地铁隧道收敛变形整治.docx
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1、地铁隧道收敛变形整治1前言由于超大基坑在紧邻南京地铁2号线的区域降水开挖时,对应2号线地铁隧道区域水平径向收敛变形持续增大,隧道构造安全遭到影响。因而在隧道两侧进行微扰动注浆,增加侧向土体强度和侧向抗力,控制隧道构造变形,进而保证地铁的运营安全。2工程大概情况南京金融城项目基坑位于南京地铁2号线雨润大街站元通站区间两侧,共有4个基坑,基坑总面积5.8万平方米。其中,区基坑面积3.2万平方米,开挖深度平均为22米,局部深度25.95米,创造了目前南京市深基坑之最。由于该基坑紧贴运营中的地铁2号线,与地铁保护区贴合面到达350米,基坑围护构造外边线距地铁2号线区间近期距离约为15m,工程所在地的地
2、质条件非常复杂,因而,安全风险极高,施工难度极大,成为南京地铁部门监控的1号工程。在该项目基坑开挖期间,雨润大街站元通站区间隧道内相应区域收敛变形严重,上行线最大收敛变形达93.7mm,下行线最大收敛变形达86.1mm。经过专家组开会认定,须对隧道两侧进行微扰动注浆加固。3微扰动注浆工法介绍31工法背景随着上海地铁网络化运营的发展,地铁运营线路正以每年几百公里的速度发展。地铁投入运营距今已有十几年,隧道构造的各种病害也逐步增加。由于上海的地质条件、设计、施工影响及列车长期运行振陷,当前运营隧道线路上为数不少的区域存在着程度不同的差异沉降,进而引起道床与管片脱开,隧道出现渗漏水等情况。运营地铁隧
3、道的差异沉降,如不及时控制,任其发展,将影响地铁的运营安全。32工法的建立与发展2009年,上海申通集团与上海隧道地基基础公司共同开发出了微扰动注浆工法,用于解决隧道变形治理这个世界性难题。经过5年多的发展,微扰动注浆工法逐步完善。目前,本工法主要用于地铁隧道差异沉降和收敛变形整治。33工法原理利用“双泵将“双液浆打出,通过特制的混合器充分混合,再通过注浆芯管注入土体,浆液在压力的作用下使得土体劈开,随着注浆芯管的提升,在土体中构成脉状注浆体,对于隧道的周边土层有填充、压密和加固土体的作用,能提高土层的强度和变形模量,控制隧道沉降、变形。34工法特点(1)浆液可克制注浆经过中的跑浆现象,浆液流
4、动范围(注浆加固体)较易控制,对土层扰动能降低到最小。(2)浆液有效的提高固结土体早期强度,避免了次日地铁的运营振陷而产生二次扰动、沉降及变形。(3)能够根据土层的不同层次和深度,按不同的加固要求分别处理,并且能够针对同一范围反复进行注浆处理。(4)根据隧道沉降变形预判和现场注浆控制相结合,施行即时的信息化施工措施,避免了注浆引起隧道抬升过大或收敛变形过大。4方案设计41注浆范围对所有收敛变形超过70mm的隧道环进行注浆,并外延3环隧道。对隧道底标高以上5.2m范围内进行注浆,注浆深度约26m。先在距离隧道边线3.6m位置进行1排注浆,然后根据隧道监测数据确定能否在3m位置增设注浆孔。42施工
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