泥水平衡顶管机在施工中出现的问题和解决方法
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泥水平衡顶管技术在市政管道施工中运用分析发布时间:2022-06-09T01:54:38.882Z 来源:《城镇建设》2022年第4期作者:冀浪[导读] 市政管道施工多处于城市当中,由于周边环境影响冀浪西安市市政建设(集团)有限公司陕西西安710054摘要:市政管道施工多处于城市当中,由于周边环境影响,施工过程中会受到多种因素的限制,在此情况之下,泥水平衡顶管技术应运而生。
此次研究的主要目的是通过对泥水平衡顶管技术及其要点内容的探讨和研究,进一步提升市政管道施工水平。
对此,结合实际泥水平衡顶管技术工艺和流程以及市政管道施工特点,从施工准备、沉井施工、设备选型、设备安装以及顶进工艺等多个方面对技术应用要点展开深入探讨,并在此过程中分析了实际施工过程中需要注意的问题,对于提升泥水平衡顶管技术的应用水平有着积极作用。
关键词:泥水平衡;顶管;市政管道引言:城市的发展和建设对于市政管道有了更高的要求,而当前城市当中的部分污雨水管道难以满足城市运行需求,需要进行改扩建或者新建施工,但由于市政管道多建于建筑、人流较为密集的区域,因此若采用传统的明挖施工方式,不仅工程量相对较大,而且还会给周围人们生活以及出行带来不良影响。
而泥水平衡法顶管施工技术基于其本身作业面较小、施工进度较快,而且开挖面较为稳定等方面的优势,在市政管道施工中得到了广泛应用。
一、施工准备为保障技术应用的有效性,在实际进行泥水平衡顶管施工之前,相关工作人员应加强对施工设计、标准规范以及相关文件资料的了解,并做好图纸审查工作,提升图纸设计水平,减少施工过程中不良情况出现的概率。
此外,还应加强现场勘查工作,充分了解施工周围地形、地质,以及地下管道、周围建筑物等实际情况,做好前期勘查以及图纸核对等相应工作,确保施工过程顺利进行。
最后,还应针对相关施工人员做好技术培训以及安全技术交底工作,保障施工人员能够明确技术实施要点,确保泥水平衡顶管施工能够保质保量的完成[1]。
顶管施工特殊情况及应急措施顶管施工特殊情况及应急措施(一)地表隆沉控制(l)采用泥水平衡顶管掘进机顶进时,可以先计算出各顶管段的开挖中心处的主动土压力和被动土压力,然后将掘进机的掘进压力设定在此主动土压力和被动土压力之间。
(2)在刀盘切削搅拌的同时,主顶和中继间徐徐推进,机仓内的土压力便会徐徐升高,当压力升到大于控制压力P 时,把排泥泵打开,一部分泥土被排出,只要把推进速度调节到与排泥量相符,则可保持土压力为恒值。
(3)但在实际推进过程中,不可能完全处于上述理想状态,如推进速度快于排泥速度,我们就推推停停,保持向前推进;反之,则可将排泥泵开开停停。
无论出现哪种情况,都必须使机仓内的泥水压力保持在控制压力P±20KPa的范围内,这就能保证压力平衡,如果机仓内的泥水压力小于主动土压力,地面将产生沉陷,反之,地面将隆起。
因此,控制泥水压力的设定和机仓内压力的保持是关键。
(4)采用泥水平衡顶管掘进机顶进过程中,由于压力控制不当或停顿时间过长,可能会造成冒顶或工作面塌方事故。
发生冒顶时:逐渐降低掘进机舱内泥水压力,使之略小于地下土压力,开大排泥泵取土口,启动千斤顶和掘进机刀盘缓慢顶进一段距离,待顶力降低,再正常顶进。
发生下沉、塌方时:应该逐渐升高掘进机舱内泥水压力,使之略大于地下土压力,减少或关闭排泥泵,启动千斤顶和掘进机刀盘缓慢顶进一段距离,待顶力升高,再正常顶进。
(二)顶管施工机头碰到异常情况的处理由于本顶管工程需穿越松散的粉质粘土层层,且场地范围内不均匀的存在淤泥层,因此本工程在顶管施工时应采取措施防止意外情况。
如土质突然变化、发生涌水现象、遇到障碍物等,必须采取有效的措施来处理。
(1)土质突变硬土质突然变硬,说明刀盘可能遇到铁板砂等,它会造成刀盘转矩变大,这可以通过操作台上刀盘电机的电流来判断,此时则向土仓内加入水或泥浆,掘进机上设有加泥孔,其目的就是用来加泥的。
(2)土质突变软土质突然间变软,最大的问题是可能会造成机头突然沉降。
泥水平衡顶管施工质量控制要点摘要:随着市政工程建设的飞速发展,泥水平衡顶管施工应用越来越广泛。
除此之外,泥水平衡顶管施工可以说也是一个复杂的过程,为保证施工质量,需对每个施工环节进行严格控制。
关键词:泥水平衡顶管;施工质量;控制要点1泥水平衡顶管工艺原理及特点1.1工艺原理泥水平衡顶管施工技术是利用泥水压力平衡掘进面土压力和地下水压力的一种顶管施工方法。
其基本原理是由送水泵将具有一定浓度的泥水送至挖掘面,再经井内旁通压力调整阀及调整排泥泵转速来调整进水压力大小,使其平衡地下水压及挖掘面土压力,尽量使掘进机刀盘在平衡压力下工作,从而可防止由于挖掘面的失稳,造成地面沉降和隆起。
1.2工艺特点泥水平衡顶管施工工法采用机械掘进技术,其特征为:刀盘将切削的土壤送入泥水仓,然后由送水泵将具有一定浓度的泥水送至挖掘面,通过刀盘充分搅拌后由排泥泵经排泥管道将泥水送至地面泥浆池,经沉淀或分离后泥水可重复利用,残渣外运;掘进过程通过刀盘以及顶速平衡正面土压力,调节循环水压力用以平衡地下水压力;采用流体输送切削入泥仓的土体,顶进过程中不间断,施工速度快;无需土质改良或降水处理,施工后地表沉降小。
2泥水平衡顶管施工质量控制要点2.1管材⑴必须对现场管子进行严格质量检验,不合格的管子严禁用于顶管施工。
⑵管材资料验收:检验报告、产品合格证齐全;厂商提供与产品有关的技术文件;每根管材的产品合格标志。
⑶管节表面光洁、平整、无砂眼和气泡;接口尺寸符合规定;密封椽胶圈安装前保持清洁,无油污。
2.2测量⑴高程及中线误差监测①泥水平衡顶管施工测量应建立地面及地下测量控制系统,控制点应设在不易扰动、视线清楚、方便校核、易于保护处。
②为了实现对前端顶管机偏离轴线的动态监测、提高施工测量效率并与机械化顶管技术相适应,泥水平衡顶管应采用激光导向进行监控。
③宜以激光测量数据作为顶进过程中判断前端顶管机高程及中线误差的主要依据。
在施工经验不足的情况下,应使用水准仪和经纬仪进行高程和中线误差的校验测量;这种测量方法还用于对顶进管段高程及中线误差的测量。
水利顶管施工中泥水平衡式施工技术措施摘要:在水利工程中,顶管施工是最为重要的施工环节之一,其施工质量的好坏能够直接影响到水利工程的顺利开展,因此,在实际施工过程中,相关施工单位必须对该施工环节进行全面的监督与管控,并积极采取泥水平衡式施工技术措施,这样才能提高顶管施工质量,满足水利工程的可持续发展要求。
本文也会通过实际工程案例,对如何在水利顶管施工中发挥泥水平衡式施工技术的应用优势进行着重分析,并提出相应的技术操作要点,以便相关人士参考。
关键词:水利顶管施工;泥水平衡式施工技术;操作要点;应用分析某水利工程在施工建设期间,基于现场地质条件,决定在顶管施工中采用泥水平衡式施工技术,其中顶管施工总长度为860.685m,水平顶进长度为650m,整体管道内部压力达到0.8MPa,内径为1.85m,管道材质采用JPC-CP管。
按照工程设计要求,顶管工程两端要分别设置一座内径为10m的工作井和一座接收井。
1.施工准备工作按照该水利工程具体施工方案要求,在采用泥水平衡式施工技术进行顶管施工时,关键任务应结合实际情况选择适宜的机械设备。
本工程在选择顶管机头时,购置了当前国内较为先进的顶管掘进机,因为该设备不仅具有较高的顶进速度和沉降控制能力,而且操作和维护比较简便,可以大大确保施工效果。
另外,还要准备四只主顶油缸,可以选择1000KN的双冲推力油缸,使其总推力达到4000KN,并且安装完毕后的中心位置要符合顶管工程设计图纸要求,这样才能确保顶进系统的后座受力和顶进受力,确保该工程顶管施工的顺利开展。
与此同时,要利用计算机的PLC可编程序来控制主顶系统,并采用变频调速器来控制系统流量,使其达到无极调速效果。
此外,为了确保顶管外壁的光滑性和完整性,应将主顶系统安装在地面控制室内,并为其配置两根总管和两套泥水管路系统。
2.顶管工作井布置首先,在安装导轨时,应将导轨安装在工作井地板上,并采用H型钢支架进行固定,这样才能避免管轨顶进时,出现位移现象。
探讨顶管施工中存在的问题与防治措施摘要:顶管施工是近百年发展起来的一种地下管道施工方法,主要用于穿越铁路、河道、房屋建筑、公路等构筑物。
随着科技的不断进步,城市的飞速发展,顶管施工应用范围不断扩大,技术水平也不断提高,由原来的人工顶管发展到现在土压平衡顶管、泥水平衡顶管、气压平衡顶管和破岩顶管。
然而,在实际施工过程中,事实上顶管施工还存在许多问题。
本文首先介绍了顶管施工工艺,接着提出了顶管施工中存在的一些问题和防治措施。
关键词:顶管施工,防治措施顶管工艺越来越多的运用于现在的城市建设中,顶管工艺作为高效、便捷的管道施工设施,已经大量的使用,如广州市西江引水工程、深圳湾体育馆配套电缆隧道工程、西气东输二线工程等省级、国家级重点大型工程。
1 顶管工程的技术特点非开挖技术为创建都市的安宁环境造就了勃勃生机,而顶管技术是非开挖技术的重要组成部分。
这种技术具有许多特点:1 ) 顶管施工是非开挖技术的一种,其在国外早在1896年美国开始使用,目前已广泛使用,在国内也已逐渐普及。
由于不开挖地面,所以能穿越公路、铁路、河流,甚至能在建筑物底下穿过,是一种能安全有效地进行环境保护的施工方法,堪称为环境保护施工时的环境保护。
2 )顶管施工不开挖地面,故在穿越河道、铁路公路尤其不可比拟的优越性3 ) 采用房下顶管施工法能节约一大笔征地拆迁费用,减少动迁用房,缩短管线长度,有很大的经济效益。
4 )随着顶管施工范围的扩大,顶管机械的性能越来越适合各种土质。
顶管特别适用于1500mm-3500mm管径管道的非开挖铺设,与其他开挖设备相比,其具有独特的优点。
2 顶管施工常见问题及其防治2.1 管道轴线偏差过大2.1.1原因分析1 ) 地层正面地层不均匀,使工具管受力不均匀,形成导向偏差,造成管道轴线偏差。
2 ) 顶管后背发生位移或不平整,使顶力合力线偏移,造成管道轴线偏差。
3 )千斤顶不同步,或千斤顶间顶力相差较大,或安装精度不够,使顶力合力线及管道轴线发生偏差。
浅谈泥水平衡式顶管施工工艺及质量控制泥水平衡式顶管施工工艺是一种在地下无需开挖地面进行施工的管道施工方法。
它通过在地下钻孔并安装管道,然后以泥浆的形式填充孔隙,在管道与地层之间建立平衡,使得地层不会向管道塌陷。
这种施工方式具有施工速度快、影响小、环境友好等优点,因此被广泛应用于城市地下管道建设中。
泥水平衡式顶管施工工艺的关键是控制施工过程中的水平平衡。
需要根据地质情况和设计要求选择合适的泥浆类型。
泥浆的粘度和密度应根据地层的稳定性和管道的作用进行调整,以确保泥浆能够填充孔隙且能够抵抗地层的压力。
需要对泥浆的供应进行控制,确保泥浆的流速和压力适中,不会对地层产生过大的影响。
还需要控制钻孔机具的挤压力和转速,以确保钻孔的稳定和控制管道的走向。
在泥水平衡式顶管施工过程中,还需要进行质量控制,以确保施工质量。
需要对地层的土质进行勘察,了解地层的稳定性和土壤的含水量。
基于这些信息,可以合理选择泥浆类型,并确定泥浆的配比。
需要对钻孔过程中的泥浆流速、压力和挤压力等参数进行监测和调整,以确保施工的平衡性。
需要对管道的安装进行监测,确保管道的垂直度和水平度满足设计要求。
还需要对施工现场进行检查,确保施工过程符合相关的安全规范和环境保护要求。
在泥水平衡式顶管施工中,还需要注意一些常见的质量问题。
管道的水平度和垂直度是其中的关键指标,应按照设计要求进行严格控制。
需要注意管道的连接方式和密封性,以确保管道的完整性和安全性。
还需要对地层的稳定性进行监测,防止因施工引起地质灾害。
对于泥浆的处理和回收也需要注意,以减少环境的污染和资源的浪费。
泥水平衡式顶管施工是一种有效的地下管道施工方法,通过控制施工过程中的水平平衡来保证施工质量。
在施工过程中,需要选择合适的泥浆类型、控制泥浆的供应和钻孔机具的操作参数,并进行质量控制和问题的监测。
只有做好这些工作,才能确保泥水平衡式顶管施工的质量和安全性。
顶管施工中常遇到的问题及防治办法顶管施工是继盾构施工之后发展起来的一种地下管道施工方法,它不需要开挖面层,并且能够穿越公路、铁道、河川、地面建筑物、地下构筑物以及各种地下管线等,在给排水、煤气、电力、通信等管道的施工中应用越来越广泛。
但顶管施工单位施工设备、技术、管理水平参差不齐,在施工中常出现一些问题,影响施工质量。
本文以泥水平衡法顶管施工为例,对顶管施工中常遇到的问题及原因进行分析,并提出一些防治措施。
一、顶管施工的特点及工艺1、顶管施工特点(1)先进顶管施工时不用封路施工,选用的工作井与接受井又位于闲置之处,顶进过程中路上交通照常通行。
(2)不需要开挖、回填和路面修复,所以与大开挖施工对比,能降低工程总造价。
(3)泥水循环法施工避免了泥水横溢和稀泥乱堆放的不良现象,确保自然环境不受到污染,能做到文明施工。
(4)先进顶管方法是全自动摇控,不需工人在管道内工作,这样不仅消除了工人繁重的体力劳动,对工人安全也有了足够的保证。
(5)先进顶管推进过程中挖进机及管道周围处于主动土压力与被动土压力之间,故对原土干扰极少,所以不会导致路面沉降以至产生裂纹,避免了路面重修。
2、顶管施工工艺顶管施工技术是一种管道铺装技术,无需开挖地面,有具大推力的液压千斤顶可用在有遥控装置的顶管掘进机的后方,使掘进机及紧随其后的管道穿越土层,达到预先设计的位置上,这就称为顶管工程。
挖掘发生在顶管机的前方,被挖掘物质通过泥浆循环系统用泵排出,到达地表。
顶管施工的基本原理为:从地面开挖两个基坑井,然后管节从工作井安放,通过主顶千斤顶或中继间的顶推机械的顶进,推动管节从工作井预留口穿出,穿越土层到达接收井的预留口边,然后通过接收井的预留口穿出,形成管道的施工。
目前,顶管施工常采用的施工方法分为敞开人工手掘式和密封机械式顶管施工方法,其中机械式顶管施工常用的施工方法又有泥水平衡式和土压平衡式两种,顶管施工常用的管材有砼管、钢管、玻璃夹砂钢管。
顶管施工中常遇到的问题及防治办法顶管施工是继盾构施工之后发展起来的一种地下管道施工方法,它不需要开挖面层,并且能够穿越公路、铁道、河川、地面建筑物、地下构筑物以及各种地下管线等,在给排水、煤气、电力、通信等管道的施工中应用越来越广泛。
但顶管施工单位施工设备、技术、管理水平参差不齐,在施工中常出现一些问题,影响施工质量。
本文以泥水平衡法顶管施工为例,对顶管施工中常遇到的问题及原因进行分析,并提出一些防治措施。
一、顶管施工的特点及工艺1、顶管施工特点(1)先进顶管施工时不用封路施工,选用的工作井与接受井又位于闲置之处,顶进过程中路上交通照常通行。
(2)不需要开挖、回填和路面修复,所以与大开挖施工对比,能降低工程总造价。
(3)泥水循环法施工避免了泥水横溢和稀泥乱堆放的不良现象,确保自然环境不受到污染,能做到文明施工。
(4)先进顶管方法是全自动摇控,不需工人在管道内工作,这样不仅消除了工人繁重的体力劳动,对工人安全也有了足够的保证。
(5)先进顶管推进过程中挖进机及管道周围处于主动土压力与被动土压力之间,故对原土干扰极少,所以不会导致路面沉降以至产生裂纹,避免了路面重修。
2、顶管施工工艺顶管施工技术是一种管道铺装技术,无需开挖地面,有具大推力的液压千斤顶可用在有遥控装置的顶管掘进机的后方,使掘进机及紧随其后的管道穿越土层,达到预先设计的位置上,这就称为顶管工程。
挖掘发生在顶管机的前方,被挖掘物质通过泥浆循环系统用泵排出,到达地表。
顶管施工的基本原理为:从地面开挖两个基坑井,然后管节从工作井安放,通过主顶千斤顶或中继间的顶推机械的顶进,推动管节从工作井预留口穿出,穿越土层到达接收井的预留口边,然后通过接收井的预留口穿出,形成管道的施工。
目前,顶管施工常采用的施工方法分为敞开人工手掘式和密封机械式顶管施工方法,其中机械式顶管施工常用的施工方法又有泥水平衡式和土压平衡式两种,顶管施工常用的管材有砼管、钢管、玻璃夹砂钢管。
顶管始发出洞的常见风险分析及应对措施摘要:在顶管的施工过程中,最关键的是始发出洞环节,顶管始发出洞技术在很大程度上将决定顶管工程施工的成败的关健,本文将结合实际工程案例,全面分析顶管施工始发出洞的常见风险,以及采取的施工措施,可供在顶管施工过程有借鉴作用。
关键词:顶管;出洞;风险;措施;引言:佛山市政过街通道工程为矩形截面过街通道,采用泥水平衡顶管机施工,通道长43.5m,平均覆土厚度约4.5m,地下水位深约2m。
根据钻孔揭露,该工程由上而下是:人工填土层,海陆交互相积层,陆相冲积砂层,冲、洪积层,残积土层,基岩以及其风化层,下面就结合该项目对顶管始发出洞的常见风险和应对的具体措施进行阐述。
1、始发时漏浆的风险分析及应对措施1.1风险分析由于顶管施工工艺的特点,开挖过程中开挖空隙未能如盾构法施工一样通过背后同步注浆来填充并使管片固结,只能通过注入触变泥浆来填充,而触变泥浆是使管节更加润滑,起到减小管节与土层间摩擦力的作用。
本工程使用截面为6.04m×4.32m的矩形顶管机,管节外截面尺寸为6.0m×4.3m,竖向开挖空隙为4cm,横向开挖空隙为2cm,在洞门处为了防止开挖空隙里的触变泥浆溢出,只能靠矩形橡胶止水帘布来封堵,而矩形橡胶止水帘布的密封效果较圆形顶管较差,土仓或管节间隙的泥浆很容易从橡胶止水帘布处涌出并带走土层中的水和砂,使土仓压力难以建立,从而易引起刀盘前方土体坍塌。
端头加固时,如施工质量差,将不能起到止水隔离作用,在顶管始发阶段土仓压力仍未建立或者较低的情况下,若大量水和砂进入土仓则容易造成漏浆或涌水涌砂现象。
本工程的主体结构与围护结构结合不紧密,且路径很短,高压泥水很容易从该处缝隙涌出,造成土仓内泥水波动大,掌子面塌陷。
1.2应对措施:第一,主体结构与围护结构缝隙的处理:将主体与围护结构结合处凿开,深度不少于10cm,并将表面凿毛,再埋设橡胶导管,然后用堵漏灵封堵,待堵漏灵固结后,最后将导管进行堵塞。
试论泥水平衡法顶管施工中常见问题与应对摘要:本文主要介绍了泥水平衡法顶管施工的工艺原理与特点,并结合具体的施工案例及实践经验,针对性分析了泥水平衡法顶管施工中的常见问题,在此基础上提出了对应的解决措施,取得了良好的施工效果。
关键词:泥水平衡法;顶管施工;管道;工艺当前工程施工中,顶管施工是一种无需开挖路面就能穿越道路、管线、建筑物等的地下管道施工方法,而泥水平衡法顶管则是近几年发展起来的较先进的顶管方法,它还具有安全性高、施工速度快、成本低和利于环境保护的特点,逐渐普遍应用于市政工程中。
同时,它不需要大丽积开挖和深基坑支护,也不需要降水作业.对周围土体扰动少.从而能相对保证管道周边地面及建筑物的稳定;仅少数工作井和接收井占用部分道路,避免了对道路的全封闭,减少了对交通的影响;过河段采用顶管施工,避免了截断河流、封闭河道所造成的影响;对埋深较大的管道,不会影响到埋深相对较浅的地下管线,既避免了对地下管线的危害,又节省省了管线拆迁的昂贵费用。
1 工程概况我们以港务西路北延伸线(南段)市政工程顶管专项施工方案为例,港务西路是西安国际港务区内南北向的重要交通要道,向南与西安市浐灞区浐灞大道连接,可通向西安主城区;向北与规划中的西阎快速路连接,最终与外围的外环快速、京昆高速、关中环线等快速及高速路网衔接。
本工程排水管道工程顶管施工设计为雨水干管双幅布设,右幅干管YA1-YA3管径为D3500mm,平均埋深为6.05m,YA1、YA3为工作井,YA2为接收井,设计长度为101m;干管YA3-YA9管径为D4000mm,平均埋深7.17m,YA5、YA9为工作井,YA6、YA8为接收井,设计长度476.15m,起点桩号为K1+202.531,终点桩号为K1+732.834;左幅干管YA’10-YA’13管径D2200mm,平均埋深6.08m,YA’10、YA’12为工作井,YA’11、YA’13为接收井,设计长度156m,起点桩号为K1+620,终点桩号为K1+740;均采用顶管施工。
泥水平衡顶管机在施工中出现的问题和解决方法来源:本站原创作者:佚名日期:2009年09月07日访问次数:1、前言随着我国非开挖技术的广泛应用,机械顶管施工技术亦日趋成熟,特别是泥水平衡式顶管和土压平衡式顶管工艺已成为较为常用的顶管施工方法。
然而,顶管施工本身就是一项受地下不确定因素和外界困扰较多的高风险作业,成功率并非十分圆满。
从以往的顶管施工情况来看,各种如纠编失控、管道轴线或标高严重偏位、管壁摩阻力过大、顶管无法向前推进、机械故障导致掘进机中途停顿、机头遇不明障碍物难以穿越等等现象,比比皆是。
在这里,我们故且把由于技术人员操作不当而引起的管道上翘、下沉、左右大幅偏位等现象称作为“顶管人为事故”(这里不再讨论)。
而把由于受地质变化、障碍物、管材破损等造成的顶管失败现象,称作为“顶管施工故障”。
对于长期从事顶管施工的工程技术人员来说,“施工故障”其实很难避免。
这就象我们日常生活中生病一样,得了病,如何对针下药才是关键。
顶管施工也如此。
出现故障,如何既快又省地解决问题,才是我们所必须关注的重要议题。
2、故障类型及对策我们通常把顶管掘进机头不能最终到达接收井的现象,均称作为:顶管失败或顶管故障。
其实,在实际施工过程中,顶管掘进机头顶进途中停止不前原因较多,归纳起来有以下几种情况:1)由于设计或施工前对地质情况估计不足,造成顶进过程中摩阻力过大;2)由于施工中注浆减阻不理想,或因某原因中间停顿时间过长,造成管壁阻力过大;3)由于管道自身强度缺陷,顶进过程中造成管身碎裂;4)由于工作井井身或后壁强度不足,造成工作井后座严重开裂或变位;5)由于掘进机头自身机械传动出现问题;6)由于管位处出现难以逾越的障阻物等。
处理以上几种类型的故障,其对策往往与该管道所处理地质情况、地表状况、施工条件及故障起因有很大关联。
在确定一个理想的处理方案时,需仔细加以分析比较,才能对症下药,从而水到渠成。
这里提供几种处理对策供大家参考:1)开天窗法:在掘进机头上方地面通过开挖而解决问题的方法;2)逆套管法:在接收井反向顶进内径大于机头外径的钢管或其它管道,然后把机头从接收井拉出;3)顺套管法:在工作井顶进内径大于管道外径的钢管,从而确保土体不坍塌或设法减小管壁摩阻力的方法;4)内套管法:在原来的管道内顶入一支直径稍小的钢管,并与机头连接,从而达到重启机头的目的;5)引导洞法:在接收井中,逆向顶入同口径管道,使两机头对接,然后此顶彼拉,达到预期目标的一种解决方法。
浅析顶管施工中引起地表沉降或隆起的原因及控制措施摘要:顶管法作为非开挖管道施工技术的一种,可以在不用开挖地表土的情况下将管道铺设完毕,具有无可比拟的优点,其应用也越来越广泛。
但是在顶管施工中不可避免的会破坏管道周围土体原有的平衡,造成地面的沉降,对周围的建筑物造成影响,甚至危及周围建筑物的安全,因此,如何预测和控制地层变形和地面沉降或隆起成为顶管施工需要考虑的主要问题。
关键词:顶管;地表沉降;隆起;控制措施1简述顶管机分类及工作原理1.1顶管机分类目前,在顶管施工中常见的顶管机大体可分为两类,一类为敞开类顶管机,一类为平衡类顶管机。
敞开类顶管机包括:机械式顶管机、挤压式顶管机、人工挖掘顶管机。
平衡类顶管机包括:土压平衡式顶管机、泥水平衡式顶管机、气压平衡式顶管机。
1.2 顶管机工作原理1.2.1 敞开类:1)机械式顶管机就是采用机械掘进的顶管机,比如:小型正、反铲挖掘机、装载机等。
挤压式顶管机是依靠顶力挤压出土的顶管机。
1.2.2 平衡类:现阶段顶管施工中最流行的有三种平衡理论:气压平衡、泥水平衡和土压平衡理论。
1)气压平衡顶管施工就是以一定压力的压缩空气来平衡地下水压力、疏干地下水,从而保持挖掘面稳定的一种顶管施工方法。
2)泥水平衡顶管施工就是采用泥水平衡顶管机进行施工,并利用顶管机泥水仓内的泥水压力来平衡顶管机所处土层中的土压力和地下水压力,同时利用排出的泥水来输送弃土的一种顶管施工工艺。
3)土压平衡顶管工法是利用土压平衡式顶管掘进机进行地下钢筋混凝土管道或其他管道的项进施工工艺。
2引起地表沉降或隆起的原因分析山西综改区小牛线建设工程,φ1200顶管工程全长4028m,管道平均埋深9.7m,管道所处土层为粉细砂土层并且静止水地下水位埋深介于0.6~2.7m之间,地下水类型为孔隙潜水,依据以上条件,最终选用泥水平衡式顶管施工。
2.1 顶管工具管泥水压不足或过大在实际顶管施工中,当顶管机通过土层时,若泥水仓内泥水压不足或过大,则顶进面正前方土体弹塑性变形引起体层沉降或隆起。
泥水平衡顶管机在施工中出现的问题和解决方法来源:本站原创作者:佚名日期:2009年09月07日访问次数:1、前言随着我国非开挖技术的广泛应用,机械顶管施工技术亦日趋成熟,特别是泥水平衡式顶管和土压平衡式顶管工艺已成为较为常用的顶管施工方法。
然而,顶管施工本身就是一项受地下不确定因素和外界困扰较多的高风险作业,成功率并非十分圆满。
从以往的顶管施工情况来看,各种如纠编失控、管道轴线或标高严重偏位、管壁摩阻力过大、顶管无法向前推进、机械故障导致掘进机中途停顿、机头遇不明障碍物难以穿越等等现象,比比皆是。
在这里,我们故且把由于技术人员操作不当而引起的管道上翘、下沉、左右大幅偏位等现象称作为“顶管人为事故”(这里不再讨论)。
而把由于受地质变化、障碍物、管材破损等造成的顶管失败现象,称作为“顶管施工故障”。
对于长期从事顶管施工的工程技术人员来说,“施工故障”其实很难避免。
这就象我们日常生活中生病一样,得了病,如何对针下药才是关键。
顶管施工也如此。
出现故障,如何既快又省地解决问题,才是我们所必须关注的重要议题。
2、故障类型及对策我们通常把顶管掘进机头不能最终到达接收井的现象,均称作为:顶管失败或顶管故障。
其实,在实际施工过程中,顶管掘进机头顶进途中停止不前原因较多,归纳起来有以下几种情况:1)由于设计或施工前对地质情况估计不足,造成顶进过程中摩阻力过大;2)由于施工中注浆减阻不理想,或因某原因中间停顿时间过长,造成管壁阻力过大;3)由于管道自身强度缺陷,顶进过程中造成管身碎裂;4)由于工作井井身或后壁强度不足,造成工作井后座严重开裂或变位;5)由于掘进机头自身机械传动出现问题;6)由于管位处出现难以逾越的障阻物等。
处理以上几种类型的故障,其对策往往与该管道所处理地质情况、地表状况、施工条件及故障起因有很大关联。
在确定一个理想的处理方案时,需仔细加以分析比较,才能对症下药,从而水到渠成。
这里提供几种处理对策供大家参考:1)开天窗法:在掘进机头上方地面通过开挖而解决问题的方法;2)逆套管法:在接收井反向顶进内径大于机头外径的钢管或其它管道,然后把机头从接收井拉出;3)顺套管法:在工作井顶进内径大于管道外径的钢管,从而确保土体不坍塌或设法减小管壁摩阻力的方法;4)内套管法:在原来的管道内顶入一支直径稍小的钢管,并与机头连接,从而达到重启机头的目的;5)引导洞法:在接收井中,逆向顶入同口径管道,使两机头对接,然后此顶彼拉,达到预期目标的一种解决方法。
3、工程实例1)开天窗法:此法常用于故障机头上方地面符合施工条件,且该处地质状况亦利于开挖或进行开窗作业,它可分为大开挖法、钢板支护开挖法、沉井开窗法和钢护筒开挖法等。
实例一:Ф1000砼F管顶管工程,日本TCC-1000泥水平衡偏心破碎型掘进机头。
症状:顶段长142米,机头位于离工作井101米处时,发现操作台扭矩表异状波动,同时机内发出金属间摩擦的刺耳声音,观察排泥口,发现大量漂浮油渍。
疹断:偏心齿轮动密封件磨损,齿轮油外溢,部分泥浆水压入齿轮油箱,造成主轴承损坏。
对策:该段处于路缘绿化带上,为黄褐色粘土层,适合于开挖施工处理,且故障发生时,顶力仅为102吨,减摩注浆情况良好,建议大开挖取故障机头,然后换新机头与机头管重新衔接,再启动油站开顶,控制时间12小时。
施工注意事项:处理动作要迅捷,新机头必须满足调运条件,开挖面不宜过大,起吊故障机头时尽量不要破坏机下土层,在确保现机头标高与原机头一致情况下,方可回填土方。
处理过程中,为保证触变泥浆压力,需定期进行补浆。
实例二:Ф800砼F管污水顶管工程,PSD800型泥水平衡式顶管机头症状:管线穿越铁路原下行立交匝道边,刀盘扭矩超限波动,前有异状物迹象,退回主顶液压油缸,异动消失。
诊断:刀盘处遇较大障碍物,疑为砼基础。
对策:由于该处正在新建跨铁路立交,机头位置地面均为回填土方,建议采用钢板桩支护开挖,用镐头挖机破碎砼块后作清障处理。
施工注意事项:钢桩围护时应注意避开机头位置。
砼块破碎时切忽损坏掘进机刀盘。
处理期间,需保证触变泥浆压力。
实例三:800砼F管污水顶管工程,日本TCC-800型泥水平衡式顶管机症状本管道地面埋深8.5m穿越河道,管道顶至离河口1米左右发现刀盘扭矩超载,顶力突然增大,机头有迅速左偏趋势,机内无杂声出现;继续顶进20m,症状减轻,20分钟后被电讯部门告知,苏宁长途通讯光缆被切断。
诊断:刀盘被光缆纤维物缠住,由于原定向钻施工之实际标高与竣工图标高严重不符,(相差3m),造成设计原始资料失真。
对策:因配合通讯光缆抢修,以及事故调查分析,停顿时间在一周以上。
故需作开窗处理,考虑到机头已近河边,开挖难以施工,决定采用沉井法加以处理,在机头管NO1处作为沉井外壁位置,完成沉井作业后,回拔机头。
调整管位标高,以该井为工作井重新开启顶管施工,施工时间1个月左右。
施工注意事项:准确测量管位,注意沉井施工时刃脚与NO1管的交割,回拔前要在机头周围进行压密注浆处理。
实例四:1000顶管工程,PSD-1000型泥水平衡式顶管机头。
症状:管线穿越宕渣回填层,行进30m至公路边缘挡墙位置时,发现刀盘扭矩超限警报,机内有沉闷异状响声。
诊断:疑遇较大回填块石。
对策:虽然该管道埋置不深,但由于机头位于公路与排水渠交接边缘,开挖施工势必导致公路填筑宕渣坍塌,影响行车安全。
采用钢护筒护壁,人工采挖法加以处理,结果在吊出直径约80cm块石后,回填部分土方,穿越成功。
处理时间为20小时。
施工注意事项:准确测定机头位置,上层用挖机开挖,然后埋设护筒。
处理块石后,即进行粘土回填,及时拔除钢护筒。
“开天窗法”通常是顶管施工技术人员首先所考虑到的一种简单、节省而又行之有效的补救方法。
然而,往往由于地理条件,土质情况的限制,采用其它的处理对策有时会变得更有利。
2)逆套管法:在故障机头离接收井较近,且地面无法开挖的情况下,采用比机头外径大20cm左右的钢管(或其它管道),从接收井洞口利用人工反向顶进,套住机头后,把机头从接收井拉出,再接顺管道的一种方法。
实例五:1000过河污水顶管,PSD-1000型泥水平衡式机头。
症状:该顶段长124m,地面覆土深度8m左右,河面宽85m,接收井离河岸9m。
在顶至离接收井洞口7m时,机头刀盘突然扭矩超限,随之顶力增大,主油缸退压后,扭矩表恢复正常。
诊断:机头前方遇较大障碍物,经揭开地表土层,发现一颗直径80cm的钻孔灌注桩,疑为河坎施工时旁边高层建筑的围护桩。
对策:由于该管位处在粉质粘土层,地下水位较高,且北临12层高楼,东靠桥台,南边为主河道河岸,经探测钻孔桩深度达20m以上,“开天窗”施工难度极大。
现场无法再布置沉井位置,采用钢护筒法凿除灌注桩需历时半月以上,在已完成117m顶管的情况下,长时间的停顿再次启顶成功希望更小,因此建议采用“逆套管”法进行处理,步骤如下:①由于管位地层地质状况较差,为保证逆向人工顶管时的施工安全,必须进行压密注浆处理,以改善该地块的土质状况。
②根据原有轴线及标高,在接收井处安装导轨及浇注砼后靠墙,安装止水圈。
③采用内径为1400的钢管反向顶进,到达钻孔桩位置时停止作业。
④采用砼取孔机切除影响管道部分的砼和钢筋。
⑤钢管套入机头至NO1管1m位置。
⑥从接收井处拉出机头,反向套入1000砼F管。
该故障处理时间为20天。
施工注意事项:故障机头具体位置,轴线走向,标高等数据的测定十分重要,是处理问题的成功关键。
同时,正确判断该地层是否适用于人工挖土顶管,否则需进行土壤改良处理。
3)顺套管法:此方法在二种情况下进行采用。
①掘进机头在刚开顶不久,离工作井不远处出现故障,且地面为道路或不允许开挖沉降的情况。
②顶管进行到一定长度,发现由于管壁摩阻过大,管身受载能力不足。
经计算减少部分管节的摩阻可以使机头顺利到达接收井的情况下。
第二种情况,由于补救投入较大,同时,成功概率亦不很高,故较少采用。
实例六:1350砼F管污水顶管,采用PSD-1350型泥水平衡式顶管机头。
症状:开顶后至第一节机头管NO1刚顶进,机头出现扭矩波动异状,机内发出金属碰击声,再顶进20cm,机头卡死。
诊断:刀盘或泥水舱内有金属异物卡住,或主轴轴承损坏。
对策:鉴于工作井临近公路主干道,机头位于通车路基下,开挖或拉机头会造成公路坍塌,影响正常交通。
因此建议使用直径稍大于机头外径的钢套筒,顶至机头前大于1m,然后回拉机头及NO1管,检查机头故障情况,结果发现刀盘内被沉井施工时遗留的钢管轧头卡死,取出后重新开顶。
施工注意事项:应根据土质分析其流塑及渗水状况,确定是否需要注浆或降水处理。
同时,注意防止洞口止水圈拆卸时的井壁周围水土流失。
4)内套管法:这是一种经经济、技术比较后,不得已采用的补救办法。
将原先管道作报废处理,在原管道中顶入一根外径小于原管道内径的钢管,与机头衔接,从而达到机头顶入接收井的目的。
实例七:1200砼F管污水顶管工程,日本TCC-1200泥水平衡式顶管机型。
症状:顶段长168m,右临11万伏电网铁塔,计划穿越高速公路接线,后经宽30m河床到达接收井。
在顶至110m时,由于管外壁摩阻力过大,顶进时48#,49#F管管壁砼破碎,无法继续顶进。
诊断:地质状况考虑欠周详,该土层为粉质土层,呈流塑状,易出现“抬管”现象,且地下水位较高,施工时注浆效果差,难以形成浆套,亦是主要成因。
对策:综合现场地理环境,既无开挖场地,又无沉井施工条件。
查阅电网铁塔及桥梁基础均为钻孔灌注桩基,建议在顶管后续段允许产生部分沉降,管道内径略微减小能满足排污要求的情况下,采用内套管法予以解决。
具体方法为:将原有1200砼管报废,内套外径为1150壁厚12mm的钢管,顶至机头位置,使之与机头焊接。
在洞口重新设置止水圈。
在与机头连接处设置长约2m左右的止水带,(钢管外壁注水溶性聚胺酯,与水反应发泡膨胀而成)。
启顶后,观测地面沉降量,适当减小排泥数量,完成顶进后,进行换浆,即补压水泥浆工作。
施工注意事项:需进行经济可行性分析比较,论证地面的部分沉降对周围构筑的影响程度后方可作出以上处理方案。
实施时,应注意止水带和洞口止水圈(含接收井洞口)的止水效果,发泡剂的注入量,以确保地下水的压力。
一经完成即需对超挖部分进行补浆(水泥浆)处理,必要时,在注浆时掺入水玻璃,以加快凝结提高注浆效果,从而减小地表的后期沉降。
5)引导洞法:由于掘进机头发生故障,但刀盘尚可转动的情况下,外部条件限制,很难用其它办法来解决该问题,在接收井处用同型号掘进机逆向顶进,实现对接后,此推彼拉,完成顶进工作的一种方法。
实例八:800砼污水顶管,日本TCC-800型泥水平衡式顶管掘进机。
症状:在W29-W30段施工中,顶段长140m,顶至90m处时,机内发出类似金属卡壳声,刀盘扭矩表出现波动。