广州地铁五号线盾构隧道工程施工技术.docx
《广州地铁五号线盾构隧道工程施工技术.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《广州地铁五号线盾构隧道工程施工技术.docx(6页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。
1、广州地铁五号线盾构隧道工程施工技术摘要受周边环境、地质条件、线路站位及施工工期等因素制约,广州地铁五号线盾构施工面临诸多难题与挑战。在施工过程中成功研究并应用了SEW工法、暗挖导洞群桩基托换法,针对江中超浅埋泥水盾构过江、土压平衡盾构过溶洞群、超小曲线半径重叠隧道盾构等施工难点采取新技术与新工法,并在盾构过砂层时采取TAC高分子聚合物等新材料,有效操纵了盾构施工中土体稳固与变形,保证地铁五号线顺利施工。关键词地铁工程;盾构隧道;复合地层;施工技术1工程概况1.1工程简介广州市地铁五号线全长约41.6km,共设29座车站,其中12座换乘站。首期工程至文冲段,工程投资估算约152.97亿元,线路长
2、约31.9kmo首期工程线路以高架线方式跨过珠江至大坦沙站,出站后线路转为地下线,下穿珠江至中山八站,随后线路以地下线方式至终点文冲站(见图1)。沿线区间隧道大部分使用盾构法施工,使用23台盾构机掘进总长度27km,占线路总长度84.6%o线路穿越繁华市区,邻近或者下穿建(构)筑物、管线等市政设施。1.2地质概况五号线沿线基岩要紧为白垩系红层,其间在大坦沙段与越秀山西侧发育石灰岩,在越秀山、蟹山及文园等地发育花岗岩。不一致岩性地层工程地质特性差别较大。花岗岩、石灰岩岩质坚硬,石灰岩岩溶较发育。线路沿线发育有广三断裂等多条断裂带。断裂在与线路相交地段发育特征不一,对线路的影响程度也不一样。在口大
3、坦沙一带,广三断裂在西珠江与线路相交,第四系砂层发育,砂层强透水且与珠江有直接水力联系。在大坦沙中山八、三溪鱼珠、车陂南东圃一带分布较厚的淤泥、淤泥质土层、冲积洪积粉细砂与中粗砂层。1.3盾构施工中难重点广州地区盾构施工环境,特别是其复合地层的复杂性,由岩溶、断裂、软土、砂层及硬岩等构成了复杂的工程地质条件,对工程的实施带来了很多的困难与风险。此外,五号线线路穿越繁华市区,施工易引起周边建(构)筑物、管线等市政设施破坏。周边环境建(构)筑保护、文明施工要求高。同时,受周边环境及施工工期等制约,不一致盾构区间被设计成5m江中超浅埋、20Om超小曲线半径同时隧道上下叠置,与55%。超大坡度等。盾构
4、进出洞、过站及吊出的工况复杂。21台(全线共23台)曾是1次或者者多次使用过的旧盾构,通过维修改造重新投入使用到一条线建设,实属罕见。图1广州地铁五号线线路2施工中新工法的应用2.1盾构始发SEW工法大坦沙南中山八站盾构区间,在国内首次成功应用了SEW(shieldearthretainingwallSySteIn)盾构始发工法。隧道洞身地层要紧为TA淤泥、-2淤泥质砂层与-2中粗砂层。隧道的覆土层为-IA淤泥层及-2淤泥质砂层。使用2台口本三菱泥水盾构机掘进,始发120m后就下穿珠江,过江段隧道几乎全断面砂层,砂层强透水且与珠江有直接水力联系。隧道底部存在少量的-3卵石层、红层岩的强、中风化
5、层。盾构机始发井位于大坦沙岛上,围护结构使用地下连续墙。在洞门范围内布置了6条由玻璃纤维材料制成的柱形部件。部件与连续墙钢筋的连接器预制后运至施工现场与连续墙钢筋焊接。连续墙施工注意事项:组装钢筋笼使用气焊或者电焊时,注意保护玻璃纤维部件,避免溅落上火花;吊放钢筋笼时,要避免玻璃纤维部件邻近的钢筋笼变形或者扭曲,吊起玻璃纤维部件时,不使用铁丝而使用尼龙绳;浇筑混凝土时,特别是在浇筑玻璃纤维部件部分的混凝土时,严格操纵玻璃纤维部件间的浇筑高度,玻璃纤维部件部分的混凝土浇筑速度应在4mh下列。盾构始发时要紧掘进参数:刀具切削玻璃纤维材料时,盾构机推进速度操纵在2.53mmmin;开挖面切口水压设定
6、在5070kPa;推力操纵在4OO(T6OOokN(见图2)。钢交筒/图2盾构始发示意2.2暗挖导洞群桩基托换工法杨箕五羊站盾构区间下穿五羊过街楼。该楼为4层框架结构,1200m的人工挖孔桩基础。该楼横跨繁华路段寺右新马路,其地面一层为双向八车道道路,车流量大。车道中间绿化带下方有一容积约3000m3的地下压力水池,其供水范围覆盖周边众多高层建筑物。道路下有6根给排水管与51条电信光缆。受相邻地铁车站站位与埋深的制约,区间隧道贯穿过街楼的6根桩需要托换。由于过街楼的周边环境非常复杂,使用常规地面托换可行性也就非常小,通过分析比较确定了地下暗挖导洞群托换方案。被托换桩桩身所处的地层从上至下依次为
7、:杂填土、粉质粘土、可塑及硬塑状残积土、全风化微风化的泥质粉砂岩,桩底为微风化岩。将暗挖导洞群设在硬塑残积土强风化层内。在道路中间绿化带内设小竖井,布置了1条呈东西方向的主导洞及与其接近垂直的6条支导洞,形成地下托换空间,其中3条支导洞在主导洞的北侧,另3条在南侧,相邻两洞的净距为5m左右。在支导洞施做人工挖孔托换桩,浇筑托换梁,使用桩梁托换体系,一举托换6根侵入隧道的桩。随后,在支导洞内再沿桩人工挖孔施工凿桩竖井以凿除侵入隧道的桩(见图3)。建筑物机基础4线隧道图3桩基托换示意暗挖导洞群桩基托换工法首次成功应用,保证五羊邨过街楼不受盾构施工影响,减少桩基托换施工对市区繁华路段的居民生活、地面
8、交通及地下管线等市政设施的影响。3盾构施工新技术3.1 江中超浅埋泥水盾构过江掘进技术大坦沙南中山八站盾构区间,从珠江水道下面穿过,隧道上面的覆土厚度变化很大,其中YDK2+545YDK2+645(ZDK2+556ZDK2+650)处覆土厚度较浅,最小仅有5m,覆土土层松软,地下水基本上与江水连通,潮汐、降水都会导致珠江水位的频繁变化,地下水的压力也随之变化。盾构在江底掘进时存在巨大风险,在防止江底地面大面积沉降塌陷的同时,又防止盾构机在掘进过程中击穿覆土层。盾构过珠江水道关系到整个盾构区间成败。坚持运用信息化施工,综合采取多项施工技术措施,盾构机顺利通过了珠江水道。切口水压的合理稳固(溢水量
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 广州地铁 五号 盾构 隧道 工程施工 技术