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1、地地 下下 工工 程程 设设 计计 原原 理理第10章 地下工程施工环境影响与维护 主讲教师主讲教师 :胡敏云:胡敏云浙江工业大学建筑工程学院主要内容主要内容n基坑开挖工程的环境土工问题基坑开挖工程的环境土工问题n地下水对环境的影响地下水对环境的影响n盾构掘进对环境的影响盾构掘进对环境的影响浙江工业大学建筑工程学院1. 1. 软土深、大基坑工程及其环境土工问题软土深、大基坑工程及其环境土工问题地表沉降与土层位移地表沉降与土层位移1 1墙体弹性变位;墙体弹性变位;2 2基坑卸载回弹、塑性隆起、降水不当引起的管涌、基坑卸载回弹、塑性隆起、降水不当引起的管涌、翻砂;翻砂;3 3墙外土层固结沉降;墙外
2、土层固结沉降;4 4井点或深井降水带走土砂;井点或深井降水带走土砂;5 5墙段接头处土砂漏失;墙段接头处土砂漏失;6 6槽壁开挖,地层向槽内变形。槽壁开挖,地层向槽内变形。一、基坑开挖工程的环境土工问题一、基坑开挖工程的环境土工问题坑壁围护构造坑壁围护构造:地下延续墙地下延续墙水泥土搅拌加灌注式排桩水泥土搅拌加灌注式排桩1 1 3 3主要呵斥了墙后土主要呵斥了墙后土层位移和地表沉降;层位移和地表沉降; 4 4 6 6那么应从施工技术、那么应从施工技术、阅历与管理上加以控制,使之阅历与管理上加以控制,使之减低到最小的允许限制。减低到最小的允许限制。 浙江工业大学建筑工程学院n 基坑变形控制的环保
3、等级规范基坑变形控制的环保等级规范保保 护护等等 级级地面最大沉降量及地面最大沉降量及围护结构水平位移控制要求围护结构水平位移控制要求环境保护要求环境保护要求特级特级1.1.地面最大沉降量地面最大沉降量0.1%H0.1%H2.2.围护墙最大水平位移围护墙最大水平位移0.14%H0.14%H3.Ks2.23.Ks2.2基坑周围基坑周围10m10m范围内设有地铁、共范围内设有地铁、共同沟、煤气管、大型压力总水管等同沟、煤气管、大型压力总水管等重要建筑及设施、必须确保安全重要建筑及设施、必须确保安全一级一级1.1.地面最大沉降量地面最大沉降量0.2%H0.2%H2.2.围护墙最大水平位移围护墙最大水
4、平位移0.3%H0.3%H3.Ks2.03.Ks2.0离基坑周围离基坑周围H H范围内设有重要的干范围内设有重要的干线水管、对沉降敏感的大型构筑物、线水管、对沉降敏感的大型构筑物、建筑物建筑物二级二级1.1.地面最大沉降量地面最大沉降量0.5%H0.5%H2.2.围护墙最大水平位移围护墙最大水平位移0.7%H0.7%H3.Ks1.53.Ks1.5离基坑周围离基坑周围H H范围内设有较重要支范围内设有较重要支线管道和建筑物、地下设施线管道和建筑物、地下设施三级三级1.1.地面最大沉降量地面最大沉降量1%H1%H2.2.围护墙最大水平位移围护墙最大水平位移0.7%H0.7%H3.Ks1.23.Ks
5、1.2离基填坑周围离基填坑周围30m30m范围内设有需保范围内设有需保护的建筑设施和构筑物、地下管线护的建筑设施和构筑物、地下管线浙江工业大学建筑工程学院n 基坑施工的时空效应问题基坑施工的时空效应问题1基坑施工稳定和变形基坑施工稳定和变形基底土方每步开挖的空间尺寸平面大小和每步挖深。基底土方每步开挖的空间尺寸平面大小和每步挖深。开挖顺序。开挖顺序。无支撑情况下,每步开挖土体的暴露时间无支撑情况下,每步开挖土体的暴露时间tr。围护构造程度位移。围护构造程度位移。基底抗隆起的稳定性基底抗隆起的稳定性Ks 。2基坑施工的时空效应基坑施工的时空效应开挖一支撑原那么:分段、分层、分步分块、对称、平衡、
6、限时;开挖一支撑原那么:分段、分层、分步分块、对称、平衡、限时;对分段、分部捣筑的现浇钢筋混凝土框架支撑,留意部分平衡对分段、分部捣筑的现浇钢筋混凝土框架支撑,留意部分平衡 ;实际导向,量测定量,阅历判别实际导向,量测定量,阅历判别 ;摈弃以大量人工加固基坑来控制其变形的传统作法。摈弃以大量人工加固基坑来控制其变形的传统作法。3围护构造内、外自动与被动土压力的取值围护构造内、外自动与被动土压力的取值基坑保护基坑保护等级等级土性土性侧压力系数侧压力系数K基坑保护等级基坑保护等级土性土性侧压力系数侧压力系数K特级特级软粘土软粘土硬粘土硬粘土0.750.50二级二级软粘土软粘土硬粘
7、土硬粘土0.600.450.400.30一级一级软粘土软粘土硬粘土硬粘土0.700.500.450.35三级三级软粘土软粘土硬粘土硬粘土0.600.400.400.20浙江工业大学建筑工程学院n 地铁车站深大基坑的施工技术要求地铁车站深大基坑的施工技术要求(1)先撑后挖,留土堤;先撑后挖,留土堤;(2) 对支撑施加设计轴力对支撑施加设计轴力(30%70%)的预应力;的预应力;(3) 每步开挖及支撑的时限每步开挖及支撑的时限tr24h;(4) 坑内井点降水以固结土体、改善土性,减少土的流变开展。坑内井点降水以固结土体、改善土性,减少土的流变开展。基坑分段、分层、分步开挖一支撑施工表示基坑分段、分
8、层、分步开挖一支撑施工表示浙江工业大学建筑工程学院n 变形监控变形监控(1)施工工况实施情况跟踪察看;施工工况实施情况跟踪察看;(2)日夜不中断的现场监测与险情及时预测和预告;日夜不中断的现场监测与险情及时预测和预告; (3)定量反响分析,信息化设计施工;定量反响分析,信息化设计施工;(4) 及时修正、调整施工工艺参数;及时修正、调整施工工艺参数;(5) 及时提出、检验、改良设计施工技术措施。及时提出、检验、改良设计施工技术措施。浙江工业大学建筑工程学院2. 深基坑周围地表沉降分析深基坑周围地表沉降分析1)1)支护构造变位引起地表沉降估算方法支护构造变位引起地表沉降估算方法地表沉降曲线为正态分
9、布:地表沉降曲线为正态分布:地表沉降范围为:地表沉降范围为:墙体程度位移墙体程度位移ymaxymax为墙后地表沉降为墙后地表沉降maxmax的的1.41.4倍倍 沉降曲线包络面积沉降曲线包络面积FsFs与支护构造变位曲线包括面积与支护构造变位曲线包括面积FwFw之比为:之比为: 2)/(exprmexghx5 . 10maxmax4 . 1y85. 0/wsFF浙江工业大学建筑工程学院基坑开挖引起支护构造侧移和地表沉降基坑开挖引起支护构造侧移和地表沉降 cbzazy2 2exp( / )maxxx r浙江工业大学建筑工程学院2减少沉降的措施减少沉降的措施使使。详细措施为:。详细措施为:1采取刚
10、度较大的地下延续构造;采取刚度较大的地下延续构造;2分层分段开挖,并设置支撑;分层分段开挖,并设置支撑;3基底土加固;基底土加固;4坑外注浆加固;坑外注浆加固;5添加维护构造入土深度和墙外围幕;添加维护构造入土深度和墙外围幕;6尽量缩短基坑施工时间;尽量缩短基坑施工时间;7降水时,应合理选用井点类型,优选滤网,适当放缓降水漏斗线降水时,应合理选用井点类型,优选滤网,适当放缓降水漏斗线坡度,设置隔水帷幕;坡度,设置隔水帷幕;8在维护区内设回灌系统;在维护区内设回灌系统;9尽量减少降水次数。尽量减少降水次数。浙江工业大学建筑工程学院3 .深基坑开挖引起临近地下管线的位移分析深基坑开挖引起临近地下管
11、线的位移分析地下管线位移计算可按竖向和程度两个方向的位移分别计算。地下管线位移计算可按竖向和程度两个方向的位移分别计算。根据需求自学根据需求自学浙江工业大学建筑工程学院1 地表沉陷范围地表沉陷范围地表沉陷范围地表沉陷范围设沉陷区长度取基坑边长的设沉陷区长度取基坑边长的2 2倍,宽度倍,宽度取为:取为:纵向沉陷曲面纵向沉陷曲面: : 纵向沉陷曲面取为抛物面,顶点位于纵向沉陷曲面取为抛物面,顶点位于0000线中轴线上,线中轴线上,AAAA、BBBB上总的沉陷值为零。上总的沉陷值为零。)245tan(H浙江工业大学建筑工程学院2地下管线竖向位移计算地下管线竖向位移计算地下管线位移曲线地下管线位移曲线
12、(a)(a)铰支座情况铰支座情况 (b)(b)固定支座情况固定支座情况浙江工业大学建筑工程学院沉陷曲线沉陷曲线n地面超载传至地下管线顶部的竖向荷载为地面超载传至地下管线顶部的竖向荷载为q1:22xlyykqv1)(221xlkqv2,0;,0,0,;0;xl yxl yxyalbc 得浙江工业大学建筑工程学院I区沉陷区的竖向位移方程区沉陷区的竖向位移方程y(x):II区非沉陷区区非沉陷区 y(x):竖向修fEIQxEIMxxyxy)(1)()(1)()(4303202010克雷洛夫函数克雷洛夫函数 vxKqxNxMexCexy0)sincos()cos()(应根据边境条件,确定地下管线竖向位移
13、方程中的常系数,边境条件不应根据边境条件,确定地下管线竖向位移方程中的常系数,边境条件不同,求得的常系数亦不同,从而得到不同的位移方程。同,求得的常系数亦不同,从而得到不同的位移方程。xxxx4321、浙江工业大学建筑工程学院3地下管线程度位移微分方程的求解地下管线程度位移微分方程的求解n地下管线程度位移方程地下管线程度位移方程n其中其中XhzxczakEIf04231水平修 水平修fxEIQxEIMxxyxy43032021011xxxx4321,克雷洛夫函数:浙江工业大学建筑工程学院4地下管线合理计算模型分析地下管线合理计算模型分析 进展地下管线竖向位移分析时,按固定支座的弹性地基梁进展地
14、下管线竖向位移分析时,按固定支座的弹性地基梁分析是能满足实践要求的,是较合理计算模型。分析是能满足实践要求的,是较合理计算模型。 浙江工业大学建筑工程学院二、地下水对环境的影响二、地下水对环境的影响1. 地下水位变化引起的环境岩土工程问题地下水位变化引起的环境岩土工程问题1地下水位上升的情况地下水位上升的情况1浅根底地基承载力降低浅根底地基承载力降低;2砂土地震液化加剧;砂土地震液化加剧;3建筑物震陷加剧建筑物震陷加剧4土壤沼泽化、盐渍化;土壤沼泽化、盐渍化;5岩土体产生变形、滑移、崩塌失稳等不良地质景象;岩土体产生变形、滑移、崩塌失稳等不良地质景象;6地下水位的冻胀作用的影响;地下水位的冻胀
15、作用的影响;7对建筑物的影响;对建筑物的影响;8对湿陷性黄土、崩解性岩土、盐渍岩土的影响;对湿陷性黄土、崩解性岩土、盐渍岩土的影响;9膨胀性岩土产生胀缩变形。膨胀性岩土产生胀缩变形。 2 地下水位下降的情况地下水位下降的情况 地下水位下降往往会引起地表塌陷、地面沉降、海水入侵,地裂痕地下水位下降往往会引起地表塌陷、地面沉降、海水入侵,地裂痕的产生和复活以及地下水源枯竭,水质恶化等一系列不良地质问题,的产生和复活以及地下水源枯竭,水质恶化等一系列不良地质问题,并将对建筑物产生不良的影响。并将对建筑物产生不良的影响。浙江工业大学建筑工程学院浙江工业大学建筑工程学院2. 地下水位与地面沉降地下水位与
16、地面沉降n在天然条件和人为要素的影响之下,区域性地面标高的降低,称为地在天然条件和人为要素的影响之下,区域性地面标高的降低,称为地面沉降。面沉降。 n主要影响要素,可以分为天然影响要素及人为影响要素,其中,地下主要影响要素,可以分为天然影响要素及人为影响要素,其中,地下水位动摇对地面沉降具有重要的影响。水位动摇对地面沉降具有重要的影响。n天然影响要素主要有两类:天然影响要素主要有两类:n 海平面相对上升及土层的天然固结,导致地表沉降;海平面相对上升及土层的天然固结,导致地表沉降;n 地震的冲击作用,引起地面沉降。地震的冲击作用,引起地面沉降。n人为影响要素至少主要有三类:人为影响要素至少主要有
17、三类:n抽汲地下液体及表层排水导致地面沉降的有关要素;抽汲地下液体及表层排水导致地面沉降的有关要素;n开采地下深处的固体矿藏,也能够引起地面沉降。开采地下深处的固体矿藏,也能够引起地面沉降。n岩溶地域,塌陷是导致地面沉降的主要影响要素。岩溶地域,塌陷是导致地面沉降的主要影响要素。浙江工业大学建筑工程学院地面沉降研讨现状地面沉降研讨现状 1地面沉降机理分析地面沉降机理分析 抽水引起地层压密而产生地面沉降抽水引起地层压密而产生地面沉降,是有效应力添加的结果。是有效应力添加的结果。2地面沉降实际与模型的开展地面沉降实际与模型的开展 土层产生紧缩,普通以为,固结是主固结和次固结两部分组成。土层产生紧缩
18、,普通以为,固结是主固结和次固结两部分组成。 经典弹性地面沉降实际经典弹性地面沉降实际 准弹性地面沉降实际准弹性地面沉降实际 取消了关于含水层组的浸透系数取消了关于含水层组的浸透系数K、比贮水系数、比贮水系数Ss、紧缩系数、紧缩系数Mv视视为常数的假设,仍采用为常数的假设,仍采用Terzaghi的一维竖向固结实际的假设。的一维竖向固结实际的假设。 地面沉降的流变学实际地面沉降的流变学实际 次固结作用对地面沉降的影响次固结作用对地面沉降的影响 、粘弹性地面沉降实际,弹塑性地面沉、粘弹性地面沉降实际,弹塑性地面沉降实际降实际 。wuP wwwPuuu根据需求自学根据需求自学浙江工业大学建筑工程学院
19、3. 人工回灌与地面回弹人工回灌与地面回弹n对地下含水层组进展人工回灌,那么有利于稳定地下水位,并促对地下含水层组进展人工回灌,那么有利于稳定地下水位,并促使地下水位上升,使土中孔隙水压力增大,土颗粒间的接触应力减小,使地下水位上升,使土中孔隙水压力增大,土颗粒间的接触应力减小,土层发生膨胀,从而导致地面回弹,减缓地面沉降。土层发生膨胀,从而导致地面回弹,减缓地面沉降。 n地面回弹模型的建立与求解是一个非常复杂地面回弹模型的建立与求解是一个非常复杂 的系统课题。的系统课题。浙江工业大学建筑工程学院4. 控制地面沉降的措施控制地面沉降的措施1一致制定经济开展规划;一致制定经济开展规划;(绿色绿色
20、GDP)2制定各种政策,合理控制开采地下水;制定各种政策,合理控制开采地下水;(经济杠杆经济杠杆)3人工补给地下水技术手段人工补给地下水技术手段4治理措施滨海、滨江地段治理措施滨海、滨江地段5岩溶塌陷导致地面沉降的防治措施以防为主,并结合填充岩溶塌陷导致地面沉降的防治措施以防为主,并结合填充哪些地下工程施工会对地下水位哪些地下工程施工会对地下水位的变化产生影响?的变化产生影响?哪些产生的地下水位变化影响是哪些产生的地下水位变化影响是永久性的?哪些是暂时性的?永久性的?哪些是暂时性的?浙江工业大学建筑工程学院三、三、 盾构掘进对环境影响的实际与预测盾构掘进对环境影响的实际与预测1. 1. 盾构掘
21、进中的环境问题盾构掘进中的环境问题2. 2. 盾构掘进的扰动机理盾构掘进的扰动机理1 1水和泥浆的扰动水和泥浆的扰动 地下水含量和紊流运动形状的改动,泥水盾构大量泥浆外排回灌。地下水含量和紊流运动形状的改动,泥水盾构大量泥浆外排回灌。 2 2对不良土层的影响对不良土层的影响 流砂,引起部分土体坍塌流砂,引起部分土体坍塌 。3 3周围土体应力形状的变化周围土体应力形状的变化 原状土阅历了挤压、剪切、扭曲等复杂的应力途径。原状土阅历了挤压、剪切、扭曲等复杂的应力途径。 浙江工业大学建筑工程学院 盾构推进前方土体分区图盾构推进前方土体分区图 n其中区土体应力形状未发其中区土体应力形状未发生变化,土体
22、的程度、垂直生变化,土体的程度、垂直应力分别为应力分别为h,v。n由于推力引起土体挤压加载由于推力引起土体挤压加载p,区和区土体接受,区和区土体接受很大的挤压变形,区很大的挤压变形,区h、v均有添加;区只需均有添加;区只需h变变化。化。n区土体遭到大刀盘切削搅区土体遭到大刀盘切削搅拌的影响,处于非常复杂的拌的影响,处于非常复杂的应力形状。应力形状。 浙江工业大学建筑工程学院盾构推进对土体的扰动是不可防止的:盾构推进对土体的扰动是不可防止的: Pz+PwPj浙江工业大学建筑工程学院4土体性质的变化土体性质的变化扰动后土体的本构关系、物理力学参数的必然变化。扰动后土体的本构关系、物理力学参数的必然
23、变化。覆土层出现附加的间隙或裂痕,隧道纠偏时加载不均匀。覆土层出现附加的间隙或裂痕,隧道纠偏时加载不均匀。5土体的位移影响土体的位移影响盾构机前后、左右、上下各部位土体的位移的形状不同。盾构机前后、左右、上下各部位土体的位移的形状不同。 刀盘前部刀盘前部0.5D范围内土体表现为向下、向刀盘开口内挪动,范围内土体表现为向下、向刀盘开口内挪动,0.51.5D范围内深层土表现为向推进方向挪动,表层土向上向前挪动。范围内深层土表现为向推进方向挪动,表层土向上向前挪动。 盾构机后的土体表层土表现为垂直的下沉,深层土随盾壳拖带向前的盾构机后的土体表层土表现为垂直的下沉,深层土随盾壳拖带向前的程度挪动,土体
24、和浆液固结次固结沉降都使土体产生向下的位移变程度挪动,土体和浆液固结次固结沉降都使土体产生向下的位移变形。形。浙江工业大学建筑工程学院3. 土体受盾构掘进扰动的特点土体受盾构掘进扰动的特点1盾构周边土体因开挖而卸荷变形盾构周边土体因开挖而卸荷变形1盾构掘进时,按收敛盾构掘进时,按收敛约束曲线绘制的约束曲线绘制的p-u-t关系关系 浙江工业大学建筑工程学院2土体应力释放与隧洞支护的关系土体应力释放与隧洞支护的关系浙江工业大学建筑工程学院2盾构掘进时周边上体超孔隙水压力分布及其变化盾构掘进时周边上体超孔隙水压力分布及其变化浙江工业大学建筑工程学院3盾构掘进时土体受施工扰动的变形与地表沉降浙江工业大
25、学建筑工程学院盾构掘进施工引起的土体沉降机理盾构掘进施工引起的土体沉降机理沉降类型沉降类型原原 因因应力扰动应力扰动变形机理变形机理初始沉降初始沉降土体受挤压面压密土体受挤压面压密孔隙水压力减小,孔隙水压力减小,有效应力增加有效应力增加孔隙比减小,孔隙比减小,土体固结土体固结盾构工作面前盾构工作面前方的沉降方的沉降( (土体土体隆起隆起) )工作面处施加的土压力过工作面处施加的土压力过大:上隆,过小:沉降大:上隆,过小:沉降孔隙水压力增加,孔隙水压力增加,总应力增加总应力增加土体压缩,产土体压缩,产生弹塑性变形生弹塑性变形盾构通过的沉盾构通过的沉降降土体施工扰动,盾构与土土体施工扰动,盾构与土
26、体间剪错,出土量过多体间剪错,出土量过多土体应力释放土体应力释放弹塑性变形弹塑性变形盾尾空隙的沉盾尾空隙的沉降降 土体失去盾构支撑,管片土体失去盾构支撑,管片后背注浆不及时后背注浆不及时土体应力释放土体应力释放弹塑性变形弹塑性变形土体次固结沉土体次固结沉降降土体后续时效变形土体后续时效变形(土体后土体后期蠕变期蠕变)土体应力松驰土体应力松驰蠕变变形蠕变变形浙江工业大学建筑工程学院n周围土体变形位移主要是主固结紧缩、弹塑性剪切以及粘性时效蠕变周围土体变形位移主要是主固结紧缩、弹塑性剪切以及粘性时效蠕变三者之间的叠加与组合。三者之间的叠加与组合。n土体受扰动的土层厚度土体受扰动的土层厚度r与隧道壁
27、径向位移与隧道壁径向位移w间的关系为:间的关系为:wffiREr6 . 0)1 ( 浙江工业大学建筑工程学院盾构轴线上方地表中心沉降与土体受施工扰动范围的关系盾构轴线上方地表中心沉降与土体受施工扰动范围的关系浙江工业大学建筑工程学院地表沉降与施工条件的关系地表沉降与施工条件的关系 浙江工业大学建筑工程学院浙江工业大学建筑工程学院地表中心总沉降与覆盖土层厚度地表中心总沉降与覆盖土层厚度/隧道外径隧道外径H/D及土层性质的关系及土层性质的关系浙江工业大学建筑工程学院4. 盾构掘进对土体的影响范围盾构掘进对土体的影响范围n盾构掘进过程可以看成是柱孔扩盾构掘进过程可以看成是柱孔扩张过程。张过程。na为
28、隧道半径为隧道半径;nR为塑性区外半径为塑性区外半径;np为扩张压力。为扩张压力。n盾构周围土体可以分为两个变形盾构周围土体可以分为两个变形区,即塑性变形区区,即塑性变形区Dp和弹性变形和弹性变形有区有区De,塑性区的大小即外半,塑性区的大小即外半径径R取决于扩张压力取决于扩张压力p和隧道半和隧道半径径a。柱孔扩张表示图 浙江工业大学建筑工程学院内压力内压力p与塑性区外半径与塑性区外半径R、隧道半径、隧道半径a的关系式:的关系式: rrrrpprrcccccpaRsin2sin1)tancostan(浙江工业大学建筑工程学院5. 盾构掘进对土体扰动的变形控制盾构掘进对土体扰动的变形控制1 1维
29、护盾构开挖面的稳定及其控制方法维护盾构开挖面的稳定及其控制方法对土压平衡盾构而言,对土压平衡盾构而言,控制舱压使与前方自然水土压力相平衡;控制舱压使与前方自然水土压力相平衡;控制排土量和掘进速度,以维护开挖面的稳定;控制排土量和掘进速度,以维护开挖面的稳定;减少前方土体挤压欠挖时与松动超挖时,防止前方土体塑性破减少前方土体挤压欠挖时与松动超挖时,防止前方土体塑性破坏和塌方。坏和塌方。浙江工业大学建筑工程学院1控制方法一控制方法一n按软土地域土压力平衡盾构的施工阅历,取:按软土地域土压力平衡盾构的施工阅历,取:n 应控制在应控制在0.03MPa 0.03MPa n尚需满足隧道开挖面的稳定条件尚需
30、满足隧道开挖面的稳定条件Broms,1989Broms,1989;n oippp5 . 50uicpp浙江工业大学建筑工程学院2控制方法二控制方法二n压力差与开挖排土量间呈线性关系变化,那么:压力差与开挖排土量间呈线性关系变化,那么: nM-100=a(pi-po ) na为斜率系数,为斜率系数,a=50/E;E为土体弹性模量,对于粘性土可取为土体弹性模量,对于粘性土可取E=100cu。n100-2.8M100+2.8 n由此可得控制方法二为:开挖排土量的允许变化率等于土体开挖由此可得控制方法二为:开挖排土量的允许变化率等于土体开挖体积实际值的体积实际值的2.8%。但是,此值变化幅度小,在实际
31、上较难掌握。但是,此值变化幅度小,在实际上较难掌握。n上海地域在软粘土中运用部分挤压盾构施工的阅历,当排土量控制在上海地域在软粘土中运用部分挤压盾构施工的阅历,当排土量控制在实际土方量的实际土方量的8090左右时,地表可不发生隆起景象。左右时,地表可不发生隆起景象。浙江工业大学建筑工程学院2同步注浆与二次注浆的注浆的时间、浆压和浆量控制同步注浆与二次注浆的注浆的时间、浆压和浆量控制1同步注浆同步注浆同步注浆是指沿盾尾外壳安设多根注浆管的同步注浆系统,属于一种充填注浆。同步注浆是指沿盾尾外壳安设多根注浆管的同步注浆系统,属于一种充填注浆。(30mm时,需时,需求进展纠偏。求进展纠偏。 纠偏措施:
32、纠偏措施:调整分组千斤顶推力;调整分组千斤顶推力;沿纵缝和环缝,垫贴一定厚度的楔形沿纵缝和环缝,垫贴一定厚度的楔形软木;软木;校正定位管片的倾斜度;校正定位管片的倾斜度;改良注浆方式和浆液性质;改良注浆方式和浆液性质;减小一次纠偏的幅度等等。减小一次纠偏的幅度等等。浙江工业大学建筑工程学院4施工应急控制施工应急控制n应急采用的应急采用的“三阶段注浆控制方法包括:三阶段注浆控制方法包括:n预注浆和工后注浆预注浆和工后注浆n施工被动控制方法施工被动控制方法浙江工业大学建筑工程学院5盾构的主要设计、施工参数及变形控制参数与控制要求盾构的主要设计、施工参数及变形控制参数与控制要求n设计、施工参数可拟定
33、为:设计、施工参数可拟定为:n开挖排土量、超挖开挖排土量、超挖/欠挖量;欠挖量;n掘进速度;掘进速度;n盾构千斤机推力;舱压力;盾构千斤机推力;舱压力;n管片后背同步充填注浆和二次压密注浆和二次压密注浆的浆压和浆量;管片后背同步充填注浆和二次压密注浆和二次压密注浆的浆压和浆量;n盾构每次纠偏量和总的纠偏量等。盾构每次纠偏量和总的纠偏量等。n变形控制的各有关参数为:变形控制的各有关参数为:n地表总沉降隆起量;地表总沉降隆起量;n差别沉降;差别沉降;n地层内土体竖向位移、沿盾构周向土体位移、盾构侧向土体程度移;地层内土体竖向位移、沿盾构周向土体位移、盾构侧向土体程度移;n管片变形与走动移位等等。管片变形与走动移位等等。n变形控制的要求为:变形控制的要求为:n预测、预告工程险情与环境土工危害及其严重程度;预测、预告工程险情与环境土工危害及其严重程度;n确定能否需求在下一施工步序对上述假设干施工参数作出必要的调整,确定能否需求在下一施工步序对上述假设干
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