【施工工艺论文】城市隧道压顶抗浮技术施工工艺探析.docx
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1、【施工工艺论文】城市隧道压顶抗浮技术施工工艺探析【摘要】隧道运行期间的可靠性会直接遭到抗浮设计及施工的影响,因而,高地下水位地区修建城市隧道需要解决抗浮问题。基于此,论文简单分析城市隧道抗浮常用设计,同时,深化讨论城市隧道压顶抗浮施工详细要点,以供业内人士参考。【关键词】城市隧道;压顶抗浮技术;抗浮措施设置压顶梁、抗起锚杆、抗拔桩,增加配重均属于常用的城市隧道抗浮措施,但结合实际调研能够发现,现阶段城市隧道设计中抗浮措施选择较为混乱,相关施工也很容易出现问题。为尽可能保证城市隧道的抗浮性能,本文围绕城市隧道压顶抗浮技术开展详细研究。2常用设计以某典型的城市隧道工程为例,该工程平面、立面布置如图
2、1所示。案例工程属于城市快速路子工程,隧道全长、暗埋段长分别为2150m、1860m,隧道高度、宽度分别为7.7m、28.8m,采用双向6车道设计,属于地下单层双跨框架构造。案例隧道上跨附近区间隧道,二者存在2m近期距离。案例工程场地地层主要包括砾砂、粗砂、粉质黏土、人工填土,平均厚度分别为3.51m、5.50m、5.11m、3.16m,同时,地下水位埋深5.809.00m。工程施工选择明挖顺筑法,施工期间可能导致既有地铁隧道出现变形,影响其正常、安全运行,因而,案例工程选择压顶抗浮技术。压顶抗浮技术需要保证隧道径向收敛、竖向位移在10mm、-105mm,详细选择图2所示设计。通过设置竖井于既
3、有地铁隧道两侧,同时设置保护用管幕于隧道上方,竖井围护构造中嵌入管幕端部,构成压顶抗浮保护层,有效解决地铁隧道抗浮问题,采用的钢管直径为800mm,根据900mm的间距设置,填充混凝土于钢管内部,盾构顶部与管幕距离控制为1m,竖井围护构造中锚固的管幕两端需要与抗拔桩和压顶梁连接,从面约束盾构隧道向上变形。通过有限元分析可知,施工诱发的既有地铁隧道变形知足设计及规范要求,可见压顶抗浮技术在改善隧道构造受力和下部地铁隧道变形抑制方面表现突出,能够得到知足控制标准要求的变形值。3城市隧道压顶抗浮施工要点3.1工艺原理及流程在城市隧道压顶抗浮施工前,需围绕隧道构造的安全性、隧道构造上浮力、支护排桩抗浮
4、能力、压顶梁安全性、混凝土构造安全性开展全面的分析。围护构造、压顶梁需在明挖城市隧道中与钢筋混凝土融为一体,保证受浮力作用的城市隧道能够在围护构造侧摩阻力及自重、压顶梁向下压力作用下实现抗浮。在城市隧道压顶抗浮施工工艺应用中,需要设置加宽支护排桩压顶梁于基坑内侧,保证压顶梁位于隧道构造正上方,可取消常规抗浮桩。施工完成后,压顶梁与隧道直角顶板间的空隙需要填充密实,详细可使用微膨胀混凝土,强度等级为C35,压顶梁与隧道折角顶板间空隙需通过微膨胀混凝土及素混凝土进行密实填充,等级分别为C35、C40,土体能够对支护排桩产生向下的摩擦力,抵消隧道构造遭到的浮力。值得注意的是,城市隧道抗浮计算需要采用
5、安全系数法对抗浮设计进行验证,公式为:N+FKV1式中,F、N、K、V分别为抗浮力、构造自重、抗浮安全系数、净水浮力,城市隧道的抗浮安全系数需要控制在1.101.15。在详细的城市隧道压顶抗浮施工经过中,基本施工流程可概括为:支护排桩压顶梁施工开挖基坑主体构造施工素混凝土压顶支墩施工压顶块施工。3.2支护排桩施工要点在城市隧道压顶抗浮施工的支护排桩施工中,可从下面7个方面入手:1测量定桩位。桩位需通过钢尺和全站仪进行放样。2护筒埋设。结合桩位中心,选择稍大于桩径的护筒,一般控制在2030cm,需通过对桩顶洞口开挖进行埋设,并保证护筒平面位置偏差在5cm内,同时,控制护筒倾斜度偏差不超过1%。3
6、钻机对位。机台木上需根据中心点进行钢轨架设,桩中心点与两钢轨距离需相等,钻机通过吊车缓缓吊放在钢轨上,平台水平校正使用长铁水平尺,护筒中心、转盘中心、天车需处于同一铅垂线上,且存在2cm内偏差。4钻机成孔。可选择黄泥自造泥或成品浓泥浆作为护壁浆,在施工经过中需要细致检查钻具,定期检测泥浆性能,同时,关注土层变化情况。5下导管。入场后的导管需要开展压水密封试验,只要试验合格的导管方可用处施工,丝扣用于导管连接,基于终孔孔深控制导管下入数量,将孔底与导管间距离控制在3050cm,保证混凝土顺利涌出。下入导管后的二次清孔需要立即进行,钢筋笼需要在沉渣厚度等指标知足规范和设计要求后下放。6制作、安装钢
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