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高水压复杂地层条件下的大型泥水盾构带压换刀技术研究与应用
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【内容简介】 该资料基于南京纬三路过江隧道,介绍了泥水平衡盾构机的基本特点,并从五个方面讲解泥膜与建膜关系,最后从实际工程应用探讨研究带压换刀技术。 【泥膜与建膜关系】 1、泥膜的形成机理和泥水平衡 在压力作用下,泥水中的悬浮颗粒随着泥水渗入到开挖面土体颗粒空隙中,产生填充孔隙的阻塞和架桥效应,形成泥膜。 2、土层级配与建膜关系 3、泥膜类型 4、影响泥膜质量的因素 地层细微颗粒含量; 泥浆比重;泥浆粘度; 泥浆触变比(静切力/动切力
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高水压地段泥水盾构施工防水技术
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盾构机在富水地段及水底等高水压地段施工时,隧道防水是盾构法施工的关键。盾构法隧道一般采用单层钢筋砼管片衬砌结构,其防水工作主要是盾尾防水和管片防水。在盾构机选型过程中应确保刀盘轴承、盾构铰接密封、盾尾密封装置的性能能达到高水压地段的要求,同时应确保管片自身的防水效果。盾构机配备的同步注浆机的性能应能满足高水压的要求,同步注浆作为管片的外加防水层,应确保同步注浆的及时性、耐久性以及填充的密实性,切实起到加强防水的作用。 1盾构防水设计 盾构的设计应适应高水压施工,刀盘轴承(俗称“主轴承”)、铰接装置、盾尾等应具有密封止水功能,应能抵抗0.8Mpa的水压。 1.1主轴
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泥水盾构“接长补短”接收辅助工法关键技术研究
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1盾构接收端头加固情况 区间接收端头加固采用0.6m厚素混凝土地下连续墙+地面袖阀管注浆加固,素地下连续墙需穿过透水层进入不透水层2m。由于接收端头管线限制,加固区长度仅为9m(包括素连墙厚度),加固深度为盾构机以下3m。加固后的土体,应有良好的均匀性、自立性、止水性。 盾构接收端头加固尺寸具体如图1所示。 2采用常规接收方案的风险分析 根据接收端头所处的地层水文情况及周边建构筑物和管线情况,若不采取任何辅助手段,只应用常规接收方法,将会存在以下较大风险: 1)区间采用海瑞克S-858泥水平衡盾构机施工,盾构机主机长度达9.7m,而加固体的长度仅有9.
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超大直径泥水平衡盾构机饱和法开舱作业汇报49页(PPT)
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关键词: 路桥技能培训
超大直径盾构机
泥水平衡盾构作业
饱和法开舱技术
盾构机建膜技术
资料目录 一、国内外现状 二、工程背景 三、泥水平衡盾构机简介 四、压力计算与建膜技术 五、饱和法开舱技术 六、饱和法开舱技术应用实例内容简介 工程特点:开挖直径15.02m;水压高石英含量高管片拼装精度高,覆土厚度0.6D,掘进距离长4135m ,隧道穿越上软下硬复合地层施工风险大,地质复杂:隧道穿越粘土层、粉细砂、中粗砂、卵砾石层以及中风化粉砂岩地层。 …… 盾构饱和法开舱作业工艺原理:当体内与外界的中性气体分压达到平衡即饱和,人体将不再吸收中性气体的带压作业方式叫饱和带压作业。 盾构饱和法开舱技术的优点: 避免了常规带压开舱每次作业都需要加压、减压的问
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[广东]创鲁班奖单孔双线泥水加压式平衡盾构区间隧道施工组织设计282页
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关键词: 隧道工程实施
隧道施工组织设计
盾构始发技术
盾构注浆技术
箱涵安装步骤
项目位置:广东隧道用途:市政隧道隧道埋深类型:浅埋隧道隧道施工方法:盾构法质量目标:国家级优质附图及附表:组织机构图,工艺流程图,主要工程数量表,劳动力计划表,材料计划表,主要施工机具配置表,测量、实验和检测仪器设备表编制时间:2008资料目录 1.编制依据及编制原则 2.工程概况 3.工程特点、重难点分析及技术措施 3.1. 工程特点 3.2.工程重点难点 3.3.主要技术措施及对策 4.总体施工方案 4.1.施工任务划分 4.2.合同工期 4.3.总体进度计划 4.4.总体安排 5.组织机构 6.施工平面布置 7.盾构机及配套设备 7.1.盾构机 7.2.泥水处理系统 7.3.管
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软弱富水地层条件下泥水盾构泥浆门修复技术研究
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内容简介 针对武汉长江隧道工程 l1.38m左线泥水盾构始发试掘进27.2m后出现泥浆门不能关闭的问题,研究制定了泥浆门修复方案:先通过人员带压进仓进行检查,观察判断泥浆门损坏情况,并根据检查分析结果对泥浆门进行临时修复,同时选择合适的场地位置进行加固,盾构继续掘进至加固场地范围停机,常压状态下进行永久修复。修复后盾构机安全通过了加固区域,为后续盾构机快速安全完成江底段掘进提供了保证。该修复技术可以为今后泥水盾构泥浆门的维修及盾构泥水仓内设备维修提供借鉴经验。
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泡沫技术在上海地区土压平衡盾构中的应用
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土压平衡盾构是软土地区地铁隧道施工 土压平衡盾构是软土地区地铁隧道施工的主要方法之一。但是盾构在穿越流塑性差、含水量高、渗透系数大的砂性土层时,存在土体受扰动发生液化、推进速度慢、刀盘形成“干饼”等一些技术难题。工程实践证明,使用泡沫不仅有利于保持开挖面土压力平衡,而且机械负荷及刀盘扭矩明显减少,解决了施工难题。 前言 自1974年第一台土压平衡盾构(EarthPressureBalanceShieldMachine)在东京投入使用以来,土压平衡盾构已经被世界各国广泛的应用于隧道工程中。就盾构技术本身而言,地质条件决定了施工的相对难易度,因
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填海区复杂环境下地铁盾构施工技术
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关键词: 地铁盾构施工
盾构施工技术
地铁盾构施工技术
1工程及地质概况 深圳地铁2号线土建2203标段项目,建设场地于2002年后由填海而成,属新近填海区,早期处于海水之中,场地原始地貌为大沙河三角洲及海滩或海冲积潮间带,后采用吹砂或填土石等方法填海造陆;场地第四系砂层厚度大,含水性好,地下水位较高,补给来源丰富,海潮引起的动压水对盾构施工影响很大;地铁区间隧道多处穿越建筑密集区,穿越滨海大道,穿越填海区以及岩层起伏较大、地层软硬不均、局部存在微风化球状体的地层;局部隧道位于全断面淤泥和砂层,地层稳定性差。本标段包括两站两区间,即登良站、登后区间、后海站、后科区间(如图1),两区间隧道采用盾构法施工,隧道内径5.4m,两区间各设1座
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盾构法施工隧道岩土工程勘察要点简述
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盾构法是一种新型机械化开挖隧道的方法,与传统的工法相比,盾构法是一种地质适应能力很差的工法,其施工工艺的重点在于使机械与岩土能够很好地相互作用,即盾构机要做到“吃得下、排的出和稳得住”。因此,盾构机的选型设计和施工参数设定必须与地质条件相适应。这就给岩土工程勘察提出了较高的要求,岩土工程勘察不仅要针对盾构机选型、设计、盾构机掘进参数设定的专门要求,查明相关工程地质条件,还要对盾构法相关的岩土工程问题进行专门研究,并提出应对措施和建议。 1.工程场地条件调查要点 主要查明地上地下建构筑物,重点关注地下管线、人防工程,特别是线路隧道范围内可能
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盾构法施工隧道岩土工程勘察要点
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盾构法是一种新型机械化开挖隧道的方法,与传统的工法相比,盾构法是一种地质适应能力很差的工法,其施工工艺的重点在于使机械与岩土能够很好地相互作用,即盾构机要做到“吃得下、排的出和稳得住”。因此,盾构机的选型设计和施工参数设定必须与地质条件相适应。这就给岩土工程勘察提出了较高的要求,岩土工程勘察不仅要针对盾构机选型、设计、盾构机掘进参数设定的专门要求,查明相关工程地质条件,还要对盾构法相关的岩土工程问题进行专门研究,并提出应对措施和建议。 1.工程场地条件调查要点 主要查明地上地下建构筑物,重点关注地下管线、人防工程,特别是线路隧道范围内可能
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知名企业集团隧道工程施工工艺手册498页(矿山法盾构法沉管法TBM法)
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关键词: 路桥施工工艺
隧道施工工艺
矿山法施工技术
资料目录 1 隧道工程施工概述1 1.1 隧道工程施工技术发展状况1 1.2 隧道工程施工特点1 1.3 隧道工程施工方法2 1.4 隧道工程施工技术2 1.4.1 掘进技术2 1.4.2 支护技术3 1.4.3 辅助施工技术3 1.4.4 监控量测技术3 1.4.5 超前地质预报技术3 1 . 4 . 6 防排水技术 3 1.5 隧道工程施工组织设计4 1.5.1 施工准备4 1.5.2 施工组织设计4 1.5.3 施工方案选定4 1.5.4 施工场地布置4 1.5.5 施工进度计划5 2 矿山法施工6 概述6 2.1 洞口段施工6 2.1.1 工艺概述6 2.1.2 作业内容6
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某地铁盾构区间越江施工风险设计与控制
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某地铁盾构区间越江施工风险设计与控制 (中铁隧道局集团有限公司,广东广州511458) 摘 要:文章对地铁隧道设计阶段中的风险设计进行分析与研究,采用 LEC法和专家会议讨论的形式 ,对某城市地铁盾构区间的风险源进行辨识,并对其中的一级风险源进行重点研究。通过数值建模对风险源进行理论分析,确定周边环境的变形控制标准,并针对风险源的控制提出相应的措施,同时对信息化施工提出较为具体的要求,并对同类施工预以指导。 城市地铁建设是城市基础设施建设的重要内容,是便捷城市生活,扩大城市生活半径的重要交通设施。地铁连接江河两岸多采用盾构隧道形式穿越江河,如上海、广州、南京地
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盾构法隧道施工阶段的风险控制要点
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盾构始发/到达风险 1风险因素分析 (1)盾构始发时发生栽头、左右姿态偏差等,会导致后续轴线位置偏离,对施工精度产生较大影响; (2)盾构始发和到达时发生涌水涌砂; 2风险控制措施 (1)盾构机始发托架离掌子面距离不宜太大; (2)反力架和始发架的设计应考虑不利荷载。 (3)设计和确保实施恰当的降水、回灌、止水帷幕等承压地下水治理措施; (4)围护结构SMW工法桩中H型钢拔除不能过早; (5)优化端头加固方案; (6)在合适的时间进行注浆; (7)始
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盾构法隧道工程的风险分析
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盾构 盾构,全称隧道掘进机(Tunnel Boring Machine),是一种用于软土、土岩混合、岩石等地层内隧道暗挖施工的机械设备,具有金属外壳,外壳内装有整机及其辅助设备,通过外壳的掩护进行地层开挖、渣土(石)排运、整机推进和管片安装或其他支护等作业,使隧道一次成型。 传统上讲,用于土层或土岩混合地层的称为盾构,用于岩石地层的称为岩石全断面掘进机(国际上简称TBM)。在欧美地区,一般将上述两种情形统称为TBM,而在日本、中国和东南亚地区,仍习惯的有盾构和TBM之分。 通过对盾构法隧道工程的风险分析,可以有针对性的重点加强施工过
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城市地铁盾构施工准备
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第二部分 施工准备 1、施工场地布置 1.1、施工场地布置原则 地铁一般地处市区,交通拥挤、人流集中、施工用地比较紧张,场地规划主要按以下原则布置: 1.1.1、施工场地作为施工组织的重要资源,必须严格按照招标文件和设计图纸提供的施工条件和施工要点,做到合理可行。 1.1.2、根据现场施工总体安排及交通运输的需要,施工临时用地以满足施工生产和现场管理为主,尽量减少干扰既有道路交通。 1.1.3、充分考虑市容及环境保护,施工设施布置在满足生产规模和施工工艺的要求下,做到紧凑美观、安全防火。
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地铁盾构施工所面临的十大主要风险
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一、不良地质中盾构施工风险 1、盾构处在承压水砂层中,由于正面压力设定不够高,缺少必要的砂土改良措施以及盾尾密封失效,而引起正面及盾尾涌砂涌水导致盾构突沉、隧道损坏; 2、在盾构上部为硬粘土、下部为承压水砂层时,由于硬粘土过硬很难顶进,而承压水砂层则因受压不足不能疏干而发生液化流失导致盾构突沉;另因过硬粘土卡住密封舱搅拌棒使粘土与砂土不能拌合排出,致使盾构下部砂土液化由螺旋器流出,导致盾构底部脱空下沉; 3、超越沼气层或其他原因形成的含气层时(如气压法施工的隧道或工作井附近),如未探明其范围和压力、未事先进行必要的释放、未采取防备毒气和燃爆的措施,开挖
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国内TBM、盾构隧道工程事故案例分析
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在盾体支护下进行地下工程暗挖施工,不受地面交通、河道、航运、潮汐、季节、气候等条件的影响,能较经济合理地保证隧道安全施工。盾构的推进、出土、衬砌拼装等可实行自动化、智能化和施工远程控制信息化,掘进速度较快,施工劳动强度较低。但在施工过程中人机交错的特征十分明显,特别是在衬砌、运输、拼装、机械安装等环节工艺复杂,较易出现起重伤害、电瓶车伤人、机械伤害、高处坠落等多种事故,且在饱和含水的松软地层中施工,地表沉陷风险极大。 一、盾构进出洞阶段发生的安全事故 盾构进出洞都存在相当大的危险性。整个施工作业环境处于一个整体的动态之中,蕴藏着土体坍塌、起重伤害、高处坠落、物体打击等多种事
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[QC]海底盾构隧洞不良地质段爆破急速成孔方法
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关键词: 路桥QC成果
不良地质施工
内容简介 根据前期地质补勘、洞内水平钻探、海上钻探岩芯及水域地震反射波的成果及单轴抗压强度判断,洞身内基岩的强度普遍偏高,岩石强度都在120MPa以上。远远大于详勘提供的岩石强度。在国内及国外来说,泥水盾构掘进这样高强度的基岩成功的可能性几乎没有,而我们的盾构机设计是参照详勘地质情况进行设计的,如采用盾构直接掘进,基岩、孤石对盾构机刀盘及刀具的损坏非常严重,需要频繁带压进仓换刀和造成机械极大损坏,对后段海底掘进造成重大的安全隐患,严重地影响施工工期 本工程中孤石处在砂层及粘土层中,孤石不能固定,不能产生足够的破碎反力,孤石就会随着土体的破坏在刀盘前面循环,挡在刀盘前面并损坏刀具
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地铁隧道盾构到达施工工艺,不会的好好看看
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关键词: 地铁施工组织设计
地铁区间盾构施工
盾构到达施工流程 盾构机到达施工是指从盾构机到达下一站(调头井)之前50m到盾构机贯通区间隧道进入车站被推上盾构接收基座的整个施工过程。其工作内容包括:盾构机定位及接收洞门位置复核测量、地层加固、洞门处理、安装洞门圈密封设备、安装接收基座等,到达施工流程盾构到达施工流程图如图图1所示。 盾构到达的准备工作 1、盾构机定位及接收洞门位置复核测量 在盾构推进至盾构到达范围时,对盾构机的位置进行准确的测量,明确成洞隧道中心轴线与隧道设计中心轴线的关系,同时应对接收洞门位置进行复核测量,确定盾构机的贯通姿态及掘进纠
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