冷冻法施工方案(共58页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上苏州市轨道交通一号线I-TS-05标滨河路站三元村站区间联络通道兼泵站冻结法施工组织设计江苏建基建设有限公司(专业分包单位)中铁十三局集团有限公司苏州I-TS-05标项目经理部(总包单位)二一年十月专心-专注-专业目 录1 编制依据1、滨河路站三元村站区间隧道平纵断面图(2008.10版)(中铁第四勘察设计院集团有限公司)2苏州地铁一号线滨河路站三元村站区间联络通道及泵房设计图;3苏州地铁一号线滨河路站三元村站区间土建工程工程沿线建(构)筑物调查报告;4苏州轨道交通一号线滨河路站三元村站区间岩土工程详细勘察报告(2008.6)(江苏苏州地质工程勘察院)5矿山井巷工程施
2、工及验收规范GBJ213-90;6煤矿井巷工程质量检验评定标准MT5009-94;7国家有关现行规范及苏州地铁公司的相关标准及要求。2 工程概况2.1 工程位置为了满足区间紧急疏散及排水的要求滨河路站三元村站区间设一个联络通道兼泵站。该联络通道兼泵站中心里程为左DK7+633.090(右DK7+633.086),线间距为13.102m,联络通道净宽设计为2.5 m,净高2.75 m,联络通道处隧道中心标高-15.773m。地面标高为2.26m。隧道中心埋深18.033 m。2.2 工程范围和工程结构联络通道(兼泵站)包括:连接两条盾构隧道的一条通道、通道下集水井;连接隧道和集水池的一条集水管;
3、联络通道长约6.902m,通道两端开口部分为1.6m2.1m的矩形洞门,中间部分断面为半圆拱直墙形式:直墙结构宽2.5m,高为1.5m,拱形部分高1.25m,宽2.5米,通道设防火门两道;通道下面的泵站净空断面为4.0m2.5m3.4m(长宽高)。通道的开挖尺寸:6.902m(长)3.8m(宽)5.08m(高);集水井开挖尺寸:5.3m(长)3.8 m(宽) 4.12m(深)。衬砌采用二次衬砌方式,所有临时支护层厚度均为250mm;通道墙、拱和集水井的结构层为400mm厚的现浇钢筋混凝土,喇叭口附近顶部和底部的结构层分别为1050mm、1330mm厚的现浇钢筋混凝土;支护层和结构层之间安装防水
4、层。其结构图如下。 联络通道结构图2.3 工程地质和水文地质2.3.1 工程地质根据滨河路站三元村站区间地质勘察资料,勘察区域为广阔的冲湖积平原,水系发育,地势平坦,系典型的水网化平原。本区间无不良地质作用,联络通道处的土层自上而下依次为:素填土,-1粘土、-2粉质粘土,-1粉土,-2粉砂、粉质粘土层。根据判别,该场地内20m以内-1粉土,-2粉砂不存在液化趋势。所处地层主要为-2粉砂及粉质粘土。根据距联络通道兼泵站位置较近的地勘地质钻孔C1310的资料并参考附近的地勘孔的地质情况,对该通道地质及水文地质条件描述如下(见表2-1):表2-1 1#联络通道兼泵站地质柱状图时代成因土层名称层底深度
5、(m)层底标高(m)分层厚度(m)土层描述素填土1.50.761.51粘土5.1-2.843.6黄褐色褐黄色,硬塑为主,均质致密2粉质粘土6.5-4.241.4灰黄色,可塑为主,干强度、韧性中等1粉土10.5-8.24.4.0灰色,松散稍密很湿,干强度、韧性低2粉砂17.1-14.846.6灰色,中密密实,饱和,成分均匀,以长石、石英为主,云母次之粉质粘土27.6-25.3410.5灰色,软塑,局部流塑,为主局闻流塑,干强度、韧性中等。联络通道柱状图如下:联络通道兼泵柱状图2.3.2 水文地质根据钻探揭示的地层结构,工程区域内地下水主要为潜水、微承压水。潜水含水层主要由粘性土夹碎石和建筑垃圾组
6、成,最低潜水位标高0.21m;微承压水含水层主要为-1粉土,-2粉砂层,其中-1粉土,-2粉砂层为良好赋水和透水层,勘测其间实测微承压水头进埋深在2.4 m左右,微承压水头相应标高在1.17 m左右。在含水层以上为粘性土层,为相对隔水层。场地内地下水对砼及砼结构中钢筋无腐蚀性,对钢结构有弱腐蚀性。3 总体方案简介本工程联络通道根据设计采用冻结法加固土层,即用人工制冷方法使联络通道外围的土层降温冻结,形成一个封闭的冻土维护结构,然后在冻土维护结构中进行联络通道和泵站的掘砌施工;根据工程地质条件及施工条件,确定采用“隧道内钻孔,冻结临时加固土体,矿山法暗挖构筑”的施工方案,即:在隧道内利用水平孔和
7、倾斜孔冻结加固地层,使联络通道及集水井外围土体冻结,形成强度高,封闭性好的冻土帷幕,然后根据“新奥法”的基本原理,在冻土中采用矿山法进行联络通道及泵站的开挖构筑施工,地层冻结和开挖构筑施工均在区间隧道内进行,其施工工艺见图3-1(联络通道冻结法施工工艺流程图)。施工前的准备工作(进场、加工件组织)图3-1 联络通道冻结法施工工艺流程图注 浆冻 结 系 统 部 分 安 装钻孔定位钻 孔冻结管安装冻结管打压下冻结器冻结系统调试积极冻结钢管片焊接、冻结测温监测、预应力支架安装试 挖工 程 监 测维 护 冻 结联络通道开挖、临时支护联络通道防水施工联络通道永久结构施工泵站开挖、临时支护泵站防水施工泵站
8、永久结构施工竣工验收注 浆冻结孔施工和联络通道临时支护施工为本工程的关键工序。冻结检测和温度,土体变形,压力监测及联络通道永久支护施工为特殊工序。4 冻结加固设计4.1 施工方案设计的基本原则1 水平冻结帷幕技术性能必须满足旁通道施工的安全和质量要求。2 水平冻结方案应符合现场实际条件的施工可行性和良好的可操作性。3 施工方案应在工程要求工期的条件下具备优化能力。4 施工方案措施必须满足城市环保及节能要求。5 减少冻胀与融沉的危害。4.2 方案设计技术要点由于该旁通道所处地层主要为-2粉砂及粉质粘土层,施工时有可能发生泥、水突出和地层沉降。在施工中必须采取切实可靠的技术措施,以确保旁通道施工的
9、安全并保证施工工期。提出以下技术要点:1 由于混凝土和钢管片相对于土层要容易散热得多,会影响隧道管片附近土层的冻结速度,从而影响冻土帷幕的整体稳定性和封水性。特别是要保证旁通道喇叭口部位冻土帷幕的厚度和强度及与管片的完全胶结,在冻结孔施工端喇叭口部位布置两排孔加强冻结,在对侧隧道布置冷冻板。所有的钢管片的格栅要用砼充填密实,同时管片外面采用PEF板隔热保温,以减少冷量损失,在冻土墙与管片胶结处放置测温点,以加强对冻土墙与管片胶结状况的检测。2 用金刚石取芯钻开孔,跟管钻进法下冻结管。冻结孔开孔前,在布孔范围内打小孔径探孔,探测地层稳定情况。如发现有严重漏水冒泥现象,先进行水泥水玻璃双液壁后注浆
10、,以提高孔口附近地层稳定性,然后再钻进冻结孔。每个钻孔都设有孔口管,并安装钻孔密封装置,以防钻进时大量出泥、出水。3 针对施工冻结孔时容易产生涌水现象,采用强力水平钻机,尽量实现无泥浆钻进。如发现钻孔泥水流失,及时进行补浆。4 加强冻结过程检测。在冻土帷幕内布置测温孔,以便正确判断冻土帷幕是否交圈和测定冻土帷幕厚度。对侧隧道管片附近土层的冻结情况将成为控制整个旁通道冻土帷幕安全的关键,为此,在对侧隧道管片上沿冻土帷幕四周布置测温孔,以全面监测冻土帷幕的形成过程。5 在旁通道两端布设泄压孔,以减小土层冻胀对隧道的影响。该孔可作为冻结帷幕压力变化的观测孔,同时利用管片上的注浆孔来卸压。6 旁通道开
11、挖时在隧道内设预应力支架,以防打开预留钢管片时隧道变形和破坏。施工完旁通道临时支护层后再打开对侧隧道旁通道的预留钢管片。在旁通道衬砌中预埋压浆管,采用注浆方式以补偿土层融沉。注浆应配合冻土帷幕融化过程进行。7 由于冻土的蠕变性很强,冻土帷幕在破坏前必然有一个较大的蠕变过程,可以通过检查开挖过程中的冻土帷幕变形情况判断其安全性。为此,在开挖过程中必须及时进行冻土帷幕变形和温度观测,如遇冻土帷幕有明显变形,立即用钢支架加木背板支撑,调整开挖构筑工艺,并同时加强冻结。8 为了进一步提高旁通道掘砌施工的安全性,特采取以下措施:选用可靠的冻结施工机械;准备足够的备用设备;加强停冻时的冻土帷幕监测;尽快施
12、工衬砌,必要时用堆土法密闭开挖工作面。9 由于冻胀力和冻土融沉的作用,影响周围土层的力系平衡,使隧道产生水平位移和沉降,故在整个施工过程中,加强隧道变形的监测,确保隧道安全。在冻土帷幕关键部位,多布置测温孔,监测冻土帷幕的形成过程和形成状况。4.3 冻结帷幕设计根据现场施工条件,为了通道开挖时的安全,我们采用在两条隧道分别钻孔的方案,即在另一条隧道底部打一排孔,将联络通道封闭,这样开挖时就挖不到冻结管,确保了冻土的强度和安全,另挖土时,减少了冻土的挖掘量。根据通道结构和水文地质资料,设计联络通道的冻土强度以冻土平均温度为-10时的粉质粘土强度为准,根据建井工程手册 第四册提供的参数,冻土平均温
13、度为-10时的粉质粘土压=3.6Mpa, 拉=2.1Mpa,剪=1.6Mpa。 4.3.1 冻结帷幕厚度的验算图4-1 联络通道计算简图4.3.2 断面、荷载及冻土厚度根据地质资料,联络通道中心埋深约18.033m,进行冻结帷幕验算。通道垂直土压力(P)和侧向上、下荷载(Ps、Px),按下式计算:注:由于冻胀,土体向上膨胀,上部土体产生被动土压力,上、下垂直土压力应相等。,如图4-1。P=H=(Ho+Hx)+20 =326(kPa)Pcs=Ps=(Ho-Hs)=202(kPa)Pcx=Px=(Ho-Hs+h)=263(kPa)式中:土的容重,约为18kN/(地面超载20 kN /m2);H、H
14、o计算点的土的埋深;Hx、Hs联络通道下部、上部冻结管到联络通道中心线的距离;侧压力系数,取0.7;h开挖净高+冻土厚度;设计冻土帷幕厚度为1.8m,通道开挖轮廓高5.1m,宽3.8m,计算该结构内部的弯矩和轴力,进而求得截面内的压应力、拉应力和剪应力。4.3.3 各截面的弯矩及轴力联络通道中部冻土结构的弯矩及轴力列于下表4-1、并示于图4-2中。表4-1 联络通道(兼泵站)中部冻土结构的弯矩及轴力截面1 2 3 4 5弯矩M (KN.m)876-741-137-747870轴力N (KN)397109710971097439 图4-2 联络通道冻土结构弯矩及轴力图4.3.4 强度校验、安全系
15、数校验表4-2 通道中部冻土结构各截面安全系数截面12345应力类型压压拉剪压压拉剪压应力值MPa1.511.660.810.450.341.670.780.451.52安全系数k2.42.22.63.52.12.73.52.4从表4-2数据可见,各截面的压应力最小的安全系数K =2.1,拉应力安全系数K=2.3,, 剪应力安全系数K=3.5;安全;根据设计,联络通道道冻结壁有效厚度选取1.8m,满足全断面开挖施工要求。4.4 冻结孔布置及制冷设计4.4.1 联络通道冻结孔设计根据冻结帷幕设计及旁通道的结构,冻结孔按上仰、近水平、下俯三种角度布置。通道兼泵站冻结孔数72个(左线隧道59个包括4
16、个穿孔,右线隧道13个)。其中四个对穿孔,为对面冷板和冻结孔供冷。冻结孔的布置详见附图冻结孔施工平面图及附图冻结管布置剖面图,并根据钻机情况、管片配筋情况和旁通道拟开管片的实际位置,对钻孔孔位作少量调整。开孔间距为0.4 m 0.8 m设计测温孔7个(左线设一个通透孔),左线2个,右线布置5个;泄压孔4个,每侧隧道各布置2个。冻结孔的布置详见附图1、2。4.4.2 制冷设计1、联络通道冻结参数确定(1)设计盐水温度为-28-30。(2)冻结孔单孔流量不小于5m3/h。(3)冻结孔终孔间距通道处按Lmax900mm集水井按Lmax1000mm设计,冻土发展速度取28mm/d,冻结帷幕交圈时间为1
17、9天,达到设计厚度时间为45天。(4)积极冻结达到开挖时间为45天,维护冻结时间为30 天。4.4.3 需冷量和冷冻机选型冻结需冷量由下式计算:Q=1.3.d.H.K式中:H冻结总长度;(包括100m冷板)697m, d冻结管直径;0.089 mK冻结管散热系数;250 Kcal/h将上述参数代入公式得:Q= 1.3.d.H.K =63305Kcal/h根据需冷量设计联络通道选用YSLGF300型螺杆机组1台套,设计单台机组工况制冷量为87500 Kcal/h,单台电机功率110KW。另设计单个通道冻结站各备用一台套螺杆机组。4.4.4 冻结系统辅助设备1、单个冻结站配盐水循环泵选用IS150
18、-125200型2台,其中各备用一台,单台流量200m3/h,电机功率45KW。2、单个冻结站冷却水循环泵选用IS125-125200C型2台,其中各备用一台,单台流量120m3/h,电机功率30KW。3、单个冻结站冷却塔选用KST-80RT型2台,补充新鲜水80m3/h。4.4.5 管路选择1、冻结管选用898mm, 20#低碳无缝钢管,丝扣连接,单根长度12m。2、测温孔管选用603mm,20#低碳无缝钢管。3、供液管选用钢管,采用焊接连接。4、盐水干管和集配液圈选用1596mm无缝钢管。5、冷却水管选用1274.5mm供水钢管。4.4.6 用电负荷:联络通道设计用电负荷约为250kw/h
19、;4.4.7 其它1、冷冻机油选用N46冷冻机油。2、制冷剂选用氟立昂R-22。 3、冷媒剂选用氯化钙溶液。4.5 冻结施工技术要点在该地层冻结工程中,由于其特殊施工条件与要求,需采取特别工艺与技术措施,以控制冻结孔钻进,地层冻胀和融沉等对隧道的影响,根据国内外最新研究成果和施工经验,提出以下冻结施工技术措施:1 、在已贯通的隧道钻冻结孔,根据联络通道的结构采用上仰、近水平和下俯三种成孔角度。2 、由于冻土抗拉强度低,因此除设计中尽量降低冻土帷幕所承受的拉应力外,主要做好冻结和开挖的配合工作,要求及时封闭薄弱的冻结壁,并根据开挖后冻结帷幕变形情况及时调整开挖构筑工艺。3 、为减小土层冻胀,隧道
20、上下对称布置冻结孔,在适当部位设卸压孔,并采用小开孔距,较低盐水温度,较大盐水流量以加快冻结速度。4 、在冻土帷幕关键部位,多布置测温孔,监测冻土帷幕的形成过程和形成状况。5 、为解决冻结设备噪音扰民问题,节省地面空间,冷冻站设置在隧道内。6 、加强对冻结地层温度、地层沉降的监测,信息反馈指导联络通道的施工。5 冻结施工5.1 施工程序图5-1 冻结施工程序图5.2 施工准备联络通道兼泵站在冻结孔施工的同时或之前要进行地面排水孔的施工。该孔的施工采用垂直钻机进行施工,下2506mm的钢管。在正式施工前,还应做好如下准备工作:1 、加工件工期较长,应在开工前进行准备。具体加工件见表5-1。2 、
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