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地鐵盾構(gòu)機隧道掘進中同步注漿施工技術(shù)研究

2021-09-23 11:09:06張霄睿江川
商品與質(zhì)量 2021年36期
關(guān)鍵詞:施工

張霄睿 江川

北方重工集團有限公司 遼寧沈陽 110000

盾構(gòu)法是城市地下交通建設(shè)最常采用的工藝手段之一,其優(yōu)勢是能夠縮短工期,減輕對周圍交通的影響。按照盾構(gòu)施工實際應用研究可以得出,影響巖體的因素有刀盤切削及盾構(gòu)機振動等,并且管片及巖體中有間隙,很容易使得地表沉降現(xiàn)象發(fā)生,從而對施工周圍造成不安全因素,故該工藝需要注意壁后注漿。鑒于此,文章圍繞同步注漿工藝的實際運用進行深入分析[1-2]。

1 地鐵盾構(gòu)同步注漿技術(shù)施工原理

盾構(gòu)施工技術(shù)包含在暗挖法技術(shù)中,其中盾構(gòu)掘進機是經(jīng)常使用的設(shè)備,通過這樣能實現(xiàn)施工過程中的機械化,各個環(huán)節(jié)具體的流程主要分為:掘進→管片拼裝→注入漿體→盾尾脫出→漿體失去流動性。將盾構(gòu)施工技術(shù)合理的應用在地下交通建設(shè)中,不會對施工周圍的交通產(chǎn)生影響,同時使用這種技術(shù)還可防止地下水滲出,避免地表出現(xiàn)下沉的情況,減少施工過程中產(chǎn)生的噪聲,把振動集中在豎井口周邊,從而大幅提升建設(shè)安全性,如圖1所示。

圖1 地鐵盾構(gòu)施工

從地鐵盾構(gòu)施工設(shè)計圖中可看出,盾構(gòu)機刀盤開挖直徑大于管片外徑,當管片從盾尾中脫離,管片與圍巖會存在縫隙,通常在8cm~16cm之間,這時巖體周圍會出現(xiàn)移位的現(xiàn)象,使地表下沉,造成地下隧道施工存在安全隱患。針對這種情況,可以通過壁后注漿技術(shù)及時處理(圖2)。

圖2 盾尾空隙

壁后注漿可劃分成兩大類:一是一次注漿,二是二次注漿。其中,前者還能劃分出3小類:即時、后方以及同步注漿。現(xiàn)實使用中,如果施工要穿越的地層穩(wěn)定性較差,優(yōu)先考慮的就是采用同步注漿技術(shù),防止出現(xiàn)變形和地表沉降狀況,確保施工各項工作的有序進行。

2 地鐵盾構(gòu)隧道掘進中同步注漿材料與技術(shù)要點

2.1 同步注漿壓力設(shè)計

根據(jù)施工實際情況決定注漿壓力值,其在提高地層空隙填充量過程中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用,與此同時還能有效地減少地表出現(xiàn)下沉的情況,在今后的運行過程中可使建筑物及地下管線保持穩(wěn)定的狀態(tài)。倘若注漿壓力高于標準值就會導致地表出現(xiàn)隆起,甚至還會發(fā)生管片襯砌破損的情況[3-4]。從理論方面來看,注漿壓力稍高于土壓和水壓,就可有效規(guī)避劈裂注漿情況的發(fā)生,但在選擇注漿壓力過程中具有較高的復雜性,需要全面地考慮各方面的因素,如漿液特性、地層條件等。在對地下隧道同步注漿施工壓力過程中,需要其高于開挖面土的壓力,一般情況下取此值的1.1~1.2倍最合適。

2.2 注漿量

在同步注漿施工過程中,能有效填充切削土體和管壁兩者之間的縫隙,然而在這個過程中依然需要注意跑漿等產(chǎn)生的不良影響。將理論注漿量作為標注,在具體施工過程中可獲取這個數(shù)值的130%~180%之間。具體公式為:

式中:Q為注入量(m3);λ為注漿率(%);V為盾構(gòu)施工中出現(xiàn)的縫隙(mm)。

式中:D為盾構(gòu)切削土體的直徑(m);d為管片外徑(m);L為管片的寬度(m)。

2.3 同步注漿配合比的選擇

通常情況下,在同步注漿施工過程中經(jīng)常使用的注漿材料是單液漿,在注入過程中需要保證單液漿保持流動的狀態(tài),在這種情況下使注漿結(jié)果不具備可操作性,漿液在流動期間不能有效地保證各個區(qū)域得到有效的填充。除此之外,在施工期間地下水還會對漿液造成直接影響,甚至會被稀釋,如果施工位置存在大量的水,會提升漿液離析的可能性,這種情況就會直接影響到注漿后的強度,嚴重的會使?jié){液不能有效凝固,導致隧道上方的土體在缺乏支撐就會出現(xiàn)地表下沉,在施工過程中主要對漿液的性能有以下幾個方面的要求。

①如果漿液具有較強的和易性,可降低攪拌的難度,同時還能保證漿液運輸?shù)耐暾裕⑶医档蜐{液出現(xiàn)不良情況的概率。

②漿體出現(xiàn)了凝固情況,但是其產(chǎn)生的體積收縮比較小,也能有效地規(guī)避地表變形的情況,從整體方面來看可減少漿液固結(jié)收縮率的5%。

③漿液在凝固之前需要具備一定的強度,以便于保證地表不出現(xiàn)下沉的現(xiàn)象,固結(jié)體強度1d一般要大于0.2MPa,28d要大于2.0MPa。

3 地鐵盾構(gòu)隧道掘進中同步注漿技術(shù)的應用

3.1 同步注漿管理

根據(jù)項目施工的具體環(huán)境,同時結(jié)合有關(guān)工程案例,可根據(jù)具體情況對特殊線路選擇二次補壓漿的雙液漿,在注入漿體過程中可將注入壓設(shè)計成最低0.3MPa,最高不超過0.5MPa,漿體壓入與掘進施工工作需同步進行。在盾構(gòu)掘進過程中,需安排專業(yè)的人員管理作業(yè)面的壓漿,詳細的統(tǒng)計壓漿地點、壓力數(shù)值等,并且根據(jù)地表的沉降狀況適當?shù)母恼?/p>

3.2 注漿施工注意事項

①需要嚴格的檢驗漿液材料,同時還需觀察注漿液是否保持正常的狀態(tài)。②需要觀察管片是否出現(xiàn)變形或損壞,如果出現(xiàn)需要立即停止注漿;除此之外,若在注漿過程中突然增加注漿量,需要充分檢查注漿情況,同時還需要將這些情況進行詳細的記錄。③在完成注漿工作以后,需要徹底的清洗有關(guān)設(shè)備和管路。

3.3 同步注漿效果

目前,盾構(gòu)掘進長度小于60m,結(jié)合監(jiān)測情況可以得知,如果掘進在0~20m時會出現(xiàn)漏漿的情況,這樣就會直接影響到注漿的壓力,注漿量在2.0~2.5m3,掘進保持在20~40m之間時,前方土體局部出現(xiàn)隆起的情況,但是具有較小的破壞性,與此同時注漿量和理論注漿量從數(shù)值方面來看保持相同,在這種情況下可對注漿量進行穩(wěn)定的控制[5-6]。在施工過程中需要嚴格監(jiān)測鉆孔用水量,如果鉆孔用水量大于0.8L/s,相應的注入速度需保持在80~150L/min;如果鉆孔用水量每秒等于0.8L時,需要相應的縮減注入速度,這時需要將注入速度穩(wěn)定在為30~80L/min。從圖3中可看出,盾構(gòu)施工過程中地表下沉或隆起可分為5個階段。

圖3 盾構(gòu)施工地表變形

從圖3可看出,在導致地表出現(xiàn)沉降或隆起的主要原因是第4個階段盾尾空隙出現(xiàn)沉降或隆起的情況,同步注漿施工控制是第4階段不可缺少的重要控制因素。在設(shè)計圖紙中要求地表下降小于10mm,要求設(shè)計的漿液可快速地進行凝固,避免出現(xiàn)流失的情況,同時還可產(chǎn)生早期強度,避免地表出現(xiàn)沉降或隆起的情況。

4 盾構(gòu)掘進時的同步注漿和二次注漿

4.1 一次注漿技術(shù)

一次注漿技術(shù)實際上就是在出現(xiàn)縫隙的同時注入漿體,使內(nèi)部逐漸的密實,一般情況下都是采取2種方式注入漿體,第1種是從注漿管中注入,第2種是從管片的縫隙中注入。第1種方式是把漿管設(shè)置在盾構(gòu)外圍,如果注漿管清理的不徹底就很容易出現(xiàn)堵塞的情況,但是通過這種方法可實現(xiàn)同步注漿;第2種是在管片脫離后進行注漿,注漿不能同步進行。

4.2 二次注漿技術(shù)

二次注漿主要是對一次注漿的補充,二次注漿可達到以下3點目的。①減少出現(xiàn)間隙的次數(shù)。②改變由漿液的收縮導致體積發(fā)生改變。③可以減少對周圍地質(zhì)穩(wěn)定性的影響。

4.3 注漿量與注漿壓力

對注漿控制主要是加強對注漿量與壓力的管理。對注漿壓力進行管理可保證壓力與相關(guān)規(guī)定相吻合,然后在適當?shù)恼{(diào)整注漿量;對注漿量進行管理需要保證注漿量與修正壓力數(shù)值相一致。通常情況下都會采用以下2種方式對其進行管理[7-8]。①對注漿量進行管理時會關(guān)系地表滲透、漿體類別等很多個方面,所以很難準確地獲取實際注漿量。②注漿壓力需要根據(jù)環(huán)境、漿體性能、盾構(gòu)方式等幾個方面進行管理,作業(yè)人員通常都是根據(jù)自身的經(jīng)驗,把注漿壓掌控100~300kN/m2,孔隙水壓保持在200kN/m2。然而還需根據(jù)工程的具體狀況,經(jīng)過多次試驗選取最恰當?shù)闹笜酥怠?/p>

5 結(jié)語

總體來說,注漿技術(shù)在盾構(gòu)掘進過程中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用,既可有效解決地表變形的問題,又可有效保證隧道的穩(wěn)固性與防水性[9-10]。在地鐵盾構(gòu)施工過程中,需要根據(jù)工程實際需要與成本控制等各方面的因素,選擇合適的作業(yè)參數(shù)、注漿材料和有關(guān)施工工藝,同時還需要詳細的統(tǒng)計有關(guān)數(shù)據(jù)信息,調(diào)節(jié)注漿壓力和注漿量的大小,增強工程施工的質(zhì)量,從而使地鐵建設(shè)的安全性得到有效保證。從而可推動施工項目的順利進行。

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