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文档简介
1、粒径尺寸表粒径尺寸表粘土淤泥砂质砾石卵石土压平衡盾构不含添加剂土压平衡盾构含添加剂泥水盾构含添加剂泥水盾构不含添加剂第1页/共18页土压平衡和泥水盾构适应性图表土压平衡和泥水盾构适应性图表粒径大小 (mm)通过率 (%)泥水盾构EPBEPB第2页/共18页土压平衡盾构土压平衡盾构 vs. 泥水盾构泥水盾构 土压平衡盾构土压平衡盾构 整体构造简洁,有利于学习,操作及整体构造简洁,有利于学习,操作及维护维护 适用地质范围更广适用地质范围更广 对渣土改良材料需求量更少对渣土改良材料需求量更少 对于掌停面的塌陷量可以控制对于掌停面的塌陷量可以控制 泥水盾构泥水盾构 整体构造复杂(相对于学习,操作及整体
2、构造复杂(相对于学习,操作及维护)维护) 对地质要求更严格对地质要求更严格 需要额外的添加剂需要额外的添加剂 掌停面一旦塌陷,塌陷量相当大掌停面一旦塌陷,塌陷量相当大第3页/共18页土压平衡盾构土压平衡盾构 vs. 泥水盾构泥水盾构土压平衡盾构土压平衡盾构出渣及时出渣及时围岩比较稳定的情况下围岩比较稳定的情况下能够掘进能够掘进总装和始发需求空间较总装和始发需求空间较小小对环境的影响更小对环境的影响更小泥水盾构泥水盾构需要一个泥水分离厂需要一个泥水分离厂围岩比较稳定的情况下围岩比较稳定的情况下不能掘进(有一定的局不能掘进(有一定的局限性)限性) 需要的工地规模更大需要的工地规模更大第4页/共18
3、页土压平衡盾构土压平衡盾构 vs. 泥水盾构泥水盾构土压平衡盾构土压平衡盾构 运营成本更低运营成本更低 土仓压力需在隧道推土仓压力需在隧道推进前进行计算并设定进前进行计算并设定 对刀盘扭矩需求较大对刀盘扭矩需求较大 对刀盘动力需求较大对刀盘动力需求较大 渣土直接暴露在隧道渣土直接暴露在隧道中,会对隧道产生污中,会对隧道产生污染染 能够应付较大直径的能够应付较大直径的漂石漂石泥水盾构泥水盾构 对于环境的影响较大,对于环境的影响较大,并且运营成本偏高并且运营成本偏高 土仓压力在掘进过程土仓压力在掘进过程中直接探测并由系统中直接探测并由系统进行控制进行控制 对刀盘扭矩需求较小对刀盘扭矩需求较小 对刀
4、盘动力需求较小对刀盘动力需求较小 渣土在运至地表前不渣土在运至地表前不会暴露会暴露 在土仓压力控制方面在土仓压力控制方面具有更高的准确性具有更高的准确性第5页/共18页掌停面支撑的种类掌停面支撑的种类 土压平衡或泥水?土压平衡或泥水?标准SLURRY刀盘动力/扭矩高低成本低高工地规模中等大出渣方式简单复杂掘进速度快中等隧道清洁度低好工地整体耗电量中等高对添加剂的需求需要需要土仓压力计算预定自动第6页/共18页土压平衡盾构和泥水盾构的选择土压平衡盾构和泥水盾构的选择 选择标准: 地质条件 粒度分布 水压 隧道沿线的漂石及其他阻碍 渣土改良添加剂和/或膨润土 工地处理车间的可行性及空间 渣土最终处
5、理方式 最终用户的经验及信心 成本第7页/共18页扭矩计算经验公式扭矩计算经验公式 土压平衡盾构土压平衡盾构第8页/共18页刀盘扭矩刀盘扭矩 泥水盾构泥水盾构第9页/共18页高扭矩传动简表高扭矩传动简表第10页/共18页压力为何加大压力为何加大 ? 地表沉降控制 进水控制第11页/共18页地表沉降控制地表沉降控制 土压平衡 在掘进过程中对刀盘土仓内土压进行控制. 对掘进过程中的恶劣地层进行控制以避免超挖. 土压平衡盾构通过渣土改良系统对土体进行改造以适应不同地质.第12页/共18页地表沉降控制地表沉降控制 泥水盾构 在掘进过程中使用压缩空气对刀盘土仓内的泥水压力进行控制. 在掘进过程中可以对泥浆流量和密度进行控制以避免超挖.第13页/共18页地表沉降控制地表沉降控制 总结 在管片安装和换步时刀盘土仓内压力的控制 在极紧密的测中连续掘进 保持刀盘土仓内渣土的流动和压力 推进油缸自动伸出 土体改良注射弥补损失 掘进时盾尾同步注浆 在护盾沿线控制压力 在护盾环面注射泥浆来填充空隙第14页/共18页掘进时出渣量的控制掘进时出渣量的控制 矿车计数 即时称重系统 体积测定仪 利用伽马射线进行密度探测 第15页/共18页第16页/共18页膨润土发泡系统膨润土发泡系统 快速膨润土注射系统快速膨润土注射系统带压膨润土
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