火车站站一期暗挖工程大断面管棚施工方案(第2稿)(20页).doc
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1、-火车站站一期暗挖工程大断面管棚施工方案(第2稿)-第 16 页目 录1 编制说明11.1 编制目的11.2 编制依据12、工程概况及水文地质1工程概况1工程地质2水文地质43 施工总体筹划43.1 工期安排43.2 劳动力配置43.3 机械配置44 管棚施工技术54.1 施工工艺简述54.2 施工工艺流程54.3 施工现场准备64.4 施工技术参数64.5 施工工艺74.6 质量控制标准及验收方法125、质量保证措施14质量保证组织机构14钻孔质量保证措施14原材料质量保证措施14注浆质量保证措施146、安全保证措施15总体施工安全15钻孔施工安全保证措施16管棚接管施工安全保证措施16注浆
2、施工安全保证措施167、文明施工及环境保护措施17建立健全文明施工管理制度177.2 现场文明施工措施178、应急处理措施189、管棚作业钢平台受力验算18西安地铁四号线TJSG-11标火车站站暗挖隧道断面(二)超前大管棚施工方案编制人: 日期: 复核人: 日期: 审核人: 日期: 审批人: 日期: 中铁一局集团有限公司西安地铁四号线TJSG-11标项目经理部2017年2月1 编制说明1.1 编制目的为超前支护工作面前方地层,保证地层的稳定,火车站站一期暗挖隧道断面(二)开挖前采取159大管棚进行超前支护。1.2 编制依据1.2.1 第十六册 火车站站一期工程暗挖主体结构图纸;1.2.2 西安
3、地铁四号线TJSG-11标工程土建施工合同文件;1.2.3 地铁施工有关的施工技术规范、规程、标准:(1)火车站站岩土工程勘察报告;(2)地下铁道工程施工及验收规范(GB50299-1999)(2003年版);(3)铁路隧道工程施工技术指南(TZ204-2008);(4)铁路隧道工程施工安全技术规程(TB10304-2009);(5)铁路隧道工程施工质量验收标准(TB10417-2003);(6)中华人民共和国安全生产法;(7)特种设备安全监察条例;(8)建设工程安全生产管理条例;(9)建设工程质量管理条例;(10)建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)。2、工程概况及水文地质10.16
4、3m)长度为2152m10.163m)长度为m。(具体详见图2-1)图2-1 管棚布置示意图断面(二)暗挖隧道采用超前大管棚+超前小导管对拱顶150范围进行超前预支护。管棚采用159无缝钢管,壁厚8mm。南北对向打设,左线从北向南打设长度为140.45m,从南向北打设长度为85m,搭接10m;右线从北向南打设长度为101.75m,从南向北打设长度为60m,搭接10m。从南向北打设采用220mm导向管水平安装,从北向南打设直接在隧道内,采用;左线从南向北管棚打设角度约为0,右线从南向北管棚打设角度约为0。管棚注浆采用水泥浆液。2.2工程地质10-4m/s,主要地层特征自上而下分述如下:第四系全新
5、统地层Q4ml:地表为混凝土及灰土碎石垫层等,以下为:1-1人工填土(杂填土)Q4ml:杂色,m,层底高程m。1-2人工填土(素填土)Q4ml:以黄褐色为主,主要为粉质黏土,硬塑,含少量砖瓦片,杂填土等,土质不均。本层层厚m,层底埋藏深度m,层底高程m。第四系上更新统地层Q3:3-1-1新黄土(水上)Q3eol:该层分布于填土底面至地下水位以上。黄褐色,可塑,具湿陷性。虫孔及大孔隙发育。本层层厚m,层底埋藏深度m,层底高程m。3-1-3饱和软黄土Q3eol:褐黄色,软塑流塑,土质均匀,具孔隙,含少量蜗牛壳碎片,工程性质较差,属中偏高压缩性土,局部具高压缩性。本层层厚m,层底埋藏深度m,层底高程
6、m。3-1-2新黄土(水下)Q3eol:褐黄色,可塑,土质均匀,具孔隙,含少量蜗牛壳碎片,属中压缩性土。本层层厚m,层底埋藏深度m,层底高程m。3-2古土壤Q3el:棕红色,可塑。团粒结构,具针状孔隙,含钙质条纹,层底钙质结核含量较多,局部地段钙质结核富集成层。本层层厚m,层底埋藏深度m,层底高程m。3-4粉质黏土Q3pl:黄褐色、褐黄色,可塑,含铁锰质斑点及零星钙质结核,局部钙质结核富集。该层分布有中砂层夹层或透镜体。属中压缩性土。本次钻探未钻穿本层,最大揭露厚度m,最浅埋深16.20m,最低钻至高程m。3-5粉土Q3pl:灰黄色,饱和,密实,含少量颗粒,本层多以夹层或透镜体形式分布于3-4
7、粉质黏土层中,本层最大揭露厚度3.10m,最浅层顶埋深24.50m,相应高程378.31m。3-6细砂Q3pl:灰黄色,饱和,密实,级配不良,矿物成分以长石石英为主,含少量云母。本层多以夹层或透镜体形式分布于3-4粉质黏土中。本次钻探最大揭露厚度,层顶埋深m,相应标高m。图2.2 火车站站地质剖面图2.3水文地质对本工程施工有直接影响的是地下潜水,根据地质勘查资料显示,场地地下潜水稳定水位埋深5m8m之间,相应高程为394.81m397.14m。根据西安长期水位观测条件,勘查时接近低水位期,地下水年变幅2m左右。3 施工总体筹划3.1 工期安排左线:北竖井:2017年3月1日2017年4月15
8、日,施工工期为46天。南竖井:2017年7月10日2017年8月8日,施工工期为29天。右线北竖井:2017年5月1日2017年5月31日,施工工期为31天。南竖井:2017年8月15日2017年9月13日,施工工期为29天。 劳动力配置管棚施工人员可视作业面情况而定,一台管棚钻机为两个作业工班,每班配有熟练的钻工和机长作为钻孔作业的骨干,24小时进行施工,详见表3-1。劳动力配置表 表3-1序号工种数量工作内容1施工负责人1全面负责管棚作业工作2主管工程师1施工组织与质量控制3技术员2负责进行技术指导和施工过程中的质量检查4安全员2观察施工作业附近土体变化情况5实验员1注浆浆液配置6空压机司
9、机2负责给管棚钻机供高压风7管棚钻机司机2负责管棚钻进,记录8压浆机司机2负责管棚注浆,记录9操作手4协作司机进行作业10普工6负责钢管运输,浆液拌制 机械配置主要施工机具设备需求见表3-2。施工机械配置表 表3-2序号设备名称型号单位数量备注1地质水钻台2用于钻孔桩部分打设2导向仪台2管棚打设精度控制223t液压定向钻台1管棚打设4液压站台1管棚打设5泥浆泵(含注浆)SYB-60/5台16工作平台架17电焊机台28螺纹车床Q1319-1A台14 管棚施工技术 施工工艺简述火车站站一期暗挖断面(二)管棚施工采用导向跟管钻进法施工,钻头采用楔子板导向钻头,在钻头内安装有线导向仪控制棒,配合导向仪
10、进行钻孔精度控制。施工时将管棚钢管加工成钻杆,钢管之间采用丝扣连,通过水平钻机直接钻入地层,然后进行注浆填充形成超前支护。 施工工艺流程施工准备测量定位导向管安装搭设作业平台导向控制跟管钻进原材料进场原材料进场初选注浆配合比初配浆液试验注浆确定浆液配合比浆液制备连接注浆管路、调试注水清洗钻杆丝扣连接钢管加工管棚分节安装终孔验收孔口漏浆不合格管路渗漏管路紧固压水试验注浆参数调整注浆效果分析下道工序孔口密封工作面泄露注浆作业图4-1 管棚导向跟管钻进法工艺流程图 施工现场准备(1)在施工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准,查阅相关施工
11、案例,认真调查实际地质情况及周边环境、了解施工条件、技术水平和设备装置的施工参数。制定施工安全保证措施,对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。(2)施工人员及机械进场准备,做好现场劳动力的组织,准备好各种设备,保证施工机械的完好,使其满足施工要求。(3)管棚钢管、导向管、注浆材料等施工材料的采购,钻孔、注浆等设备的进场报验。材料的试验,配合比的设计,原材料的抽样送检。施工场地的平整,水、风、电的设置,其他施工辅助措施的准备。 施工技术参数由于南竖井拆迁进度缓慢,制约四号线整体工期,为满足工期要求,火车站站一期暗挖隧道大管棚施工时,由北向南进行三根打设长度
12、试验,剩余管棚打设长度根据试验结果确定。从目前实际情况看,从北向南大管棚至少需要打设160m,才能与北侧的开挖相匹配,根据前期施工总结打设此长度可以保证精度,能够满足设计要求。由北向南打设管棚在保证安全、质量前提下尽可能长,尽量避免北向南开挖停等,缩短总工期。管棚施工技术参数统计表 表4-1序号项目设计参数备注1钢管规格159无缝钢管,t=8mm2钢管连接方式丝扣连接,连接长度150mm3管棚孔口位置拱顶开挖轮廓线外250mm位置4管棚布置形式拱部1505外插角126注浆水灰比1:17注浆压力 施工工艺(1)测量定位测量组根据设计图纸,现场实地放样出每根管棚的具体位置,采用水泥钉作准确标记,并
13、用醒目的油漆对孔口位置作明显标识,对管棚位置进行编号,详见图4-2。图4-2 管棚施工编号图(2)搭设作业平台1)钻机平台用I22a的工字钢搭设,平台长度尺寸为9m,高度根据施工现场实际尺寸加工,步距设置为2m。顶部满铺厚度为8cm8cm方木条。立柱间距为mm,立柱顶部横梁间距为,纵梁间距为,工字钢节点连接采用2块m2钢板配合4个M20mm长70mm螺栓连接,钢板与工字钢焊接连接。立柱底部钢板,钢板与初支仰拱采用膨胀螺栓连接。为保证作业平台安全和临时仰拱结构的稳定,在隧道临时仰拱下方设置支撑体系,支撑体系的设置要求同平台加固要求。管棚作业平台及支撑体系搭设示意图4-3、4-4:图4-3 管棚作
14、业钢平台整体效果示意图图4-4 管棚作业钢平台节点连接大样图(4)管棚开孔施工前,测量人员对已预埋的套管管位、角度进行认真复测,误差超限者应进行调整。开孔定位,调试角度必须由专人负责,并且做好复检,确保无误。管棚开孔采用地质水钻进行对封闭掌子面部分进行开孔,使用时钻机固定在平台底部,人工配合打设定位。(5)管棚加工采用台式多用钻床对1598mm的管棚进行加工,根据长管棚的长度,考虑相邻钢管接头必须错开以及受现场施工条件限制的因素,奇数孔第一根下管长度2m,其余为4m,偶数孔最后一根下管长度2m,其余为4m。丝扣长度为150mm,丝扣为2mm的螺旋方丝,钢管一端为内丝,另一端为外丝,丝扣加工端正
15、,不得偏位。(6)钻机就位钻机定位:钻机要求与已设定好的放样点重合,必须精确核定钻机位置。用水准仪、挂线、钻杆导向相结合的方法,反复调整,确保钻机钻杆轴线与管棚轴线相吻合。钻机的安置的位置距离工作面不小于1m为宜。钻机安置后,根据钻孔要求进行严格定位定向,钻杆穿过孔口钢管,把钻杆的平行线延伸固定下来,以达到钻机钻进的导向作用。(7)钻孔1)钻机调试完成后,安装管棚钢管及有线导向仪器进行钻孔定位,精确测定孔的平面位置、方向和外插角,采用水平尺和导向仪互检办法精确施工角度,并对每个孔进行编号。2)钻孔时直接用159mm,壁厚8mm棚管钢管做钻杆,形成满眼钻进,有效地约束钻头。钢管前端安装185mm
16、楔子板合金钻头,钻头前端有两个直径约6mm的小孔。泥浆泵将冲洗液先注满棚管,然后冲洗液通过小孔高压喷射出去,对土体进行切割破除,钻头楔形板旋转顶进过程中同时对土体进行修复性切割,使土体形成略大于管径的孔,原地层渣土通过与冲洗液的搅拌形成泥浆,泥浆从管壁与土体之间的间隙中外流,直至流到孔口。如此循环棚管不断前进。钻孔时由底至高,隔孔施钻。起钻时,钻机保持低速低压,待入孔2.0m后,适当加压。图4-5 导向楔形板钻头图4-6 管棚钻进原理图3)在钻进过程中跟管随钻头进行跟进,采用159壁厚8mm分节式无缝钢管,采用螺纹套丝连接,丝扣螺纹段长度150mm。在钻进过程中禁止钻杆回旋,防止钻头、钻杆脱节
17、,造成掉钻现象。4)为防止地下水土流失,控制沉降。在管棚施工时采用中小水量、低转速、中低压力、快速给进的钻孔原则。钻进时MPa,泵量为20-50L/min为宜,保持中低压力,匀速中速钻进。并在管棚开孔后在孔口安装孔口回水阀,控制水压,确保钻孔时孔内回水量小于等于进水量,以平衡孔内压力。图4-7 孔口回水阀示意图5)角度控制:每跟进一节管棚,必须使用导向仪器进行施工角度检查,如果发现偏转,立即采用楔形钻头进行角度纠正。6)认真作好钻进过程的原始记录,及时对土体进行地质判断、描述,作为洞身开挖时的地质预测预报的参考资料,指导洞身开挖。(8)导向及精度控制1)导向控制:在钻头部位安装有线导向仪信号棒
18、,根据钻头在钻进过程中的位置和方向同设计轨迹的差异,利用能进行调节方向的楔型钻头改变钻头的钻进方向。钻头内装有特制的传感器,传感器通过有线线缆同管外的PLD显示屏连接。当钻机匀速旋转钻进时,钻杆轨迹基本是平直的。利用显示屏反馈的信息来控制导向钻头在施工过程(控制原理见图4-8)中的方位。图4-8 导向纠偏系统原理图2)精度控制:根据该地段地质情况,现场159管棚打设采用水切割钻进方法,为确保管棚打设精度,采用有线导向仪(导向仪系统包括接收仪、探棒为有线连接)控制钻杆的水平精度,用楔掌斜板导向钻头调整管棚管进行打设。为保证安全、准确、高效进行施工,探棒安装在导向钻头后部200mm处。导向钻头示意
19、详见图4-9:图4-9 导向钻头示意图在钻进过程中能准确测定钻头在地下的位置和方向。根据钻头在钻进过程中的位置和方向同设计轨迹的差异,利用随时可调节方向的钻头(一般为楔型钻头)改变钻头的钻进方向,从而按设计要求完成管棚的打设。探棒内装有特制的传感器,传感器直接由15V直流供电。显示屏显示钻头的倾角(水平角度)、面向角(导向板的方向:导向板朝上即为12点,如同钟面)。打设角度如果偏下,可以把钻头调整到12点,即导向板朝上,直接顶进,此时由于导向板底板斜面面积大。受到一个向上的力,钻头轨迹就会朝上运动。同时在6点纠偏可以使钻头轨迹朝下,9点、3点分别是为左、右纠偏方向。如果角度合适,钻机会匀速旋转
20、钻进,此时钻杆轨迹一般是平直的。终孔偏差可以控制在5以内。3)纠偏控制:显示屏可实时显示钻头部位的仰俯角度和楔形板的朝向。正常打设管棚过程中,棚管一边旋转一边前进,如果钻头处角度低于设计轨迹角度,则将楔形板旋转至正上方(如图朝向),此时停止旋转、直接顶进,钻头楔形板通过土层的反作用力产生向上前进的趋势,此时角度会逐渐上升,达到往上纠偏的效果,角度达到设计规定后再继续旋转前进。同样道理,上、下、左、右各个方向均可以进行纠偏。(9)注浆1)注浆原理管棚打设完毕后,调整孔口密闭装置,从孔口开始注浆。浆液采用水泥浆,浆液通过管棚,从管头钢管外环状间隙开始回流,管内空气则通过设置在孔口密封装置上的排气孔
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