盾构始发专项施工方案.pdf
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1、盾构始发专项施工方案四、盾构始发方案四、盾构始发方案4 4。1 1 盾构施工总体安排盾构施工总体安排4 4。1.11.1 盾构施工工期安排盾构施工工期安排见附图 1 盾构施工工期安排.4 4。1.21.2 盾构总体施工方案盾构总体施工方案盾构采用整机始发。在盾构完成试掘进后,进入正常掘进阶段。拆除盾构井内的负环管片、反力架等。在盾构始发时,管片、管线、砂浆等材料从预留出土口吊入隧道内,然后由电瓶车牵引编组列车将管片、管线、砂浆运抵工作面。泥浆管路及电缆线路均从预留口接入隧道内盾构工作面。在拆除负环管片后,盾构隧道进排泥管线均移至盾构工作井,轨线管片等材料从盾构工作井吊入,砂浆从盾构工作井放入编
2、组列车的砂浆车内.盾构在切入土体时,为确保利用上部千斤顶,整体向前推进,负环管片设置为全环闭口环,错缝拼装.拼装负环管片前先安装反力架和负环钢环。盾构整机始发方案示意图 41.图 4-1盾构整机始发方案示意图4 4。1 1。3 3 盾构始发场地平面布置盾构始发场地平面布置见附图 2 镇龙站盾构始发场地平面布置图。渣土坑:设置两个渣土坑,存土高度 4m,总存土量 2789m3。出土龙门吊:两台 45t 龙门吊,布置位置如图,跨度 26m.出渣道路:宽度为 5m,行车道为车站底板覆土回填后,采用 200mm 厚素 C20 混凝土铺设。料库:采用 10m*5m 活动板房,并设专人管理。水泥库:采用
3、10m5m 彩钢板房。砂石料场:采用 15.27m7.2m 混凝土硬化场地堆放。搅拌站场地:采用 15m*9m 硬化场地。充电房:采用 12m*3m,布置于盾构吊装孔两侧,采用 24 砖墙砌,内部做防水处理,中部采用 12 砖墙进行分割成 4 个 3m3m 的水池,可存水冷却。安全通道:采用标准梯笼,高度应根据现场实际进行设计。4.14.1。4 4 盾构人员准备情况盾构人员准备情况主要管理人员:项目经理 1 名,项目总工 1 名,工区副经理 1 名,工区土建负责人 1名,工区机电负责人1 名,技术人员4 名,施工队长 2 名,班长4 名,材料员2 名,安全员 4 名,质检人员 2 名。主要作业
4、人员:盾构机主司机 4 名,盾构机副司机 4 名,管片拼装手 4 名,电瓶车司机 4 名,电工 4 名,电气焊工 4 名,机械维修保养工 12 名,线路维护工 4 名,地下隧道配合工 20 名,龙门吊司机 4 名,挖掘机司机 4 名,盾构砂浆搅拌站 8 名,地面配合工 24 名。4.14.1。5 5 盾构设备准备盾构设备准备1、出土用 2 台 45t 龙门吊,等待场地具备条件进场安装。2、出土用电瓶车 4 列、渣车底盘 8 节、浆车 4 节、管片 8 节车以及渣土斗已整修完成,存放于盾构机整修基地,等待进场;3、砂浆拌和站,搅拌罐已整修完成,存放于盾构机整修基地,等待进场;4 4。1.61.6
5、 水、电接口水、电接口盾构施工用水采用镇龙站自来水接口直接接入使用。盾构机用电采用 10KV 高压,由变压器房引至盾构机上接入使用.4.24.2 盾构始发流程盾构始发流程见图 42 盾构始发流程图。图 42 盾构始发流程图4.34.3 端头地层加固端头地层加固4.3.14.3.1 端头地层加固端头地层加固考虑镇龙站东侧采用放坡+搅拌桩止水并采用直径 500400 搅拌桩基底加固的基坑开挖方案,盾构始发前在主体结构端墙外侧施做 1。2m 厚模筑 C20 砼墙后,再回填、反压覆土始发.4.44.4 洞门凿除洞门凿除4.4.14.4.1 洞门凿除流程洞门凿除流程钻检测孔洞门第一次凿除围护桩背水侧钢筋
6、割除第二次凿除围护桩迎水侧钢筋割除4.4.24.4.2 洞门凿除时间洞门凿除时间1)盾构始发前一个月,用风钻在洞门范围内钻 1。5m 深的检测孔,观测端头土体加固效果,确保凿除洞门安全;2)确认端头土体加固达到效果后,进行第一次凿除洞门及背水侧钢筋割除;3)10kv 高压电安装后,盾构始发的前 4 天,进行第二次凿除洞门;4)盾构始发的前 2 小时,割除洞门剩余的钢筋。4 4。4 4。3 3 洞门凿除洞门凿除为保证围护结构的稳定,凿洞分两阶段进行。第一阶段在端头井土体加固检验合格后凿除;第二阶段在盾构机到达前和始发准备完成后快速进行。开凿前,搭设双排脚手架,由上往下分层凿除,洞门凿除的顺序见图
7、 4-3。首先将开挖面墙钢筋凿出裸露并用氧焊切割掉,然后继续凿至迎土面钢筋外露为止.当盾构机刀盘抵达混凝土桩前约 0。51m 时停止掘进,然后再将余下的钢筋割掉,并检查确定无钢筋。图 4-3 洞门凿除的顺序洞门凿除过程的应急措施:洞门破除过程中发现有异常情况后,迅速用木板和型管进行临时支撑,防水洞门掌子面土体发生坍塌,支撑完后确保安全的情况下对洞门掌子面土体进行注浆加固。若土体压力较大时,采用临时支撑完成后迅速用预先制作好的钢筋网片与钻孔桩的钢筋焊接一起后用木板和钢管支撑稳定。然后在围护结构外围进行注浆加固,同时在洞门里面进行注浆加固。4 4。4 4。4 4 洞门凿除过程的应急措施洞门凿除过程
8、的应急措施发现有异常情况后,迅速用木板和钢管撑住,防止土体坍塌然后尽快从围护桩外进行注浆加固.若土体压力较大时,迅速用预先制作好的钢筋网片与围护结构的钢筋焊接一起,用木板和钢管支撑,然后在始发端头、洞门里进行注浆加固。4 4。5 5 始发设施安装及调试始发设施安装及调试4.5.14.5.1 始发架安装始发架安装在后配套吊入始发位置后,依据隧道设计轴线定出盾构始发姿态的空间位置,然后推算出始发架的空间位置,利用垫薄钢板调节始发架的标高,达到要求的位置。盾构始发前对始发架两侧进行必要的加固。利用预埋在车站端头混凝土平台的钢板与始发架进行焊接,并利用 H 型钢两边支撑保证左右稳定。4.5.24.5.
9、2 反力架安装反力架安装在盾构主机与后配套连接之前,开始进行反力架安装。在安装反力架时,反力架端面与始发架水平轴垂直,以便盾构轴线与隧道设计轴线保持平行.1、安装反力架前,先将反力架位置定位,然后分节安装反力架部件并调节好位置。2、定位反力架,利用垂线和经纬仪测量调整基准环的平整度,使其与始发架水平轴垂直。调整好后将反力架与底板混凝土平台的预埋件焊接固定。图 4-4 始发架及反力架安装示意图4.54.5。3 3 盾构机调试盾构机调试1、空载调试盾构机组装和连接完毕后,即可进行空载调试。调试内容为:液压系统,润滑系统,冷却系统,配电系统,注浆系统,及各种仪表的校正.着重观测刀盘转动和端面跳动是否
10、符合要求。2、负荷调试空载调试证明盾构机具有工作能力后即可进行负荷调试。负荷调试的主要目的是检查各种管线及密封的负载能力。使盾构机的各个工作系统和辅助系统达到满足正常生产要求的工作状态.通常试掘进时间即为对设备负载调试时间。负荷调试时将采取严格的技术和管理措施保证工程安全、工程质量和隧道线型。4 4。5.45.4 洞门的密封洞门的密封洞门密封采用橡胶帘布和折叶式扇形压板进行密封,始发洞门密封见下图 4-5,到达洞门密封见下图 4-6。4 4。5 5。4 4。1 1 安装步骤安装步骤1)洞门防水密封施工前,先检查材料的完好性,尤其是橡胶帘布是否完好,径向尼龙线密集排列和螺栓孔是否完好。2)安装前
11、清理完洞口的渣土和疏通 A 板预留孔并涂上黄油。3)将螺栓旋入预先埋设在井圈周边的螺母内。4)安装橡胶帘布及圆环 B 板,并用薄螺母固定在井壁上。5)将扇形压板套在装有薄螺母等的螺栓上。图 45 始发洞门密封示意图图 4-6 到达洞门密封示意图4.54.5。4.24.2 洞门处防水装置安装注意事项洞门处防水装置安装注意事项1)由于橡胶帘布和扇形压板通过它与管片的密贴防止管片背注浆时的浆液外流,所以安装时螺栓必须进行二次旋紧.2)防止安装扇形压板时损坏橡胶帘布。3)检查盾构机盾壳表面是否有凸起物,若有凸起物需清理干净,以免撕裂橡胶帘布。4.54.5。5 5 负环管片的拼装负环管片的拼装盾构机始发
12、时在反力架和车站内正式管片之间安装 6 环负环管片(全部为闭口环),每环临时管片分块数与标准管片相同,依次安放在托架上。负环管片拼装时用整圆器和控制盾尾间隙来控制管片拼装的真圆度。在内、外侧采取钢丝拉结和三脚架支撑等加固措施,以保证在传递推力过程中管片不会旋转浮动。4 4。5 5。6 6 洞口始发导轨的安装洞口始发导轨的安装在围护结构破除后,盾构始发架端部距离洞口围岩必然会产生一定的空隙,为保证盾构在始发时不致于因刀盘悬空而产生盾构“叩头”现象,需要在始发洞内安设洞口始发导轨.安设始发导轨时应在导轨的末端预留足够的空间,以保证盾构在始发时,不致因安设始发导轨而影响刀盘旋转。4.64.6 始发施
13、工测量监测始发施工测量监测4.64.6。1 1 始发施工测量始发施工测量4.6.14.6.1。1 1 地面导线、高程测量地面导线、高程测量为确保本工程施工精度,进场后会同设计和业主,进行现场交接桩,办理相关的交桩手续.及时组织测量人员对有关的导线网、水准基点进行测量复核,检查导线点的坐标和水准点高程的准确性,对测得的结果平差后报监理工程师,并将所计算的结果与原始资料进行分析对比,如果误差在规范允许的范围内,则所移交的控制点作为施工放样的基准点,如果超出误差范围,报送设计单位进行修正,直到接受的控制点准确无误后方用于施工中,作为施工测量的依据.(1)地面平面控制测量采用精密导线网,布设附合导线、
14、闭合导线或结点网,测角中误差2。5,最弱点的点位中误差15mm,相邻点的相对点位中误差8mm,导线全长闭合误差1/40000。仪器采用莱卡 1020+全站仪进行测角、测边,该仪器的主要技术指标为测角精度土1”,测边精度 2mm+2ppm。(2)地面高程控制测量采用加密网布成环线网,等级为等或等水准路线,水平误差8L1/2mm。仪器采用索佳 B20 自动安平水准仪配测微器,精密铟瓦尺,该仪器主要技术指标为 S1 级,读数至 0.01mm,精度为 0.5mm,能满足高程贯通测量精度土25mm。4.6.1.24.6.1.2 联系测量联系测量(1)车站定向车站定向分车站盾构井投点和井上井下定向。车站投
15、点采用 NL 垂准仪进行,该仪器标称精度为 1:200000,投点时独立进行,每次共投三次,或按 0、90、180、270四个方向投四点,边长2。5mm,取其重心为最后位置,投点误差0。5mm。隧道开挖到 2/3 时采用陀螺经纬仪定向,井上陀螺定向边为精密导线边,井下定向边为在车站内设的导线边。仪器采用 GAK1+T2 陀螺经纬仪,标称精度 20。每条定向边两端点上独立定向各一次为一测回,半测回连续跟踪 5 个逆转点读数。先在井上定向边测定一测回,接着在井下定向边测定两测回,最后在井上定向边测定一测回.每条边的陀螺方位角采用两测回的平均值。竖井导线定向见图 47。图 4-7竖井导线定向示意图(
16、2)高程传递通过工作竖井传递高程,将井上水准点的高程传递到井下水准点,采用 S1 级水准仪。经竖井向下传递高程采用悬吊钢尺(检定过),井上下两台水准仪同时观测读数,读数时为避免读数误差,进行读数三次,每次错动 3-5cm 以便检核;高程传递独立进行三次(三次置镜),当三次所测高差较差3mm 时取其均值作为该次高程传递的成果.整个掘进过程中进行三次高程联系测量。竖井高程传递见图 48。图 4-8竖井高程传递示意图4 4。6.1.36.1.3 盾构推进测量盾构推进测量复核线路设计三维坐标:复核区间施工设计图上的所有三维坐标,项目总工、测量技术负责人签名,若有问题及时上报待审批后方可施工;隧道内主控
17、测量:按贯通测量预计方案的隧道控制测量的要求实行;隧道内施工控制测量:以主控点为依据,用 2 级全站仪测量,测角 2 测回(左右角各1 测回,均值之和与 360 的较差小于 6),测边往返各测 2 测回;控制点的延伸原则:先施工控制后主控控制,先检测后延伸;盾构机及反力架的安装测量,方法:矩形控制法。精度:轴线方位角误差130,机头平面、高程的偏离值5mm;掘进过程中盾构机姿态测量.提供瞬时盾构机与线路中线的平面、高程的偏离值,与自动导向系统所测值相比较更有利指导掘进。测量方法:拟合法,用全站仪测量“间接点”三维坐标,用小钢卷尺和水平尺测量盾构机的旋转、打折、俯仰角的计算参数,可求得盾构机的旋
18、转角、打折角、俯仰角,用拟合法的计算程序将“间接点三维坐标转换为盾构机机头中心的三维坐标及其与线路中心的设计坐标在线路法线面上的水平偏差和竖直偏差。精度:偏离值中误差15 mm。掘进前 50 米每天测量一次,以后每隔 40环测量一次,贯通前 50 米每天测量一次.其结果及时与 ELS 的测量结果进行比较,检查ELS 是否正常;掘进过程中环片姿态测量:按周期对环片进行检测,提供环片姿态信息有利于盾构机操作手操作,保证环片成型后的质量。方法:极坐标法:用全站仪直接测量环片的中心坐标和高程,同隧道中心设计三维坐标值比较,其差即为该环管片的平面和高程偏差值。精度:偏离值中误差15 mm。掘进前 50
19、米和贯通前 50 米每天测量一次,中间每 2030 环测量一次,两次测量将重复 5 环。及时提供信息以便指导掘进和注浆,确保隧道施工质量;ELS 的检核测量:施工中对自动导向系统的检核测量是保证环片和盾构机姿态的质量可靠手段;修改 ELS 的测站(station)测量参数,定向(oritation)完成后,再进行掘进测量(advance)和方向检测(direction);掘进过程中随时进行方向检测,若发现问题及时校正。自动导向系统(SLST)的测量(基本原理):通过人工测量的方法将 TCA(智能型全站仪)中心位置的三维坐标以及与后视棱镜的坐标方位角输入控制电脑“station”窗口文件保存.T
20、CA 定向完成后,再在电脑上启动“advance,TCA 将照准激光标靶,并被其接受.根据激光束的照电位置可以确定激光标靶水平位置和竖直位置,根据激光标靶的双轴测斜传感器可以确定激光标靶的俯仰角和滚动角,TCA 可以测得其与激光靶的距离,以上数据随推进千斤顶和中折千斤顶的伸长值及盾尾与管片的净空值(盾尾间隙值)一起经由专用掘进软件的计算和整理,盾构机的位置就以数据和图表的形式显示在控制室的屏幕上。通过对盾构机当前位置与设计位置的综合比较,盾构机操作手就可以采取相应的操作方法尽快且平缓地逼近设计线路。使之与设计线路偏差保持在工程质量容许值之内,保证隧道按设计施工。理论与实践证明 SLS-T 的测
21、量精度15mm。4.6.14.6.1。4 4 地下控制测量地下控制测量地下控制测量包括地下导线控制测量和地下高程控制测量。(1)地下导线控制测量地下施工控制导线是隧道掘进的依据,直线隧道掘进大于 200m 时,曲线隧道掘进到直缓点时,应埋设洞内导线控制点,直线隧道施工控制点平均边长 150m,特殊情况下,不短于 100m。曲线隧道施工控制导线点宜埋设在曲线五大桩(或三大桩)点上,一般边长不应小于 60m,导线测量采用全站仪施测,左、右角各测二测回,往返观测平均值较差应小于 7mm,每次延伸施工控制导线测量前,应对已有的施工控制导线前三个点进行检测。检测点如有变动,应选择另外稳定的施工控制导线点
22、进行施工控制导线延伸测量。施工控制导线在隧道贯通前应测量三次,其测量时间与竖井定向同步。重合点重复测量的坐标值与原测量的坐标值较差小于 10mm 时,应采用逐次的加权平均值作为施工控制导线延伸测量的起算值.根据本标段的特点,拟在洞内布设三条地下控制导线.三条导线点间进行附合或闭合导线检测.(2)地下高程控制测量地下高程控制测量起算于地下近井水准点,每 200m 设置一个,也可以利用地下导线点作水准点,水准测量采用往返观测,其闭合差在20mm(L 以千米计)之内,水准测量在隧道贯通前独立进行三次,并与地面向地下传递高程同步,精度同地面精密水准测量,重复测量的高程点与原测点的高程较差应小于 5mm
23、,并应采用逐次水准测量的加权平均值作为下次控制水准测量的起算值。4.64.6。2 2 始发施工监测始发施工监测4.64.6。2.12.1 主要监测项目主要监测项目监控量测的项目主要根据工程的重要性及难易程度、监测目的、工程地质和水文地质、结构形式、施工方法、经济情况、工程周边环境等综合而定,力求技术可行,经济合理。综合本标段支护结构形式、施工方法、工程地质和水文地质及工程周边环境,确定其监测项目有。监测项目包含:地表沉降和管线监测,地面建筑物下沉及倾斜监测,拱顶下沉监测,净空收敛监测,衬砌环内力及应变,隧道底部隆起,土体水平位移,地下水位监测、墙体裂缝、墙体倾斜等。4.6.2.24.6.2.2
24、 监测布置监测布置1、地表沉降和管线监测沿两个盾构隧道轴线按 5m 间距布设地表沉降测点。同时,按 30m 间距布设地表横向沉陷槽测点,每个断面约912 个测点。每个联络通道在中间各布置一个断面,每个断面约 9 个测点,横向间距17m。在隧道开挖影响范围内(2 倍洞径)的主要地下管线上方地表沿管线轴线按 510m 间距布设地下管线沉降测点。地表及地下管线沉降监测布点应使测点桩顶部突出地面 5mm 以内采用 NA2002 全自动电子水准仪和铟钢尺等高精度仪器进行地表和地下管线沉降监测。测试频率:一般情况下掘进面前后20 米时 12 次/天;掘进面前后5B 时 1 次/月(B 为洞径)。4、净空收
25、敛监测在左、右隧道内拱按 47m 间距布设水平收敛测点,与拱顶下沉测点在同一断面内.采用坑道式收敛仪进行量测。测试频率同拱顶下沉。5、衬砌环内力及应变在靠近构筑物或典型断面的左、右隧道内布设管片表面应力测点,每个断面沿管片圆环径向均匀布设 4 个测点。采用钢筋应力计、围岩土压力盒和钢弦式频率仪进行量测.测试频率同拱顶下沉。6、隧道底部隆起在靠近构筑物或典型断面的左、右隧道内布设隧道底部隆起测点,每5 米布设 1 个测点。采用 NA2002 全自动电子水准仪、铟钢尺进行量测。测试频率同拱顶下沉。7、土体水平位移在靠近构筑物或典型断面处布设土体水平位移测点,土体水平位移测点距隧道边线2m 左右.土
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