集、 交通 繁忙、地下管線縱橫,其區(qū)間隧道基本通過飽水的砂卵石、且含有少量大粒徑漂石的地層中,其施工 方法 的選擇對于加快工程進(jìn)度、提高工程質(zhì)量、降低造價至關(guān)重要、作者在對國內(nèi)外盾構(gòu)施工進(jìn)行調(diào)研基礎(chǔ)上,推薦采用加泥式土壓早衡盾構(gòu)機進(jìn)行區(qū)間隧道施工。【關(guān)鍵詞】地鐵 區(qū)間隧道 盾構(gòu)機成都市地鐵一期工程為規(guī)劃地鐵一號線的紅花堰至世紀(jì)廣場段,正線全長1515km,其中地下線長1192km,高架及過渡段長323km。計有車站13座,車輛段及綜合基地1處,控制中心1座,主變電所1座。1 環(huán)境條件 成都市地鐵一期工程位于成都市中心南北

2、主軸線和主要客運交通走廊內(nèi),沿線建筑物密集,商貿(mào)繁榮,交通十分緊張。線路途經(jīng)火車北站、騾馬市、市 體育 中心、天府廣場、省體育館、火車南站、行政廣場、世紀(jì)廣場等交通樞紐和主要客流集散點以及待開發(fā)的城南市級副中心和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。2 地質(zhì)情況 成都市地鐵一期工程沿線第四系地層廣布,基巖埋藏較深,由北向南第四系地層厚度逐漸變薄其厚度365-15m,自上而下有下列各層:21 人工填筑層(Q4ml)22 第四系全新統(tǒng)沖積層(Q4al) 上部為可塑粘土或粉質(zhì)粘土、粉土,厚0641m,北薄南厚。下部為卵石土,濕飽和,稍密-密實,厚210m。卵石成份為巖漿巖質(zhì)、變質(zhì)巖質(zhì),呈圓形、亞圓形,多為微風(fēng)化,少為

3、中等風(fēng)化。卵石粒徑一般為4-9cm,部分大于12cm,含少量粒徑大于20cm的漂石。23 第四系上更新統(tǒng)冰水沉積、沖積層(Q3fgl+a1) 當(dāng)其上無全新統(tǒng)(Q4al)覆蓋時,一般具二元結(jié)構(gòu):上部為可塑粘土、粉質(zhì)粘土,厚0864m;下部為卵石土,飽和,般中密密實,少為稍密,厚7015om,北段沙河附近厚度大于25m,卵石呈圓形、亞圓形,巖漿巖質(zhì)、變質(zhì)巖質(zhì),多為微風(fēng)化,少為中等風(fēng)化,卵石粒徑一般為58cm,部分大于15cm,由于冰水的攜帶作用,沉積了較多的大粒徑礫石,據(jù)試驗段地質(zhì)詳勘報告和全線地質(zhì)咨詢報告,現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)最大粒徑達(dá)到670nllrl,試驗段卵石粒徑 分析 表示:漂石(200mill):

4、O223,卵石(20200mm):456-746,礫石(220mm):31-201,砂粒(2mm):53-381。卵石單軸抗壓強度655-184MPa,平均1022MPa,極值為206MPa。在該層中還存在鈣質(zhì)膠結(jié)、半膠結(jié)的礫石層,硬度大,相當(dāng)于C10-C20。24 第四系中更新統(tǒng)冰水沉積、沖積層(Q2fgl+al) 主要為卵石土,飽和,中密-密實。一般厚39m,最薄14m,局部大于15m,9陌成份為巖漿巖質(zhì)、變質(zhì)巖質(zhì),多為中等風(fēng)化,具弱鈣質(zhì)膠結(jié),粒徑3-8cm,部分大于15cm,含少量大于20cm的漂石。25 白堊系上統(tǒng)灌口組(K2g) 泥巖,紫紅色,泥質(zhì)結(jié)構(gòu),中厚厚層狀構(gòu)造,節(jié)理裂隙較發(fā)育

5、,巖面埋深14-37m。 地下水主要賦存在卵石土中,水量極其豐富,滲透系數(shù)K=1253-274md,枯水期地下水位埋深35m,豐水期2-4m。3 區(qū)間隧道施工方法的選擇 施工方法對結(jié)構(gòu)型式的確定和工程造價有決定性 影響 。施工方法的選定,一方面受沿線工程地質(zhì)和水文地質(zhì)條件、環(huán)境條件等多種因素的制約,同時也會對工程的難易程度、工期、造價、運營效果等產(chǎn)生直接的影響。 成都市地鐵一期工程通過交通繁忙、客流集中、房屋密集、地下管線縱橫地帶,為減少地鐵施工對城市交通和市民正常生活的干擾,宜采用暗挖法施工。31 礦山法 地鐵區(qū)間隧道采用礦山法施工,是近年來為適應(yīng)城市淺埋隧道的需要而 發(fā)展 起來的一種施工方

6、法,也稱淺埋暗挖法, 目前 在我國地鐵區(qū)間隧道建設(shè)中已廣泛采用。淺埋暗挖法施工工藝簡單、靈活,并可根據(jù)施工監(jiān)控量測的信息反饋來驗證或修改設(shè)計和施工工藝,以達(dá)到安全、 經(jīng)濟(jì) 的目的。 根據(jù)線路縱剖面設(shè)計,該段區(qū)間隧道全部位于飽水的砂卵石地層中,隧道施工前必須在沿線超前進(jìn)行施工降水,并且由于砂卵石土層松散,無膠結(jié),本身無自穩(wěn)能力,因此開挖前必須在拱部采用管棚進(jìn)行超前支護(hù),控制圍巖的變形,防止隧道上方圍巖坍塌。并通過管棚對地層進(jìn)行注漿加固,使拱部砂卵石層得到膠結(jié),形成注漿加固圈,以提高砂卵石層的自穩(wěn)能力。施工時原則上應(yīng)少擾動圍巖,宜采用管超前、短臺階、短進(jìn)尺,環(huán)形開挖留核心土,及時施作初期支護(hù),并修

7、建仰拱盡快形成封閉結(jié)構(gòu),勤量測及時反饋信息。并及時對初期支護(hù)背后進(jìn)行回填注漿。 1992年施工的成都市順城街人防工程鹽市口地段,采用暗挖人行通道連接,其通道全長55093m,開挖寬度58m,凈高56m,隧道基底埋置深度為15m,頂部覆蓋層厚度755m。其工程位于飽水、松散、無膠結(jié)的砂卵石地層中,施工中采用了松散圍巖淺埋暗挖法,包括大面積井點降水、大管棚注漿超前加固、密排小管棚超前預(yù)支護(hù)及格柵支撐和模噴混凝土等技術(shù),取得了成功。 成都市順城街人防工程所處的地質(zhì)條件及周邊環(huán)境類似地鐵暗挖區(qū)間隧道。因此,人行通道的建成是地鐵區(qū)間隧道采用礦山法施工的一次成功的嘗試,為地鐵工程提供了十分寶貴的經(jīng)驗,也提

8、出了工程中須解決的技術(shù) 問題 。人行通道施工時曾考慮了小導(dǎo)管超前注漿加固和長管棚超前注漿加固兩種方案。小導(dǎo)管施工簡單、靈活,無須大的鉆機設(shè)備,可加快施工進(jìn)度,費用較低。但根據(jù)多組小導(dǎo)管成孔的試驗結(jié)果證明,在這種密實的的砂卵石地層中,用一般鐵路隧道常用的鑿巖機鉆孔,成孔困難,由于卵石卡鉆導(dǎo)致無法鉆進(jìn),也無法插入鋼管,故最終采用了潛孔錘沖擊旋轉(zhuǎn)跟管鉆進(jìn)成孔工藝,邊鉆進(jìn)邊跟管,形成旋轉(zhuǎn)鉆進(jìn),沖擊跟管,巖芯管攜出砂石之循環(huán)作業(yè)系統(tǒng),采用大管套小管的長管棚方案,取得了成功。 成都市地鐵一期工程區(qū)間隧道大部分地段通過中密密實的Q3砂卵石地層,其卵石含量高,且大粒徑卵石含量較多,經(jīng)施工降水后,其地層較緊密,

9、采用常規(guī)技術(shù)施作超前支護(hù)相當(dāng)困難。因此,如何從設(shè)備及工藝上解決超前支護(hù)技術(shù),并提高工效,降低造價是成都地鐵一期工程能否采用礦山法作為區(qū)間隧道主要施工方法的關(guān)鍵及風(fēng)險所在。根據(jù)國內(nèi)其他城市地鐵工程的經(jīng)驗,由于礦山法施工條件所限,往往工程質(zhì)量控制較難,工程竣工后,襯砌開裂及滲漏水比較普遍。成都地鐵區(qū)間隧道位于飽水的砂卵石地層,滲透系數(shù)大,地下水補給充足,因此,如何保證防水混凝土及防水板施工質(zhì)量,避免地下水的滲漏,對于確保地鐵運營安全和保護(hù)周圍環(huán)境至關(guān)重要。 線路出紅花堰站后將下穿3棟7層樓住宅房屋(條形基礎(chǔ)),鐵路站場股道,隨著線路向南延伸,還將穿過房屋群、兩處河道段及火車南站站場股道。如前所述,

10、采用礦山法施工必須在整個施工過程中實施降水,降水影響范圍達(dá)到500m左右,由于在粘性土之下或卵石土層中存在飽和狀的稍密-松散狀態(tài)的砂、粉細(xì)砂土,因此沲工降水引起上覆土層的固結(jié)沉降對兩側(cè)淺基礎(chǔ)房屋及地下管線將會帶來一定的影響。由于成都地鐵砂卵石土為松散、無膠結(jié)、無自穩(wěn)能力的地層,因此暗挖沲工通過建筑物下方時,除要保證基礎(chǔ)與隧道頂部之間有一定距離外,最主要的是要采取有效措施減少圍巖變形,將其沉降量控制在不影響地面建筑物的安全和正常使用范圍內(nèi)。線路通過府河、南河段,由于受鄰近車站埋深或既有建筑物的控制,隧道仍然在砂卵石中通過,因此在兩處河道段采用礦山法施工在技術(shù)經(jīng)濟(jì)上是不現(xiàn)實的。 綜上所述,根據(jù)全線

11、的工程地質(zhì)和水文地質(zhì)情況、周圍環(huán)境條件,目前推薦礦山法作為成都地鐵區(qū)間隧道主要施工方法條件不成熟,但在區(qū)間隧道聯(lián)絡(luò)通道或渡線地段可采用礦山法施工。32盾構(gòu)法 盾構(gòu)法是暗挖隧道施工中一種先進(jìn)的工法。盾構(gòu)法施工不僅施工進(jìn)度快,而且無噪音,無振動公害,對地面交通及沿線建筑物、地下管線和居民生活等影響較少。由于管片采用高精度廠制預(yù)制構(gòu)件,機械化拼裝,因而質(zhì)量易于控制。盾構(gòu)技術(shù)的發(fā)展,尤其是泥水式、土壓平衡式盾構(gòu)的開發(fā)、使之在松散的含水砂層、砂夾卵石層、高水壓地層等所有地層中進(jìn)行開挖成為可能,所以當(dāng)工程地質(zhì)和水文地質(zhì)條件以及周圍環(huán)境情況等難以用礦山法和明挖法施工時,盾構(gòu)法是較好的選擇。上海地鐵及廣州地鐵

12、盾構(gòu)施工的區(qū)間隧道工程質(zhì)量優(yōu)良、對城市環(huán)境影響小,所取得的成就令人矚目。因此,地鐵區(qū)間隧道采用盾構(gòu)技術(shù)已成為發(fā)展的必然趨勢。繼以上兩城市采用盾構(gòu)技術(shù)之后,南京、北京、深圳地鐵區(qū)間隧道,均采用了盾構(gòu)法施工,目前工程正在實施之中。321盾構(gòu)機類型的選擇 盾構(gòu)施工法是“使用盾構(gòu)機在地下掘進(jìn),邊防止開挖面土砂崩塌,邊在機內(nèi)安全地進(jìn)行開挖作業(yè)和襯砌作業(yè),從而構(gòu)筑成隧道的施工工法”,因此,盾構(gòu)施工工法,是由穩(wěn)定開挖面、盾構(gòu)機挖掘和襯砌三大要素組成。選擇盾構(gòu)施工方法時,在充分掌握各種施工方法特點的基礎(chǔ)上,根據(jù)工程的圍巖條件,選擇能保持開挖面穩(wěn)定的機型,對于確保施工順利和安全可靠至關(guān)重要;成都地鐵通過地層為富

13、水的松散、無自穩(wěn)能力的砂卵石層,礫卵石含量高,且在隧道范圍內(nèi)可能存在隨機分布的少量大粒徑漂石,因此,所選擇的盾構(gòu)機,既要能確保開挖面的穩(wěn)定,又能處理少量大粒徑漂石。據(jù)調(diào)查,目前世界上已有相當(dāng)數(shù)量的工程實例及相應(yīng)的盾構(gòu)機設(shè)備。 如瑞士的Grauholz隧道是座長55km的鐵路雙線隧道,內(nèi)徑106m。通過地段地質(zhì)十分復(fù)雜,由于冰河 時代 阿爾卑斯山的冰川匯人該地區(qū),松散的土壤沉積物構(gòu)成了該地區(qū)的整個地質(zhì)構(gòu)造:粘土、細(xì)砂、中砂及卵石,還可能遇到抗壓強度高達(dá)200MPa,尺寸超過幾米的大塊礫石。由于隧道兩端洞口區(qū)段由富含地下水的松散沉積物構(gòu)成,中間段通過穩(wěn)定巖層,盾構(gòu)機選用直徑為116m的混合式盾構(gòu),

14、在松散地層中采用泥漿盾構(gòu)的開挖方式,利用錨固在刀盤上的刀具切割大礫石,在巖層地段采用敞開式掘進(jìn)方式。又如德國漢堡4座易北河公路隧道,隧道長31km,內(nèi)徑1235m,隧道沿線遇砂、淤泥、冰河漂流物以及直徑大于2m的大塊漂石。隧道掘進(jìn)采用直徑14.2m的混合式盾構(gòu)機,以泥漿支護(hù)其開挖面,完成了其中2 561m地段的隧道工程。英國Fylde Coastal水利改建工程、加拿大Shcppald大街地鐵隧道,成功的采用盾構(gòu)機刀盤上的滾刀處理了地層中卵石。在日本,由于地質(zhì)條件復(fù)雜,位于山地河流帶多為砂卵石且含有大漂石地層。據(jù)不完全統(tǒng)計,在最大卵石粒徑400mm的砂卵石地層中,采用盾構(gòu)法施工的工程實例見表1

15、。由此表明在日本采用土壓平衡式盾構(gòu)或泥水式盾構(gòu)在砂卵石且含有大粒徑卵石地層中進(jìn)行盾構(gòu)隧道施工已有相當(dāng)多的工程實例。 在自穩(wěn)性差的飽水砂卵石地層中,為了保持開挖面的穩(wěn)定應(yīng)選擇密封式盾構(gòu)機,但究竟是選用泥水式盾構(gòu)還是土壓平衡式盾構(gòu)機呢?下面將從開挖面穩(wěn)定、大粒徑漂石處理方式、排土設(shè)備、造價四個方面進(jìn)行比較。322開挖面的穩(wěn)定 泥水式盾構(gòu)是在盾構(gòu)正面與支承環(huán)前面裝置隔板的密封倉中,注入適當(dāng)壓力的泥漿,并與大刀盤切削下來的土體混合,經(jīng)充分?jǐn)嚢韬笮纬筛邼舛鹊哪嗨?,然后用排泥泵及管道輸送至地面。由于有一定壓力的高濃度泥水可在較短時間內(nèi)使開挖面土體的表面形成透水性很低的泥膜,使泥水壓力通過泥膜向土層傳遞,形

16、成地層土水壓力的平衡力。泥水盾構(gòu)對地層擾動最小,地面沉降小(可控制在10mm),易于保護(hù)周圍環(huán)境,如廣州地鐵一號線黃沙公園前地段,隧道通過飽水砂層、淤泥等軟弱地層,地面有密集的明末清初舊房,地鐵施工采用兩臺泥水式盾構(gòu),成功的完成了四個區(qū)間盾構(gòu)隧道,地面沉降基本控制在10mm以內(nèi)。因此采用泥水式盾構(gòu)通過建筑和鐵路股道,安全性高。 土壓平衡式盾構(gòu)是指在推進(jìn)時靠由刀盤切削下來的土體使開挖面地層保持穩(wěn)定的盾構(gòu)。盾構(gòu)的前端緊靠刀盤設(shè)置密封倉,盾構(gòu)推進(jìn)時,前端刀盤旋轉(zhuǎn)切削土體,切削下來的土體進(jìn)人密封土倉,當(dāng)土倉內(nèi)的土體足夠多時,可與開挖面上的土、水壓力相抗衡,使開挖面地層保持穩(wěn)定。盾構(gòu)在砂卵石地層中掘進(jìn)時

17、,因土的摩阻力大,滲透系數(shù)高,地下水豐富,單靠掘削土提供的被動土壓力,常不足以抵抗開挖面的水、土壓力;此外,由于土體的流動性差,使在密封倉內(nèi)充滿卵石土后,原有的盾構(gòu)推力和刀盤扭矩常不足以維持正常推進(jìn)切削的需要,密封倉內(nèi)的碴土也不易于流人螺旋輸送機和排出地面。因此,應(yīng)向開挖面、土倉內(nèi)、螺旋輸送機內(nèi)注人掭加劑(膨潤土或高效發(fā)泡劑),通過刀盤開挖攪拌作用,使注入的添加劑和開挖下來的土砂混合,而將泥土轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂辛鲃有院煤筒煌杆哪嗤粒皶r充滿土倉和螺旋輸送機體內(nèi)的全部空間,通過盾構(gòu)千斤頂?shù)耐屏κ鼓嗤潦軌?,與開挖面土壓和水壓平衡,以穩(wěn)定開挖面。這類盾構(gòu)稱為加泥式土壓平衡盾構(gòu)。 由于土壓平衡式盾構(gòu),可通過

18、控制排土量或進(jìn)土量,較好的維持正面水土壓力的平衡,在水位高,含砂量大的地段,可加入添加劑,提高土砂的流動性和不透水性,以保持開挖面的穩(wěn)定。由于它對不同的地層有較好的適應(yīng)性,所以 目前 土壓平衡式盾構(gòu)機已占絕對優(yōu)勢,國內(nèi)地鐵絕大多數(shù)選用土壓平衡式盾構(gòu)機施工區(qū)間隧道,均取得了較好的效果。與泥水式盾構(gòu)相比,在砂、礫石層中掘進(jìn)時,只需加適當(dāng)?shù)奶砑觿湍鼙3珠_挖面的穩(wěn)定,但省去了分離設(shè)備,因而加泥式土壓平衡盾構(gòu)的出現(xiàn)是盾構(gòu)法技術(shù)的一大進(jìn)步。323大粒徑漂石處理力式 成都地鐵區(qū)間隧道主要通過Q3,砂卵石地層,根據(jù)試驗段地質(zhì)詳勘資料 分析 及全線地質(zhì)咨詢報告,漂石占0-223(重量比),已發(fā)現(xiàn)最大漂石粒徑

19、670mm,在局部地段大粒徑漂石富集成群,因此,無論選用何種盾構(gòu)機,都有大粒徑漂石破碎 問題 。 (1)泥水式盾構(gòu) 由于泥水式盾構(gòu)是采用排泥管和排泥泵進(jìn)行出土,般可以連續(xù)輸送的礫石長徑應(yīng)小于排泥管直徑的13。通常排泥管直徑為100-200mm,因此被排除的礫石直徑最多為50-70mm。試驗段地質(zhì)詳勘資料表明,在Q3層中粒徑大于8060mm的漂卵石,達(dá)到了24-757(平均達(dá)3161),也就是說,在排泥管之前有較多數(shù)量的石塊需進(jìn)行破碎,從目前掌握的資料可有兩種處理力式。 工作面破碎+機內(nèi)破碎 在工作面利用刀盤上布置的滾動刀將大粒徑的漂石破碎至300-400mm,然后通過刀盤上的開口將卵石土放進(jìn)機

20、內(nèi)進(jìn)行第二次破碎,其破碎設(shè)備可放在壓力倉內(nèi),也可設(shè)在后方排泥管之前,將礫石再次破碎后,才進(jìn)入排泥管。 工作面破碎+礫石分級 工作面刀盤上的滾刀將大粒徑漂石進(jìn)行第一次破碎之后,利用在壓力倉與排泥管之間設(shè)置的旋轉(zhuǎn)式分級器進(jìn)行礫石分級處理,將粒徑大于5070mm的礫石分離出來,采用斗車等運輸工具運至洞外。 因此,在含有大粒徑砂卵石地層中采用泥水式盾構(gòu),需要對礫石進(jìn)行兩次處理,出土效率必然降低。 (2)加泥式土壓平衡盾構(gòu) 加泥式土壓平衡盾構(gòu)是采用螺旋輸送器進(jìn)行排土,由于配備的螺旋機直徑受到盾構(gòu)機尺寸的限制,所以可能排除的卵石直鋤;受到限制,如中軸式螺旋輸送器直徑為700mm時,通過最大礫石粒徑為250

21、mm,采用帶式螺旋輸送器雖然可以連續(xù)排除礫石的粒徑要大得多,但是對于少見600mm的漂石輸送亦有困難,所以仍需利用刀盤上的滾刀將大粒徑的漂石破碎至300400mm左占,然后通過刀盤上的開口放進(jìn)機內(nèi)后采用帶式螺旋輸送器排土,所以采用加泥式土壓平衡盾構(gòu)只進(jìn)行一次破碎,且破碎的數(shù)量較少,出土效率高324 排土設(shè)備 (1)泥水式盾構(gòu) 泥水式盾構(gòu)是通過排泥管和排泥泵將土石送至地面泥漿處理場,經(jīng)分離后的泥漿再通過送泥管輸送至工作面。由于開挖下來的石土為砂卵、碎土石,對排泥管和泵的摩耗較大。在管路彎曲部位或盾構(gòu)機不可能更換的部位,應(yīng)采取厚管壁管道等措施。排泥泵的能力必須能確保所需的流量和揚程,還必須確保碴土中的固體物能夠順利通過。 (2)加泥式土壓平衡盾構(gòu) 排土設(shè)備可選擇中軸式螺旋輸送器或帶式螺旋輸送器。中軸式螺旋輸送器可連續(xù)排除石塊的粒徑受限,但是止水性和耐壓陛較好。帶式螺旋輸送器可

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