地铁隧道工程盾构施工技术规程完整

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1、.地铁隧道工程盾构施工技术规程1、总则1.0.1为加强上海市地铁工程区间隧道盾构掘进施工技术管理,保证施工质量和安全,满足技术先进、安全可靠、经济合理的要求,特制定本规程;1.0.2 本规程适用于上海地区地铁工程采用单圆土压平衡盾构掘进、预制管片拼装的区间隧道施工;1.0.3 地铁区间隧道的承包合同和施工组织设计、监理合同和工作大纲中应严格执行本规程的规定;1.0.4 地铁工程盾构法隧道施工质量的验收应按市政工程施工质量验收规范( DG/TJ08-236-2006 )执行;1.0.5 地铁工程盾构法隧道施工除执行本规范外,尚应同时满足国家地方相关技术规范标准、规范的规定。2、盾构施工准备2.1

2、一般规定2.1.1在地铁区间隧道施工前,应具备下列资料:1) 工程地质和水文地质勘察报告;2) 施工沿线的环境、构筑物、地下管线和障碍物等的调查报告;3) 施工所需的设计图纸资料和工程技术要求文件;4) 工程施工合同文件、分包合同文件、监理合同文件;5) 隧道工程施工组织设计和风险应急救援预案。2.1.2 工程所使用的原材料、半成品或成品的质量应符合国家现行的有关标准、设计要求和本规程的规定;2.1.3盾构掘进施工,应建立完整的施工测量和监控量测系统,以控制隧道和地层变形;2.1.4盾构工作竖井设置时,应满足盾构相关作业的要求;2.1.5采用盾构掘进施工前,应完成如下主要准备工作:1) 记录竖

3、井井位坐标;2) 记录洞圈制作精度和就位后标高、坐标;3) 进行盾构机掘进前的组装、调试与验收;4) 始发基座、临时管片和反力架等设施的检查验收;5) 检查预制管片的质量;6) 准备盾构推进施工的各类报表;7) 洞口前土体加固改良情况检查验收。2.2前期调查2.2.1工程地质及水文地质调查工程勘察除应符合有关规定外,还应满足下列特殊要求:1 )工程勘察的勘探孔位置,应离隧道外3m 为宜。勘探孔勘探后应做好回填封孔工作;所有勘探孔均不得布置在隧道、联络通道等永久结构的空间范围内;2 )对于地层变化下、地质较稳定的地段,勘探孔间距宜为50m。学习好帮手而对地质条件复杂、地层变化较大的地段,应合理加

4、密勘探点,其勘探孔间距不宜大于 25m;3 )对盾构进出洞和联络通道处应作控制勘探孔;4 )提供地下水位的变化、渗透系数、地下水的化学成分等资料;5 )室内土工试验项目除常规要求外,尚应提供颗粒分析的不均匀系数 d60/d10 及 d70;6 )必要时应提供土的基床系数等参数。2.2.2地表地貌及建(构)筑物调查隧道施工前应对地表、 地貌及地面建 (构)筑物进行现场踏勘和调查研究, 调查道路和交通流量、地面建筑物及文物等,调查范围视具体工程情况而定,必要时可对施工影响范围内的重要建(构)筑物进行详细调查和鉴定。2.2.3地下管线和地下构筑物调查隧道施工前应对地下管线和地下构筑物进行调查研究,调

5、查地下障碍物、 地下构筑及地下管线等,调查范围视具体工程情况而定,必要时可进行物探和施工详勘。2.2.4环境保护调查隧道施工前应对工程环境保护的内容和方法进行调查研究,调查范围视具体工程情况而定。2.3技术准备2.3.1 盾构掘进施工前必须根据地质、工况、环境条件等编制施工组织设计和风险应急救援预案;2.3.2根据工程及盾构性能特点,对施工作业人员进行上岗前的技术培训和技术考核;2.3.3盾构法隧道施工前应进行技术交底;2.3.4特殊地段的施工方案准备;2.3.5按工程特点、环境条件和调查现状做好测量及监测的准备工作,确定施工影响范围,布置监测测点,提前取得初始读数。2.4设备、设施准备2.4

6、.1盾构及配套设施的选型及配置1)盾构选型应根据隧道外径、衬砌结构形式、埋深、地质条件、沿线环境条件等,经综合比较分析后决定;选择盾构形式应满足开挖面稳定和控制沉降等要求。2) 盾构机械设备应在符合资质要求的工厂制造;整机制造完成后应经总装调试合格方可出厂,并应提供盾构成品质量保证书;3)根据盾构掘进方法及隧道施工中各项工艺的特点,在地面设置必要的辅助设施;4)应设置符合盾尾同步注浆施工要求的拌浆站,同时符合环境保护要求;5)选择合理的水平及垂直运输设备,须具有质保和安全证书;6)供电设备应满足盾构掘进施工的要求。2.4.2盾构始发 / 接收设施的准备1)始发井内盾构基座应满足盾构组装,试运转

7、及始发要求;. .2)接收井内的基座应保证安全接收盾构,并能进行盾构检修、解体3.4.3地基加固强度、抗渗指标必须经现场取样试验确定,并满足设的作业或整体位移;计或施工规范要求。(抽查检查、取芯试验、静力测探、试块强度检测或测孔温)3)设置盾构始发反力支撑系统,满足强度刚度要求;4、盾构掘进机组装验收4)洞口设置满足盾构始发和接收要求的洞圈密封装置。4.1盾构掘进前的准备工作2.5作业准备4.1.1盾构掘进所需的机电设备及风水管线准备就绪;2.5.1工作竖井施工4.1.2盾构掘进施工运输系统准备就绪;1)竖井施工方法应依据地质条件、路面条件、交通量、工程噪音及4.1.3参与施工的相关人员经相应

8、的培训,取得上岗资格。振动对四周的影响等选择安全且经济的施工方法;4.2盾构组装前的准备工作2)始发井的平面内净尺寸应满足盾构安装和始发推进的要求;4.2.1根据盾构部件情况、现场场地条件,制定盾构组装技术方案;3)接收井的平面内净尺寸应满足盾构接收、解体或整体位移的要求;4.2.2根据最大部件尺寸、最重部件规格和现场施工条件选择盾构吊4)始发、接收井的进出洞洞口底标高应高于井底板0.65m;井的宽度装设备,应对地下管线、周围环境、交通做好防护工作。应大于 11m(盾构直径 +1.5m2)。4.3盾构安装作业工作井预留洞口直径应满足盾构始发和接收的要求。4.3.1盾构大件吊装作业应按相关作业安

9、全操作规程及盾构制造商的组2.5.2工作竖井洞门外土体加固和洞圈密封装技术要求进行;必须由具有资质的专业队伍负责起重和组装,并设专人指挥;盾构始发和接收时,应试地质和现场等条件对工作井洞门外的一定范围内的地层4.3.2做好施工现场的消防工作,应配备一定数量的消防设备,现场明火、进行必要的地层加固,并对洞圈间隙采取密封措施,确保盾构始发和接收安全。电焊作业时,必有有专人进行监护。2.5.3土压平衡盾构施工准备4.4盾构验收1)场地布置:根据工程规模、现场条件、周边环境和使用的盾构机4.4.1盾构组装完成后,必须进行各系统的空载调试,在空载调试正的数量等对现场进行规划和布置,合理规划满足工程施工所

10、需的垂直和水平运输系常的基础上后进行整机空载和负载调试;统,并依此布置管片堆放场地、碴土存放场地、拌浆站及材料设备堆放场地等;4.4.2盾构机组装完成后, 应按设计的主要功能及使用要求提出验收大纲,2)弃碴土的方法:刀盘切削下来的碴土通过螺旋输送机和皮带机排按照验收大纲分系统逐项进行验收;放至运输土箱内,然后通过洞内水平运输和竖井或车站端头井垂直运输的方式运送4.4.3盾构主机应满足下列要求:至地面的碴土储存坑内。1)外径应符合设计要求;3、盾构进出洞段地基处理2)长度应符合设计要求;3.1进出洞段地基处理工法选择3)盾壳外形应符合设计制作精度控制要求;根据洞门的结构和拆除方法、尺寸和埋深,并

11、考虑地形地貌、水文地质条4)在盾构推进千斤顶活动范围内,盾尾内表面平整,无突出焊缝,盾尾失件、环境要求和对地下管线与地面建筑物的影响因素,选用合理、安全的地基加固圆度在允许的范围内。处理工法(如旋喷桩、搅拌桩、SMW桩、冻结法、降水法等)和加固范围。当洞口4.4.4切削刀盘应符合下列要求:处于砂性土或有承压水地层时,应考虑降水、堵漏等防止涌砂措施。1)所有连接用的高强度螺栓应按盾构生产厂要求配置,均应用扭力扳手检3.2加固钻孔偏差控制查,达到设计扭矩值;3.2.1必须对加固的钻孔布置进行符合,确保桩体相互搭接,钻孔位置2)切削刀盘空载运行各档正向、反向各 15min,各减速机及传运部分无异常无

12、地下管线后才能开钻。旋喷桩和搅拌桩桩位偏差40mm,垂直度偏差小于1%。响声,液压工作压力 8Mpa;3.3地基加固检验应具备下列资料3)主轴承密封圈的油脂泵的功能控制、油脂流量的控制(包括旋转接头)。1)地基加固方案及相关部门批复刀盘驱动注油压力测试;2)原材料质保书及检测报告4)切削刀装配应牢固,不得出现松动,刀具硬质合金焊接可靠坚固,且不3)施工记录得有裂缝;加固强度检测报告5)如刀具采用螺栓连接时,应对螺栓的紧固质量进行抽检,螺栓孔内3.4进出洞段地基加固质量要求不得有油污,螺栓拧入扭矩应达到设计扭矩。3.4.1浆液的配比必须符合规范要求;4.4.5拼装机应符合下列要求:3.4.2所用

13、原材料必须符合设计或施工规范要求和国家建筑材料现行1)空载试车时,各运行件的行程、回转角度、提升距离、平移距离、调节规范规定;距离、应符合设计要求,各系统的工作压力满足设计要求;学习好帮手. .2)负载试车时,拼装机作回转、平移、提升、调节等动作、运动平稳,各6、盾构掘进施工滚轮、挡轮安装定位准确,经调整后针轮盘体径向跳动不大于2mm,拼装机中心轴6.1土压平衡盾构的掘进操作工艺线与盾构轴线不平行度不大于 5/1000 。各系统的工作压力正常。6.1.1施工前,必须根据隧道地质状况、埋深、地表环境、盾构姿态、4.4.6螺旋输送机应符合下列要求:施工监测结果制定当班盾构掘进施工指令;1)螺旋输送

14、机驱动部分运转平稳,不应有卡死、异常声响,应按最大传送6.1.2施工中必须严格按照盾构设备操作规程、安全操作规程以及当速度和最大转动速度正反向各旋转10min ,液压工作压力应小于设计值;班的掘进指令控制盾构掘进参数与盾构姿态;2)手动调节比例阀,螺旋输送机的转速应有明显的变化;6.1.3施工中应设专人按规定进行监控量测,并及时反馈,指导施工;3)螺旋输送机伸缩油缸、前后仓门及相关传感器灵敏度应符合设计要求。6.1.4盾构施工过程中应经常进行盾构姿态人工复核测量;4.4.7皮带输送机应符合下列要求:6.1.5施工过程中,应合理控制盾构姿态,及时纠偏;1)空载试车时,不得有皮带跑偏现象;6.1.

15、6施工中做好碴土改良工作,确保碴土的流动性和止水性。2)负载试车时,运转平稳,无振动和异常声响,全部托辊和滚筒均运转灵6.2千斤顶编组活,轴承温度应低于 60。合理利用千斤顶顶力值和千斤顶编组,开启只数尽量多。4.4.8完成盾构姿态及显示仪器、设备与常规测量进行数据互校和调整。6.3盾构自转控制5、盾构始发和隧道施工运输为减少盾构推进及管片拼装施工时,由于盾构自转所产生的倾斜,应5.1盾构始发控制盾构的自转。一般控制在 3以内。5.1.1盾构始发前,应安设盾构施工的反力架,并对盾构始发前的姿6.4盾构纠偏态作复核、检查;当盾构轴线偏离设计位置时,必须进行纠偏。拆除洞口围护结构。6.4.1盾构纵

16、坡最大纠偏量可按下式求得:5.1.2盾构始发时必须做好盾构的防扭措施和基座两侧的加固工作,i+ (i 盾-i 衬 ) i防止盾构的旋转;式中 i盾构与管片相对坡度;5.1.3第一环管片定位时,管片环面应与线路轴线垂直;i盾 盾构推进后实际纵坡;5.1.4盾构在基座上向前推进时,宜通过控制推进油缸行程等措施使i衬 已成隧道管片纵坡;盾构沿基座向前推进;i允许坡度差值(一般小于0.5%)。5.1.5在始发阶段应注意推力、扭矩的控制,注意各部位油脂的使用6.4.2盾构平面最大纠偏量可按下式求得:情况;L Stan 5.1.6在盾构始发掘进100 环过程中,必须进行地表沉降监测,必要式中 盾构与衬砌允

17、许的水平夹角(一般为tan 0.5%);时增加土体变形和土压监测,并对监测资料及时反馈分析,不断调整和优化盾构掘S 两腰对称的千斤顶的中心距(mm);进施工参数,应达到地面沉降控制及衬砌拼装精度要求。 L 两腰对称的千斤顶伸出长度的允许差值(mm)。5.2隧道施工运输6.4.3盾构纠偏不得损坏已安装的管片,并保证新一环管片的顺利拼5.2.1盾构隧道施工运输应根据盾构的掘进速度、隧道程度,选择运装;输方式、运输机械及其配套设施。当采用轨道运输时,水平及垂直运输的转换应符6.4.4盾构纠偏应防止盾尾漏浆而增大地面变形;合安全、方便迅速的原则;6.4.5盾构推进坡度与隧道设计轴线的偏角应小于0.3%

18、。5.2.2水平运输宜采用轨道运输。水平运输的轨道应保持平稳、顺直、6.5盾构施工监控固定牢固,轨距误差应符合有关规定;6.5.1加强施工监测,随时调整推进参数,不断完善施工工艺,控制5.2.3长距离掘进时,应在合理位置设置会车道或转辙装置;施工后地表最大变形量,控制盾构、管片、设计轴线三者之间的偏差;5.2.4牵引设备的牵引能力应满足隧道最大纵坡及牵引系数的要求;6.5.2推进过程中应掌握好开挖面土压力、推进速度、出土量、千斤5.2.5车辆配置应满足出碴、进料及掘进进度的要求;顶工作油压或区域千斤顶工作油压等施工参数,并做好记录;5.2.6垂直运输方式应根据竖井深度、 盾构施工速度等因素综合

19、考虑。6.5.3隧道圆环高程与平面在施工中的允许偏差50mm;提升设备的提升能力应满足出碴、进料的需要;6.5.4盾构掘进引起的地层损失应小于1%,相应管片脱出盾尾15 天以5.2.7垂直运输可根据安全需要采用稳定防护设施。垂直运输通道上后不同盾构覆土厚度处的地面沉降槽最大沉降量及盾构前方的最大隆起量 不得下不得有妨碍运输畅通的障碍物。大于下表中的规定数值:学习好帮手. .盾构顶部覆土深( mm) (mm)备注度( m)430108196.3其它不同深度处12144.7的、值用内插法16113.7计算确定20936.5.5盾构施工过程应根据隧道穿越的地质状况、地表环境情况,选择合理的掘进参数,

20、确保盾构刀盘前方开挖面的稳定,做好掘进方向的控制,确保隧道轴线的符合设计要求。盾构施工时应做到一下几点:1) 盾构掘进中应确保开挖面土体稳定;2) 土压平衡盾构掘进速度应与进出土量、开挖面土压值及同步注浆等相协调;3) 当盾构停机时间较长时,应采取防止开挖面压力降低的技术措施;4) 盾构掘进中应严格控制隧道轴线,发现偏离应逐步纠正,不得猛纠硬调,控制地面隆沉。6.6盾构掘进中止盾构掘进遇有下列情况之一时, 必须停止掘进, 分析原因并采取措施:6.6.1盾构前方发生坍塌或遇有障碍;6.6.2盾构自转角度过大;6.6.3盾构位置偏离设计轴线超出标准;6.6.4盾构推力较预计的值有较大出入时;6.6

21、.5管片发生裂缝或注浆发生故障时;6.6.6盾构掘进扭矩发生较大波动时;6.6.7壳卡住隧道衬砌环;6.6.8盾构上飘或磕头,推进坡度难以掌握。7.17、特殊地段及复杂地质条件施工一般规定盾构施工进入环境保护要求很高的特殊地段及地质复杂地段前, 必须详细分析工程的地质状况与隧道周边环境状况,对特殊地段及特殊地质条件下的盾构施工制定专门的施工技术措施。7.2浅覆土层施工7.2.1在施工过程中严格进行开挖面压力管理,把地层变形控制在容许范围之内;7.2.2必须对壁后注浆的压力及流量进行控制,减小地层变形;7.2.3应事先制定相应的防止抬头的措施,以克服因覆土荷载小发生盾构抬头现象。7.3小半径曲线

22、施工7.3.1必须对地层条件、隧道线路、盾构、管片、超挖量、辅助工法、学习好帮手壁后注浆等进行综合研究,提出掘进控制和安全施工的措施;7.3.2修建小半径曲线隧道时应采取以下措施:1) 选择满足小半径曲线段施工的盾构;2) 应对衬砌结构进行适当的加强;3) 使用超挖装置时应将超挖量控制在施工需要的最小范围之内;4) 及时注浆充填衬砌和围岩之间的空隙,尽量选择体积变化小、早期强度高、速凝型的注浆材料;5) 适当增加测量的频率,勤测勤纠,并定期检测洞内控制点。7.3.3宜尽量使用小楔形量和环宽较小的管片,不得任意用垫片做成楔形;7.3.4应注意盾尾间隙的变化控制在允许的范围内。7.4地下管线段施工

23、7.4.1盾构施工之前,应详细了解、调查隧道所经过地段地下管线的分布、管线类型和管材、接头形式、允许变形值等情况,制定具体施工方案;7.4.2对重要管线和施工中难以控制的管线施工前应根据不同情况采用迁移、加固措施;7.4.3应设定合理的掘进参数控制地下管线的变形;7.4.4施工中,应加强对管线的监测,时刻掌握管线的动态变化;7.4.5盾构掘进时应及时调整掘进速度和出土量等施工参数,从而减少地表的沉降和隆起;7.4.6在掘进过程中,必须严格控制同步注浆压力和注浆量来保证注浆质量。7.5地下障碍物处理7.5.1地下障碍物处理前,必须对障碍物进行充分的调查研究,制定处理方案,以确保施工安全;7.5.

24、2地下障碍物的处理应遵循提前从地面采取措施处理的原则,如需在洞内进行处理时,盾构必须具备处理障碍物作业的功能或者确保人工处理时的安全保障功能;7.5.3必须做好设备检修工作,确保一次性通过,避免长时间停机,导致地层沉降。7.6穿越建(构)筑物施工7.6.1盾构施工前必须对可能穿越的建(构)筑物进行调查,并根据以往的工程经验,预测施工对建筑物的影响,并制定有针对性的预案;7.6.2 应加强盾构的保养与维修,避免盾构在桩机或建筑物下部的非正常停机;7.6.3盾构掘进时应及时调整掘进速度和出土量等施工参数,减少地表的沉降和隆起;7.6.4少地表下沉和隆起现象;7.6.5盾构施工中,必须对地表及建筑物

25、沉降进行监测,并根据监测结果不断调整和优化盾构施工参数。7.7小净距隧道施工.7.7.1施工前,应根据隧道所处的地层条件、盾构形式、隧道断面大小、两条隧道之间的距离,研究施工对已成隧道的影响,采取相应的施工措施;7.7.2 施工过程中,对地层、盾构隧道及已成隧道进行监测。当施工监测出现异常时,应立即停止施工,查明原因,并根据情况采取相应的施工措施和辅助施工方法进行施工;7.7.3 施工过程中,应控制掘进速度、土仓压力、出土量、注浆压力等减少对临近隧道的影响;7.7.4必要时可根据需要采取以下辅助施工措施以防止地层和盾构隧道的变形:1.加固盾构隧道周围的土体;2.加固已有结构物的承载地基。8.1

26、8、管片拼装一般规定盾构施工之前,所有施工人员应熟悉管片设计、排列情况,施工过程中应依据施工位置、盾构姿态、盾尾间隙、设计状况等准备、运输、安装管片。8.2拼装准备8.2.1隧道管片在地面上按拼装顺序排列堆放,并应粘贴好接缝弹性密封垫等防水材料,备好连接螺栓和定位棒;8.2.2盾构推进后现状姿态应符合拼装要求;8.2.3应对前一环管片环面进行质量检查和确认;8.2.4应对拼装机具和材料进行检查;8.2.5在管片拼装前必须清除前一环环面和盾尾里的垃圾和异物。第一块管片定位(在定位前应观察管片与盾构四周空隙情况及上环管片成果报表来决定本环纠偏方法与纠偏量,然后确定第一块的拼装位置)及每块管片位置的

27、准确性。8.3拼装作业8.3.1管片拼装应按拱底块、左右标准块、左右邻接块、封顶块顺序进行;8.3.2 在管片拼装过程中,应严格控制盾构千斤顶的伸缩,使盾构姿态保持不变的开挖面稳定;8.3.3拼装机操作腰平稳,转速不能过大以免造成管片碰碎、止水带损坏,管片位置应放正确,千斤顶要有足够的顶力使管片不发生相对滑动;8.3.4 安装作业应按拼装工艺要求逐块拼装管片。定位棒安装准确到位,确保完好无损;8.3.5 成环后作圆环校测,并全面检查所有纵向螺栓,均需拧紧,应用标准测力扳手检测拧紧程度;8.3.6环纵向螺栓应全部穿进。在盾构掘进的同时依次拧紧环纵向螺栓。对后几环的环向螺栓,应以长扳手予以拧紧(扳

28、手柄长一般为7080cm);8.3.7拼装过程中遇有管片损坏,应及时用规定材料修补,管片损坏超过规定的标准应严禁使用。8.4特殊管片拼装8.4.1平曲线段管片拼装时必须使各种管片在环向定位准确,保证隧学习好帮手道轴线符合设计要求;8.4.2特殊位置管片拼装时,应根据特殊管片的设计位置,调整好盾构姿态和盾尾间隙。并按设计做好管片拼装工作。8.5管片拼装的要求8.5.1管片无贯穿裂缝,无大于0.2mm宽度的顶裂裂缝,无缺角掉边现象;8.5.2管片防水条齐全、无缺损,粘贴牢固、平整、防水垫圈无遗漏。8.6管线拼装成环允许偏差施工阶段管片平整成环质量允许偏差应符合下表规定:序号项目允许偏差检测数量检验

29、方法(mm)范围点数1高程 50每 5 环1水准仪2平面 50每 5 环1全站仪3相邻环管片允许4每 5 环1尺量高差4环缝张开2每 5 环4插片5纵缝张开2每 5 环4插片6衬砌环直径椭圆5 D每 5 环1测量计算度9、盾构隧道注浆9.1一般规定9.1.1地铁区间隧道采用土压盾构掘进施工,必须在盾构掘进的同时,进行盾尾同步注浆和管片壁后注浆作业,以充填盾尾建筑空隙,达到控制地面沉降和隧道长期稳定的要求;9.1.2盾尾同步注浆的材料配比必须选用可硬性浆液,注浆率、注浆压力、注浆部位等必须满足施工规程要求。对穿越构筑物及环境保护要求高的地段,必须按施工组织设计要求进行同步注浆和多次壁后补压浆作业

30、。9.2可硬性浆液材料及配比9.2.1可硬性浆液由水泥、膨润土、粉煤灰、砂、外掺剂、水等搅拌而成,材料的要求如下:水泥42.5 普硅膨润土95%通过 200 目筛、膨胀率1820ml/g粉煤灰符合上海统灰标准要求细砂(河砂)购买的细砂通过小于5mm筛孔后使用外掺剂( SY-1)比重 1.02 0.01 ,PH值 7.09.0泵送剂( ND-105)固体含量3035%,PH值 8.010.0水生活用水.9.2.2应按地层性质、地面超载条件、变形控制要求并经试验合理调整,同时应根据不同盾构注浆设备的特点选择合适的浆液配比;9.2.3注浆材料的性能应达到下表的规定:可硬性浆液的性能指标测试内容性能标

31、准稠度( cm)10.511.5初凝值( h)16 24泌水率( ml) 2.5抗压强度R7 0.1Mpa, R280.5Mpa比重1.75 0.5可硬性浆液的性能指标测试标准测试内容测试仪器测试标准稠度( cm)砂浆稠度测定仪建设部标准 JGJ70-90初凝值( h)砂浆凝结时间测定仪建设部标准 JGJ70-90比重容积升建设部标准 JGJ70-90泌水率 %1000ml 量筒参照公路桥涵 JTJ041-27抗压强度压力机(试块7.07cm3 )上海路基处理 DBJ08-40-949.3拌浆作业准备9.3.1地面拌浆系统应满足拌制浆液的质量和数量要求,机具设备运转正常并符合安全要求。拌浆间位

32、置应利于材料运输,保证人员安全、放浆方便,内部区域划分清晰、有序;9.3.2材料堆放整齐,配备必要的计量器具,材料配合比明确标识;9.3.3各材料进货需严格把关,水泥每200T 做依次复试,其余材料如膨润土等每区间复试一次,拌浆必须称量准确。浆液使用的水泥、粉煤灰须新鲜、干燥,不结块,外掺剂须储存在阴凉的地方。细砂使用前必须用小于5mm筛网筛分;9.3.4注浆各岗位操作人员需经专门培训,熟悉有关操作要点。9.4可硬性浆液拌浆作业9.4.1拌浆前须清除拌浆机内所有垃圾和水泥浆硬块,浆桶应定期清洗,防止浆液硬化结块,拌浆系统长时间停用时,应对整个系统进行彻底清洗、保养;9.4.2拌浆桶中先加入配比

33、中水的3/4 量,搅拌下加入粉煤灰、砂,然后投入外掺剂SY-1、 ND-150,再均匀加入水泥及剩余的1/4 水;9.4.3加料完毕后的拌浆时间不得少于10 分钟,期间搅拌机宜正反交替拌浆,不留死角。拌匀后的浆液稠度须在10.511.5cm 范围内方可放入运浆车;9.4.4进料严格按配比要求,并如实填写拌浆记录表:学习好帮手同步注浆管片编号:日期:年月日外掺泵送时拌浆水泥膨润粉煤剂水记砂间量( m3) ( kg) 土( kg)灰( kg)( kg) 剂 SY-1ND-105(L)录人(kg)(kg)设计配合比( 1.25m3)水泥膨润土粉煤灰外掺剂泵送剂( kg)( kg)砂( kg)水( L

34、)( kg)SY-1(kg) ND-105(kg)试样抽检记录记录人9.4.5每班拌浆作业结束后,拌浆设备应冲洗干净,以防残留浆液板结;9.4.6每作业班必须对浆液取样作比重、稠度、初凝值、泌水率测试,并如实填写拌浆记录表。每拌制20m3浆液,应取样作比重、稠度、初凝值、泌水率测试,并做2 组( 6 块) 7.07cm 7.07cm 7.07cm 浆液试块,养护后送检,测试28天抗压强度。9.5可硬性浆液注浆作业9.5.1拌浆作业须与盾构推进同步进行,应采用多点均匀浆液注入量应同掘进速度相适应;9.5.2注浆率一般应为140%250%,可根据隧道工程的地层条件、隧道稳定性和环境保护要求通过试验

35、实测确定其合理注浆率;9.5.3作业人员须随时观察注浆工况,控制好注浆压力略大于周边地层压力,严格控制地面沉降和隧道沉降(小于20mm);9.5.4一旦发生意外故障,应立即通知当班班长,要求暂时停止盾构掘进,排除故障后方可复工;9.5.5首次注浆前所有管道均须水润湿后方可压浆;9.5.6 24 小时作业结束前最后一拌浆拌制清洗浆液,并压送至盾尾浆管。长时间停顿时,须将压浆直管及环管等所有拌浆、注浆设备用水循环泵洗、清.空;9.5.7 若由于某种原因未能进行充分的同步注浆施工而出现管片渗漏水的现象时,需根据实际清空,对上述段进行补充注浆,壁后二次补压浆液宜选双液浆;9.5.8 如实填写盾构推进过

36、程质量控制压浆记录表(见下表),并做好每班交接班工作:盾尾同步注浆记录表推进环号注浆实际注浆量注浆压力注浆部位记录人9.6注浆的质量控制9.6.1每环的注浆量应在理论注浆量的基础上做适当调整,以保证地表和隧道沉降达到控制要求;9.6.2注浆压力以控制地表变形为原则,压力应均匀以避免损坏管片;9.6.3浆液的性能、注入量及注浆压力必须经现场试验确定,并满足施工要求;9.6.4浆液易压送且在输送过程中不离析、不沉淀;9.6.5注浆应饱满、密实;9.6.6压浆作业与盾构推进同步进行,其压入量应与推进速度相适应,并在每段隧道推进前做出明确规定严格执行;9.6.7压浆浆液必须按配合比拌浆,不得私自任意更

37、改;9.6.8盾构推进 300m,施工监理必须对压浆施工质量作抽检。在拱底和拱腰部位取30 个压浆孔拧开后探查浆液厚度和强度。(采用60cm钢钎锤击)10.110、隧道防水和缺陷处理隧道防水10.1.1盾构法施工的隧道防水应包括管片本体防水、管片接缝防水和隧道渗漏处理三项内容;10.1.2 管片接缝防水是作为防止隧道渗漏, 保证隧道安全施工和正常使用的关键措施,接缝防水必须进行渗漏点观察,其结果应符合隧道防水设计提出的要求;10.1.3对于采用遇水膨胀类的防水材料,其运输和存放时必须做好防潮工作,以免失效;10.1.4管片接缝防水密封条粘贴前必须做好预留槽的清洁工作,以保证防水条与管片粘贴紧密

38、可靠。 管片角隅处加贴自粘性橡胶薄片时, 应保证不漏贴,以提高接缝处的防水效果;10.1.5粘贴防水密封条后的管片堆放,应设置防雨措施。粘贴施工质学习好帮手量应有自检、互检记录;10.1.6 管片拼装时应精心施工,严防托槽、扭曲等损坏防水材料的现象发生。封顶块拼装时应保持足够的封口尺寸,防止防水密封条搽坏、变形;10.1.7接缝防水密封条的构造形式、截面尺寸、强度、遇水膨胀倍率和材料性能必须符合设计要求,接缝防水密封的施工必须严格控制质量;10.1.8按管片型号套上同型号防水密封条,严禁使用尺寸不符合要求及有质量缺陷的产品;压浆孔闷头、手孔必须按规范进行拧紧和封堵。10.1.9采用的防水材料必

39、须具有质量合格证及检验报告,同时现场应分批进行抽检送检,尤其是防霉试验,合格后才能投入使用。500 环送检一次,防霉试验 1段区间送检一次;10.1.10水密封条粘贴要牢固,使吊运和拼装过程中不失落、不移位。10.2管片修补10.2.1当隧道衬砌表面出现以下缺陷时,必须进行修补:1.缺棱掉角;2.混凝土剥落;3.大于 0.2mm宽的裂缝或贯穿性裂缝。10.2.2管片修补时,应分析管片破损原因及危害程度,制定适当的修补方案;10.2.3修补材料的抗拉强度不应低于1.2Mpa,抗压强度不应低于管片强度的 85%。10.3渗漏水治理10.3.1对隧道渗漏水必须提出渗漏封堵治理方案,认真实施;10.3

40、.2隧道堵漏材料应满足堵水要求;10.3.3堵漏注浆时,注浆压力不应大于管片的设计荷载压力。11.111、盾构施工测量一般规定11.1.1盾构施工测量是指导盾构按设计要求正确掘进而进行的测量工作,在盾构施工全过程应提供盾构施工所需的施工测量控制点、盾构姿态和管片成环状况,并对盾构自身定向系统进行检核测量,提供修正参数;11.1.2盾构施工测量主要内容应包括地面控制测量、竖井联系测量、地下控制测量、掘进施工测量和竣工测量;11.1.3 了解盾构结构和自身定向系统特点、精度,制定科学可行的盾构施工测量方案;11.1.4 地面施工控制测量应采用附和路线形式或同精度的其它形式;地下控制测量在隧道贯通后

41、也采用附和路线形式重新布设和施测;11.1.5地面施工测量控制点必须埋设在施工影响的变形区以外。由于施工现场条件限制,埋设在变形区内的施工测量控制点必须经常检核;11.1.6测量外业数据采集和内业数据处理应遵循国家规定的相关技. .术标准,使用规范的表格和软件,并有复核手续。11.2地面控制测量11.2.1在盾构始发井和接收井间必须建立统一的施工控制测量系统,控制点应分布在两个井口便于使用的地方,每个井口应应布设不少于3 个控制点;11.2.2平面加密控制网的技术要求见下表:平面加密控制网测量技术要求平均边导线长每边测测角中方位角相邻点的距中误差测回数闭合差相对点位中长( m) 度( m)误差

42、()( mm)()误差( mm)DJ1DJ220010002 2.5465 n 811.2.3高程加密控制网的技术要求见下表:高程加密控制网测量技术要求每千米高差中数往返较差、附合或中误差( mm)水准观测次数环线闭合差路线长水准与已偶然中仪的型尺附合平地山地全中误 度( km)号知点联误差( mm)差( mm)或环线 ( mm)( mm)测2,2-4DS1铟瓦往返往返4尺各一次 8L 2n各一次11.3联系测量11.3.1联系测量内容应包括:地面近井导线测量和近井高程测量、竖井定向测量和导入高程测量以及地下近井导线和近井高程测量;11.3.2竖井定向测量可采用联系三角形法、陀螺仪与垂准仪组合

43、定向法;11.3.3导入高程测量应满足下列条件:1.在竖井内悬吊钢尺进行高程传递测量时地上、地下的两台水准仪应同时读数,并在钢尺上悬吊与其检定时相同的质量的重锤;2.传递高程时独立进行三次,高程较差应小于3mm;3.高差应进行温度、尺长改正。11.3.4地下近井导线点不应少于 3 个,近井高程点不应少于 2 个,各类点间并应构成检核条件。11.4地下控制测量11.4.1地下控制测量应包括地下施工导线测量、施工控制导线测量和地下施工水准测量、施工控制水准测量;11.4.2地下控制测量起算点必须采用直接从地面通过联系测量传递到井下的平面和高程控制点,一般地下平面起算点不少于3 个,起算方位边不少于

44、 2学习好帮手条,起算高程点不应少于2 个。11.4.3控制点可埋设在隧道两侧或顶、底板上;11.4.4 地下控制网一般为支导线和支水准路线, 有条件时必须构成附和路线或导线网;11.4.5 隧道掘进中先布设施工导线和施工水准, 隧道掘进大于 200m,应选择稳固的施工导线点组成施工控制导线;11.4.6施工控制导线应满足下列技术要求:一般直线隧道平均边长150m,曲线隧道平均边长60m;采用 2 秒全站仪施测, 左、右角各测二测回, 左、右角平均值之和与360较差应小于 6秒;最远点横向中误差应在25mm之内。11.4.7施工控制水准应满足下列技术要求:水准点间距宜150m;水准点可利用导线

45、点标石,也可埋设管片上标志;11.4.8每次延伸地下控制导线和控制水准,应对已有施工控制点进行检核,检测点如有变动,应选择其它稳定点进行延伸测量;11.4.9地下控制导线和控制水准在隧道贯通前应独立测量3 次;11.4.10隧道贯通距离大于1000m时应采取措施增强地下控制网强度。11.5掘进施工测量11.5.1盾构始发井建成后,应采用联系测量方法,将平面和高程测量数据传入井下控制点上,并应满足盾构拼装,反力架和导轨等安装对测量的要求;11.5.2测量盾构姿态所设置的测量标志应满足下列要求:1.盾构测量标志不少于 2 个,测量标志宜设置在同一纵向截面上,不易碰动处,标识点间距离要尽量打,标志可

46、粘贴反射片也可安置棱镜;2. 测量标志点间三维坐标系统应和盾构几何坐标系统一致或建立换算数学模型;3.对测量标志初始测量值经换算得到的盾构姿态应与盾构机本身测量系统测算的盾构姿态一致。并应以精度高的数据为依据计算修正参数,保证两个测量系统一致;4.盾构就位后应准确测定其对于隧道设计轴线的初始位置和姿态,盾构自身导向系统测得的成果应与盾构的初始位置和姿态一致。11.5.3盾构姿态测量应满足下列要求:1.每环管片拼装完成后与脱离盾尾后各施测一次,一般盾构每掘进累计预计形成 15mm管片误差时,进行测量 L;2.衬砌环测量内容应包括衬砌环中心横向及高程的偏差、椭圆度和前沿里程。并用报表形式及时提供测

47、量成果。测量时应结合现场状况采用适宜的方法和测量辅助工具。测量精度应小于3mm。11.6竣工测量11.6.1盾构隧道贯通后应进行贯通误差测量,贯通误差测量应在接收井的贯通面设置贯通相遇点三维坐标,利用接收井和始发井传递下来的控制点分别测定贯通相遇点三维坐标,贯通误差应规划到线路纵向和横向的方向上;11.6.2隧道贯通后应利用始发井和接收井控制点进行贯通隧道附合. .路线测量,并重新平差作为以后测量依据;12.2.7盾构穿越地面建筑物、地铁隧道啊、铁路、桥梁、防汛墙、地11.6.3竣工测量内容应包括隧道中心的三维坐标、横向偏离值、高程下管线等重要构筑物时,除应对穿越体进行观测外,还应增加对其周围

48、土体的变形偏离值、椭圆度测量等,应每5 环测一个断面;观测。11.6.4测量方法可采用极坐标等测量方法,测量精度小于10mm;11.6.5竣工测量成果应按要求整理归档,并作为隧道验收依据。12.3隧道沉降测量12.112、监控量测12.3.1&a, mp;n, bsp;隧道沉降测量测点为每 5 环布设 1 点,测点应设一般规定在隧道拱底;12.1.1盾构施工中应结合施工环境、工程地质条件、施工方法与进度确12.3.2隧道沉降测点的初测应在隧道衬砌环脱出盾构车架后;定监控量测方案;12.3.3隧道沉降测量每 1 个月测一次, 区间隧道贯通后应及时提供全12.1.2监控量测方案应覆盖由于施工活动对

49、隧道和环境造成安全隐患线隧道的沉降变化曲线。的各个方面,监控量测手段必须可靠、科学,对突发安全事故应有应急监测方案;12.1.3根据监控量测中变形量、变形速率等变化情况,随时调整监控12.4资料整理和信息反馈量测方案;12.4.1监控量测数据的采集要实时化,对数据处理要自动化,并建立12.1.4地上、地下同一断面内的监控量测数据以及盾构掘进机施工参监控量测数据库;数必须同步采集,以便进行科学分析;12.4.2应结合施工和现场环境状况定期进行综合分析,并应绘制出隧12.1.5必须选择成熟的监控量测的仪器和设备,同时应满足量测精度道环境变形、地表沉降、隧道沉降等时态曲线图;要求,抗干扰性强,适应长期测试等条件;12.4.3应对时态曲线进行回归分析, 选择与实测数据拟合较好的函数12.1.6监控量测项目见下表:进行处理,并对变形趋势进行预测评价;12.1.7采用大地测量方法进行监控量测时,应在变形区外埋设水准基12.4.4对重要的观测项目要建立预警值, 当实测变形值大于预警值时点,水准基点一般不少于3 个,应埋设在道面基层以下稳定的原状土层中,也可埋要及时通报相关部门采取措施;设在稳固的建构筑物的墙上;12.4.5每次监控量测完成后应提供书面中间成果;12.1.8采用物理传感器进行监控量测时,应按各个仪器不同的埋设规12.4.6监控量测全部工作完成后应提供工作报告。定和监控量测

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