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穿越建筑物盾构施工技术措施
在软土地层中,采用盾构法进行隧道施工会引起土体变形,从而对地面建(构)筑物产生影响。特别是随着盾构直径的增大,对盾构周边的土体扰动也相应增加。根据盾构施工的特点,地表变形发展曲线可分为以下5个阶段,即:盾构机开挖面前土体变形、盾构机开挖面土体变形、盾构机上部土体变形、盾尾建筑空隙引起土体变形和后期土体固结及蠕变残余变形,详见下图1。
图1.地层变形发展曲线图
在盾构施工中,应采取有效措施尽量减小第一至第四阶段的地层损失,控制地表变形量;同时降低盾构施工对周边土体的扰动程度,减少后期土体固结和蠕变残余变形,从而达到控制地表变形目的,进而保护建(构)筑物。
施工中常采取以下措施:
1、施工前对建(构)筑物进行详细调查,摸清其构造及结构形式,并根据需要采取必要的结构加固措施,特别是对于桩基伸入隧道断面内的建(构)筑物,必须事先采取地基加固或桩基托换等方式来保证建(构)筑物的承重需要。
2、加强施工监测,根据监测结果,采取相应措施,实施动态信息化施工管理。
3、对于重要建筑或危旧建筑,一般宜加强监测点的布置、增加监测频率,并事先在建筑物四周等适当位置布设跟踪注浆管,注浆管应深入建(构)筑物基础下,同时现场准备好注浆设备和材料。
4、盾构掘进施工措施
(1)盾构机影响因素分析
开挖面的稳定是盾构施工中控制的关键,是引起第一、二阶段地表变形的决定因素。而盾构掘进机刀盘的结构形式、刀具布置等因素是开挖面保持稳定的盾构机内在关键因素。因此,在盾构设计制造时应根据地质特性提出具体的要求,以保证开挖面的稳定,从而减小地表变形。
(2)施工参数控制
盾构推进时,当开挖面的土体受到的水平支护应力小于土体的侧向应力,则开挖面土体向盾构内移动,引起地层损失,导致盾构前上方地面沉降;反之,当水平支护应力大于土体的侧向应力时,则开挖面土体向前上方移动,从而导致开挖面前上方地层隆起。在上海地区,当隧道掘进时,使开挖面前上方地层微量隆起2mm,最终沉降值不大,这可能是微量隆起避免了地层因盾构超挖而引起较大的沉降。因此在盾构施工中,对于土压盾构应严格控制土舱土压力值及其波动值(波动值宜控制在0.005~0.01MPa以内),切实保证开挖面的稳定。其他国家和地区的文献表明,隧道掘进均无使开挖面前上方地层微量隆起的做法。
当盾构隧道穿越其他地下结构时,虽然开挖面理论土压力比仅有覆土的情况为小(图2a的情况),但在有条件的情况下,此时仍应根据被保护地下结构的变形监测值设定土压力值,以往的经验表明,此时完全按理论值设定土压力可能会偏小。
图2.在建隧道对已建隧道影响示意图
(a)穿越隧道与在建隧道净距较小;(b)穿越隧道与在建隧道净距较大
(3)盾构姿态控制
盾构在曲线段推进时,实际开挖面并非正圆形,因此会引起地层额外损失;同时,在抬头推进或是磕头推进时,盾构轴线与隧道轴线存在一定偏角,偏角越大,对土体的扰动和超挖程度及其引起的地层损失也就越大。因此,施工时应通过合理设置区域油压、刀盘转速、掘进速度等施工参数,尽量保证盾构机姿态的稳定,若盾构机发生偏离轴线迹象,应及时纠偏,纠偏应遵循“勤纠、小纠”原则,避免大幅纠偏。一旦发生因盾构姿态变化引起较大第三阶段地层损失,可通过盾构壳体进行体外注浆,以尽早弥补该损失,从而减小对建(构)筑物的影响。
(4)管片拼装措施
在管片拼装时,由于千斤顶缩回会对盾构机产生一定的影响,严重时会导致盾构机的后退,这样将造成正面支护压力的降低,对土体将会产生较大扰动,且拼装周期较长也会加剧这方面的影响,因此在拼装管片时,一方面应严格按照合理顺序进行,同时可在盾构机推进结束前,将设定支护压力适当提高0.005MPa左右,以弥补拼装时可能带来的损失,从而保证开挖面的稳定,进而保护地表建(构)筑物。同样,管片拼装质量也相当重要,拼装时必须保证螺栓拧紧程度、管片接缝张开量和平整度达到设计要求,以保证成环隧道的整体刚度,提高成环隧道的抗变形能力,从而减小对隧道周边土体稳定的影响,进而保护地表建(构)筑物。一旦成环管片脱出盾尾后发生大的变形,必须立即采取复紧螺栓、加强隧道整体刚度等措施,以防事态进一步恶化。
(5)同步注浆措施
由于盾构的外径大于管片的直径,随着盾构的推进,在管片与土体之间将产生建筑空隙。此建筑空隙若不能及时填充,将会引起地层损失,从而导致地表变形。为了能及时填充这些空隙,尽可能地减少盾构施工时对地面的影响,采用较为有效的同步注浆法,即盾构一边向前推进,一边对盾构后产生的建筑空隙进行及时注浆填充。在进行同步注浆时,须控制好注浆压力和注浆量,使之既能有效地填充建筑空隙,又不会对管片的成环质量产生影响。
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