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非开挖导向孔最短距离轨迹设计问题的探讨
非开挖导向孔最短距离轨迹设计问题的探讨 苏 涛 (湖北地建集团神龙市政建设工程有限公司430056) 摘 要:导向孔轨迹设计是开展非开挖工作的关键性步骤。本文通过非开挖施工所需最短距离问题的论述,对导向孔轨迹设计的关键性依据,即单根钻杆的最大可调控角度进行了详细的阐述,并且提出了于轨迹设计工作非常有效的实用计算方法。 关键词:导向孔轨迹、曲率半径、角度、斜度百分数 随着人们对环境保护和管线铺设新方法的日渐重视,非开挖铺设地下管线技术逐渐被人们所喜爱并且获到了巨大发展。其中导向钻进法作为一种灵活高效的施工方法在城市管网建设中也得到了日益广泛的应用。然而由于城市地下情况非常复杂,不仅地质条件多变,而且地下已有管线纵横交错,这些无疑都给非开挖施工带来了困难和风险。不仅如此,某些需穿越管线的地段因其空间的狭小而给导向孔的轨迹设计提出了更精确的要求。因为在实际的非开挖施工中,我们不仅要求导向钻头能扎得下去而且还要弯得上来,换句话说就是如何在狭小的空间里成功地开展非开挖铺管工作,亦即能够成功开展非开挖工作的导向孔轨迹的最短距离是怎样确定的。在我们多年的非开挖铺管施工中也经常遇到这一问题,比如要在某一场地比较狭窄的地段开展非开挖铺管工作,这就需要我们对导向孔的轨迹设计进行精确的计算,所以对这一问题的深入探讨也具有很重要的实际意义。也只有对这一问题的充分思考和理解我们才能够掌握非开挖导向孔轨迹设计的实质和精髓。下面本人就结合多年的非开挖施工实际和自身的体会,对这一问题进行一些初步的探讨。 1 导向孔轨迹分析 我们知道典型导向孔的轨迹一般由三段组成:第一造斜段、直线段和第二造斜段,如图1所示。 图1 典型导向孔一般轨迹图 第一造斜段是钻杆进入水平钻进位置的过渡段,直线段是依据待铺管线长度而确定的水平钻进段,第二造斜段是钻杆出露地表的过渡段。因此,对一般的导向钻进铺管施工,其导向孔的轨迹主要由以下几个基本参数决定: ①??? 水平穿越起点A; ②??? 水平穿越终点B; ③??? 铺管深度h; ④??? 第一造斜段的曲率半径R1; ⑤??? 第二造斜段的曲率半径R2; 其中R1主要由钻杆的曲率半径决定,R2主要由待铺设管线的允许弯曲半径决定。一般取R1≥1200d(d是钻杆的直径) ,R2≥1200D(D是待铺设管线的直径) 。 对于一般导向孔的轨迹我们如果从导向钻头角度的变化分析:第一造斜段就是导向钻头从入射的负角度逐步调整到0角度的过程;直线段就是导向钻头保持0角度钻进的过程;第二造斜段就是导向钻头从0角度逐步调整到正角度直至出露地表的过程。简单的说导向孔的轨迹过程也就是导向钻头的角度从负角度→0角度→正角度的变化过程。 通过简单的几何关系我们可以得到第一造斜段的水平距离: L1= R1sinα1 其中α1为钻机导向钻头的初始入射角。对于大多数的铺管钻机而言它的初始入射角一般在80~200之间可调。所以当我们选定了某种型号的铺管钻机那么它的最小初始入射角也就随之确定,也就可以使得sinα1取得最小值。因而要使得水平距离L1的值最小就必须要求R1取最小值。从R1的取值范围R1≥1200d(d是钻杆的直径)可以看出R1的最小取值就是1200d,而这个最小取值也就是钻杆的最小曲率半径。 对于第二造斜段的水平距离同样可以得到: L2= R2sinα2 其中α2为出口倾角,R2为待铺设管线的允许弯曲半径。由于非开挖导向钻进法所铺设的管线管材主要有钢管和PE管,它们的最小曲率半径对比钻杆的最小曲率半径有的大有的小。不过实际的非开挖施工是以导向孔的成功穿越为前提的,所以在这里我们取R2= R1 =1200d(d是钻杆的直径)即将该段也作为钻杆部分特性来讨论也就更具有实际的意义。对于出口倾角α2根据几何关系即可得出它与α1相等。因而第二造斜段的水平距离最小取值也应为L2= R1sinα1 =L1。 对于直线段从导向钻头角度变化的方面分析,它只是导向钻头角度从负角度变化到正角度的过渡段,因而它的最小取值可以为零。 经过以上的分析可以求得一般导向孔的最短水平距离为2倍的L1,即:导向孔最短水平距离=2 R1sinα1 从这个结果我们可以看出导向孔最短水平距离是由R1 (钻杆的最小曲率半径)和α1 (铺管钻机的最小初始入射角) 两个参数所确定的。而R1和α1又是由铺管钻机本身的特性决定的,所以对于某种规格的铺管钻机而言它所能达到的最短水平穿越距离实际上就已经确定。通俗地讲,就是当铺管钻机的初始入射角达到最小的情况下,让每根钻杆以最大的弯曲度即最小的曲率半径进行运动所得到的轨迹就是它的最短导向轨迹,相应的水平穿越
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