同步注浆施工技术备课讲稿.ppt
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1、同步注浆施工技术 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望同步注浆施工技术二、同步注浆施工流程拌 浆浆液运输推进同步注浆同步注浆施工技术拌浆同步注浆施工技术浆液运输同步注浆施工技术掘进同步注浆同步注浆施工技术三、同步注浆作用1、防止地表变形地 表地表变形同步注浆施工技术三、同步注浆作用2、减少隧道沉降量隧道下沉同步注浆施工技术三、同步注浆作用3、增加衬砌接缝的防水功能盾构外壳隧道管片衬砌接缝浆液同步注浆施工技术三、同步注浆作用4、改善衬砌的受力状况盾构外壳隧
2、道管片衬砌接缝同步注浆施工技术三、同步注浆作用5、有利于盾构纠偏目标轴线实际轴线同步注浆施工技术四、同步注浆材料1、原材料黄沙水泥浆体中的填充料胶结剂,提供浆液固结强度和调节浆液凝结时间膨润土减缓浆液的材料分离,降低泌水率,还具有一定的防渗作用 粉煤灰改善浆液的和易性(流动性)水玻璃凝结剂,使浆液迅速固结 同步注浆施工技术四、同步注浆材料2、材料要求和易性要好。要易搅拌,易输送,在运输过程当中能保持不离析、不沉淀、要具有能填充空隙的流动性 凝结时间要合适。初凝要快,即压出去的浆体在短时间内达到初凝,使浆体不易流失,保证压浆质量;终凝要慢,即要求压出的浆体在较长时间内应具有塑性,这样可防止破坏盾
3、尾密封装置 要有一定的强度。压浆的作用之一是支护地层,不使地层产生沉降变形,所以要求浆体在凝固前有一定的早期强度,而凝固后的强度要略高于原状土 收缩率要小。浆体凝固时产生的体积收缩要小,其目的也是为了减少地表变形同步注浆施工技术五、拌浆设备与压浆设备1、拌浆设备地面拌浆设备工作面拌浆设备拌浆机起吊输送设备质量测定仪器、稠度仪磅秤盾构机拌浆系统同步注浆施工技术五、拌浆设备与压浆设备2、压浆设备可同时对四个注浆口进行注浆,一般采用上部两个注浆口同步注浆。包括储浆罐、注浆泵和控制面板三部分采用不间断加压方法来进行注浆采用了注浆压力自动控制系统,一面使压力保持不变,一面直接向盾尾建筑空隙注浆。通过电磁
4、流量记在监测流量的同时进行自动注浆。浆罐带有搅拌轴和叶片,注浆过程中可以对浆液不停的搅拌,保证浆液的流动性,减少材料分离现象。同步注浆施工技术六、浆液配合比做好隧道同步注浆,应加强对浆液质量的控制,严格控制浆液配比,根据所处土质、施工环境选择适合本地区的浆液配比。结合大量的浆液试块实验,按照实验数据来确定配合比。浆液的具体配比如下:(Kg/1.25m3)水泥粉煤灰砂SY-1MD-150水1251150260135.2400压浆量和压浆点视压浆时的压力值和地层变形监测数据而定。惰性浆液在主要成分加量不变的情况下,只需调节添加剂的加量就能有效地控制、调节浆液的性能。在施工过程中,可以比较方便地对浆
5、液的性能进行调整,以适应不同地层、不同掘进进度对浆液性能的要求 同步注浆施工技术七、注浆工艺参数的确定1、注浆量的计算要保证有足够的浆液能很好的填充管片与地层之间的空隙。注浆量根据盾构施工环形间隙注浆量经验计算公式确定(1)计算基本原则浆液压注要及时、均匀、足量,确保其建筑空隙得以及时和足量的充填。压浆量的多少,将直接影响到地表变形量的大小。同步注浆的注入量受浆液向土体中的渗透、泄露损失(浆液流到注入区域之外)、小曲率半径施工、超挖、壁后注浆所用浆液的种类等多种因素的影响。同步注浆施工技术七、注浆工艺参数的确定1、注浆量的计算(2)计算公式其中,注浆量,Kg/m3);盾构施工引起的空隙,m3;
6、盾构开挖直径,m;预制管片外径.m;回填注浆段长度,m;注浆率(的选择范围:200%250%)实际施工注浆量应通过监测地表变形情况而定。同步注浆施工技术七、注浆工艺参数的确定2、注浆压力的计算一般来说,土压平衡盾构机在盾尾处设有四个浆液注入点,盾尾同步注浆的压力因浆液注入点位置的不同而不同。同步注浆施工技术七、注浆工艺参数的确定2、注浆压力的计算 则A1、A4点处注浆压力理论计算值为:拱顶水土压力+管道中的压力损失最大注入压力为(拱顶水土压力+管道中的压力损失)1.25最小注入压力为(拱顶水土压力+管道中的压力损失)0.75A2和A3点处注浆压力理论计算值为 拱顶水土压力+管道中的压力损失+侧
7、压力系数H+水H则最大注入压力为:(拱顶水土压力+管道中的压力损失+侧压力系数H+水H)1.25最小注入压力为:(拱顶水土压力+管道中的压力损失+侧压力系数H+水H)0.75实际操作过程中,可根据以上理论计算所得结果分别设定A1、A2、A3、A4点的注浆压力。根据以往上海地铁的施工经验,泵送出口处的压力一般控制在0.3MPa左右,并根据施工情况(隧道埋深、地面建筑物特点等)确定。同步注浆施工技术八、注浆工艺1、盾构始发段同步注浆(1)为防止同步注浆破坏洞门止水装置(即防止铰链板由于注浆压力崩断及防止袜套外翻)影响止水效果,需等盾尾脱出加固区方可进行同步注浆。由于此段(约6m)为出洞加固区,土体
8、自立能力较强,地表沉降相对较小。(2)当推进至20环时,对洞门进行注浆,防止可能的土体流失。(3)由于现场条件的限制,此阶段盾构后配套台车位于地表,浆液拌制好后直接通过地表管路泵入到后配套台车的注浆罐中,再经泵送至盾尾浆液注入点注入地层。浆液输送管路较长,应避免管路堵塞,影响同步注浆。在施工结束及时压注膨润土浆液,疏通浆液泵送管路,减少堵管的可能,做到同步施工。(4)此段盾构施工过程中,盾构掘进出土时进行同步注浆,以控制注浆压力为主兼顾注浆量,从盾尾上方A1,A4两点注入。在拼装管片时,停止注浆,以免拼装时千斤顶部分松开时注浆会造成管片移位、变形。(5)通过本段施工,加强对地面变形情况的监测分
9、析,掌握盾构推进同步注浆量。同步注浆孔洞门防水铰链板(袜套)同步注浆施工技术八、注浆工艺1、盾构始发段同步注浆同步注浆施工技术八、注浆工艺2、盾构掘进正常段同步注浆(1)每环开始推进前,先拌制足够一环使用的浆液打入注浆罐。当开始掘进后,保证注浆罐储存的浆液能够满足同步注浆要求,保证施工的连续性。(2)严格控制同步注浆量和浆液质量,通过同步注浆及时填充建筑空隙,减少施工过程中土体的变形。做好地面变形情况及地表监测分析,及时调整注浆量(3)要合理控制注浆压力,尽量作到填充而不是劈裂。注浆压力过大,管片外的土层将会被浆液扰动而造成较大的沉降,并易造成跑浆。同时,注浆压力过小填充速度过慢,填充不足,也
10、会使变形增大。(4)在管片脱出盾尾5环后,对管片的建筑空隙进行壁后二次注浆,整个区间每隔5环注浆一次,压浆量的控制根据变形信息确定。同步注浆施工技术八、注浆工艺3、盾构掘进小半径曲线段同步注浆(1)小半径曲线施工时,管片从盾尾脱出后如果不能立即与周围土体形成一体,盾构推进就不能充分取得反力,导致产生较大的管片变形和隧道位移的危险性。(2)同步注浆浆液应选择体积变化小,早期强度高的注浆材料。(3)曲线段推进必然导致土体损失的增加。由于设计轴线为圆滑曲线,而盾构是一定长度的直线,故在实际推进过程中,实际掘进轴线必然为一段段折线,且曲线外侧出土量又大,这样必然造成曲线外侧土体的损失,并存在施工空隙。
11、因此在曲线段推进过程中同步注浆必须加强对曲线段外侧的压浆量,以填补施工空隙,加固外侧土体,使盾构顺利沿设计轴线推进。注入量的多少还是以地表沉降监测为指导。同步注浆施工技术八、注浆工艺4、盾构掘进浅覆土段同步注浆浅覆土地段的壁后注浆,由于盾尾建筑空隙会立即影响到地面或地下建(构)筑物,要进行充分的壁后注浆管理以控制地层变形,同步注浆宜使用有早期强度的壁后注浆材料,同时,要通过实验确定注浆压力及注浆量。同步注浆施工技术八、注浆工艺5、盾构掘进大坡度段同步注浆 大坡度施工中的壁后注浆材料,宜采用体积变化小,早期强度高的 瞬结性材料。下坡度时,容易出现漏浆现象。出现漏浆现象可采取以下措施预防解决这一问
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