塔里木大道地铁隧道工程综合设计学士学位论文.doc





《塔里木大道地铁隧道工程综合设计学士学位论文.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《塔里木大道地铁隧道工程综合设计学士学位论文.doc(56页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、塔里木大学毕业论文提供全套毕业论文,各专业都有 第14届毕业生毕业论文塔里木大道地铁隧道工程综合设计说 明 书学生姓名 学 号 3041210233 所属学院 水利与建筑工程学院 专 业 土木工程 班 级 土木14-3 指导教师 日 期 2014年05月10日 塔里木大学教务处制目 录中文摘要1ABSTRACT2前 言31 地铁隧道盾构法施工11.1 地铁盾构机分类及组成11.2 盾构技术的新发展21.2 盾构施工技术基本原理21.3 盾构的外形和材料21.4 盾构施工技术21.5 高水压条件下深基坑盾构进洞施工技术92 隧道与地铁浅埋暗挖工法172.1 适用范围172.2 工法特点172.3
2、 关键技术172.4 施工原则172.5 施工程序172.6 施工方法182.7 机械设备222.8 劳动组织242.9 安全技术措施242.10 经济技术指标253 明挖法修建地铁隧道技术263.1 明挖法修建地铁隧道优、缺点263.2 明挖法的关键工序263.3 明挖法三种基本类型273.4 明挖法辅助工作274 明挖法地铁隧道结构设计分析294.1 明挖法地铁隧道结构类型294.2 明挖法地铁隧道围岩坚固与分级294.3 明挖法地铁隧道结构设计与验算分析304.4 明挖法地铁隧道结构施工设计图405 明挖法地铁隧道基坑设计分析425.1 基坑工程等级确定425.2 基坑设计控制原则425
3、.3 基坑维护方案设计425.4 基坑支撑方案设计44结 论47致 谢48参考文献49第1页中文摘要为全面完善自己在大学所学知识并对其进行综合性训练,特进行源于工程实际的隧道设计。与此同时,由于交通事业的发展及人类生产、生活的不断需求,世界各国所建交通隧道的里程得到迅速延长,隧道工程建设已经成为社会发展和人类生活中非常重要的内容。通过对隧道施工设计等方面进行一次全面的、系统的训练,了解隧道施工设计所包括的工作内容、工作程序。本设计研究是根据阿拉尔市塔里木大道现状,运用所学的专业知识对其进行地铁隧道综合设计研究,设计主要讲述了地铁隧道不同的施工方法、地铁设计结构设计及基坑设计分析等方面进行了综合
4、研究。本设计研究对地铁隧道工程各个方面做了详细介绍,并对施工中存在的问题做出了相应的防治措施。关键词:明挖法暗挖法;理正软件;基坑开挖支护;结构设计第3页ABSTRACTTo fully improve their knowledge at the university and its comprehensive training, special projects carried out from the actual tunnel design. At the same time, due to the development of transport services and human
5、 production, the constant demand of life, the worlds mileage traffic tunnel built by the rapid extension of tunnel construction and social development has become very important in human life content. Design of tunnel construction and other aspects of a comprehensive training system to understand the
6、 design of the tunnel construction work content included in the work program adopted. This design study is based on the status of the Tarim Avenue Alar, apply the expertise of its integrated design research subway tunnels, subway tunnel design focuses on the different construction methods, structura
7、l design and excavation subway design and other aspects of design analysis a comprehensive study. This design study of all aspects of the subway tunnel project made a detailed presentation, and construction problems in making the appropriate control measures.KeyWords: Open-cut method of tunneling me
8、thod; Lizheng software; excavation support; structural design前 言地铁作为城市轨道交通的一种重要形式,对大城市的客运交通正在发挥越来越大的作用,不仅改善了我国城市公共交通普遍存在的矛盾和结构的欠合理,也对城市的社会经济发展起到了巨大的推动作用。地铁隧道工程是土木工程的重要研究领域,目前世界上的隧道设计方法经过几十年的完善,已经提出了比较成熟的设计方法,世界上大多采用的施工方法主要有新奥法、地下连续墙法、台阶法、盾构法、全断面法等。其中新奥法是采用最多的方法。我国的隧道及地下工程在施工技术上居于世界先进水平的行列。但是目前我国的隧道建
9、设还存在许多应该解决的问题,如地下空间的利用与开发还属于粗放型,配套设备的国产能力低,施工效率低,环境差。施工超前地质预报水平低,不良地质条件的综合技术水平不高等不利因素。但是随着施工技术的不断发展,这些问题将在不久的将来得到有效的解决。本设计研究说明书主要包括如下:地铁隧道盾构法施工研究;隧道与地铁浅埋暗挖法研究;明挖法地铁结构设计分析;明挖法基坑设计分析本设计分析对上述各个环节进行了详细的论述,完成了毕业设计要求的内容。在设计研究过程中,得到了指导老师的详细指导和同学的悉心帮助,在此表示感谢。由于设计时间和本人能力有限,难免有错误和疏漏之处,望老师给予批评指正。塔里木大学毕业论文1 地铁隧
10、道盾构法施工盾构法施工是一种机械化和自动化程度较高的隧道掘进施工方法,从20世纪60年代开始,西方发达国家大量将这种技术应用于城市地铁和大型城市排水隧道施工。我国近年来也开始在城市地铁隧道、越江越海隧道、取排水隧道施工中采用此项技术,以替代原来落后的开槽明挖或浅埋暗挖等劳动密集型施工方法。1.1 地铁盾构机分类及组成地铁盾构机根据其适用的土质及工作方式的不同主要分为压缩空气式、泥浆式,土压平衡式等不同类型。盾构机主要由开挖系统、推进系统排土系统管片拼装系统、油压、电气、控制系统、资态控制装置、导向系统、壁后注浆装置、后方台车、集中润滑装置、超前钻机及预注浆、铰接装置、通风装置、土碴改良装置及其
11、他一些重要装置如盾壳、稳定翼、人闸等组成。海瑞克公司在广州地铁使用的典型土压平衡式盾构机为主机结构(盾体及刀盘结构)断面形状:圆形、用钢板成型制成,材料为:S335J2G3。主要由已下部分构成:刀盘、主轴承、前体、中体、推进油缸、铰接油缸、盾尾、管片安装机。主机外形尺寸:7565mm(L)F6250(前体)F6240(中体)F6230(盾尾),见图1-1。图1-1 地铁盾构机 压缩空气式盾构1886 年Greatbhad 首次在盾构掘进隧道中引了这种工法,该工法利用压缩空气使整个盾构都防止地下水的侵入,它可在游离水体下或地下水位下运作。其工作原理是利用用压缩空气来平衡水压和土压。传统的压缩空气
12、式盾构要求在隧道工作面和止水隧道之间封闭一个相对较大的工作腔,大部分工人经常处于压缩空气下,这会对掘进隧道和衬砌造成干扰,为了解决这些问题,又出现了用无压工作腔及全断面开挖的压缩空气式盾构和带有无压工作腔及部分断面开挖压缩空气式盾构等。 土压平衡式盾构20世纪70年代日本就开发土压平衡式盾构,不用辅助的支撑介质,切割轮开挖出的材料可作为支撑介质。该法用旋转的刀盘开挖地层,挖下的渣料通过切割轮的开口被压入开挖腔,然后在开挖腔内与塑性土浆混合。推力由压力舱壁传递到土浆上。当开挖腔内的土浆不再被当地的土和水压固化时就达到平衡。如果土浆的支撑压增大超过了平衡,开挖腔的土浆和在工作面的地层将进一步固化。
13、与泥浆式盾构相比优点在于:无分离设备在淤泥或粘土地层中使用,覆盖层浅时无贯穿浆化的支撑泥浆泄露的危险。 泥浆式盾构1912年,Grauel首次建造了泥浆式盾构。该法可以适用于各种松散地层,有无地下水均可,在稳定的地层中使用该法优点很多。使用该法隧道工作面由泥浆支护,泥浆液被注入隧道工作面前封闭的开挖腔,有压力的悬浮液进入地层,封闭地层并形成滤饼,滤饼上开挖腔中有压的悬浮液能平衡土压及水压。用作支护的液体同时又作为运输介质。由开挖工具开挖的地层在开挖腔中与支护液混合。然后悬浮液的混合物被泵送到地面,在地面的分离场中支护液从地层中分离出来。1.2 盾构技术的新发展20世纪进入80年代后,盾构技术发
14、展的主流大致从以下两个方面延伸:(1)日本人注重的开发不同几何形状的盾构技术。近十多年来日本不仅科技水平在世界上处于领先地位,而且城市的地下空间利用率已经达到相当高的程度,如何在有限的地下空间中建造更多的隧道已经摆到了日本地下工程工作者的议事日程上。此外,地面建筑物的高度拥挤又迫使日本人构想诸如竖井隧道一体化的施工模式,从而使日本人研究出了各种类型的盾构。(2)欧洲诸国(特别是德国)致力于研究能适合不同地层的多功能盾构技术(Combined Shields)。幅员辽阔,地层条件复杂多变,于是就产生了各种各样的多功能盾构。1.2 盾构施工技术基本原理盾构法是暗挖隧道的专用机械在地面以下建造隧道的
15、一种施工方法。先在隧道的一端建造竖井或基坑,以供盾构安装就位。盾构从竖井或基坑的墙壁预留孔处出发,在地层中沿着设计轴线,向另一竖井或基坑的设计预留孔洞推进。盾构推进中所受到的地层阻力,通过盾构千斤顶传至盾构尾部已拼装的预制衬砌、再传到竖井或基坑的后靠壁上。盾构是进行土方开挖、正面支护和隧道衬砌结构安装的施工机具;盾构是一个既能支承地层压力,又能在地层中推进的钢筒结构;钢筒的前面设置各种支撑和挖土装置;钢筒的中段周圈内安装顶进千斤顶;钢筒的尾部可安置数环隧道衬砌;盾构每推进一环距离,就在盾尾支护下拼装一环衬砌,并及时向盾尾后面的衬砌环外周的空隙中压注浆体,以防止隧道及地面下沉,在盾构推进过程中不
16、断从开挖面排出适量的土方。1.3 盾构的外形和材料1.3.1 盾构的外形指盾构的断面形状,绝大多数采用传统的圆形,少数采用矩形。1.3.2 制造盾构的材料 盾构主要用钢板(单层厚板或多层薄板)制成,A3钢。钢板间连接可采用焊接和铆接为运输和吊装方便,可制成分体式,现场拼装。1.4 盾构施工技术1.4.1 土压平衡盾构穿越建筑群施工控制技术以杭州某盾构隧道穿越建筑群为背景,通过理论分析和数值模拟分析穿越过程中的盾构施工参数,主要是土仓压力、推进速度和同步注浆量。研究表明,穿越段土仓压力的设置取为静止土压的1.21.3倍;推进速度保持在2cm/min匀速通过;同步注浆率需达到250%以上。在城市轨
17、道交通建设中,针对长距离区间隧道需设置中间风井。本文结合杭州地铁1号线滨江站富春路站区间隧道工程实例,介绍了盾构高水压条件下深覆土穿越风井技术,并着重阐述了盾构进洞冻结加固、井点降水、水中进洞、安装洞门止水装置等措施。采用盾构法修建隧道应当是目前地铁建设普遍采用的方法,因为该方法不需要地面开挖施工,对周边环境及构建筑物影响较小,造价也较低1,2。但由于该施工方法在施工过程中不可避免扰动土体,必然会造成隧道周边围岩不同程度的变形,如果是浅埋隧道,其上部土体的变形会更严重,上部土体的变形就会造成相应构建筑物的变形和沉降,这种变形和沉降超过一定的值就会造成构建筑物的损毁,并可能发生事故3,4。因此,
18、做好盾构施工时有关参数的控制及有关的准备工作,避免构建物过多沉降和变形,防止事故发生就显得非常重要。(1)工程背景本穿越工点位于杭州地铁某区间,盾构隧道外径6.2m,管片厚度0.35m,采用错缝拼装。隧顶埋深9.211.5m,盾构机下穿民居所穿越的土层为:2淤泥质粘土、1淤泥质粉质粘土。穿越范围内民居有25幢之多,这些民居多为2、3层,砖混结构,条形基础,建设年代从二十世纪三十年代到本世纪初不等。盾构穿越区平、剖面图如图1-2和图1-3所示。 图1-2 盾构穿越建筑平面示意图图1-3 盾构穿越建筑剖面示意图(2)盾构掘进参数的确定盾构下穿建筑物施工时,相关参数的控制尤为重要,主要包括土仓压力、
19、盾构推进速度、同步注浆参数等。现从数值模拟、理论分析对盾构主要施工参数进行分析确定,以对施工进行指导。土仓压力分析土仓压力值的设定对地层变形控制影响较大,根据经验一般设定为理论值(静止土压+水压)的105%至115%5,但由于各地土层性质差异,需对该系数进行适当的修正。通过有限元模拟,分析不同土仓压力值对上部建筑物沉降的影响6。选取一计算断面,隧定埋深为9.5m,利用岩土工程软件PLAXIS三维隧道建立有限元模型,有限元网格基于15节点楔形单元。计算土层区域横向取60m,纵向24m。模型中土体采用Mohr-Coulomb弹塑性屈服准则,隧道衬砌与土体的相互作用则是通过在模型隧道表面设置古德曼接
20、触面单元并选取合理的虚拟厚度因子及强度折减因子模拟。模型底部施加完全固定约束,在两侧施加竖直滑动约束,模型表面则取为自由边界。计算中先开挖右线,后开挖左线。模型中土层参数及结构物参数分别如表1-1和表1-2所示。表1-1 土层参数参数土层sat/(kN/m3)Eref/(kN/m2)Cref/(kN/m2) 素填土180.370007.4302粘质粉土18.60.2918110725.62淤泥质粘土17.40.3180408.36.91淤泥质粉质粘土17.60.3388808.712.12淤泥质粉质粘土17.60.3388801110.3表1-2 结构物参数参数结构EA/(kN/mEI/(kN
21、m2/m)d/m衬砌1.41071.431050.350.15基础1.21071.61050.40.2楼板610621040.40.15在数值模拟中分别选取土仓压力为1.1P0、1.2P0、1.3P0三种工况进行计算(P0为静止土压力),分析在不同的土仓压力设定下,盾构隧道开挖对于上部建筑物的影响。由于本工程所涉建筑物均为浅基础,因此可以方便的认为基础底部变形与地表变形一致5,本文取不同工况下地表沉降作为分析对象。计算模型如图1-4所示。图1-4 计算模型经计算,得到不同土仓压力下盾构推进引起地表沉降如图1-5所示。图1-5 地表沉降曲线通过上述计算可见,随着土仓压力的逐步加大,地表沉降量相应
22、减小,但两者非线性关系变化。因此,在盾构穿越民居时适当增大土仓压力,可减小开挖引起的地表沉降,相应的,可减小建筑物的变形。因此,在盾构穿越过程中土仓压力设置为静止土压的1.21.3倍。1.3.2 推进速度穿越区推进速度的选取,并不是单一因素的确定,而是与刀盘转速、盾构机推力、扭矩、螺旋输送机转速等多个控制参数有关,甚至与线路条件、地质条件等有关7。穿越建筑物时,推进速度是快或是慢对上部建筑物有利,尚无定论。但在穿越过程中保持推进速度的稳定,避免波动过大,可降低施工风险。推进速度的确定,不能简单参照其他穿越工程的经验,必须根据本工程所处地层条件、线路条件及盾构机性能而定。为得到合理的推进速度,在
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 塔里木 大道 地铁 隧道 工程 综合 设计 学士学位 论文

限制150内