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砂卵石地层地铁盾构施工沉降处理技术探讨汇报人:2024-01-21

CATALOGUE目录引言砂卵石地层特性及盾构施工沉降原因分析砂卵石地层地铁盾构施工沉降监测技术砂卵石地层地铁盾构施工沉降处理技术探讨工程实例分析结论与展望

引言01

地铁建设在砂卵石地层中面临的挑战砂卵石地层具有松散、不稳定等特性,地铁盾构施工在该类地层中易引发沉降问题,影响工程安全和周边环境。沉降处理技术研究的重要性针对砂卵石地层的特性,研究有效的沉降处理技术对于保障地铁施工安全、提高工程质量具有重要意义。背景与意义

国外在砂卵石地层地铁盾构施工沉降处理技术方面起步较早,积累了丰富的经验,形成了一系列成熟的施工方法和技术措施。近年来,国内在砂卵石地层地铁盾构施工沉降处理技术方面也取得了显著进展,但相较于国外仍存在一定差距,需要进一步加强研究和实践。国内外研究现状国内研究现状国外研究现状

研究目的和内容本文旨在探讨砂卵石地层地铁盾构施工沉降处理技术的有效方法,为实际工程提供理论支持和技术指导。研究目的本文将从以下几个方面展开研究:(1)分析砂卵石地层的物理力学特性及其对地铁盾构施工的影响;(2)探讨砂卵石地层地铁盾构施工沉降的产生机理和影响因素;(3)总结国内外现有的砂卵石地层地铁盾构施工沉降处理技术;(4)提出针对砂卵石地层地铁盾构施工沉降处理技术的优化措施和建议。研究内容

砂卵石地层特性及盾构施工沉降原因分析02

地质结构复杂砂卵石地层由不同粒径的砂、砾石和卵石组成,结构松散,稳定性差。透水性强砂卵石地层孔隙率大,透水性强,易导致水土流失和地层变形。承载力低由于砂卵石地层松散,承载力较低,易受到外力作用而产生变形。砂卵石地层特性

盾构机是一种隧道掘进专用工程机械,通过刀盘旋转切削土体,同时拼装预制管片形成隧道结构。盾构机工作原理盾构施工包括始发井建设、盾构机组装调试、掘进施工、管片拼装、壁后注浆等步骤。施工过程盾构施工原理及过程

盾构施工过程中,由于切削土体、超挖、注浆不及时等原因导致地层损失,进而引发地面沉降。地层损失管片变形施工扰动盾构隧道管片在拼装过程中受到外力作用,易产生变形和错台,导致隧道结构不稳定和地面沉降。盾构施工对周围土体的扰动较大,如不及时采取有效措施,易导致土体失稳和地面沉降。030201盾构施工沉降原因分析

砂卵石地层地铁盾构施工沉降监测技术03

03自动化监测采用静力水准、测斜仪等自动化监测设备,实现实时监测和数据自动采集。01精密水准测量利用高精度水准仪进行定期或连续的水准测量,获取沉降变形数据。02全站仪测量通过全站仪对监测点进行三维坐标测量,计算沉降量。监测方法选择

在盾构机前方、后方及两侧等关键位置布置监测点,形成完整的监测断面。监测点布置根据施工进度和地质条件,确定合理的数据采集频率,保证数据的时效性和准确性。数据采集频率对采集的数据进行及时记录、整理和存档,以便后续分析处理。数据记录与整理监测点布置与数据采集

数据预处理对原始数据进行清洗、去噪和校核,确保数据质量。沉降量计算根据监测点的三维坐标变化,计算各点的沉降量。数据分析采用统计分析、回归分析等方法,对沉降数据进行深入分析,揭示沉降变形规律。预警机制建立根据分析结果,设定合理的预警阈值,建立沉降预警机制,确保施工安全。数据处理与分析方法

砂卵石地层地铁盾构施工沉降处理技术探讨04

注浆工艺根据地质勘察结果和工程要求,确定注浆孔位、注浆压力和注浆量等参数,采用分段注浆、后退式注浆等工艺。注浆效果检测通过钻孔取芯、超声波检测等方法对注浆效果进行检测,确保加固效果满足设计要求。注浆材料选择选用高强度、低粘度、良好耐久性的注浆材料,如水泥浆、化学浆液等。注浆加固技术

土压设定根据地质条件和盾构机性能,合理设定土仓压力,保持开挖面稳定。土压调整根据实时监测数据,及时调整土仓压力,确保土压平衡,减少地面沉降。渣土改良对渣土进行改良,如添加泡沫剂、膨润土等,提高渣土的流动性和止水性,有助于土压平衡控制。土压平衡控制技术

实时监测盾构机的姿态和位置,为姿态调整提供依据。姿态监测通过调整盾构机的推进油缸行程和推进速度,实现盾构机的姿态调整。推进系统调整利用盾构机的铰接系统,对盾构机进行微调,确保盾构机按照设计轴线前进。铰接系统调整盾构机姿态调整技术

实时监测与预警建立实时监测系统,对地面沉降、盾构机姿态等进行实时监测,及时发现潜在风险并采取措施。应急预案制定针对可能出现的突发情况,制定相应的应急预案,确保施工安全和进度。地面预加固在盾构机穿越前,对地面进行预加固处理,如注浆、高压旋喷桩等,提高地层的承载力和稳定性。其他辅助措施

工程实例分析05

工程概况某地铁线路穿越砂卵石地层,盾构施工段长度约2km,隧道直径6m,埋深10-20m。地质条件砂卵石地层主要由砾石、卵石和砂组成,粒径

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