图文详解盾构法隧道施工全套技术(1)(史上最全)

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图文详解盾构法隧道施工全套技术(1)(史上最全)

图文详解盾构法隧道施工全套技术(1)(史上最全)
盾构法隧道施工自18世纪末英国人尝试修建泰晤士河隧道开始,经历了漫长的发展与改进过程。早期由于技术限制,如竖井挖掘深度和地层下沉等问题,工程多次受挫。直到1818年,Brunel受到小虫腐蚀木船的启发,提出了盾构工法并获得专利,此后经过多次改进与实践,终于在1841年成功贯通泰晤士河隧道。此后,盾构技术不断传播与发展,20世纪60至80年代出现了多种盾构工法,如泥水式、土压式等,并在英法两国修建的英吉利海峡隧道中得到应用。近年来,盾构技术进一步普及与推广,出现了大直径、长距离、高速施工等需求,推动了施工措施和设备的研发与应用。同时,多种特种盾构的相继问世也大大扩展了盾构工法的应用范围。现代盾构机由通用机构和专用机构组成,具备掘削、排土、推进、做衬等功能,并通过外壳、切口、支承、盾尾等部分的精密设计等杂质的侵入,提高了施工的可靠性。

《盾构隧道施工》PPT课件

《盾构隧道施工》PPT课件

2007年9月27日
4
盾构法隧道施工
1 盾构始发
(1) 竖井形状 形状与其深度、大小、挡土墙形式及支撑方式等因素有关。
平面形状 圆形
正多边行 矩形
其他多边形
优缺点比较 内空利用率差,刚性好,适于大深度、大口径 内空利用率差,刚性好,适于大深度、大口径 内空利用率好,成本低,刚性差,适于浅井、小口径 可以把几个井合并成为一个井,节约用地,降低成本
2007年9月27日
盾构出洞
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盾构法隧道施工
3 盾构掘进
(1)正确使用千斤顶的配置,确保所需的推力和掘进方向 掘进方向是由推力的大小和施加的位置所决定的。须事先
考虑曲线、坡度等来选择千斤顶的个数和位置。在曲线、坡 度、蛇行修正等地方,只用单侧的千斤顶掘进。
(2)保证开挖面的稳定 闭胸式盾构,避免发生过量出土和压力舱内堵塞,要求开
密封垫圈。 ①始发台座 提供组装盾构的场地并支承组装好的盾
构,保证盾构稳定始发。 ②反力设备 主要由反力架和临时组装管片构成,
用来支撑盾尾,提供盾构始发时所需要的顶 进反力。
③入口及密封垫圈 入口是指确保盾构掘进轴线精度,通常
修建内径略大于盾构外径的环形筒状物,即 始发导口。作用是限制盾构机切削摆动。
2007年9月27日
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盾构法隧道施工
(5)衬砌(管片)防水 ①管片自身的抗渗性和制作精度
上海地铁管片生产质量标准
项目重要性 重要
重要 重要 重要
次要
检验内容 管片宽度
单位 mm
弧弦长
mm
管片厚度
mm
管片抗渗性和强度
管片蜂窝麻面和查漏 %
质量标准 ±1.0
1.0 ±3.0

盾构法施工图解

盾构法施工图解

盾构法施工图解轨道交通建设工程安全质量施工要领图解盾构篇目录一、土压平衡盾构 (7)1.1土压平衡盾构总体施工流程 (7)1.1.1施工准备 (7)1.2始发与到达端土体加固 (8)1.2.1旋喷加固(竖直与水平) (8)1.2.2注浆加固(竖直与水平) (9)1.2.3冷冻加固(竖直与水平) (10)1.3始发准备 (12)1.3.1竖井施工 (12)1.3.2洞门密封施工 (12)1.3.3始发台施工 (13)1.3.4盾构机下井吊装 (14)1.3.5盾构组装 (17)1.3.6碴坑施工 (18)1.3.7反力架及洞门凿除施工 (18)1.3.8负环管片安装 (21)1.3.9盾构电缆敷设 (23)1.3.10盾构轨道敷设 (24)1.4始发 (25)1.4.1始发前检查 (25)1.4.2负环管片安装 (25)1.4.3始发掘进 (27)1.5掘进 (30)1.5.1试掘进 (30)1.5.2洞内测量 (31)1.5.3压力控制 (32)1.5.4碴土改良 (34)1.5.5管片拼装 (35)1.5.6防水施工 (36)1.5.7同步注浆 (37)1.5.8二次压浆 (39)1.5.9常压开仓检修 (40)1.5.10开仓检修 (41)1.5.11洞内运输 (42)1.5.12管片及附件吊装 (44)1.5.13碴土 (45)1.5.14停机管理 (46)1.6到达 (47)1.6.1洞门处理 (47)1.6.2到达端掘进 (48)1.6.3盾构机吊出 (48)二、泥水平衡盾构施工 (50)2.1泥水平衡盾构总体施工流程 (50)2.2始发与到达端土体加固 (51)2.2.1旋喷加固(竖直与水平) (51)2.2.2注浆加固(竖直与水平) (51)2.2.3冷冻加固(竖直与水平) (51)2.3始发准备 (51)2.3.1竖井施工 (51)2.3.2洞门圈施工 (51)2.3.3始发台施工 (51)2.3.4下井吊装 (51)2.3.5盾构组装 (52)2.3.6泥水处理系统 (52)2.4始发 (53)2.4.1反力架施工 (53)2.4.2负环管片的施工 (53)2.4.3始发进洞 (53)2.5掘进 (53)2.5.1试掘进 (53)2.5.2洞内测量 (53)2.5.3压力控制 (53)2.5.4泥水管理 (55)2.5.5管片拼装 (56)2.5.6防水施工 (56)2.5.7同步注浆 (56)2.5.8二次压浆 (56)2.5.9更换刀具 (56)2.5.10洞内运输(管片运输) (56)2.5.11管片制作 (56)2.5.12管片吊装 (56)2.5.13泥浆处理 (56)2.6到达接收 (56)2.6.1洞门处理 (56)2.6.2接收掘进 (56)2.6.3盾构机吊出 (56)三、特殊施工 (57)3.1小间距并行隧道 (57)3.2上下重叠隧道 (58)3.3砂卵石地层施工 (60)3.4障碍物处理 (61)3.5泥水盾构带压进仓 (62)3.6盾构过站 (63)3.7盾构区间联络通道施工 (63)3.8过重大危险源 (65)一、土压平衡盾构1.1土压平衡盾构总体施工流程1.1.1施工准备盾构机选型的一般程序:盾构机选型首先要考虑盾构机是否有利于开挖面的稳定,其次才考虑环境、工期等其余因素,同时还必须将宜用的辅助工法加以考虑。

盾构施工技术(工法介绍)ppt

盾构施工技术(工法介绍)ppt

◢井下安装盾构(始发井)
盾构推进进洞(接收井)◣
(2)同步注浆和壁后注浆设备
盾尾建筑空隙 = 盾构外径 - 隧道外径 充填盾尾空隙的方法:
1) 同步注浆:在盾构尾部外壳上设2~6根同步
注浆管, 在盾构推进的同时进行注浆充 填空隙 2) 壁后注浆:在管片上留有注浆孔,随时可进 行壁后注浆
盾尾同步注浆管和壁后注浆孔示意图
3)洞门密封及止水装置的安装 洞口密封采用右图所示的折叶 式密封压板。其施工分两步进 行施工,第一步在始发端墙施 工过程中,做好始发洞门预埋 件的埋设工作。在埋设过程中 预埋件与端墙结构钢筋连接在 一起。第二步在盾构正式始发 之前,清理完洞口的碴土后及 时安装洞口密封压板及橡胶帘 布板。
(4)负环管片安装
保证施工安全的技术指标。
土仓压力:是土压平衡或泥水平衡掘进中最能体
现掌子面稳定状况的一项操作指标,是利用刀盘的
一系列操作(推力、转速及贯入度等)与螺旋输送
机的转速合理匹配来完成的一种动态的平衡。其数
据是通过土仓壁上的土压传感器采集反馈的。一般 以最上方的传感器数据作为控制指标,在实际土压 平衡模式操作过程中,土仓压力设置宜略高于掌子 面的水土压力(理论计算值)。
4、盾构法施工的适用范围
适用于各类软土地层和软岩、硬岩地层的隧道 掘进,尤其适用于城市地下隧道工程。 水底公路隧道;
地铁区间隧道;
排水污水隧道; 引水隧道; 公用管线隧道。
5、盾构隧道断面形状
盾构隧道的断面形状一般为 圆形,也可采用矩形、马蹄形、 椭圆形、双圆形、多圆形等。 圆形隧道最大直径已达14.14m。
盾构后车架上的注浆设备
(3) 隧道衬砌
1)衬砌构造(圆形隧道管片拼装图)

盾构隧道施工原理及方法PPT课件

盾构隧道施工原理及方法PPT课件

清水槽
p1 泥浆调整槽
大刀盘 泥水室
密度计
流量计
V
p2
供浆管
伸缩管 p3
p4
排浆管
图5-5-10 直接控制型泥水加压盾构泥浆自动控制输送系统
在盾构推进时,进、排泥管需不断延长,管阻亦随之增 大。为了保证管内的流速恒大于临界流速,排泥浆泵P2的 转速应随时调整,故排泥浆泵P2必须是自动调速的。当P2 泵达到最大扬程时,再加P3、P4接力泵。
砾石、岩石等硬质围岩时的刀头
大砾石、岩石时多采用刀轮式刀头
焊接
螺栓式
插入式
刀头的固定方式
焊接式
稳定开挖面技术的历史,是从“无”到 “气”,再演变到泥水式的“水”和土压式的 “土”。“开挖面稳定”和“盾构开挖”的技 术已达到较完善的地步。目前盾构一般指密封 式泥水平衡式和土压平衡式盾构。
盾构技术的发展动向:超大断面盾构、多圆 盾构、异型盾构,加上在衬砌和开挖方面使用 了挤压混凝土衬砌技术,以及自动测量技术, 计算机自动管理系统等。
a.手掘式盾构机 手掘式盾构机的正面是开敞的,通常设置防止开
挖顶面塌陷的活动前檐及上承千斤顶、工作面千斤顶 及防止开挖面塌陷的挡土千斤顶。开挖采用铁锹、镐、 碎石机等开挖工具,人工进行。
图 5-5-2 手掘式盾构构造
b.半机械式盾构机 半机械式盾构机进行开挖及装运石碴都采用专用
机械,配备液压铲土机、臂式刀盘等挖掘机械和皮带 运输机等出碴机械,或配备具有开挖与出碴双重功能 的机械。
图5-5-3 半机械式盾构构造
c.机械式盾构机 机械式盾构机前面装备有旋转式刀盘,增大了盾
构机的挖掘能力,开挖的土砂通过旋转铲斗和排土可 以连续进行,缩短了工期,减少了作业人员。

盾构法施工隧道施工工艺盾构机介绍PPT

盾构法施工隧道施工工艺盾构机介绍PPT
1.地表纵向沉降
刘建航(1991)在Peck法的基础上,总结了上海地 铁隧道纵向沉降分布的一般规律。
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盾构掘进方向
5.衬砌的形式和构造
椭圆
马蹄形
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矩形
3.盾构机(Shield Machine)
3.2 盾构机类型
(1)按断面形式分:圆形、椭圆形、马蹄形、 矩形、双圆搭接形、三圆搭接形。
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双圆形
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三圆搭接
3.盾构机(Shield Machine)
3.2 盾构机类型 (2)按出土器械的机械化程度分:手掘式、半机 械掘削式、机械掘削式。
5.3 衬砌的分类 (一)按材料及形式分类 2.铸铁管片 饱和含水不稳定地层中修建隧道时较多采用。
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管片较轻,耐蚀性好,机械加工后管片精度高,能 有效地防渗抗漏。 金属消耗量大,机械加工量也大,价格昂贵。 易脆性破坏的特性,不宜用作承受冲击荷重的隧道。
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铸铁管片的适用场所
5.3 衬砌的分类
(三) 按形成方式分类
1.装配式衬砌 由分块的预制管片在盾尾拼装而成。
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按照管片所在位置及拼装顺序不同可将管片划分为 标准块、邻接块和封顶块。 特点:工厂化生产、机械化安装;立即受荷;接缝 防水。

盾构法隧道施工技术PPT课件

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后盾支撑体系等)。 根据隧道沿线建筑,以及公共设施情况,进行监测点设置 盾构机下井组装、调试
2021/3/8
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运输系统配置
主要包括:垂直运输系统和水平运输系统
垂直运输系统
该系统主要指行车。行车配置需要考虑以下几点:
(1)根据土箱及渣土总重量,决定行车的起吊吨位
(2)根据工作井结构尺寸、施工场地具体布置情况等来 确定行车跨度
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井内布置
主要包括以下几个方面: (1)盾构基座安放 (2)后靠及其后部支撑体系制作 (3)导向轨安装 (4)出洞防水装置安装
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盾构机下井组装、调试
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出洞段施工主要内容
➢ 负环拼装 ➢ 洞门混凝土凿除 ➢ 盾构机进入加固区,刀盘开始切削加固土体 ➢ 盾构机头出加固区,施工参数及时调整 ➢ 盾构机尾部脱离洞圈,开始封洞门 ➢ 100m试推进及车架转接
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主要分以下几个部分 :
(1)前期准备 (2)出洞段施工 (3)正常段施工 (4)进洞段施工
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根据现场地貌情况,对现场进行布置。 根据隧道长度,隧道直径,工作井尺寸,选择隧道运输系
统。运输系统包括:水平运输系统和垂直运输系统。 根据盾构机出洞施工需求,进行井内布置(包括盾构基座、
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用盾构法修建隧道开始于1818年 ,法国工程师布鲁诺尔; 1825年在英国泰晤士河下首次用矩形盾构建造隧道 ; 近代,日本盾构法得到了迅速发展,用途越来越广,并研制
了大量新型盾构; 我国于1957年北京排水工程中首次出现2.6m小盾构 。
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盾构法施工(新手能看懂)(ppt文档)

盾构法施工(新手能看懂)(ppt文档)
中折装置
在小曲率半径曲线段施工 时,可以把盾构机做成可以折 成2节、3节的中折形式。中折 装置的设置不仅可以减少曲线 部位的超挖量,而且由于弯曲 容易,使盾构千斤顶的负担得 以减轻,推进时作用在管片上 的偏压减小,故使施工性得以 提高。
推进机构 盾构机的推进是靠设置在支承环内侧的盾构千斤顶的推力作用在管片上,
土压盾构
–– 10- 11
–– 10- 12
盾构类型与渗透性的关系
地层渗透系数对于盾构的选型是一个 很重要的影响因素。根据欧美和日本的施 工经验,当地层的透水系数小于10-7m/s时, 可以选用土压平衡盾构;当地层的渗水系 数在10-7m/s和10-4m/s之间时,既可以选用 土压平衡盾构也可以选用泥水式盾构;当 地层的透水系数大于10-4m/s时,宜选用泥 水盾构 。
盾尾
盾尾部即盾构的后部。盾尾部为管片拼装空 间,该空间内装有拼装管片的举重臂。为了防止 周围地层的土、地下水及背后注入的填充浆液窜 入该部位,物设置尾封装置。
尾封 盾尾密封是为了防止周围地层的土砂、地下水、背后注入浆液、开挖面上的 泥水、泥土从盾尾间隙流向盾构而设置的封装措施。尾封通常使用钢丝刷、 尿烷橡胶或者两者的组合。尾封的示意图如上图所示。另外,最近作为防止 高压地下水的措施,有人在钢丝刷之间的空隙处加压注入密封材和润滑剂等 填充材及采用4层钢丝刷密封,从而把耐地下水压的能力提高到1.1MPa。
地层渗透系数卵石层ຫໍສະໝຸດ 粗砂砾层中细砂砾层
粉细砾层
渗 透
粗砂层
系 数
中砂层
(m/s) )
细砂层 淤泥质粘土
淤泥
粘土
–– 10 –– 1 –– 10- 1 –– 10- 2
泥水盾构
–– 10- 3

盾构施工技术之图文详解 ppt课件

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三、盾构推进施工工艺
1、建造盾构工作井 2、盾构掘进机安装就位 3、出洞口土体加固 4、初推段掘进施工 5、掘进机设备转换 6、盾构连续掘进施工 7、接收井洞口土体加固 8、盾构进入接收 井, 并运出地面
1、盾构始发准备工作:
盾构掘进施工的竖井
始发工作井: 满足盾构掘进机安装和出洞施工的要求接收
3)中盾
中盾又称支撑环,前盾和中盾是用螺栓上紧并焊接 在一起的。
在中盾内布置了推进缸支座和管片安装机架。管片 安装机支架通过相应的法兰面和管片安装机梁连接 起来。推进缸和连接盾尾的铰接油缸布置在中盾。 为稳定岩石和用掘进设备进行试掘进,在中盾的盾 壳上焊接了带球阀的超前钻机孔。中盾和盾尾之间 使用的是预紧密封。如果密封出现问题,虽然有脂 润滑,水还是能够进入盾壳;那么铰接密封有一个 可膨胀的应急气囊密封临时保护,防止水的进入。 气囊最大膨胀压力为10bar。注意:如用气囊应急 密封时,则不允许掘进。
⑻对盾构隧道沿线的建(构)筑物、管线等设施现有状 况及其承受变形的能力已完成调查,并且制订好切实可 行的防御措施;
⑼施工现场技术交底(含各施工工艺和步骤)已按要求 完成;
⑽人员、机械、材料按要求到位(盾构以及大型起重 设备拼装就位,并通过相关部门验收);
发射架的安装应注意始发段隧道所处的线路平、纵面曲线 条件,确保盾构中心轴线的坡度与隧道设计轴线坡度相适 应,考虑到隧道后期沉降因素,盾构中心轴线可比设计轴 线略抬高10~20mm,特别注意在对始发基座固定前应按设 计进行准确的定位,严格控制标高及中心轴线等。定好位 后对发射架加设支撑加固和固定,防止其移动。盾构发射 架应具有足够的刚度和强度,导轨必须顺直。
⑤进、始发口土体加固
为保证盾构安全始发、接收,隧道进、出口土体必须有良 好的自立性和密实性,使洞口土体在盾构经过该段时不坍 塌,地下水不涌入端头井内,为此必须对洞口土体进行加 固。加固方法一般采用旋喷桩加固和冷冻法加固。
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中折装置
在小曲率半径曲线段施工时,可以把盾构机做成可以折 成2节、3节的中折形式。中折装置的设置不仅可以减少曲线 部位的超挖量,而且由于弯曲容易,使盾构千斤顶的负担得 以减轻,推进时作用在管片上的偏压减小,故使施工性得以 提高。
推进机构 盾构机的推进是靠设置在支承环内侧的盾构千斤顶的推力作用在管片上,
盾构法隧道的基本原理是用一件有形钢质组件沿隧道设计 轴线开挖土体而向前推进。
盾构由通用机构与专用机构组成。通用机构一般由外壳、 掘土机构、推进机构、挡土机构、管片组装机构、附属机 构等组成。专用机构因机种而异,如对于土压盾构而言, 专用机构即为排土机构、搅拌机构、添加材注入装置;而 对于泥水盾构而言,专用机构系指送排泥机构、搅拌机构。
自Brunel的方形盾构后,盾构技术经过23年的改进,到1869年修建横贯通 泰晤士河的第二条隧道,这个项目由Great负责,从起初Torevix的反复失败, 到Brunel的盾构工法,进而改进为Great的盾构工法,前后经历了80年的漫长 岁月。
19世纪到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,并得到不程度的发展。在这一段时期,盾构工法虽然有一定进步,但 这一时期仍主要是盾构工法在世界各国的推广与普及。
1818年,Brunel观察小虫腐蚀木船底板成洞的经过,从而得到启发,在此 基础上提出了盾构工法,并得到专利。这就是所谓开放型手掘式盾构的原型,
Brunel对自己的新工法非常自信,于1823年拟定了修建另一条泰晤士河隧道 的计划,随后这个计划得到英国国会批准,于1825年动工,初期,工程进展 顺利,但后来由于地层下沉,工程被迫中止。但Brunel并没有灰心,总结了 失败的教训后,对盾构做了7年改进后,于1834年再次开工,又经过7年施工, 终于在1841年贯通隧道。 自Brunel向泰晤士河隧道发起战到胜利,前后经历了20个春秋,此时,他 已是72岁的老人。 Brunel对盾构工法的贡献极为卓著,这是后人的一致评价。
盾构机的主要部件刀盘、切口环、支撑环、盾尾、 拼装机、螺旋机。
刀盘
切口环
拼装机
支撑环
土压平衡盾构工作原理 盾构推进时,其前端刀盘旋转掘削地层土体, 切削下来的土体进入土舱。当土体充满土舱时, 其被动土压与掘削面上的土、水压基本相同, 故掘削面实现平衡(即稳定)。这类盾构靠螺 旋输送机将渣土(即掘削弃土)排送至土箱, 运至地表。由装在螺旋输送机排土口处的滑动 闸门或旋转漏斗控制出土量,确保掘削面稳定。
讲座内容
盾构法隧道的发展历史、技术现状和发展 动向
盾构法隧道的基本原理及特点 盾构机的分类及选型 盾构施工关键技术
18世纪末英国人提出在伦敦地下修建横贯通泰晤士河隧道的设想,并于 1798年开始着手工作希望实现这个构想,但由于竖井挖不到预定深度,计划 受挫,4年后Torevix决定在另一个地方建造连接两岸的隧道,随后工程再次 开工,当掘进到最后30m时,开挖面激剧浸水,工程再次受阻。工程从开工 到被迫终止用了5年时间,此后修建横贯泰晤士河隧道的计划在以后10年内 没有任何进展。
外壳
设置盾构外壳的目的是保护掘削、排土、推进、做衬等所有作 业设备、装置的安全,故整个外壳用钢板制作,并用环形梁加 固支承。一台盾构机的外壳沿纵向从前到后分为前、中、后三 段,通常又将这三段称为切口、支承、盾尾三部分。
切口 该部位装有掘削机械和挡土设备,故又称掘削挡土部。
支承 支承部即盾构的中央部位,是盾构的主体构造部。因为要支承盾构的全
进而通过管片产生的反推动力使盾构前进的。
挡土机构 挡土机构是为了防止掘削时,掘削面地层坍塌和变形,确保掘削面稳定
而设置的机构。该机构因盾构种类的不同而不同。
对泥水盾构而言,挡土机构是泥水舱内的加压泥水和刀盘面板。对土压 盾构而言,挡土机构是土舱内的掘削加压土和刀盘面板。
掘削机构 对机械式盾构、封闭式(土压式、泥水式)盾构而言,掘削机构即掘削
20世纪60至80年代盾构工法继续发展完善,成绩显著。这一时期出现了多 种盾构工法,以泥水式、土压式盾构工法为主。
1990至2003年,这一段时间盾构工法的技术进步极为显著。归纳起来有以 下几个特点:
(1)盾构隧道长距离化、大直径化。这一时期英法两国修建了长达48km的 英吉利海峡隧道,隧道断面直径达8.8m,采用的是土压盾构工法。 (2)盾构多样化。出现了矩形、椭圆形、多园搭接形等多种异圆断面盾构。 (3)施工自动化。盾构掘进中和方向、姿态自动控制系统,施工信息化、 自动化的管理系统及施工故障自诊断系统。
刀盘。
刀盘的构成及功能 掘削刀盘即作转动或摇动的盘状掘削器,由掘削地层的刀具、稳定掘削
面的面板、出土槽口、转动或摇动的驱动机构、轴承机构等构成。刀盘设置 在盾构机的最前方,其功能是既能掘削地层土体,又能对掘削面起一定支承 作用从而保证掘削面的稳定。
排土机构
就土压盾构而言,排土机构由螺旋输送机、排土控制器及 盾构机以外的泥土运出设备构成。螺旋输送机的功能是把土舱 内的掘削土运出、经排土控制器送给盾构机外的泥土运出设备 (至地表)。
部荷载,所以该部位的前言和后方均设有环状梁和支柱,由梁和柱支承其全 部荷载。
盾尾 盾尾部即盾构的后部。盾尾部为管片拼装空间,该空间内装有拼装管片
的举重臂。为了防止周围地层的土、地下水及背后注入的填充浆液窜入该部 位,物设置尾封装置。
尾封 盾尾密封是为了防止周围地层的土砂、地下水、背后注入浆液、开挖面上的 泥水、泥土从盾尾间隙流向盾构而设置的封装措施。尾封通常使用钢丝刷、 尿烷橡胶或者两者的组合。尾封的示意图如上图所示。另外,最近作为防止 高压地下水的措施,有人在钢丝刷之间的空隙处加压注入密封材和润滑剂等 填充材及采用4层钢丝刷密封,从而把耐地下水压的能力提高到1.1MPa。
当前是泥水盾构、土压盾构技术的普及与推广时期,但有些技 术细节还有待完善及改进。
多种特种盾构的相继问世,大大地扩展了盾构工法的应用范围, 使用盾构工法的前景更加宽广。但由于这这些特种工法问世时 间不长,施工实例还不够多,有些细节仍有待改进。
近年来交通工程、下水道工程、共同沟工程存在大直径盾构隧 道的构建需求,所以大直径、长距离、高速施ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ等施工措施、 施工设备的研发与成功应用也较为迫切。
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