泥水平衡盾构技术基础课件.ppt
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1、 泥水盾构技术介绍泥水盾构技术介绍1 盾构技术基础内容1 1、盾构机概述(基本概念,历史与现状)盾构机概述(基本概念,历史与现状)2 2、盾构机的分类、盾构机的分类3 3、泥水盾构基本工作原理、泥水盾构基本工作原理4 4、泥水盾构机与配套设备、泥水盾构机与配套设备5 5、泥水平衡盾构施工、泥水平衡盾构施工6 6、关键技术问题、关键技术问题234567泥水盾构机泥水盾构机81、盾构概述(基本概念,历史与现状)1.1盾构基本概念n盾构机(Shield Machine, Tunnel Boring Machine,TBM) 也称为隧道掘进机。n综合配有各种不同的挖掘、顶进、转向、支护、排渣、衬砌、运
2、输机械,和自身配备的传感、测量与控制装置一起,形成一个完整的施工机械系统。 9n 盾构实际上是盾构机的简称。它是一个横断面外形与隧道横断面外形相同、尺寸稍大,内藏挖土、排土机具,自身设有保护外壳的暗挖隧道的机械。n以盾构为核心的一整套完整的隧道施工方法称为盾构工法。n盾构工法的设想19世纪初产生于英国,已有200年的历史。n盾构工法问世以前隧道施工主要靠开挖法。但就城市隧道施工而言,开挖法存在受地形、地貌、环境条件的限制;开挖法给城市交通带来极大不便;开挖产生的地层沉降较大;施工机械的噪声和振动;施工对环境构成的污染等诸多不利因素。相对而言,盾构工法不存在这些缺陷,故受到人们的极大重视,并得以
3、迅速发展。n人们不仅开发了软土盾构工法,而且还开发了适于卵石地层等多种其它地层的盾构工法。此外,还在提高安全性、提高工程质量、缩短工期及降低成本等方面作了精心的研究和开发,并取得了较大的成功。目前盾构工法在城市隧道施工技术中已确立了稳固的统治地位,且已成为一种必不可少的通用隧道施工技术。101.2 盾构发展历史1806, Brunel shield1806, Brunel shield1118世纪未英国人提出在伦敦地下修建横贯泰晤士河隧道的构想,并对具体的掘削工法和使用机械等问题做了讨论。到1798年开始着手希望实现这个构思,但由于竖井挖不到预定的深度,故计划受挫。但横贯泰晤士河隧道的设想与日
4、俱增,4年后Torevix决定由另一地点建造连结两岸的隧道,随后工程再次开工。施工中克服了种种困难,当掘进到最后30m时,开挖面急剧浸水隧道被水淹没,横贯泰晤士河的设想再次破灭,工程从开工到被迫终止用了5年时间。横贯泰晤士河的计划在以后10年中未见显著进展。121818年Brunel观察了小虫腐蚀木船底板成洞的经过,从而得到启示,在此基础上提出了盾构工法,并取得了专利。这就是所谓的开放型手掘盾构的原型。Brunel对自己的新工法非常自信,并于1823年拟定了伦敦泰晤士河两岸的另一条道路隧道的计划。随后,这个计划由当时的国会确认,工程于1825年动工。隧道长458m,隧道断面为11.4m6.8m
5、。工程进展顺利,但因地层下沉,致使工程被迫中止。但Brunel并没有因此而灰心失望,他总结了失败的教训,对盾构做了7年的改进,后于1834年工程再次开工,又经过7年的精心施工,终于在1841年贯通隧道。Brunel在该隧道中采用的是方形铸铁框盾构。自Brunel向泰晤士河隧道挑战到隧道峻工前后经历了20个春秋,Brunel经过不懈的努力,克服了种种困难,终于最后取得了胜利。此时,他已是72岁的老人。Brunel对盾构工法的贡献极为卓著,这是后人的一致公论。131825/43, Brunel shield141825/43, Brunel shield151882, Thames Irrupti
6、on water161876, mechanised shield17n自Brunel的方形盾构以后,盾构技术又经过了23年的改进,到1869年建造横贯泰晤士河上的第二条隧道,首次采用圆形断面,外径2.18m,长402m,这项工程由Burlow和Great两人负责。Great采用了新开发的圆形盾构,使用铸铁扇形管片直到隧道掘削结束未出任何事故。随后Great在1887年南伦敦铁道隧道施工中使用了盾构和气压组合工法获得成功,这为现在的盾构工法奠定了基础。从起初Torevix反复失败和受挫折,到引出Brunel的盾构工法,及进而改进成为Great的盾构工法前后经过80年的漫长岁月。 181904/
7、08, 9.35m19n19世纪末到20世纪中叶盾构工法相继传入美国、法国、德国、日本、苏联等国,并得以不同程度的发展。n美国于1892年最先开发了封闭式盾构;n同年法国巴黎使用混凝土管片建造了下水道隧道;n1896年1899年德国使用钢管片建造了柏林隧道;1913年德国建造了断面为马蹄形的易北河隧道;n1917年日本采用盾构工法建造国铁羽越线,后因地质条件差而停止使用;n1931年苏联用英制盾构建造了莫斯科地铁隧道,施工中使用了化学注浆和冻结工法;1939年日本采用手掘圆形盾构建造了直径7m的关门隧道;1948年苏联建造了列宁格勒地铁隧道;n1954年中国阜新建造2.6m的圆形盾构疏水隧道;
8、1957年中国北京建造了2m、2.6m的盾构下水道隧道;1957年日本采用封闭式盾构建造东京地铁隧道。n总之在这5060年的时间里盾构工法虽然也有进步,但这一时期的特点是盾构工法在世界各国得以推广普及。202122n2020世纪世纪60806080年代盾构工法继续发展完善,成年代盾构工法继续发展完善,成绩显著绩显著。n1960年英国伦敦开始使用滚筒式挖掘机;n同年美国纽约最先使用油压千斤顶盾构;n1964年日本埼玉隧道中最先使用泥水盾构;n1969年日本在东京首次实施泥水加压盾构施工;n1972年日本开发土压盾构成功;1975年日本推出泥土加压盾构成功;1978年日本开发高浓度泥水盾构成功;1
9、981年日本开发气泡盾构成功;1982年日本开发ECL工法成功;1988年日本开发泥水式双圆搭接盾构工法成功;1989年日本开发HV工法、注浆盾构工法成功。总之这一时期的特点是开发了多种新型盾构工法,以泥水式、土压式盾构工法为主。 23n1990年2003年这一段时间里盾构工法的技术进步极为显著。归纳起来有以下几个特点:n 盾构隧道长距离化、大直径化n 盾构多样化n 施工自动化 241.3 我国盾构应用情况n1.盾构台数多。现有各类盾构机150多台n2.盾构种类齐全。土压平衡式,泥水平衡式,双护盾式,硬岩,复合式盾构直径大、小均有,最大为15.4米,目前世界最大。n3.盾构适应地质范围不断扩大
10、。n4.盾构应用范围广,地铁,铁路,公路,水利,观光,市政,燃气等。得到广泛认可。n5.盾构施工技术水平提高。252.盾构机的分类与选型n一般将全断面隧道掘进机器(TBM)分为三类:即盾构机(shield machine)、岩石掘进机(tunnel boring machine,TBM)和顶管掘进机(pipe jacking machine)。这三种机器原理基本相似。随着科学技术的发展和机器的不断改进,盾构机与TBM的差别越来越小。n人工开挖式;机械开挖式n敞开式;密闭式n土压平衡式;泥水平衡式n软土盾构;硬岩盾构n现代盾构机主要分为土压平衡式、泥水平衡式、硬岩式、复合式等类型。262728S
11、lurryEPBSandKrnungslinie400,006Grain Diameter d in mmMassenanteile der Krner d in %der Gesamtmenge00,0011030200,0020,020,060,2SiltSchlmmkornClayFein-7060508090100Mittel-600,62,06,060,020,0100908070Gravel50403020100SiebkornGrob-Fein-Mittel-Grob-Fein-Mittel-Grob-Grain Size DistributionGrain Size Distr
12、ibutionFoamPermeabilityPermeabilityTunnelling Equipment10110- 110- 210- 310- 410- 510- 610- 710- 810- 910- 1010- 1110- 12CobblesCoarse gravelMedium gravelFine gravelCoarse sandMedium sandFine sandSandy, Silty claySiltClayEPBSlurry /HydroPermeability Factor k (m/s)盾构机选型依据盾构机选型依据29泥水平衡式盾构 土压平衡式盾构 1、适应
13、土层 中细砂、粗砂和砂砾石等各类软土地层 砂、粉砂和粘土等各类软土地层 2、工作面稳定 通过注入适当压力的泥浆来支承开挖面的土压力和水压 通过改良充满土舱的开挖土并保持适当的压力来支承开挖面的土压力和水压 3、压力波动敏感程度及地表沉降 1.泥水中,压力波动敏感,即泥水压力传递速度快而均匀2.开挖面平衡土压力的控制精度高,对开挖面周边土体的干扰减少,从而地面沉降量的控制精度提高 1.因为原状土的塑流性较差,相对泥水压力波动敏感度较差即土压力传递速度较慢2.开挖面平衡土压力的控制精度相对较低,对开挖面周边土体的干扰较大,从而对地面沉降量的控制精度降低 4、刀盘及刀具寿命切削面及土仓中充满泥水,对
14、刀具、刀盘起到一定的润滑作用,摩擦阻力与土压盾构相比要小,因而相对土压盾构而言,其刀具、刀盘的寿命要长,刀盘驱动扭矩小 刀盘与开挖面的摩擦力大,土仓中土碴与添加材料搅拌阻力也大,故其刀具、刀盘的寿命比泥水盾构要短,刀盘驱动扭矩比泥水盾构大 泥水平衡式盾构机与土压平衡盾构机工作特点对比表泥水平衡式盾构机与土压平衡盾构机工作特点对比表 305、盾构推力 由于泥浆的作用,土层对盾壳的阻力小,盾构推进力比土压盾构小。 土层对盾壳的阻力大,盾构推进力比泥水盾构大 6、控制地表沉降原理 控制泥浆质量、压力及推进速度、保持进、排泥量的动态平衡 保持土舱压力、控制推进速度、维持切削量与出土量相等 7、泥土输送
15、方式 泥水管道输送,输送速度快而连续 螺旋输送机出土,土箱运输,输送间断不连续 8、输送处理设备及其场地 需要较大规模的泥水处理设备及设置的场地 泥土出土使用场地较小 9、耐水压性 靠处理后的泥水在开挖面形成的泥膜和泥水压力抵抗水压,耐水压性优 靠土舱压力及改良后的泥土不透水性抵抗水压,耐水性良 10、推进效率 掘削下来的碴土转换成泥水通过管道输送,减少了电机车的运输量,辅助工作少,故效率比土压平衡盾构高 土箱的来回输送增加了电机车的运输工作量和运输时间,施工速度减慢 11、隧洞内环境 由于采用封闭管道输送废土,没有出碴矿车,无碴土散落,环境良好 需矿车运送碴土,碴土有可能散落,相对而言,环境
16、较差 12、工程成本 增加了泥水制作、输送及泥水分离设备,设备及运转费用较土压平衡高 减少了泥水处理设备,只需配置添加剂注入设备即可,设备及运行费用较低泥水平衡式盾构机与土压平衡盾构机工作特点对比表泥水平衡式盾构机与土压平衡盾构机工作特点对比表 31地层情况与盾构选型的关系 不同类型的盾构对地层有一定的适应范围,土压平衡式盾构较适应于粉细颗粒地层,使切削的碴土易获得塑性流动性和不透水性。而泥水平衡式盾构机较适应于较粗颗粒地层及水压较高的地层,通过泥浆在砂土地层形成泥膜,以保持开挖面的稳定。两种盾构机的适应范围见地层颗粒粒径分布与盾构机选型关系图。Seite 2April 20045N. Zub
17、er Yellow River Project.1234567891011121. Zeile bleibt immer freiEPB Methods土土压压平平衡衡区区间间Mixshield Methods泥泥水水盾盾构构区区间间60,020.06,02,00,60,20,060,020,0060,0020,0011009040302010080706050Sieve SizeFineClaySiltSandGravelMediumMediumCoarseFineCoarseFineMediumCoarseGrain diameter d (mm)粒粒径径直直径径 MMSieve resi
18、due in weight %EPB / Mixshield Range.粒粒径径分分布布与与盾盾构构选选型型图图Portion of grains d in % of the total amount32地层渗透性、水压与盾构机选型的关系 地层渗透系数是盾构机选型另一个重要的因素。根据国外的施工经验,两种盾构机对于地层渗水性能适应范围见下图。其中渗透系数1107m/s是个分界点,大于此系数宜选用泥水平衡式盾构机,小于此系数宜选用土压平衡式盾构机。粉细砂粉细砂卵石层卵石层粗砂砾层粗砂砾层中细砂砾层中细砂砾层粉细砾层粉细砾层粗砂粗砂泥砂泥砂粘土粘土地层渗水性与盾构选型地层渗水性与盾构选型-10泥
19、水盾构泥水盾构土压平衡盾构土压平衡盾构透水系数透水系数(m/s)(m/s)-1-10-1-10-2-10-3-10-4-10-5-10-6-10-7-10-8-10-9-10-10-10-11 地层渗透系数与盾构选型关系示意图地层渗透系数与盾构选型关系示意图333、泥水平衡式盾构原理34泥水平衡盾构机的工作原理泥水平衡盾构机的工作原理进泥管排泥管气压调节管开挖泥水舱气压调节舱35泥水盾构机的泥水循环系统泥水盾构机的泥水循环系统 泥水分离系统泥水分离系统 添加剂 调浆调浆 进浆池进浆池 进浆泵进浆泵 P1.1 排浆泵排浆泵 P2.2 排浆泵排浆泵 P2.1 后配套区域后配套区域 进浆线路 排浆线
20、路 36泥水盾构气垫工作原理泥水盾构气垫工作原理n泥浆性能指标粘度25s30sPH值 710相对密度1.2可渗比14-16析水量小于5%n通过加压把泥浆中的悬浮颗粒挤压到开挖的掌子面上,形成一层泥膜,使开挖面不易坍塌,也就是所谓的 “泥浆护壁原理”37开挖仓分隔仓板气垫人闸承压隔板38泥水加压平衡盾构机的技术优势泥水加压平衡盾构机的技术优势泥水加压平衡盾构机的操作(气泡调节原理)有如下优点:泥水加压平衡盾构机的操作(气泡调节原理)有如下优点:n在不稳定的、混合土层中能够安全地进行隧道开挖掘进在不稳定的、混合土层中能够安全地进行隧道开挖掘进n能够在高压状态下安全地进行隧道开挖掘进能够在高压状态下
21、安全地进行隧道开挖掘进n减少地面受到影响的危险性(沉降、超挖、坍塌等)减少地面受到影响的危险性(沉降、超挖、坍塌等)n对格栅对格栅/ /岩石破碎机区域的维保更加容易岩石破碎机区域的维保更加容易n泥水管路和保护格栅被堵塞的危险减小泥水管路和保护格栅被堵塞的危险减小n断电时(例如高压电缆延伸时)和泥水回路停止运转时断电时(例如高压电缆延伸时)和泥水回路停止运转时(管路延伸、进行维保等)有效的隧道掌子面压力支撑(管路延伸、进行维保等)有效的隧道掌子面压力支撑n减少大的障碍物减少大的障碍物( (漂石等漂石等) )进入排泥管、岩石破碎机的危险进入排泥管、岩石破碎机的危险n人员能够安全进入格栅人员能够安全
22、进入格栅/ /岩石破碎机区域进行维保工作岩石破碎机区域进行维保工作39404 4、泥水盾构机与配套设备、泥水盾构机与配套设备n4.1、盾构机:刀盘,刀具,主驱动,推进系统,泥水输送设备,管片拚装机,注浆设备,电气设备,液压系统,冷却系统,PLC,台车等。n4.2、泥水处理设备,轨道运输设备,垂直运输设备,通风系统,配电设备,其它辅助设备414.14.1穿黄盾构机基本参数穿黄盾构机基本参数隧道参数:隧道长度4,250m隧道外径/内径8,700mm /7,900mm管片宽度/重量1,600mm/最大6.5吨管片数量4A+2B+1K,搭接长度为2/3管片长度主部件名称主部件名称细目部件名称细目部件名
23、称参参 数数综述盾构类型泥水加压平衡式主机长10.97m盾构及后配套总重1166t42刀盘刀盘开挖直径开挖直径9,000mm(新滚刀(新滚刀: 9,030mm)类型类型中间支撑、闭式中间支撑、闭式旋转接头旋转接头1个个,用于膨润土、液压管、电气用于膨润土、液压管、电气线路线路中心冲刷装置中心冲刷装置1个个, 200m/h开口率开口率35先行刀先行刀27把,与刮刀高度差为把,与刮刀高度差为30mm齿刀齿刀6把,与刮刀高度差为把,与刮刀高度差为30mm刮刀刮刀76把(多个钨质嵌刃)把(多个钨质嵌刃)铲刀铲刀16把把仿形刀仿形刀1把,带软土刀具把,带软土刀具滚刀滚刀2把,双刃,把,双刃,17刮刀磨损
24、检测装置刮刀磨损检测装置3个个换刀方式换刀方式背装背装43刀盘驱动刀盘驱动驱动型式驱动型式电动变频驱动,实现同步调速电动变频驱动,实现同步调速主驱动类型主驱动类型中间支撑式中间支撑式主轴承寿命主轴承寿命10,000小时小时连接形式连接形式螺栓固定式螺栓固定式电机电机/总功率总功率10台台/1,100kW主轴承类型主轴承类型3排滚柱轴承排滚柱轴承密封形式密封形式4道外密封、道外密封、2道内密封道内密封外密封最大工作压力外密封最大工作压力6bar最大扭矩最大扭矩1/最大扭矩最大扭矩28,876kNm/5,547kNm脱困扭矩脱困扭矩9,467kNm旋转速度旋转速度/旋转方向旋转方向02.6rpm/
25、顺时针顺时针/逆时针逆时针碎石机碎石机驱动方式驱动方式液压液压 类型类型颚式颚式安装位置安装位置调压舱调压舱功率功率30kWkW最大破碎粒径最大破碎粒径500mm44盾体(包括盾尾)盾体(包括盾尾)前盾直径、钢板厚度前盾直径、钢板厚度9,000mm(不计耐磨层)(不计耐磨层)/ 80mm中盾直径、钢板厚度中盾直径、钢板厚度8,985mm/ 50mm压缩空气调节系统压缩空气调节系统2套(其中套(其中1套备用)套备用)调压舱的调压精度调压舱的调压精度0.1bar压力舱板压力舱板1个个分隔舱板分隔舱板1个个碎石机冲刷头碎石机冲刷头1个个前闸门前闸门1个(液压控制)个(液压控制)盾尾直径、钢板厚度盾尾
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