首页出版说明中文期刊中文图书环宇英文官网付款页面

超大直径泥水盾构穿越砂性地层地表沉降控制研究

何 国军
上海隧道工程有限公司

摘要


地表沉降控制是超大直径泥水盾构施工中的重要环节,但由于各项参数的动态调整,实施过程十分复杂。
本文在全断面砂层中依据控制变量法和地表沉降监测数据开展试验段掘进,分析主要调整参数刀盘转速、同步注浆、
切口压力对地表沉降的影响。结果表明主要地表沉降量发生在盾构切口前0.5D及盾体上方,刀盘转速在控制沉降中
为次要因素,同步注浆充填系数为1.3~1.5,注浆压力控制在0.8MPa时较为合理,侧向土压力系数取值应接近静止土
压力系数,可以有效减小地层损失率,控制地表沉降。

关键词


泥水盾构;地表沉降;刀盘转速;同步注浆;切口压力

全文:

PDF


参考


[1] 周文波 . 盾构法隧道施工技术及应用 [M]. 北京:

中国建筑工业出版社, 2004. (ZHOU Wenbo. Shield tunnel

construction technology and its application[M]. Beijing: China

Architecture and Building Press, 2004.

[2] 袁大军, 尹凡, 王华伟, 黄清飞, 肖衡 . 超大直

径泥水盾构掘进对土体的扰动研究 [J]. 岩石力学与工

程 学 报, 2009, 28(10): 2074-2080. YUAN Dajun, YIN

Fan, WANG Huavei et al. Study of sail disturbance caused

by super-large diameter slurry shield tunnelling[J]. Chinese

Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2009, 28(10):

2074-2080.

[3] 梁 荣 柱, 夏 唐 代, 林 存 刚, 俞 峰 . 盾 构 推 进 引

起地表变形及深层土体水平位移分析 [J]. 岩石力学与

工 程 学 报, 2015, 34(3): 583-593. LIANG Rongzhu,

XIA Tangdai, LIN Cungang et al. Analysis of ground surface

displacement and horizontal movement of deep soils induced

by shield advancing[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics

and Engineering, 2015, 34(3)583-593.

[4] 包雨生, 李策, 梁敏飞, 王士民 . 大直径泥水平

衡盾构穿越砂性地层沉降控制分析 [J]. 铁道标准设计,

2018, 62(12): 136-140. BAO Yusheng, Ll Ce, LIANG

Minfei et al. Research on ground settlement control of largediameter slurry shield through sandy strata[J]. Railway

Standard Design, 2018, 62(12): 136-140.

[5] 罗兴财, 周小文, 张盛红 . 盾构施工地层损失控

制方法及实例 [J]. 土木工程与管理学报, 2022, 39(02):

12-18. Luo Xingcai, Zhou Xiaowen, Zhang Shenghong. Method

and case study of ground loss control in shield tunneling

construction[J]. Journal of Civil Engineering and Management,

2022, 39(02): 12-18.

[6] 龚秋明, 何冠文, 赵晓豹, 张浩, 苗崇通, 姚羲

和, 李晓昭 . 不同贯入度对掘进机滚刀破岩效率的影响

[J]. 现代隧道技术, 2016, 53(1): 62-68. GONG Qiumin,

HE Guanwen. ZHAO Xiaobao et al. Influence of penetration

on the rock-breaking efficiency of a TBM cutter[J]. Modern

Tunnelling Technology, 2016, 53(1): 62-68.

[7] 温森, 孔庆梅, 杨圣奇, 盛桂琳, 赵丽敏 . 不同

围压下节理岩体中 TBM 滚刀破岩效率研究 [J]. 现代隧

道 技 术, 2017, 54(3): 148-154. WENG Sen, KONG

Qingmei, YANG Shengqi, et al. Efficiency of rock breaking

by TBM cutters in a joint rock mass with different confining

pressures[J]. Modern Tunnelling Technology, 2017, 54(3):

148-154.

[8] 林存刚,张忠苗,吴世明,等 . 软土地层盾构隧

道施工引起的地面隆陷研究 [J]. 岩石力学与工程学报,

2011,30(12):2 583-2 590. (LIN Cungang,ZHANG

Zhongmiao,WU Shiming,et al. Study of ground heave and

subsidence induced by shield tunnelling in soft ground[J].

Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2011,

30(12): 2 583-2 590.

[9] 唐晓武, 朱季, 刘维, 等 . 盾构施工过程中的土体

变形研究 [J]. 岩石力学与工程学报, 2010, 29(2): 417-

422. TANG Xiaowu, ZHU Ji, LIU Wei, et al. Research on soil

deformation during shield construction process[J]. Chinese

Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2010, 29(2):

417-422.

[10] 刘阳君, 杨智麟, 羊涛, 张瑞铎, 陈立, 李学坤 .

克泥效工法在盾构长距离小净距随行下穿大直径污水管

工程中的应用 [J]. 现代隧道技术, 2020, 57(S1): 1193-

1199. Liu Junyang, Yang Zhiling, Yang Tao, et al. Application

of clay shock method in long-distance shield engineering

with small clear distance underneath sewage pipe[J]. Modern

tunnelling technology, 2020, 57(S1): 1193-1199.

[11] PECK R B. Deep excavation and tunneling in

softground[C]// Proceeding of the 7th International Con-ference

on Soil Mechanics and Foundation Engineer-ing, Mexico City:

1969: 225-290.

[12] 吴 昌 胜, 朱 志 铎 . 不 同 直 径 盾 构 隧 道 地 层 损

失 率 的 对 比 研 究 [J]. 岩 土 工 程 学 报, 2018, 40(12):

2257-2265. WU Changsheng, ZHU Zhidu. Comparative

study on ground loss ratio due to shield tunnel with different

diameters[J].Chinese Journal of Geotechnical Engineering,

2018, 40(12): 2257-2265.

[13] 羌培 . 超大直径土压平衡盾构最佳施工参数

匹 配 研 究 [D]. 上 海: 上 海 大 学, 2015. QIANG Pei. The

research of perfect matching of tunneling parameter for super

large diameter earth pressure balance machine[D]. Shanghai:

Shanghai University, 2015.




DOI: http://dx.doi.org/10.12361/2661-3506-05-17-142594

Refbacks

  • 当前没有refback。