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盾构施工法管片选型拼装.pptVIP

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当前第1页\共有36页\编于星期六\12点 管片选型拼装内容: 一、管片选型的意义; 二、管片表观几何尺寸特性; 三、管片选型与隧道轴线; 四、管片选型与盾构机; 五、施工中纠偏修正; 六、管片选型原则; 七、管片拼装。 当前第2页\共有36页\编于星期六\12点 一、管片选型的意义 隧道工程施工中,盾构法隧道不同与矿山法、明挖等工法。它是在一密闭施工机械内,采用预制构件,利用机械臂,按预定方法、工序将预制构件逐一安装而形成隧道,使成型的隧道满足设计要求。 管片选型的意义:按预定方法、工序进行,符合设计预定要求;管片选型好与差直径影响工程进度、质量、投资。 当前第3页\共有36页\编于星期六\12点 二、管片表观几何尺寸特性 当前第4页\共有36页\编于星期六\12点 (一)管片外观尺寸计算 注:a角为管片环封顶块任意旋转角度 Kt管片顶部宽度最大值:kt=1500+19sinа Kb管片底部宽度最大值:kb=1500-19sinа Kl管片左端宽度最大值:kl=1500+19cosа Kr管片右端宽度最大值:kr=1500-19cosа 管片水平、垂直方向宽度尺寸计算 当前第5页\共有36页\编于星期六\12点 (二)管片空间角度、尺寸计算 封顶块位置从顶端偏了a°时,楔形环前面的中心点C,(中心点由C→C,)移动,其移动量为COC=4.75mm。移动量分成水平(X)和垂直(Y): 水平向:ΔX=38cosa° 垂直向:ΔY=-38sina° 楔形环前端断面的直角方向(C,→C“)和标准环—楔形环管片的连接面与直角方向(中心轴方向)是A—A角2θ,此角度可分成X(水平-θX)与Y(垂直-θY),C,→C“的长度为L公式如下: 由于:tan2θ= tan(0.3628°)=6.332×10-3 所以: θX=tan-1(0.006332×cosa) θY=-tan-1(0.006332×sina) 管片环空间角度、尺寸变化计算 当前第6页\共有36页\编于星期六\12点 楔形管片K件在不同位置时ΔX、ΔY、θX、θY其值依次的大小: K件 位置 K件所在圆 弧位置 a(°) K件旋 转角度 ΔX (mm) 宽度差 ΔY (mm) 宽度差 θX ( °) 角度变化 θY ( °) 角度变化 0 (0) 0 (180) 38.0 (-38.0) 0.0 (0.0) 0.3628 (-0.3628) 0.0000 (0.0000) 1 (-1) 18 (342) 36.14 (36.14) -11.74 (11.74) 0.3450 (0.3450) -0.1121 (0.1121) 2 (-2) 36 (324) 30.74 (30.74) -22.34 (22.34) 0.2935 (0.2935) -0.2132 (0.2132) 3 (-3) 54 (306) 22.34 (22.34) -30.74 (30.74) 0.2132 (0.2132) -0.2935 (0.2935) 4 (-4) 72 (288) 11.74 (11.74) -36.14 (36.14) 0.1121 (0.1121) -0.3450 (0.3450) 5 (-5) 90 (270) 0.00 (0.00) -38.00 (38.00) 0.0000 (0.000) -0.3628 (0.3628) 右楔形环管片为例: 计算法则: 垂直向Y:下-上 水平向X:左-右 负数(-)代表轴线下降、左转。 正数(+)代表轴线上升、右转。 当前第7页\共有36页\编于星期六\12点 (三)管片空间水平、垂直向角度变化计算另一方法 当前第8页\共有36页\编于星期六\12点 角度(?1,?2)的调整量是从上图的关系里按下列公式计算: 垂直方向:?1=2?v 水平方向:?2=2?h 注:6000为管片直径 从推导公式可以显示为: 当前第9页\共有36页\编于星期六\12点 三、管片选型与隧道轴线 管片环节构成的隧道,对于轴线的构成,是利用每一环管片环节构成的短直线将其相互连接,尽可能地将管片环节构成的隧道轴线与设计隧道轴线吻合。但仍然存在一定的误差。 当前第10页\共有36页\编于星期六\12点 (一)管片拟合的隧道轴线 提出一个问题:为什么目前广州地铁的大多数管片环为宽度1500mm,内径5400mm,管片环楔变量38mm? 1.对于内径选择:主要根据列车的选型、设备(限界)、列车设计

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