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压气作业在地铁盾构施工中的应用
作者:贺霄飞  文章来源:中国论文下载中心  点击数  更新时间:2013/7/6 21:56:11  文章录入:web13741  责任编辑:web13741

  摘 要:结合广州地铁盾构施工实例,介绍了压气作业的原理及地质条件,简述了人闸的维护及安全装置等,探讨了压气作业在不稳定地层中更换刀具的情况,并阐述了压气作业中的常见问题及处理方法。

  广州素有“地质博物馆”之称,南北线地质条件十分复杂,地下流砂层、地质断裂带、高强度花岗岩孤石等,所有不利于施工的条件在广州地下处处皆是,其困难程度被国内外专家誉为“世界罕见”。盾构在砂卵石上软下硬地层中掘进,刀具磨损严重,因此选择合适的时机进舱对刀具进行检查及更换就成了一项无法回避的任务。

  在盾构工法施工中,进舱对刀具进行检查处理大致有三种方法:1)加压进入土舱进行检查;2)对前方土体进行加固后在常压情况下进舱检查;3)从地面向下做竖井到刀盘前方从而实现对盾构刀具的检查和维修。

  广州地铁盾构施工主要采用的是土压平衡式盾构机,在盾构时利用土舱内流动的土体来维持工作面上的土压平衡。在施工中,碰到上软下硬不稳定地层或者隧道上方有建筑物是常见的,刀具的检查更换作业十分困难,直接开舱可能造成开挖面坍塌甚至引起地面的沉陷,风险很大;对前方土体进行加固,要耗费较长的时间;从地面向下做竖井到刀盘前方,地面根本没有条件处理。在此条件下,使用人闸进行压气环境下刀具检查和更换作业无疑是最佳的选择。广州市轨道交通三号线[天—华]区间于2004年2月成功实施了国内地铁施工的首次压气作业,开舱检查刀具或者更换刀具,取得了良好的效果。压气作业施工方法在广州地铁三号线得到积极地推广,并使这一工法在国内逐渐走向成熟。

  1 压气作业的原理

  压气工法的原理是利用压缩空气注入隧道,万一隧道周围的改良土发生微小裂隙,可藉压缩空气的压力抑制地下水压,阻止地下水渗入开挖面,维持开挖面的稳定,给作业人员安全进入盾构机土舱提供条件。

  压气对开挖面的稳定作用,可大致分为下述三种:1)可阻止来自开挖面的涌水,防止开挖面坍塌;2)由于气压作用于掌子面,能够加强掌子面的稳定;3)由于压气对围岩缝隙起到排挤水的作用,增加了粉砂、粘土层或含有粉砂粘土成分的砂质土的强度。

  2 压气作业的地质条件

  压气施工也并非任何地质条件都适用,由于覆土厚度、土质、地下水等条件的不同,有时压气施工法收不到预期的效果,采用压气施工法前必须仔细研究。

  根据地铁隧道的埋深,以下几种地层比较适合压气作业:

  1)粉砂质地基:透水性差,压气效果好,是适合压气施工的地基。只要注意覆土与压气气压的关系就不会发生喷涌现象,基本可以防止涌水。压气气压本身的支护作用,围岩的脱水作用产生的强度也会大大增强。

  2)粘土质地基:土质软弱,开挖面不稳定时,可依靠压气气压本身的挡土作用和脱水作用使地基得到加固,故多采用压气法。

  3)互层地基:一般的围岩都是由各种土质的互层构成,比较复杂,地下水压也往往被不透水层隔断。例如,即使是砂砾或砂质层,如果开挖面的上部有粉砂或粘土等透气性差的地层时,也是较为理想的压气施工地层。

  3 人闸

  3.1 综述

  在维护和检查工作中,利用人闸将有关的人员和他们所需要的材料运送到土舱中,并使之处在受压状态下。

  以德国海瑞克盾构机为例,其人闸由一个主舱室和一个副舱室组成,两个舱室用压力舱门隔开。主舱室依靠法兰与直接焊接在前体舱壁板上的过渡室连接;通过舱壁上的门可以进入土舱; 副舱室连接在主舱室的侧面。因此,进入主舱室必须先经过副舱室,副舱室用于在压气作业时的升压和减压过程以及紧急情况(紧急救助)。

  根据舱室的容积,主舱室最多可以容纳3个人,副舱室容纳2个人。两个舱室均可独立工作,内部都装备有如下仪器:通讯系统、排气阀和进气阀、计时器、压力计、温度计、加热器。为了便于人闸管理员的操作,安装有下列仪器:通向两个舱室的排气阀和进气阀,通讯系统,带式记录系统,用于记录人闸舱室和土舱中的压力,人闸进气用的流量计。排气阀和进气阀仅能由舱内人员在异常情况下使用。升压和减压过程通常由人闸管理员执行。

  3.2 维护/控制

  每次关门之前检查门封,如有必要予以清理或更换;每月润滑门的连接机构一次;在人闸使用之前,检查是否所有的压力计正常工作,检查连接机构是否状态良好;按照规范检查带式记录器的功能。

  3.3 安全装置

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