盾构机滚刀图纸的刀盘和滚刀一般在掘进多远的时候需要更换

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聊城瑞钻工程刀具公司
刘妍妍女士
公司编号:2395699
主营行业:煤截齿,旋挖齿,盾构
所 在 地:经济开发区松花江路七
供应产品:0条
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积  分:0个
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工商信息:
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供应盾构滚刀,TBM 滚刀 海瑞克
产品单价:
20000.00元 /个
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&&&&盾构滚刀,TBM滚刀
聊城瑞钻工程刀具有限公司是专业生产边缘刮刀、中心刮刀、齿刀、平头齿刀、尖头齿刀、方柄齿刀、圆柄齿刀、盘形滚刀、单(双)刃滚刀、盘形滚刀圈、羊角刀、牛角刀、刮刀组、外周保护刀、保径刀、枕形刀、中心刀、周边刀、小齿刀等盾构机刀盘的专业公司
&&& 目前,我们能为海瑞克(Herrenknecht)、三菱(Mitsubishi)、维尔特(Wirth)、小松(Komatsu)、罗宾斯(Robbins)等盾构机与TBM提供全套的滚刀及刮刀(包括软土刀具及硬岩刀具),也能根据用户的特殊要求加工定制,同时提供刀具配件及维修服务。经过大量的工程使用,证明我们的盾构刀具性能完全达到甚至超过同类进口产品的性能。
公司拥有从软岩到硬岩各类盾构机用道具技术的完整解决方案,并能根据用户的不同要求,针对不同的地下岩层(同用户一起对刀具进行科学的改a进)设计制造出满足不同用户需要的刀具产品
在生产工艺上,我们采用整体锻压,整体热处理的优化加工工艺,使产品具有更高的可靠性和良好的切割性能。同时,为提高刀具的耐磨性能,在刀具合金周围及刀具在正常使用过程中极易磨损的部位加焊高强度合金耐磨堆焊层。另外,盾构刀具在机械加工完成后,出厂时每件都进行耐压测试,最大限度的保证出厂产品的合金焊接性能。
因此,我们生产的盾构刀具可以使盾构机械最大限度地发挥其优异的工作效能。
热忱欢迎广大用户选用我们的产品!同时,我厂也可以根据用户的特殊需要,研制、开发新的盾构刀具,尽我们所能,竭诚为广大用户
目前盾构机刀具按切削原理划分,一般公认有滚刀和切削刀两种类型(根据隧道围岩性质不同、切削目的不同,这两类刀具还可进一步细分)。滚刀的切削原理主要是刀具依靠挤压破岩,一般用于岩石隧道的掘进。当虽然穿越松散地层但有大粒径的砾石(粒径大于400mm)、并且含量达到一定比例时,也可采用滚刀型刀具。另在隧道地质条件复杂多变、岩石(强度不算太高)与一般土体(或粘土或砂土)交错频繁出现的情况,也有可能采用滚刀型刀具,即在复合式盾构机中采用。&
盾构切削刀的切削原理则主要是盾构机向前推进的同时,盾构刀具随刀盘旋转对开挖面土体产生轴向(沿隧道前进方向)剪切力和径向(刀盘旋转切线方向)切削力,不断将开挖面前方土体切削下来。盾构切削刀一般适用于粒径小于400mm的砂卵石、砂土、粘土等松散体地层。
含钨的钢材 ,比如高速钢和某些热作模具钢,钢材中含钨对钢材硬度和耐热性能有很显著的提高,但是韧性会急剧下降。   硬质合金中主要成分为碳化钨和钴,其他占所有成分的99%,1%为其他金属,所以也被称作钨钢   钨钢属于硬质合金,又称之为钨钛合金。硬度可以达到HRB89至95,正因如此,钨钢的产品(常见的有钨钢手表),具有不易被磨损,坚硬不怕退火,但质脆的特性。   常用于高精度机械加工、高精度刀具材料、车床、冲击钻钻头、玻璃刀刀头、瓷砖割刀之上,坚硬不怕退火,但质脆。属于稀有金属之列 。   钨钢(硬质合金)具有硬度高、耐磨、强度和韧性较好、耐热、耐腐蚀等一系列优良性能,特别是它的高硬度和耐磨性,即使在500℃的温度下也基本保持不变,在1000℃时仍有很高的硬度。硬质合金广泛用作材料,如车刀、铣刀、刨刀、钻头、镗刀等,用于切削铸铁、有色金属、塑料、化纤、石墨、玻璃、石材和普通钢材,也可以用来切削耐热钢、不锈钢、高锰钢、工具钢等难加工的材料。现在新型硬质合金的切削速度等于碳素钢的数百倍。   钨钢( 硬质合金)还可用来制作凿岩工具、采掘工具、钻探工具、测量量具、耐磨零件、金属磨具、汽缸衬里、精密轴承、喷嘴等。
盾构刀刀盘样机具有宽泛的地质适应能力,具有足够的强度、刚度和稳定性,能很好地协调稳定开挖面与排碴效率两者之间的关系;采用国产耐磨材料及热处理工艺研制的盾构刀具,对土体具有良好的切削性能,可适应不同地层的变化,耐磨性及强韧性良好。盾构刀盘刀具样机整体性能优良,工作可靠。在试验标段中,共掘进1296m,月平均进尺324m,月最高进尺470m。该项目的研究成果达到了国际先进水平。作用、意义及推广应用范围:该项目具有良好的社会经济效益。与进口同类产品相比,盾构刀盘刀具可降低造价35~40%;盾构掘进机刀盘刀具等一批关键技术的突破,为实现我国盾构掘进机的整机自主开发打下了坚实基础。适合在地下工程领域中推广应用。
盾构刀滚刀圈采用国内较先进的扩孔及模煅技术,具有良好的抗退火性和材料的热稳定性,能保证盾构刀滚刀圈在热装和滚压过程中不降低硬度。选用优质的合金材料,使盾构滚刀刀圈具有较高的硬度和耐磨性,从而有效地提高刀具的使用寿命。超高的屈服强度,抗高应力下发生压溃变形良好的抗冲击的韧性,杜绝内部裂纹和刀圈断裂。
轴承均选用世界顶尖品牌,承载负荷达8-30吨,精良的密封圈件系统能最大限度地减少轴承受污损失效的可能性
盾构刀具零部件由优化选材,具有高强度和高耐用性,可快速拆卸和再装配,零件可更换性
刮刀 齿刀技术特点
根据盾构刀刀盘和质地条件进行加强型和改良设计,从而提高掘进速度和切削的效率。针对不同的质地选用不同品牌号及类型的合金,并拥有先进的合金刀片的钎焊工艺,确保在切削过程中不会出现脱落,崩裂现象
选用优质的盾构刀刀体材料和科学的锻造 加工 热处理工艺 保证刀体具有良好的刚性和可焊接性,又有很高的屈服强度 从而保证刀体受挤压的变形几率小,并有很高的耐磨性和安全性
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聊城瑞钻工程刀具公司
地址:山东 &聊城&经济开发区松花江路七号
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各种盾构刀具,工程刀具,保径刀,齿刀,滚刀
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品牌/型号:瑞钻/各种, , 聊城瑞钻工程刀具有限公司是专业从事国内外盾构刀具生产与技术服务的公司,随着盾构施工在地铁、铁路、公路、矿山、水电、水利、市政等工程领域的运用,我们开发生产的滚刀及面刀完全适用于海瑞克、三菱、维尔特、小松、罗宾斯、川崎、日立、石川岛等盾构机与TBM机。滚刀、刮刀还能根据客户的特殊要求加工定做,同时提供刀具配件及维修服务。我们竭诚希望与盾构行业朋友加强沟通与合作,实现共赢。刀具形状及其作用
刀具的形状必须适应施工地质的特点,并且刀具在切削断面不同的位置其作用及要求均不同,因此应对刀具进行设计。①刀具在砂、砂卵石地层中的切削效率,即如何减少切削阻力,保证切削土体的流动性。②通过刀具形状的改变,减少刀具掘进磨损,提高刀具的耐久性。③适应城市繁华地区施工的需要,尽可能减少刀盘旋转刀具切削土体过程对周边土体及环境的干扰,如振动、噪音等。④如何从材料和设计方面,对解决盾构机在砂卵石地层掘进时刀具的磨损(包括撞击掉块等)提出切实可行的措施,保证盾构机刀具长距离掘进的可靠性。(1)
刀具的类型及切削原理目前盾构机刀具按切削原理划分,一般公认有滚刀和切削刀两种类型(根据隧道围岩性质不同、切削目的不同,这两类刀具还可进一步细分)。滚刀的切削原理主要是刀具依靠挤压破岩,一般用于岩石隧道的掘进。当虽然穿越松散地层但有大粒径的砾石(粒径大于400mm)、并且含量达到一定比例时,也可采用滚刀型刀具。另在隧道地质条件复杂多变、岩石(强度不算太高)与一般土体(或粘土或砂土)交错频繁出现的情况,也有可能采用滚刀型刀具,即在复合式盾构机中采用。切削刀的切削原理则主要是盾构机向前推进的同时,刀具随刀盘旋转对开挖面土体产生轴向(沿隧道前进方向)剪切力和径向(刀盘旋转切线方向)切削力,不断将开挖面前方土体切削下来。切削刀一般适用于粒径小于400mm的砂卵石、砂土、粘土等松散体地层。
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聊城瑞钻工程刀具有限责任公司
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聊城瑞钻工程刀具有限公司座落于以&江北水城&著称的山东省聊城市,我公司拥有厂房面积4000㎡,员工200多人,专业高级工程师5人,工程师8人,其它技工192人.
公司主要生产和销售采煤机用镐形截齿、刀形截齿、掘进机用掘进齿、旋挖机用旋挖齿及凿岩钎具、盾构刀具等硬质合金刀具。产品畅销二十多个省、市、自治区,并进入日本、欧美等国外市场,深受用户好评。
公司凭借顶尖的技术人才、丰富的生产经验,依靠精良的生产设备、先进的制造工艺、科学的管理体制及优质的售后服务,在日益激烈的市场竞争中不断发展壮大。目前公
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&增值电信业务经营许可证:苏B2-&盾构施工中喷涌和泥饼产生原因及防-山西省小浪底引黄工程建设管理局(总公司)
盾构施工中喷涌和泥饼产生原因及防
时间: 16:07:46&&来源:&&作者:
1小浪底引黄工程盾构施工概况
1.1地质概况
小浪底引黄工程中土洞段位于闻喜县境内山前洪积倾斜平原,一次通过地层岩性为上更新统(Q3pl)卵石混合土、级配不良砾、级配不良砂夹低液限粉土、低液限粘土层段,长约5.2N,成洞条件差;中更新统(Q2pl)低液限粘土层段,长约5.9N;上更新统(Q3dpl)低液限粉土层段,长约1N。
1.2施工工艺选择
1.2.1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、土压平衡模式两类。
适用于粘土、砂土、砂砾等土层中。
&适用于中细砂、粗砂和砂砾石等各类软土地层
复合式盾构机也是近来出现的盾构机中佼佼者,它可用于含水的软、硬岩及混合地层的隧道掘进,掘进施工具有开敞式、半开敞式(气压平衡)、土压平衡三种模式,盾构机的刀盘结构具有刀具的可换性和可更换性,因此能适应的地层更广泛,能满足在不同的地层内掘进速度的要求,盾构机配备了同步注浆系统,可以很好地控制地表沉降,同时还配备了泡沫及膨润土注入系统,可以很好地改善渣土的力学传递性能及其流动性,是土压平衡模式得以实现。
a 适用于能够自稳、地下水少的地层
b 特点:类似敞开式掘进机掘进,盾构机切削下来的渣土进入土仓内即刻被螺旋输送机排除,土仓内仅有极少量的渣土,土仓基本处于清空状态, 由于土仓内压力为大气压,故不能支撑开挖面地层和防止地下水渗入。
2 半开敞模式
a 适用于具有一定自稳能力和地下水压力不太高的地层
b 特点:其防止地下水渗入的效果主要取决于压缩空气的压力。掘进中土仓内的碴土未充满土仓,尚有一定的空间,通过向土仓内输入压缩空气与碴土共同支撑开挖面和防止地下水渗入。
3土压平衡模式
a 适用于不能稳定的软土和富水地层
b 特点:土压平衡模式是将刀盘切削下来的碴土充满土仓,并通过推进操作产生与土压力和水压力相平衡的土仓压力来稳定开挖面地层和防止地下水的渗入。
1.2.2小浪底引黄工程的选型
由于地质条件复杂多变,单一的土压平衡盾构机或泥水平衡盾构机无法满足要求,因此土洞段在其桩号47+480~58+500段(11.02N)采用复合式盾构法施工,断面为圆形,开挖直径为5.46m。其中长5.25N的砂砾石洞段采用泥水平衡模式,管道将泥浆排出洞外,洞外设泥浆处理系统,可用泥浆再次送入洞内循环利用,弃料运往弃渣场;长5.76N低液限粘土洞段采用皮带输送机将土渣装入矿车,电瓶机车牵引矿车到洞外。
地下水关系
岩土开挖级别
卵石混合土、低液限粉土
位于地下水以下10~70m
粉土、粉土夹砂砾石
在地下水位附近或以上,但上部存在上层滞水
低液限粘土
在地下水位以上,但上部存在上层滞水
低液限粘土、低液限粉土
在地下水位以上
表1&& 土洞段围岩岩性表
从表1可知,盾构施工段隧洞位于地下水以下或是上部存在上层滞水,并且围岩为低液限粘土、低液限粉土等,因此在施工过程中可能产生喷涌和泥饼。
2.1喷涌的概念
土压平衡式盾构机的刀盘与后面的承压隔板所形 成的空间为压力舱。施工时,由刀盘旋转开挖下来的 渣土充满压力舱和螺旋排土器壳体内的全部空间。盾 构千斤顶的推力通过承压隔板传递到压力舱内的渣土 上,由渣土的压力作用于开挖面,以平衡开挖面上的地 下水压和土压,从而保持开挖面的稳定,这是土压平衡 盾构施工的基本原理。当压力舱的土体具有足够的不 透水性时,并能够行成一种塑性流动状态时,才能保证 维持开挖面上的土水压力。而遇到透水性大,级配不 好的砂土、粉砂土时,就会从螺旋排土器的出口处发生 喷水、喷砂、喷泥的现象,工程界称其为喷涌现象。
2.2喷涌的危害
喷涌的发生不但影响正常施工排土和压力舱压力的控 制,严重时会过多的将开挖面和管片四周的土、砂带 出,造成地表沉降、塌陷,管片漏水等施工事故 。
2.3喷涌产生机理:
(1)土压平衡盾构机舱内水压力的地建模型
图2.2& 水体在盾构机内的输送示意图
模型建立的示意图参见图2,开挖面和螺旋排土器出口的测压管水头高度分别设为H1和H2。假设盾构机内的渗流水体的流动服从大西定理。
如图2所示,在压力舱和排土器内各取一微小断面,单位时间内通过这两个微断面的孔隙水渗流流量分别为 QⅠ和QⅡ。
&经过断面I的地下水流量为
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (1)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&式中 K为渣土的渗透系数,dh为水头通过微断面 的水头损失,dx 为微断面的长度,AⅠ为压力舱横截面 积。
&同理,经过断面Ⅱ的地下水流量为
&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(2)
&式中& &为螺旋排土器与水平面的夹角,A2为螺旋排 土器的横截面积。
在开挖面处,地层的侧压水头高度为H1,即
&&&&&&&& x=0处,h=H1。&&&&&&&&&&&&&&&&&& &(3)
& 在螺旋排土器出口,水头高度为H2,即
&&&&&&&&& x=L1 +L 2cos&处,h= H2 。& &&&&&&&(4)
&& 由式(1)与式(3)可得到压力舱内的水头表达式
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(5)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&& 由式(2)与式(4)可以求得螺旋排土器内的水头表达式
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(6)
根据流量守恒原则,流经断面I和断面Ⅱ的水体流量相等,即QI=QⅡ=Q,得出盾构机内压力水头递减的函数表达式
利用两者交界处的边界条件,即在螺旋排土器的入口处有相等的水头,可以得出螺旋排土器出口处的压力水头H2 和水流量Q之间的关系式
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (8)
(2)喷涌的机理
从前面建立的水压力变化模型可知盾构施工是否发生喷涌是与土体的渗透系数、排土口水压力 、渗流水量Q3个可能会发生变化的参数所决定的。排土压力不但和开挖土体的渗透系数有关,而且与排土口处的流量相关,施工中的非正常情况可能遇到以下3种:
&&&& a.排土压力很大,但并不伴随大量水体涌出。
&&& &b.排土时水的流量很大,但压力较小,易于控制。
&& &&c.排土压力大,水的流量也很大导致土、砂一起喷出。
对于上述3种情况,真正有危害的属于第三种,也就是现场必须处理的有危害的喷涌现象。
喷涌发生的机理为:由于开挖面上水压力过高,加之开挖下来的渣土本身不具有止水性,正常的螺旋排土器取土排土方式已经难以将土体中的水体按照输送水体和土体一起排出盾构机。高压力的水体穿越压力舱和排土器形成集中渗流带动土颗粒一起运动形成喷涌,土空隙中的输送水体形成相对土体运动的集中渗流,原本以相同速度输送的土水产生相对运动,水体流量和流速相应的增大。较大流量的渗流水经过压力舱和螺旋排土器后其压力水头没有递减到和零相接近的范围。渗流水在输送至出口的一瞬间,由于前方是临空的隧道内部,处于无压状态,渗流水便在忽然增大的压力下带动正常输送的砂土喷涌而出。
(3)喷涌的临界条件
参照国内外诸多的工程实例,从发生喷涌对正常施工排土的影响及参考正常掘进速度下的渣土输水量两方面因素考虑来讲,一般可认为排土器自身的压缩效应和排土闸门可以抵抗10KPa(1m)的水压力和3cm3/s的渗流量,水压力和渗流量中的任一指标低于这两个值,可以认为不会发生喷涌,两个指标同时超出以上两个标准,视为喷涌发生。其中在发生喷涌的区域内,如果排土口水流量Q&4 cm&sup3;/s且水压力Pw&20KPa(即H2&2 m)时,可以考虑会发生严重的喷涌,除此之外均视作轻微喷涌。
采用排土口水压力和水流量对喷涌发生的界定区域
(4)喷涌的控制措施:
a.渣土改良是防止喷涌的关键。通过渣土改良降低土仓内水含量,渣土在膨润土浆液和高分子聚合物的吸附和隔离作用下变得粘稠不易离析沉淀,不会砂水分离,螺旋机排土时便会均匀流畅。
哈尔滨地铁9标段就是渣土改良防止喷涌的成功的例子:使用的是维尔特产土压平衡盾构机,配有渣土改良系统,刀盘辐条上均匀分布4个注射孔,两个位膨润土注射管道,另外两个为高分子聚合物注射管道。在哈尔滨地铁9标段的盾构施工中,采用了天然纳基膨润土浆液和高分子聚合物作为渣土改良剂,渣土改良效果非常理想。
b.合理设置土压力值。掘进过程中,根据螺旋机实际压力、刀盘扭矩和千斤顶总推力及时调整设定土压力,使土仓压力略高于水压,确保正面的土压保持平衡,严格控制出土数量,防止超挖和欠挖。
c.合理调整掘进参数。盾构机操作人员主要通过对推力及出渣速度的控制,尽量维持土仓压力的稳定,降低喷涌风险。
d.出渣门开度、螺旋机转速适中,不宜过大,在喷涌来临时,受出渣门流量影响,泥浆会在出渣口出积累而不会瞬间全喷,延长操作人员的反应时间,以便采取措施降低喷涌风险。
e.根据盾构机推进的地质预报及渣样分析,了解前方地层情况,及时制定应对方案,添加调整渣土改良材料,以改良渣土,增加水密性和流动性,防止产生喷涌。
图2.4&& 刀盘前侧改良剂注射口分布图
3.1泥饼概念:
泥饼是盾构刀盘切削下来的细小颗粒、碎屑在密封仓内和刀盘区重新聚集而成半固结或固结的块状体。
图3.1&& 土舱中取出的泥团
图3.2&& 土仓肋板泥饼
图3.3&& 刀盘面板泥饼
3.2泥饼的危害:
泥饼的形成轻则造成扭矩、总推力的大幅增大、推进速度减慢、刀具磨损,重则造成掘进困难、在富水地层诱发喷涌、甚至发生地表塌方和盾构机严重损坏(如:滚刀磨、刀盘钢结构受损、刀盘中心轴向后移位)
图3.4&& 磨偏的单刃滚刀
3.3泥饼的成因:
(1)地层地质因素
隧道穿越的复合地层多为全&强风化的泥岩、泥质粉砂岩、泥质砂岩,这几类岩层富含粘土矿物颗粒,在刀具的切削和刀盘的冲击作用下,岩块变成碎屑和粉末状,这些碎屑粉末状的粘土颗粒是形成泥饼的基础材料。在万&仑区间隧道的施工中,对结有泥饼的环段取砂土样进行试验分析,试验结果如下:
图3.5&& 泥饼生成与地层地质关系曲线
从图中可以看出:泥岩和泥质粉砂岩的粘土粒、碎屑含量低于20%时,泥饼生成机率很小;当粘土粒、碎屑含量大于25%时,随着施工工艺和施工设备的不利因素组合,泥饼发生可能性增加。
(2)盾构机的刀盘、刀具系统缺陷:盾构刀盘和刀具设计制造缺陷会导至施工掘进中&泥饼&的产生,其成因如表2所示。从表中可以看出,刀盘中心区开口率是泥岩和砂岩地层盾构掘进中结泥饼的重要因素,广州地铁采用三菱、小松、海瑞克、威尔特等盾构机开口率多在33%~38%之间,可认为33%是保证少结泥饼的开口率下限值。刀盘内的搅拌棒及幅条型式、数量也是另一泥饼产生的因素。刀具布置不合理会导致切削下的砂土块度不均、滚刀磨损,进而降低掘进和排土效率,使其产生泥饼。
盾构机部位
泥饼生成原因
中心区域开口率过小
搅拌棒(包括主动、被动)的数量少于6根
刀盘辐条横截面呈方形,不够圆滑
土舱容积小于20m&sup3;,砂土临时存放能力不足
刀盘刀具平面布置不合理,有切削不到的盲区
各型滚刀、刮刀布置高差小于20L,层次不分明
表2&&& 盾构机刀盘、刀具缺陷导致泥饼生成原因一览
(3)施工控制因素:
一旦盾构机从始发井掘进,预防形成泥饼的责任就落到了施工措施上。从施工角度来说,&制造&泥饼的因素有:
&a.对地质条件的误判 ;
&b.设定过高的出土压力;
广州地铁1号线盾构东段中山四路和仓边路路口隆起事故就是就是因为设定过高的出土压力,先是为防止地表沉降设定了过高出土压力,致使结泥饼并造成出土困难,接着施工单位想稳定掘进速度而增大总推力,造成前方透镜状残疾粘土层大面积蠕动隆起。
&c.未用或为针对性使用&渣土改良剂&;
d.没有及时适量的注水、盾构机长期运作产生的高温高热; 高温高压也是泥饼形成的一个促发因素。
e.土舱饱压时长时间停机。
3.4泥饼的防治
(1)认真研究地质资料,施工全过程现场跟踪地质条件的变化,并根据地质条件改善施工措施。
(2)盾构机选型:当隧道洞身为粘土层、粘土质砂土层、泥岩、泥质粉砂岩、残积花岗岩、全、强风化花岗岩等软岩类(小于30MPa)地层,并且粘土矿物含量超过 25%时,盾构机选型需考虑预防结泥饼的措施设施。
比如:a刀盘系统&刀盘布置层次要清楚,其中滚刀和刮刀的高差宜大于35mm;刀盘中心区直径2m范围内少设或不宜设置滚刀,尽可能的增大开口率。装备有泡沫生产机、辅助气压作业和盾构机冷却设备等。
(3)盾构掘进施工中采取的措施
a. 粘性土地层砂土的土体改良
土体改良剂有泡沫剂和高分子聚合物,使用土体改良剂可以改善土体的和易性和塑性,大大减低结泥饼的可能性。
&&b.盾构掘进参数的设定
在粘土地层中的土压平衡盾构施工段,土压力的设定以理论的土压力为基础,并适当降低,具体可根据实际操作作调整。但在施工过程必须观测分析盾构穿越地层的特性,在推进过程中应充分了解施工速度、盾构掘进性能、泥土温度之间的能量转换关系及其对泥饼形成的影响。控制好推进速度,减少泥饼产生的几率。
c.土压力传感器的设置
在土仓内不同高度设置土压传感器,通过两个固定高度点的土压力差可观测土体的表观密度;当粘度指标大于12s时应在注入泡沫剂和膨润土方面加强,改良砂土的和易性。
d控制循环水温
循环水是刀盘冷却系统的主要介质,当外界气温高于30℃、隧道内通风系统的功能较差时,随着单环掘进时间的增加,土仓内的温度很容易上升,因此应控制冷却水的温度,必要时需使用冰水。
e.快速均衡施工
盾构施工要求&连续、快速、稳定&,长时间的停机会导致土仓内土压逐步升高、流动性减弱、刀盘及道具板结泥饼的可能性增加。
&f.定期开舱、清舱
盾构施工过程中要进行定期的开仓检查,这样可以较准确地掌握前方地层的地质状况和刀盘的磨损情况,对刀盘结泥饼可起到预防作用,当检查出刀盘有泥饼粘着的情况时应及时、彻底清除。
图3.6&& 人工清除泥饼
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