跨地铁运营隧道地下空间工程关键技术研究课件.pptx
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- 关 键 词:
- 地铁 运营 隧道 地下 空间 工程 关键技术 研究 课件
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1、跨地铁运营隧道地下空间工程关键技术创新与实践与城市空间发展协同的地铁建设技术之一2017年8月,贵阳主要内容一、问题的提出二、技术路径三、技术和方法四、工程实例五、结论与建议一、问题的提出地铁给人们带来交通方便的同时,因地铁运营安全保护条例,其周边土地开发成本极高、安全风险也非常大。尤其是在满足现行技术规范要求前提下进行跨地铁运营隧道地下空间利用,几乎不可能。它既割裂了土地利用,也占用了大量土地无法利用。如何既确保地铁运营安全,又使这些珍贵土地得到高效利用,已经成为我们地铁工程技术界的重大技术难题。一、问题的提出前湾片区地铁保护区面积(隧道两侧各3米和80米)前海前湾、桂湾和妈湾三个片区隧道两
2、侧各3米和80米占地面积桂湾片区地铁保护区面积(隧道两侧各3米和80米)妈湾片区地铁保护区面积(隧道两侧各3米和80米)一、问题的提出前海三个片区内地铁线路安保区占有土地面积占开发地块总面积9.3%(隧道外侧3米控制线)和72%(80米保护区)(前海片区地铁安全保护范围为80米。隧道外侧3米限制区)一、问题的提出由于地层富水且工程地质非常复杂,进行地下空间开挖卸载地层回弹,会连带下部隧道隆起水的影响;在隧道侧边开挖时会导致隧道偏移水和侧限的影响。地下空间开挖降水时对地层产生固结(主固结、次固结、渗流)而沉降,会导致隧道沉降水的影响。跨地铁运营隧道地下空间施工改变了隧道原有受力体系;如不采取措施
3、,新建结构建成后变形也会直接影响地铁运营隧道结构新/旧结构变形协调。一、问题的提出归结起来的科学和技术问题1)、新老结构和地层相互作用和变形协调机理(科学问题)新老结构多样性、形式不同和地层扰动时序不同导致的对新老结构约束不同而变形也不同(时序不同、受力不同导致的差异沉降)、新老结构材料力学性质存在差异、结构的设计标准有时也不同、新老结构之间介质稳定性等因素,即在施工和工后新老结构和地层相互作用和变位(位移、变形)机理。一、问题的提出归结起来的科学和技术问题是2)、施工全过程安全控制(技术问题)核心是地下结构与地层相互作用变位协同的控制:新建结构施工全过程对地层扰动导致既有运营隧道结构的扰动、
4、新建结构工后沉降(与地层和老结构相互作用)控制;地层二次扰动后,确保全寿命周期安全稳定的新、老结构和地层变形协同控制。二、技术路径要解决这类极为困难问题技术途径:从结构和周边介质的物理力学性质出发,再结合既有工程数据进行数值模拟获得初步的地层位移定性趋势和判据;在设计上尽可能选择适合该地层和地铁运营隧道结构安全的几何形状和几何尺度以及结构和材料足够强度和刚度抵抗地层位移、新旧建筑结构之间变形独立协调;因地制宜选择好与既有建(构)筑物结构的合适距离控制地层位移;二、技术路径择较为合适的工法(技术)控制地层位移;有效的实时监测监控(既有结构和地层变形实测、施工现场参数联动)地层位移及其对地下建筑结
5、构影响实况数值;辅助技术(注浆、调节水位、地层覆重调节等);形成措施互补的准智能化跨地铁运营隧道地下空间施工关键技术。藉此解决富水滨海地层跨地铁运营隧道地下空间重大技术难题。三、技术及方法1、注浆加固地铁运营隧道围岩对地铁运营隧道周边围岩尤其是下卧层进行注浆、挤排围岩孔隙水提高围岩抗力极大地减少地层降水固结沉降。在风化花岗岩群泵多次注双液浆时,第二次以后注入量较少而不密实。经过多次试现场比对试验,发现先注粘土水泥浆、再补充注双液浆,可大大提高围岩密实和抗力。三、技术及方法1、注浆加固地铁运营隧道围岩粘土水泥浆配合比:粘土占固体重量的75%90%,水泥占固体重量的10%20%,外加剂约0%5%,
6、水占总重量43%。粘土浆的比重约1.181.28,相对粘度16s;粘土水泥浆的比重约1.251.35。相对粘度约16s。粘土水泥浆的塑性强度P=kG/h;k是拟合系数,G是锥2m杯试验重量g;Pm是塑性强度kPa。当粘土不够时可以掺固体重量不大于20%的粉煤灰。三、技术及方法2、小竖井跳挖及时门式框反压施工技术采取小竖井跳挖方式在地铁运营隧道上部进行地下空间开挖可以大大减少大面积开挖卸载引起的地层反弹量。开挖后在地铁运营隧道上部增加门式反压结构可进一步抑制开挖卸载引起的地层反弹。三、技术及方法2、小竖井跳挖及时门式框反压施工技术地铁运营隧道上部开挖变位控制新技术三、技术及方法3、地铁运营隧道侧
7、边桩基施工(摇动式套管钻机)采用摇动式套管钻机(旋挖钻机)在地铁运营隧道侧边施工工程桩,可防止超挖和塌孔,从而极大地减少对地铁运营隧道围岩的扰动范围。成孔后浇筑钢筋混凝土工程桩,初凝后缓慢地拔出钢护筒的同时从外侧注入纯粘土浆。在桩周边与地层之间形成泥浆层。减少工程桩沉降时对地层的影响,从而极大地降低对地铁运营隧道的不利影响。三、技术及方法3、地铁运营隧道侧边桩基施工(摇动式套管钻机)采用摇动式套管钻机(旋挖钻机)三、技术及方法3、地铁运营隧道侧边地连墙施工(钢板围护)在地铁运营隧道侧边采用钢板围护结构进行地连墙的施工。可极大地减少地连墙成槽时地层坍塌,进而减少对地铁运营隧道的影响。拔出钢板后,
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