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隧道超大直径泥水平衡盾构施工技术

21?? 制定富有针对性的质量控制技术措施 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 安装预案已完成,拆卸预案于2009年初完成 已完成 出洞预案已完成,进洞预案于2008年底完成 已完成 备注 10、联络通道冻结开挖施工 其中八项应急预案已编制完成 9、盾构进水 8、有毒有害气体超标 6、盾构开挖面失稳 7、高压供电及运行 5、泥浆船运预案 4、盾构机安装与拆卸 3、盾尾刷更换 2、盾构进出洞 1、隧道火灾 预案名称 长 江 隧 道 应 急 预 案 制定富有针对性的质量控制技术措施 曲线大断面出洞 现浇混凝土 盾构基座 推进方向 盾构中心标高 -11.045 地下连续墙 内衬 +3.500 盾 构 机 按盾构机沿直线完全推出加固体 后刀盘轴线 与 设计轴线相交考虑,但实 测洞门偏离设计轴线88 mm 。 按盾构机沿直线完全推出加固体后刀盘 轴线 与 设计轴线向西偏离40 mm 考虑,但实 测洞门偏离设计轴线88 mm 。 按盾构机沿直线完全推出加固体后刀盘 轴线 与 设计轴线向东偏离40 mm 考虑,但实 测洞门偏离设计轴线88 mm 。 隧道出洞后立即进入水平R4419.9m的左曲线和竖向-2.9%的掘进施工 只能以-2.9%的纵坡及水平方向上与洞圈存在90.56o的夹角出洞 给施工轴线控制和洞口止水工作带来较大难度 制定富有针对性的质量控制技术措施 出洞采用了整体考虑方式,在工作井制作阶段结合出洞洞门凿除方式选择了全断面置换的土体加固方式 制定富有针对性的质量控制技术措施 在内部结构制作的过程中事先将预留钢环按2.9%角度安装减少了出洞角度调整的难度。 制定富有针对性的质量控制技术措施 制定富有针对性的质量控制技术措施 浅覆土施工 出洞及100环试推进范围内上覆土层厚度普遍<1D 最大覆土13.02m(0.868D),最小覆土7.15m(0.477D) 出洞范围覆土0.5D-0.65D,属超浅覆土施工 制定富有针对性的质量控制技术措施 浅覆土施工 通过多次对盾构正面泥水压力的计算及验算,设定了较为准确的压力值。 从地面沉降监测数据来看,基本在可控范围之内,沿线穿越的围墙、大堤未产生明显变形和裂缝。 绝对值和沉降稳定方面分析,压力设定可适当抬高,有助于减少初期沉降量产生。 制定富有针对性的质量控制技术措施 经过精确缜密的计算,我们得出每一段推进区间内的压力设定值 制定富有针对性的质量控制技术措施 制定富有针对性的质量控制技术措施 长距离隧道测量控制 PM02 PM03 PM01 KJ06 KJ03 JY2 GC02 平 面 测 量 控 制 网 东 新 区 长 江 浦 长 兴 岛 平 面 联 系 测 量 平面控制点B 平面控制点B’ 平面控制点A 引道段 浦东工作井 采用了GPS测量,GPS是新一代空间卫星定位导航系统,与传统测量手段比,具有革命性的进展。 制定富有针对性的质量控制技术措施 其控制点与点之间无需通视,不受气候影响,恶劣天气下亦能正常工作,定位精度可达毫米级。 制定富有针对性的质量控制技术措施 控制网基准线 pm01 pm06 pm07 pm02 pm03 引导盾构推进 采用人工姿态控制结合PYXIS自动导向系统对隧道及推进轴线进行控制,通过定期复核隧道导线和高程、平面的变化来调整和修正PYXIS自动导向系统数据,来确保长距离隧道轴线的精准度。 制定富有针对性的质量控制技术措施 盾构施工一体化 由于安装了先进的PYXIS盾构推进软件,不但起到了引导盾构的作用,而且能够设定、控制全部施工参数(如推进过程中切口压力、推力、刀盘扭矩、转速、同步注浆、盾尾油脂等),实现了整体化施工。 制定富有针对性的质量控制技术措施 切口水压 1 计算每环切口水压值,施工中依据地面沉降结果调整 2 3 4 泥水质量指标 高质量的泥水输送到切口,根据监测数据进行实时调整 推进速度 均衡施工,减少对土体扰动,避免有较长时间耽搁 盾构油脂压注 推进前保证储桶内有充足油脂,杜绝人为欠压现象的发生 制定富有针对性的质量控制技术措施 施 工 一 体 化 管片拼装控制 PYXIS根据上一环管片间隙和千斤顶长度自动选择,人工复合 7 6 5 盾构姿态控制 PYXIS自动测量,使盾构姿态尽可能保持良好 同步注浆控制 严格控制同步注浆量和浆液质量,合理设定压浆点注浆量 制定富有针对性的质量控制技术措施 施 工 一 体 化 制定富有针对性的质量控制技术措施 采用同步注浆工艺对管片周围的环形建筑空隙填充浆液,以防管片上浮以及周围土体移动导致大的地面沉降。 工程使用的单液同步浆前期具有较好的流动性,在3天后能够达到

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