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文档简介
40mm左右,而同步浆液的注入点设风险源。下穿段隧道主要处于(有机质)粉质黏土中,污水管处于砂质粉土中,水位埋深介于D2000(1986-1987),平口接头,砂浆抹带。管道底部有10mm。1D20005个阶段(2所示),2
6.48m,前盾直径6.44m,中盾直径6.43m,6.43m,开挖过程中,盾体与土体理论上每掘进1m在盾体周围会产生约0.4m33阶段35%2、453阶段盾体通50%3浓度为450kg/m³3浓度为450kg/m³6s~20s,12h3所示。本控制在-20mm左右(盾体通过围岩阶段时一般没有相应的沉降控制措施,地层损失不能及时得到地层沉降控制在-10mm以内需要进一步验证,决定采用数值模拟进行分析验证。D200070m×40m×60m的土体作为考察范围,计算模型周围土
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(松散系数刀盘转扭5
63.2;在0.5(造成管线轻微沉降)。理论上说明使用克泥效浆液能及时充填刀盘开挖轮廓与盾体外缘之间的间隙,-0m7D2000
8区间隧道开挖完成后污水管竖向位移矢量9
将该两种液体以体积比20:1的比例混合,形成高黏(3阶段沉降2水6480mm6430mm。根据区间水450kg/m³,根据地层渗150%。A(克
10克泥效搅拌注入一体设备及盾构台车放置照每环开始掘进的同时开始注入AB12
11克泥效注入流程未~88-100(对应监DBC-36-1~DBC-37-A)过程中进行同步注111点孔位克泥效的区间段沉降在-15mm~-20mm之间,使用克泥效的区间段沉降能够控制在-8mm以内,12。监测点,盾构机通过后沉降在-10mm左右,加上后期沉降基本在-20mm左右;使用克泥效的地面监测点,盾构机通过后沉降在-2mm左右,加上后期沉降基本在-10mm以内。13未使用克泥效监测点沉降规律曲线14未~凤区间左线掘进至204环,成功下穿D2000污水管,累计使用克泥效42t(穿越段地铁3号线盾构下穿污水管沉降控制-10mm要依
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