(完整版)不同地质条件下的盾构选型

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盾构选型分析

盾构选型分析

盾构选型分析1.地质因素1.1工程地质盾构选型分析对于细颗粒含量多的地层,切削下来的渣土能形成不透水的塑流体,容易实现土压平衡,并且渣土输送简单,多选用土压平衡盾构,如果选用泥水平衡盾构则渣土分离困难。

粗颗粒含量高的地层,切削下来的碴土为流体状,仅依靠大颗粒充满土仓来形成机械力支撑土体时,即使土仓充满也建立不了压力,因而不易实现土压平衡,同时螺旋机不能形成土塞,渣土输送困难,如果采用土压平衡盾构需要通过添加膨润土等添加剂对渣土进行改良,而采用泥水平衡盾构时渣土输送和分离相对简单,因此这种地层多采用泥水平衡盾构。

一般来说当地层中的黏粒和粉粒总量达到40%以上时适宜选用土压盾构,反之则选用泥水盾构。

地层 1. Zeile bleibt immer freiEPB Methods土压平衡区间Slurry Methods泥水盾构区间60,020.06,02,00,60,20,060,020,0060,0020,0011009040302010080706050Sieve Size Fine Clay Silt Sand Gravel Medium Medium Coarse Fine Coarse Fine Medium CoarseGrain diameter d (mm)粒径直径MM EPB / Slurry Range.粒径分布与盾构选型图土和砂质粘土夹层。

从地层看,基本属于泥水盾构适用范围,根据在以往的施工经验,也可以采用土压盾构。

1.2水文地质盾构选型分析在地下水丰富的地层,泥水盾构依靠泥浆粘粒渗入开挖面形成泥膜隔离层,依靠泥浆与碴土混合液的压力,作用在泥膜上平衡开挖面压力,能够有效隔离地下水渗入土仓,使开挖面前方地层不因水位的下降而引起地表的前期沉降;土压盾构由于没有这种泥膜,对地下水的控制能力稍差一些,需要加入更多泡沫等添加剂对渣土进行改良,有时甚至需要昂贵的特种添加剂。

根据施工经验,当地层的渗透系数小于10-7m/s时,可选用土压平衡盾构;当渗透系数在10-7m/s到10-4m/s之间时,既可选用土压平衡盾构也可选用泥水盾构;当地层的渗透系数大于10-4m/s时,宜选用泥水盾构,如采用土压平衡盾构,开挖仓中添加剂将被稀释,水、砂、砂砾相互混合后,土碴不易形成具有良好塑性及止水性碴土,在螺旋机出碴门处易发生喷涌。

不同地层条件下的盾构选型

不同地层条件下的盾构选型
不同地层条件下的盾构选型
中交一公局总承包经营分公司
1
主要介绍内容
目前可选用的盾构型式



不同地层应选择不同类型的盾构
不同地层应选择不同的刀盘结构

公路隧道盾构的直径确定
2
一、目前可选用的盾构型式
1.盾构技术的发展 盾构作为一种安全、快速的隧道掘进技术,归纳起来可以说经历了四 个发展阶段: (1)以Brunel盾构为代表的初期盾构;
(2)以机械式、气压式、网格式盾构代表的第二代盾构;
(3)以闭胸式盾构为代表(泥水式、土压式)的第三代盾构; (4)以大直径、大推力、大扭矩、多样化为特色的第四代盾构。
2.盾构类型
全开敞式盾构:手掘式盾构、半机械式盾构、机械式盾构 半开敞式盾构:挤压式盾构
闭胸式盾构:土压平衡盾构、泥水加压平衡盾构
3
11
(c) 在砂层中进行大断面、长距离推进的盾构机,大多 采用泥水加压式盾构机。实践证明,掘进断面越大,用泥 水加压式盾构机的效果越好。 (d) 泥水加压式盾构机除在控制开挖面稳定以减少地面
沉降方面较为有利外,还在减少刀头磨损、适应长距离推
进方面显示出优越性。 (e) 泥水加压盾构存在盾尾的漏水以及难以确认开挖面
四、水底公路隧道盾构直径的确定
(1)双向4车道Φ11.4m左右的盾构安全风险最小
国内外成功的水底公路隧道盾构直径多在Φ11.4m左右,
实践证明,制造、施工及运营风险较小;较经济(1.2亿 元/台)。 (2)双向6车道Φ15m左右的盾构风险较大
盾构制造成本很高,价格昂贵(3~3.5亿元/台);
盾构掘进压力平衡不易控制,施工风险大; 管理、运营风险较大; 埋深加大,纵坡不利; 空间浪费,约80m2左右。

不同地质条件下盾构施工

不同地质条件下盾构施工
二,设备选型:由于两区间采用两台盾构机掘进,最后购买了两台相同 的盾构机,而盾构机设计大量偏向于区间一的地质。 后果:区间二的施工风险大增,主要表现在渣土流动性的处理问题。
关于详勘
同上例,区间二地质勘测图纸不明确,没有针对性在关键地点补勘明确, 导致:1,不能计划性确定刀盘处理点;2,管线区域未考虑地层特点 提前支撑加固,造成该地段地段为刀盘处理提供方便,造成实际施工 中被动长时间停机
进出洞
掘进施工
非自稳性地层的进出洞
只要盾构机是在非自稳性地层中进出洞,
必须慎重考虑进出洞区域的地层加固: 注浆 冷冻 旋喷,搅拌桩等
非自稳性地层的掘进施工


对于非自稳性地层来说,不同的地层所需侧重考虑的问题不同的,但 最终落点都在沉降控制: 淤泥层一般具有良好的流塑性,渣土切削以及运输都不成问题,重点 是控制掌子面的土压,出土量控制保证地面沉降的,防止盾构机下沉 粘土层塑性良好,但粘性易于产生刀盘泥饼,注意渣土流动性改良并 控制土压及出土 沙层:对于中粗砂,粉细沙或含有粘土的沙层,控制其塑性是渣土量 控制的关键;富含水粉细沙/细沙层要高度重视;磨损考虑 砂卵石层 :卵石夹砂,卵石夹泥,纯卵石,不同粒径有着完全不同 的掘进效果,重点考虑刀具选择及布设,同时需要对水以及土仓内渣 土流动进行控制;磨损考虑 含孤石地层:要小心花岗岩残积土内可能存在的孤石,重点是早处理 上软下硬地层:上软下硬地层的困难在于上软属于非自稳性地层因而 需要土压模式而下硬地层的最佳掘进模式是敞开模式,但考虑地面沉 降控制,必须采用土压模式,由此施工的关键是控制土压模式对下部 硬岩的掘进并保证上不出土正常 不论如何,以上任何地层都需保证足够及时的壁后注浆填充
注意推力扭矩变化,控制刀盘转速以及贯入度 加强渣土在掌子面及土仓流动性,尽量避免在刀盘与掌子面间积渣影 响掘进效率 采用全敞开或气压法掘进 防水措施,后部壁后二次注浆或防止前方失水

不同地层条件下的盾构选型18页PPT

不同地层条件下的盾构选型18页PPT


30、意志是一个强壮的盲人,倚靠在明眼的跛子肩上。——叔本华
谢谢!
18
不同地层条件下的盾构选型
1、战鼓一响,法律无声。——英国 2、任何法律的根本;不,不成文法本 身就是 讲道理 ……法 律,也 ----即 明示道 理。— —爱·科 克
3、法律是最保险的头盔。——爱·科 克 4、一个国家如果纲纪不正,其国风一 定颓败 。—— 塞内加 5、法律不能使人人平等,但是在法律 面前人 人是平 等的。 ——波 洛克

பைடு நூலகம்
26、要使整个人生都过得舒适、愉快,这是不可能的,因为人类必须具备一种能应付逆境的态度。——卢梭

27、只有把抱怨环境的心情,化为上进的力量,才是成功的保证。——罗曼·罗兰

28、知之者不如好之者,好之者不如乐之者。——孔子

29、勇猛、大胆和坚定的决心能够抵得上武器的精良。——达·芬奇

盾构机类型和选用原则

盾构机类型和选用原则

盾构机类型和选用原则
盾构机是一种用于隧道挖掘的工程机械,根据不同的工程需求和地质条件,盾构机可以分为以下几种类型:
1. 泥水式盾构机:适用于软弱的土层或泥水地层,通过泥水压力平衡掌子面的水土压力。

2. 土压平衡式盾构机:适用于粘性土层或砂土质地层,通过土压力平衡掌子面的水土压力。

3. 硬岩盾构机:适用于坚硬的岩石地层,通过刀具切割岩石实现掘进。

4. 混合式盾构机:适用于地质条件复杂的地层,可以同时使用泥水式和土压平衡式两种方式进行掘进。

在选用盾构机时,需要考虑以下原则:
1. 地质条件:根据隧道穿越的地质条件,选择适合的盾构机类型。

2. 工程规模:根据隧道的长度、直径和曲率等工程规模,选择适当的盾构机尺寸和性能。

3. 施工环境:考虑施工现场的环境条件,如地下水位、周边建筑物等,选择适合的盾构机类型。

4. 工程进度:根据工程进度要求,选择能够满足施工进度的盾构机。

5. 经济效益:综合考虑盾构机的购置成本、运行成本和维护成本等因素,选择经济效益最佳的盾构机。

选用合适的盾构机对于隧道工程的顺利进行和施工质量至关重要,需要根据具体情况进行综合考虑和决策。

盾构机分类及选型-

盾构机分类及选型-
2019年12月31日11时6 分
防止粘土附着对策(2)
• 扩大刀盘中央部分的开 口,重视泥土从刀盘中心 部进入土仓
2019年12月31日11时6 分
防止粘土附着对策(3)
在土仓内隔壁上装备前后滑动式固定搅拌翼,并可从其前端添加泥浆
2019年12月31日11时6 分
防止粘土附着对策(4)
装备在刀盘内侧可以覆盖整个区域的搅拌翼
• (1)工期条件的制约 • (2)造价因素的制约 • (3)环境因素的制约 • (4)基地条件的制约 • (5)设计路线、平面竖向曲线形状的制约
2019年12月31日11时6 分
3 盾构机选型举例
3.1武汉地铁的路线与地质
2019年12月31日11时6 分
二号线穿越汉口和武昌,隧 道穿越地质种类比较全面: 粘土、粉质粘土、 淤泥质粉质粘土、 粉细砂、中粗砂、 砂 岩、粉砂岩、 石英砂岩、炭质灰岩、 钙质泥岩、强风化泥岩、 强风化含碳硅质页岩等。
2019年12月31日11时6 分
螺旋机防止水喷涌对策(旋转出渣机)
2019年12月31日11时6 分
螺旋机更换零件及特点
更换零件
螺旋机前部套筒 : 2层套筒(更换修补) 前部螺旋机 : 可分割结构
2019年12月31日11时6 分
填补空洞用注入管配置
注入配管
前 方 : 4处 前体外周 : 4处 后体外周 : 4处
同的盾构方法
一次衬砌法(仅保留管片一次衬砌,略去二次衬砌)
包缠保护膜盾构工法(为提高隧道衬砌的止水性和耐久性,在盾构机内对管片外
盾构
侧进行包缠保护膜施工)
现场浇注混凝土
盾尾内空架设钢筋浇注混凝土做衬法(照片 6.1.12)

不同地质条件下盾构刀具的选用

不同地质条件下盾构刀具的选用

每一个城市都有其特定地质条件,城市地下空间开发与地质及水文条件密不可分。

隧道施工会针对地质条件选择具有针对性的盾构机,以确保施工安全性与经济性。

刀盘刀具作为盾构机上的关键部件,其设计选型要求会更高、更严谨。

本文将结合已有的设计及国内施工经验,探讨在不同地质条件下刀具选用情况。

1 刀具的原理及分类目前盾构机刀盘按其适应地质一般分为软土刀盘、复合刀盘及硬岩刀盘。

刀盘的掘进施工最终都是靠刀具来完成,刀具按切削原理一般分为滚压刀具及切(刮)削刀具。

滚压刀具的工作原理主要是依靠刀具推力来冲击挤压岩层;再加上刀具旋转扭矩连续滚压破岩,这类刀具在掘进过程中会随刀盘一起公转,同时自身还绕刀轴进行自转。

滚压类刀具对岩石作用力大,常用于硬岩或大直径圆砾地层隧道掘进中,也可用于复合地层,主要分为单刃滚刀、双刃滚刀和三刃滚刀等。

切削刀具的工作原理主要是盾构机向前推进的同时刀具随刀盘旋转,刀刃不断嵌入土体并对开挖面土体产生轴向剪切力和径向切削力,分为切刀、中心鱼尾刀、撕裂刀、先行刀、保径刀和边刮刀等形式;此类刀具一般用于软土地层及软岩地层中,或用于硬岩及复合地层辅助切削中。

2 工程地质条件的主要形式及分类我国幅员辽阔,地下条件复杂多样,工程隧道施工前期科学合理地对项目地质条件进行分析必不可少。

根据目前已知地质研究及勘探情况,我国隧道施工地质条件主要分为以下几种。

第一,软土地层,主要由各种沙土、粘土、粉土、填土和淤泥等按照不同比例组合而成,此种地层在我国上海、浙江以及江苏等长三角地区分布较多。

第二,复合地层,主要由岩石、圆砾、碎石及其他各种软土中的两种或多种组合而成,此种地层在我国分布较广,比较典型地区有武汉、长沙和广州等地。

第三,硬岩地层,主要以较硬的岩石为主,由一种或多种岩石以不同强度及固体形状组合而成,此种地层主要出现在我国四川、重庆等山岭隧道中。

第四,其他特殊地质条件,如溶洞,膨胀土(吸水膨胀、失水收缩)、湿陷性土(黄土)、冻土(冻胀、融陷)和大孤石等特殊地理环境或区域下形成的、具有特殊性质的地质。

盾构机选型标准

盾构机选型标准

盾构机选型标准(总5页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--1、盾构机选型依据地铁区间,线路总长:隧道埋深9~13米。

隧道洞身大部分处于残积层中,局部地段穿越花岗岩、辉绿岩全、强风化带或断层破碎带,结构松散,易软化、变形,产生坍塌。

花岗岩层面起伏大,存在差异风化现象。

地下水按赋存条件分为第四系孔隙潜水和基岩裂隙水,砂层中具承压性。

主要补给来源为大气降水。

地下水埋深~米。

盾构隧道内径:5400mm,管片厚度:300mm,隧道外径:6000mm。

标准管片宽度:1200mm,分块数:6块。

本盾构隧道区间采用两台盾构机。

盾构机由站西端下井始发,推进至站东站起吊出井。

隧道地质情况、工程要求、环境保护要求、经济比较、地面施工场地大小等因素是盾构选型的基本依据。

根据国内外盾构施工经验与实例,我们认为,盾构机的选型必须满足以下几个要求:必须确保开挖空间的安全和稳定支护;保证隧道土体开挖顺利;保证永久隧道衬砌的安装质量;保证隧道开挖碴土的清除;确保盾构机械的作业可靠性和作业效率;保证地面沉降量在要求范围内;满足施工场地及环保要求。

2、不同开挖模式的工作原理盾构机的型式与工作特点目前世界上流行的盾构机按开挖模式主要可以分为两大类:敞开式与密闭式。

敞开式指盾构机的开挖面与机内的工作室间无隔板或隔板的某处设置可调节开口面积的出土口。

开挖面基本依靠开挖土体的自立保持稳定。

敞开式适用于地层条件简单、自立性好且无地下水的地层。

密闭式盾构机是在盾构机的开挖面与机内的工作室间设置隔板,刀盘旋转将开挖下来的碴土送入开挖面和隔板间的刀盘腔内,由泥水压力或土压或气压提供足以使开挖面保持稳定的压力。

密闭式盾构机适用于地层变化复杂、自立条件较差、地下水较丰富的地层,因为采用密闭式掘进可以有效地保证开挖面的自立与稳定,保证施工安全。

密闭式盾构机主要分为泥水平衡式、土压平衡式两类,代表了不同的出土方式和不同工作面土体平衡方式的特点,但适用地质与范围有一定的区别。

盾构类型及选型

盾构类型及选型

盾构的选型
盾构类型
盾构的选型
2.综合条件 (4)地面空间条件 ◆泥水加压盾构必须配套大型的泥浆处理和循环系统,因而需要较 大的地面空间作为泥浆处理场地。如不具备这一条件,则改选其它盾构, 如土压平衡盾构等。 (5)线路条件 ◆若隧道转弯半径太小,就应考虑使用中间铰接的盾构,例如直径 6m的盾构,其长度约有6~7m,如将其分为前后铰接的两段,显然可以 增加它的转弯灵活性。
盾构类型
盾构的选型
5.机械式盾构 (1)泥水加压盾构 ◆1970年代初,英国开发了一种新颖的盾构掘进机,它带有切削刀 盘和密闭舱,可平衡开挖面水土压力,这就是泥水加压盾构,全称为泥 水加压平衡盾构,也称泥浆盾构,它的出现使盾构掘进技术发生了一次 重要的飞跃。 ◆这是在局部气压盾构的基础上发展而成的一种盾构。其基本思路 是:以加压泥水来取代压缩空气。利用泥水的压力来稳定开挖面土体, 而不再需要高压气体。即在局部气压盾构的密封舱内注入泥水,利用泥 水的压力来稳定开挖面土体,从而不再需要压缩空气,这就从根本上解 决了漏气问题。
盾构类型
5.机械式盾构 (2)土压平衡式盾构
盾构的选型
土压平衡盾构示意图
盾构类型
盾构的选型
5.机械式盾构 (2)土压平衡式盾构 ◆平衡舱内的土压主要是由螺旋输送器的出土量来控制的,出土量多则平 衡土压下降,反之则上升,同时还要密切配合刀盘的切削速度和千斤顶的顶进 速度,使平衡舱内始终充满泥土而不致挤得过密或过松,这样就可以达到稳定 开挖面的效果。 ◆土压平衡式盾构既避免了局部气压盾构漏气的缺点,又省去了泥水盾构 的泥水输送和地面处理设备,造价低于泥水加压盾构,已广泛应用于地铁的施 工中。 ◆但由于全断面切削刀盘的存在,在遇到较大直径的砾石时,处理有困难。

不同地质下盾构机选型

不同地质下盾构机选型
• 采用泥水气压平衡时,开挖地层一般自稳性 较差。平衡机理:开挖仓内的泥水压力通过 气压调节方式进行控制。
4 盾构选型的依据
• 盾构选型是盾构法施工的关键环节,直接影 响盾构隧道的施工安全、施工质量、施工工 艺及施工成本,为保证工程的顺利完成,对 盾构的选型工作应非常慎重。
• 盾构选型主要依据工程招标文件、工程勘察 报告、隧道设计、施工规范及相关标准,对 盾构类型、驱动方式、功能要求、主要技术 参数,辅助设备的配置等进行研究。
• 面板式刀盘在中途换刀时安全可靠, 但开挖土体进入土仓时易粘结易堵 塞,在刀盘上易形成泥饼。 • 辐条式刀盘仅有几根辐条,辐条后 设有搅拌叶片,土砂流动顺畅,不 易堵塞。但不能安装滚刀,且中途 换刀安全性差,需加固土体,费用 高。 • 辐条式刀盘对砂、土等单一软土地 层的适应性比面板式刀盘较强;但 由于不能安装滚刀,在风化岩及软 硬不均地层或硬岩地层,宜采用面 板式刀盘。
2 盾构的“机型”
• 盾构的“机型”是指在根据工程地质和水文地质条件,盾构 所采用的最有效的开挖面支护形式。 • 盾构按支护地层的形式主要分为自然支护式、机械支护式、 压缩空气支护式、泥浆支护式、 土压平衡支护式五种机型。 • 目前应用最广的是土压平衡盾构(土压平衡支护式)和泥水盾 构(泥浆支护式)两种机型。
辐条式刀盘
刀盘驱动的三种形式
变频电机驱动 定速电机驱动 液压驱动
驱动部外形尺寸
后续设备 效率 起动力矩 起动冲击 转速微调控制 噪声 盾构温度 维护保养

少 0.95 大 小 好 小 低 易

少 0.9 较小 大 不能无级调速 小 较低 易

较多 0.65 较大 较小 好 大 较高 较复杂
刀盘支承
皮带输送机

不同地质条件下的盾构选型

不同地质条件下的盾构选型

不同地质条件下的盾构选型(2007-11-15 16:54:24)标签:知识/探索一剑倚天外盾构选型分类:技术论坛1 盾构的“类型”盾构的“类型”是指与特定的盾构施工环境,特别是与特定的基础地质、工程地质和水文地质特征相匹配的盾构的种类。

根据施工环境,隧道掘进机的“类型”分为软土盾构、硬岩掘进机(TBM)、复合盾构三类。

因此,盾构的“类型”分为软土盾构和复合盾构两类。

软土盾构是指适用于未固结成岩的软土、某些半固结成岩及全风化和强风化围岩条件下的一类盾构。

软土盾构的主要特点是刀盘仅安装切刀和刮刀,无需滚刀。

复合盾构是指既适用于软土、又适用于硬岩的一类盾构,主要用于既有软土又有硬岩的复杂地层施工。

复合盾构的主要特点是刀盘既安装有切刀和刮刀,又安装有滚刀。

2 盾构的“机型”" 盾构的“机型”是指在根据工程地质和水文地质条件,盾构所采用的最有效的开挖面支护形式。

" 盾构按支护地层的形式主要分为自然支护式、机械支护式、压缩空气支护式、泥水支护式、土压平衡支护式五种机型。

" 目前应用最广的是土压平衡盾构(土压平衡支护式)和泥水盾构(泥水支护式)两种机型。

3 盾构的“模式”" 盾构的“模式”是指在一定“型”的基础上,根据特定的盾构施工环境,盾构所采用的最有效的“出碴进料”方式。

" “模式”是盾构的一种操作方式。

" 土压平衡盾构的“模式”可分为敞开式、半敞开式、闭胸式三种。

" 泥水盾构的“模式”可分为泥水平衡模式(也称直接控制模式)和气压复合模式(也称间接控制模式或D模式)两种。

实例:广州地铁复合式土压平衡盾构" 广州地铁复合式土压平衡盾构具有三种模式,即:敞开式、半敞开式(加气模式)、闭胸式(土压平衡模式) 。

广州地铁复合式土压盾构的敞开模式" 在掌子面足够稳定并且涌水能够被控制时,采用“敞开模式作业。

" 在敞开模式下,刀具切削开挖面土体,切削土进入土仓,通过位于土仓底部的螺旋输送机将碴土排出。

不同地质条件下的盾构选型

不同地质条件下的盾构选型
不同地质条件下的盾构TBM选型
3
1
盾构选型的依据
• 盾构选型时,参考国内外已有盾构工程实 例及相关的盾构技术规范,按照可靠性安 全性适用性第一,技术先进性第二,经济 性第三的原则进行,保证盾构施工的安全、 可靠,选择最佳的盾构施工方法和选择最 适宜的盾构。
不同地质条件下的盾构TBM选型
4
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泥水盾构开挖面平衡机理
不同地质条件下的盾构TBM选型
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5
盾构选型时必须考虑的特殊因素
• 盾构选型时,在实际实施时,还需解决理 论的合理性与实际的可能性之间的矛盾。 必须考虑环保、地质和安全因素。
不同地质条件下的盾构TBM选型
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5 盾构选型时必须考虑的特殊因素
• (1)环保因素 • 对泥水盾构而言,虽然经过过筛、旋流、 沉淀等程序,可以将弃土浆液中的一些粗 颗粒分离出来,并通过汽车、船等工具运 输弃碴,但泥浆中的悬浮或半悬浮状态的 细土颗粒仍不能完全分离出来,而这些物 质又不能随意处理,就形成了使用泥水盾 构的一大困难。降低污染保护环境是选择 泥水盾构面临的十分重要的课题,需要解 决的是如何防止将这些泥浆弃臵江河湖海 等水体中造成范围更大、更严重的污染。
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5
盾构选型时必须考虑的特殊因素
• (2)工程地质因素 • 盾构施工段工程地质的复杂性主要反映在 基础地质(主要是围岩岩性)和工程地质特 性的多变方面。在一个盾构施工段或一个 盾构合同标段中,某些部分的施工环境适 合选用土压平衡盾构,但某些部分又很适 合选用泥水盾构。盾构选型时应综合考虑 并对不同选择进行风险分析后择其优者。
不同地质条件下的盾构TBM选型
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5
盾构选型时必须考虑的特殊因素
• (3)安全因素 • 从保持工作面的稳定、控制地面沉降的角 度来看,使用泥水盾构要比使用土压平衡 盾构的效果好一些,特别是在河湖等水体 下、在密集的建筑物或构筑物下及上软下 硬的地层中施工时。在这些特殊的施工环 境中,施工过程的安全性将是盾构选型时 的一项极其重要的选择,如北京铁路地下 直径线最终选择了泥水盾构。

不同地质条件下的盾构选型

不同地质条件下的盾构选型
泥水式盾构:河底、海底等高水压的中、粗砂、砾石、卵石地层, 含水量高的各种不稳定地层、易发生涌水的地层,有时需配合采用 辅助工法。
确保安全!!
七 刀盘结构型式选择
1、刀盘的主要功能
a) 开挖土体并将土送入土仓; b) 稳定、支撑掌子面; c) 搅拌土体,改善碴土的流塑性便于排出。 要求:提高开挖速度,确保开挖面稳定。 设计要素:刀盘的结构形式、刀盘支承方式、刀盘开口率、刀具的
二 选型的主要内容
2、选型的主要内容
(1)机型选择:软土式还是复合式、泥水式还是土压式、闭胸式还是 敞开式; (2)主要部件选择:刀盘、刀具、螺旋输送机等; (3)主要参数计算:刀盘直径、开口率、转速、扭矩、功率,推力, 掘进速度,铰接,螺旋输送机功率等; (4)后配套设备选择。
二 选型的主要内容
二 选型的主要内容 气垫平衡模式
气垫平衡模式机理:开挖仓内的泥水压力通过气压调节方式进行控制。
三 盾构选型的原则
1.安全适应性 2.技术先进性 3.经济合理性
四 盾构选型的依据 1、盾构盾构选型的依据:
(1)工程地质、水文地质条件 颗粒级配,抗压强度,含水率,渗透系数,地下水位,砾石直径,压密特
目录
目录
一.引言 二.选型的主要内容 三.选型的基本原则 四.选型的依据 五.选型的步骤 六.选型的主要方法 七.刀盘结构型式选择 八.刀盘刀具选择 九.刀盘驱动部简单介绍
一 引言
自从1825年布鲁诺尔在英国泰晤士河 下首次使用盾构技术开挖隧道以来, 盾构技术经历了近200年发展历程。
当前,盾构法能够适用于任何水文地质 条件下的施工,无论是松软的,坚硬 的,有地下水的,无地下水的,地下 暗挖隧道工程都可用盾构法。
广州地铁二号线 由于盾构刀具配置不合理,刀具凸 出刀盘面板层次不协调,装备扭矩 不足,导致刀盘经常形成泥饼,盾 构掘进速度缓慢。

不同地质下盾构机选型

不同地质下盾构机选型

膨润土添加系统及泡沫系统
盾构
刀盘 盾壳 压缩空气 土压传感器 泡沫发生器
M
后配套
泡沫剂箱
膨润土系 统接口
`
泡沫剂泵 M
回转 机构
水泵 水箱 螺旋输送机
泡沫及膨润土系统示意图
螺旋输送机

螺旋输送机由伸缩筒、出碴筒、液压马达、螺旋 轴、出碴闸门组成。是土压平衡盾构的排土装置, 主要有以下三个功能: 1)将盾构土仓内的土体向外连续排出, 2)土体在螺旋输送机内向外排出的过程中形 成密封土塞,阻止土体中的水分散失,保持土仓 内土压的稳定。 3)将盾构土仓内的土压值自动与设定土压值 进行比较,随时调整向外排土的速度,控制盾构 土仓内实现连续的动态土压平衡过程,确保盾构 连续正常向前掘进。
不同地质条件下 盾构选型
2016年10月20日
不同地质条件下的盾构选型
1 2 3 4 5 6 7 8 盾构的“类型” 盾构的“机型” 盾构的“模式” 盾构选型的依据 泥水盾构开挖面稳定机理 土压平衡盾构开挖面稳定机理 盾构选型 盾构选型时必须考虑的特殊因素
1 盾构的“类型”
• 盾构的“类型”是指与特定的盾构施工环 境,特别是与特定的基础地质、工程地质 和水文地质特征相匹配的盾构的种类。 • 根据施工环境,隧道掘进机的“类型”分 为软土盾构、硬岩掘进机(TBM)、复合盾构 三类。因此,盾构的“类型”分为软土盾 构和复合盾构两类。
• 采用泥水气压平衡时,开挖地层一般自稳性 较差。平衡机理:开挖仓内的泥水压力通过 气压调节方式进行控制。
4 盾构选型的依据
• 盾构选型是盾构法施工的关键环节,直接影 响盾构隧道的施工安全、施工质量、施工工 艺及施工成本,为保证工程的顺利完成,对 盾构的选型工作应非常慎重。

(完整版)盾构机选型

(完整版)盾构机选型

第1章.第2章.第3章.第4章.第5章.第6章.第7章.第8章.第9章.第10章.盾构、配套设备与管模10.1.盾构机选型10.1.1.选型原则盾构机的性能及其对地质条件的适应性是盾构隧道施工成败的关键。

本合同段盾构区间工程的盾构机选型按照性能可靠、技术先进、经济适用相统一的原则,依据招标文件、颐和园站-圆明园站和圆明园站-成府路站区间岩土工程勘察报告等资料,并参考国内外已有盾构工程实例及相关的技术规范进行。

10.1.2.选型依据盾构机选型具体依据如下:(1)本合同段盾构工程施工条件隧道长度:3032+2044.286单线延米;线路间距:8~19m;隧道覆土厚度最小:6m,最大:15.4m;平面最小曲线半径:350m;最大坡度:20.801‰;隧道衬砌管片内径:5400mm 外径:6000mm(2)工程施工环境特点本工程施工环境具有如下特点对盾构机施工有一定的影响:本合同段区间隧道沿线地下管线、建(构)筑物密集。

颐和园-圆明园区间线路下穿颐和园、圆明园,与万泉河高架桥相交;圆明园~成府路站区间线路通过成府小学、化工研究院,下穿万泉河。

区间线路与万泉河高架桥相交时,隧道外轮廓与桩基距离最小为5m,下穿圆明园一座池塘时覆土厚度仅6m,万泉河底部区域隧道覆土厚度为9m。

本合同段区间线路主要沿颐和园路、清华西路布置,与中关村北大街相交,所经道路尤其是中关村北大街交通繁忙、车流量大。

(3)区间地质特点本合同段区间隧道穿越地层主要有粉质粘土、粉土层,局部夹有砂层、卵石圆砾等。

具体的地质统计表见表10-1-1和图10-1-1。

10.1.3. 本工程地质特点对盾构机功能的要求针对以上工程地质条件及特点,盾构应具备以下功能: (1)盾构机对地层条件的适应性要求本合同段隧道地层主要由粉质粘土、粉土层、卵石圆砾层组成,局部夹有砂层,所以盾构对软土地层的适应性应是重点考虑的问题。

盾构在软土地段的施工时应重点考虑以下功能:具备土压平衡掘进功能; 足够的推力和刀盘驱动扭矩; 良好的加泥、加泡沫等碴土改良能力; 合理的刀盘及刀具设计; 具有完善的防喷涌功能; 能够有效防止中心泥饼的生成; 较好的人员仓条件;圆明园-成府路站区间颐和园-圆明园站区间图10-1-1 盾构区间隧道洞身主要地质比例图超前地质钻探及管片壁后同步注浆功能。

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当前,盾构法能够适用于任何水文地质 条件下的施工,无论是松软的,坚硬 的,有地下水的,无地下水的,地下 暗挖隧道工程都可用盾构法。
盾构法创始人 法国工程师布鲁诺尔
一 引言
布鲁诺尔发明的世界上第一台盾构 仅掘进458m长的隧道就历时18年 (1825~1843),施工中经历了5次 特大洪水,牺牲了6条生命。
泥水式盾构:河底、海底等高水压的中、粗砂、砾石、卵石地层, 含水量高的各种不稳定地层、易发生涌水的地层,有时需配合采用 辅助工法。
确保安全!!
七 刀盘结构型式选择
1、刀盘的主要功能
a) 开挖土体并将土送入土仓; b) 稳定、支撑掌子面; c) 搅拌土体,改善碴土的流塑性便于排出。 要求:提高开挖速度,确保开挖面稳定。 设计要素:刀盘的结构形式、刀盘支承方式、刀盘开口率、刀具的
二 选型的主要内容 泥水平衡模式盾构机
泥水盾构具有二种模式:即泥水平衡模式和气垫平衡模式。
二 选型的主要内容
泥水平衡模式
泥水平衡模式其原理是通过刀盘来 切削掌子面的围岩,位于地面的送 泥泵将浆液送入开挖仓,排泥泵将 刀盘切削下来并经搅拌的泥浆泵送 至地面的泥水处理系统进行分离, 通过控制送排泥量来使开挖仓维持 一定的压力,这个压力即可平衡掌 子面的水压和土压,保证掌子面的 稳定。
六 盾构选型的主要方法
水压>0.3Mpa——泥水式 或增大螺旋输送机长度或采用二级螺旋输送机
水压<0.3Mpa—土压式
六 盾构选型的主要方法 盾构选型依据-地质、水文
渗透系数
渗透系数 渗透系数
k<10-7m/s ——土压式 10-7m/s<k<10-4m/s ——土压、 泥水式 k>10-4m/s ——泥水式
粘土、粉土含量> 40% ——土压式 粘土、粉土含量 < 40% ——泥水式
水压<0.3MPa ——土压式 水压>0.3MPa ——泥水式
六 盾构选型的主要方法 6、根据隧道断面与环境因素选型
隧道断面
大型、超大断面——泥水式盾构 中小型断面——土压式盾构
环境因素
泥水式盾构——环保性能较差 土压式盾构——环境适用性强
性,孔隙水压等; (2)隧道长度、隧道平纵断面及横断面形状和尺寸等设计参数; (3)周围环境条件
地上及地下建构筑物分布,地下管线埋深及分布,沿线河流、湖泊、海 洋的分布,沿线交通情况、施工场地条件,气候条件,水电供应情况等; (4)隧道施工工程筹划及节点工期要求; (5)宜用的辅助工法; (6)技术经济比较。
六 盾构选型的主要方法
4、根据地层的颗粒级配进行选型
颗粒级配指组成土体的各种粒径颗粒所占的数量,有连续级配与间断级 配之分。 一般来说,细颗粒含量多,碴土易形成不透水的流塑体,容易充满土仓的
每个部位,在土仓中可以建立压力,以平衡开挖面的土体,此时,选择土 压平衡盾构比较适宜。 相反,砂卵石等粗颗粒含量多的地层,土渣无法均布于土仓中,不宜建立 土压平衡模式,此时以泥水平衡盾构较为适宜。
六 盾构选型的主要方法
k<10-7m/s ——土压式 10-7m/s<k<10-4m/s ——土压 、泥水式 k>10-4m/s ——泥水式
六 盾构选型的主要方法 常见土的渗透系数参考表
六 盾构选型的主要方法
根据地层渗透系数与盾构的关系,若地层以各种级配 富水的砂层、砂砾层为主时,宜选用泥水盾构,其他 地层宜选用土压平衡盾构。
滚刀。
二 选型的主要内容
复合式土压平衡盾构机
适用地质条件:既适用于软土、又适用于软硬不均、全断面硬岩的复杂 地层。
刀盘特点:既安装有软土刀具,如切刀和刮刀,又可安装硬岩用滚刀, 且滚刀与切削刀可相互更换。
二 选型的主要内容 3、盾构机的掘进模式
土压平衡模式
a、洞身处于自稳定性差的地层;
b、当地层可能有较大涌水时;
C、断裂、构造破碎带、断层及溶洞等不良地质地段;
d、过重要建筑物。
(2)土仓压力的控制方法
a、通过螺旋输送机来控制排土量的模式;
b、通过推进速度来控制进土量的模式。
二 选型的主要内容
(1)适应的工况
半敞开模式
a、当洞身处于软硬不均地段。
(1)渗透系数是土渗透性强弱的定量指标,定义为单位水力梯度下的单位 流量,表示水通过土体空隙的难易程度,量纲为距离/时间,常用m/s,即 水每秒钟透过土体空隙的距离。 (2)渗透系数越大,土体透水性越强,即土中空隙越大,土体越松散;反 之则土体越密实。通常,渗透系数越大,地层含水量亦越大,即为富水地 层。
缺点:由于受刀盘面板的影响,开挖面土压≠测量土压,因而土 压管理困难;由于受面板开口率的影响,碴土进入土仓不顺畅、 易粘结、堵塞、结泥饼;且刀具负荷大,刀盘扭矩大,刀盘及刀 具易磨损。
七 刀盘结构型式选择 辐条式刀盘的特点
优点:辐条式刀盘仅有几根辐条,土、砂流动顺畅,有利于防止粘土
盾构施工能否成功,关键取决于盾构的选型,取决于盾构能否适应现 场的施工环境。
二 选型的主要内容
1、选型需要解决的问题
盾构机选型必须解决以下三个技术问题: (1)支护:用什么支护形式来支护正面土体,确保在盾构机推进中, 保持开挖面的稳定。(稳得住) (2)开挖:用什么刀具开挖正面土体。(掘得进) (3)排土:开挖下来的土渣,用什么排土方式迅速排出,使土舱内渣 土排出速度与开挖速度相符。(排得出)
五 盾构选型的主要步骤
2、盾构选型主要步骤
(1)在对工程地质、水文地质条件、周围环境、工期要求、经济性等充分 研究的基础上选定盾构的类型;对敞开式、闭胸式盾构进行比选; (2)根据地层的渗透系数、颗粒级配、地下水压、环保、辅助施工方法、 施工环境、安全等因素对土压平衡盾构和泥水盾构进行比选; (3)根据详细的地质勘探资料,对盾构各主要功能部件进行选择和设计: 如刀盘驱动型式,刀盘结构型式、开口率,刀具种类与配置,螺旋输送机的 形式与尺寸等;
b、具有一定自稳能力和地下水的压力不太高(小于1.5bar)的地层,其
防止地下水渗入的效果取决于压缩空气的压力。
(2)半敞开式模式的实现
a、稳定正面的部分压力由压缩空气来实现,气压控制标准值为静水压力
值与松散土柱压力值之和;
b、利用气压和泥阻止涌水和坍塌。
二 选型的主要内容 敞开模式
(1)适应的工况 a、能够自稳、地下水少的地层。 (2)敞开式模式的实现 a、盾构机切削下来的碴土进入土仓内,即刻被螺旋输送机排出。 b、土仓内仅有极少量碴土,基本处于清空状态,掘进中刀盘和螺旋输送 机扭矩较小。; b、停机时人员可以随时进入土仓。
布置等。
七 刀盘结构型式选择
2、刀盘的结构形式
刀盘的结构形式主要有面板式和辐条式两种。
面板式刀盘
辐条式刀盘
七 刀盘结构型式选择
采用面板式刀盘时,由于泥土 流经刀盘面板的开口进入土仓,盾 构掘进时土仓内的土压力与开挖面 的土压力之间产生压力降,且压力 降的大小受面板开口的影响不易确 定,从而使得开挖面的土压力不易 控制。
1828年1月12日泰晤士河 底隧道施工时发生涌水
一 引言
目前,盾构法隧道施工技术在世界许多国家不断得到发展,但在推广 与应用上也出现了一些施工事故。
据统计,80%以上事故是因盾构的选型失误所引起,不仅影响了整个 工程的工期,还造成了极大的经济损失和不必要的人员伤亡。
一 引言
广州地铁一号线 经过风化岩石地层,由于盾构机械 的不适应性,在此地层段掘进速度 低、刀具磨耗严重、地表沉降大、 出现泥饼现象等等,甚至还导致三 栋3~4层楼房坍塌。
二 选型的主要内容 气垫平衡模式
气垫平衡模式机理:开挖仓内的泥水压力通过气压调节方式进行控制。
三 盾构选型的原则
1.安全适应性 2.技术先进性 3.经济合理性
四 盾构选型的依据 1、盾构盾构选型的依据:
(1)工程地质、水文地质条件 颗粒级配,抗压强度,含水率,渗透系数,地下水位,砾石直径,压密特
六 盾构选型的主要方法
7、按盾构机横截面的形状分类
超小型盾构 小型盾构 中型盾构 大型盾构 超大型盾构 特大型盾构
Ф<1m Ф 3.5m≥φ≥1m Ф 6m≥φ≥3.5m Ф 14m≥φ≥6m Ф 18m≥φ≥14m Ф >18m
六 盾构选型的主要方法
各类盾构适用情况
土压式盾构:粉土、粘土、淤泥质粉土层,对于沙砾含量较多而不 具有流动性的土质,需添加泡沫、泥浆等添加材料;
盾构机设备选型
中交天和机械设备制造有限公司
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目录
目录
一.引言 二.选型的主要内容 三.选型的基本原则 四.选型的依据 五.选型的步骤 六.选型的主要方法 七.刀盘结构型式选择 八.刀盘刀具选择 九.刀盘驱动部简单介绍
一 引言
自从1825年布鲁诺尔在英国泰晤士河 下首次使用盾构技术开挖隧道以来, 盾构技术经历了近200年发展历程。
盾构机的“模式”是指掘进操作方式。 土压平衡盾构的 “模式”可分为土压平衡模式、半敞开式、敞开式
三种。 泥水盾构的“模式”可分为泥水平衡模式(也称直接控制模式)和气垫
模式(也称气泡舱模式)两种。
二 选型的主要内容
土压平衡模式
敞开式模式 半敞开式-加气辅助模式
二 选型的主要内容
(1)适应的工况
二 选型的主要内容
2、选型的主要内容
(1)机型选择:软土式还是复合式、泥水式还是土压式、闭胸式还是 敞开式; (2)主要部件选择:刀盘、刀具、螺旋输送机等; (3)主要参数计算:刀盘直径、开口率、转速、扭矩、功率,推力, 掘进速度,铰接,螺旋输送机功率等; (4)后配套设备选择。
二 选型的主要内容
开挖横通道
刀盘磨损严重
刀盘修复
一 引言
深圳铁一号线 施工中三次遇到地质突变,一次为上软下硬 地质,两次为孤石侵入隧道。导致刀盘面板 14处被磨穿;滚刀严重的弦磨和损坏;所有 切刀刮刀损坏。
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