土压平衡盾构土仓压力设定与控制

上传人:沈*** 文档编号:147796399 上传时间:2022-09-03 格式:PPTX 页数:54 大小:5.32MB
收藏 版权申诉 举报 下载
土压平衡盾构土仓压力设定与控制_第1页
第1页 / 共54页
土压平衡盾构土仓压力设定与控制_第2页
第2页 / 共54页
土压平衡盾构土仓压力设定与控制_第3页
第3页 / 共54页
资源描述:

《土压平衡盾构土仓压力设定与控制》由会员分享,可在线阅读,更多相关《土压平衡盾构土仓压力设定与控制(54页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、LOGO土压平衡盾构土仓压力设定与控制中铁一局城轨公司 杨永强2012年7月西安提提 纲纲1 前言前言2 土压力概念土压力概念3 土压力计算方法与分析土压力计算方法与分析4 土仓压力设定与控制土仓压力设定与控制5 结论与思考结论与思考1 1 前言前言v 1.3 开挖面稳定和土仓压力设定相关理论开挖面稳定和土仓压力设定相关理论v 开挖面稳定是通过保持盾构刀盘支承的压力仓内泥开挖面稳定是通过保持盾构刀盘支承的压力仓内泥土压力来获得。盾构推进时,其前端刀盘旋转切削地土压力来获得。盾构推进时,其前端刀盘旋转切削地层土体进入土仓。当土体充满土仓时,其被动土压与层土体进入土仓。当土体充满土仓时,其被动土压

2、与开挖面上的土、水压基本相同,开挖面实现平衡。开挖面上的土、水压基本相同,开挖面实现平衡。v 土仓压力设定,有采用开挖面地层的主动土压力、土仓压力设定,有采用开挖面地层的主动土压力、静止土压力或松弛土压力的方法等。作为上限值,以静止土压力或松弛土压力的方法等。作为上限值,以尽量控制地表面的沉降为目的而使用静止土压力;作尽量控制地表面的沉降为目的而使用静止土压力;作为下限值,可以允许产生少量的地表沉降,但可确保为下限值,可以允许产生少量的地表沉降,但可确保开挖面的稳定为目的而使用主动土压力。开挖面的稳定为目的而使用主动土压力。土仓压力是利用开挖下来的碴土充满土仓来建立土仓压力是利用开挖下来的碴土

3、充满土仓来建立的,通过使开挖的碴土量与排出的碴土量相平衡的方的,通过使开挖的碴土量与排出的碴土量相平衡的方法来保持。必须使开挖土体充满土仓,并使排土量与法来保持。必须使开挖土体充满土仓,并使排土量与开挖土量相平衡。开挖土量相平衡。由于围岩的土量或碴土容重会有一定的变化,另由于围岩的土量或碴土容重会有一定的变化,另外,由于添加剂的种类、添加量或排土方式等因素的外,由于添加剂的种类、添加量或排土方式等因素的影响,碴土的容重也会发生变化,所以要恰当地掌握影响,碴土的容重也会发生变化,所以要恰当地掌握排土量是比较困难的。仅单独根据排土量的管理来控排土量是比较困难的。仅单独根据排土量的管理来控制开挖面坍

4、塌或地基沉降是困难的,最好是根据土仓制开挖面坍塌或地基沉降是困难的,最好是根据土仓压力管理和开挖土量管理同时进行。压力管理和开挖土量管理同时进行。v 1.4 研究土仓压力的意义研究土仓压力的意义v 实际工程实践中土仓压力设定采用经验数据的实际工程实践中土仓压力设定采用经验数据的现象较多,往往会出现土仓压力设定时或大或小的偏现象较多,往往会出现土仓压力设定时或大或小的偏差,不利于施工控制。因此,掌握土仓压力设定和控差,不利于施工控制。因此,掌握土仓压力设定和控制方法,对盾构施工具有一定的指导意义。制方法,对盾构施工具有一定的指导意义。2 2 土压力概念土压力概念v()()()v15%15%0E0

5、EaHHEp土压力 E_ HH+E0 vvv3 土压力计算方法与分析土压力计算方法与分析p土2 p仓2p土1 p仓1p仓1p仓2 FFqv 3.2.3 小结小结v 开挖面前方土体产生的土压力在盾构推进时可能是开挖面前方土体产生的土压力在盾构推进时可能是主动土压力、静止土压力或被动土压力,也可能是介主动土压力、静止土压力或被动土压力,也可能是介于主动土压力与被动土压力之间的某一个数值;在盾于主动土压力与被动土压力之间的某一个数值;在盾构停机时可能是主动土压力或静止土压力,也可能是构停机时可能是主动土压力或静止土压力,也可能是介于主动土压力与静止土压力之间的某一个数值。介于主动土压力与静止土压力之

6、间的某一个数值。v 土仓内的土体产生的土压力在盾构推进时是被动土土仓内的土体产生的土压力在盾构推进时是被动土压力;在盾构停机时是静止土压力。压力;在盾构停机时是静止土压力。理论上,可通过地质勘察、土工试验或推导得出开挖理论上,可通过地质勘察、土工试验或推导得出开挖面前方土体的面前方土体的、c、和和K0等物理力学指标;实际上,地等物理力学指标;实际上,地质勘察布孔有一定的间距,不能完全得出每一开挖面前方质勘察布孔有一定的间距,不能完全得出每一开挖面前方土体的相关物理力学指标。研究开挖面前方土压力时是将土体的相关物理力学指标。研究开挖面前方土压力时是将土仓内土体看作挡土结构物,只近似符合朗金土压力

7、理论土仓内土体看作挡土结构物,只近似符合朗金土压力理论的假定。这些都对开挖面前方土体土压力计算的准确性会的假定。这些都对开挖面前方土体土压力计算的准确性会产生一定的影响。产生一定的影响。尽管如此,以地质勘察报告的物理力学指标为依据,尽管如此,以地质勘察报告的物理力学指标为依据,采用现有的土压力理论对开挖面前方土压力进行计算,其采用现有的土压力理论对开挖面前方土压力进行计算,其计算结果仍可用来作为土仓压力设定的主要依据。计算结果仍可用来作为土仓压力设定的主要依据。【算例【算例1】以隧道全断面为砂土、粉土、粘土和淤泥质土等四种地以隧道全断面为砂土、粉土、粘土和淤泥质土等四种地层为例,采用试算法分析

8、和说明开挖面前方土压力的计算方层为例,采用试算法分析和说明开挖面前方土压力的计算方法。假定隧道开挖直径法。假定隧道开挖直径D为为6m,隧道埋深,隧道埋深15m,上覆土容重,上覆土容重203,上覆土均布荷载,上覆土均布荷载15m203=300。参考工程地质勘察报告中的试验数据或相关文献的经验参考工程地质勘察报告中的试验数据或相关文献的经验数据,获取各地层的数据,获取各地层的、c和和等物理力学指标以及等物理力学指标以及K0(也可(也可用用K0=1),计算主动土压力系数),计算主动土压力系数2(45-/2)和被动土压力和被动土压力系数系数2(45+/2);采用上述公式计算开挖面前方土压力;采用上述公

9、式计算开挖面前方土压力p土土1、p土土2。当开挖面前方土体有地下水时,还应考虑地下水对开当开挖面前方土体有地下水时,还应考虑地下水对开挖面前方土体土压力的影响:对砂土和粉土按分土分算,挖面前方土体土压力的影响:对砂土和粉土按分土分算,侧向压力为静止水压力和土压力之和,地下水位以下的土侧向压力为静止水压力和土压力之和,地下水位以下的土压力采用浮容重和有效应力抗剪强度指标计算;对粘性土压力采用浮容重和有效应力抗剪强度指标计算;对粘性土按分土合算,地下水位以下的土压力采用饱和容重和总应按分土合算,地下水位以下的土压力采用饱和容重和总应力抗剪强度指标计算。当隧道上方地面有建筑物或其它荷力抗剪强度指标计

10、算。当隧道上方地面有建筑物或其它荷载时,还应考虑地面荷载引起的附加应力的作用,可采用载时,还应考虑地面荷载引起的附加应力的作用,可采用近似方法将地面荷载换算成等值填土高度进行计算,其垂近似方法将地面荷载换算成等值填土高度进行计算,其垂直应力与隧道开挖面以上的土体自重应力叠加。开挖面前直应力与隧道开挖面以上的土体自重应力叠加。开挖面前方土体成层分布时,各层土的容重方土体成层分布时,各层土的容重、粘聚力、粘聚力c,有效内摩,有效内摩擦角擦角等不同,在进行土压力计算时按各层高度及地层物等不同,在进行土压力计算时按各层高度及地层物理力学参数分层计算,土压力分布在地层交界面处发生突理力学参数分层计算,土

11、压力分布在地层交界面处发生突变,土压力呈折线分布。变,土压力呈折线分布。v 3.3.2 土仓内土压力理论计算土仓内土压力理论计算v 土仓内土体容重为土仓内土体容重为仓,粘聚力为仓,粘聚力为c仓,有效内摩擦仓,有效内摩擦角为角为仓,静止土压力系数为仓,静止土压力系数为K0仓,盾构土仓上覆土荷仓,盾构土仓上覆土荷载载q由盾构壳体承受,土仓内土压力由土仓内土体产生由盾构壳体承受,土仓内土压力由土仓内土体产生。v (1)静止土压力时,)静止土压力时,p仓仓0仓仓仓仓hv 则:则:p仓仓1仓仓1=0,p仓仓2仓仓20仓仓仓仓D。v (2)被动土压力时,)被动土压力时,v p仓仓=仓仓2(45+仓仓/2)

12、+2c仓仓(45+仓仓/2)v 则:则:p仓仓1仓仓1=2c仓仓(45+仓仓/2),v p仓仓2仓仓2=仓仓2(45+仓仓/2)+2c仓仓(45+仓仓/2)土仓内土体是开挖面土体经刀盘切削后,受不同程度土仓内土体是开挖面土体经刀盘切削后,受不同程度压缩和混合后的重塑土,土仓内土体物理力学性质与开挖压缩和混合后的重塑土,土仓内土体物理力学性质与开挖面土体相比发生了一定的变化。面土体相比发生了一定的变化。盾构土仓相对密闭,无法从土仓内采集出可试验的土盾构土仓相对密闭,无法从土仓内采集出可试验的土体,土仓内土体体,土仓内土体仓、仓、c仓、仓、仓和仓和K0仓等物理力学指标无仓等物理力学指标无法通过试验

13、等手段得出,因此土仓内土压力无法采用上述法通过试验等手段得出,因此土仓内土压力无法采用上述方法进行计算,不能作为土仓压力设定的依据。尽管如此方法进行计算,不能作为土仓压力设定的依据。尽管如此,对出土情况分析并参考经验数据估计土仓内土体的物理,对出土情况分析并参考经验数据估计土仓内土体的物理力学指标,采用现有的土压力理论对土仓内土压力进行估力学指标,采用现有的土压力理论对土仓内土压力进行估算,其结果可应用于土仓压力控制。算,其结果可应用于土仓压力控制。【算例【算例2】以算例以算例1的例子为例,采用试算法分析和说明土仓内土压力的例子为例,采用试算法分析和说明土仓内土压力的计算方法。假定土仓内的物理

14、力学指标的计算方法。假定土仓内的物理力学指标仓、仓、c仓和仓和仓以仓以及土压力系数及土压力系数K0仓和仓与开挖面前方土体的相同,采用上仓和仓与开挖面前方土体的相同,采用上述公式估算土仓土压力述公式估算土仓土压力p仓仓1、p仓仓2。【算例【算例1与算例与算例2结果比较】结果比较】v 3.4土压力计算的分析土压力计算的分析v (1)开挖面前方土压力)开挖面前方土压力p土分析土分析v p土的大小与地层土体的土的大小与地层土体的、c和和等物理力学指等物理力学指标以及荷载标以及荷载q有关,也与土压力类型有关,在进行计算时有关,也与土压力类型有关,在进行计算时应研究地层物理性质和土压力类型。应研究地层物理

15、性质和土压力类型。v 当开挖面前方地层当开挖面前方地层c、值较大时,地层抗剪强度高值较大时,地层抗剪强度高,地层稳定性好,开挖面前方主动、静止土压力较小;,地层稳定性好,开挖面前方主动、静止土压力较小;v 一般情况下,主动土压力小于静止土压力,在地层一般情况下,主动土压力小于静止土压力,在地层c、值较小时,主动土压力与静止土压力相差较小,而被值较小时,主动土压力与静止土压力相差较小,而被动土压力远大于主动土压力和静止土压力。动土压力远大于主动土压力和静止土压力。(2)土仓内土压力)土仓内土压力p仓分析:仓分析:p仓的大小与土仓内土体的仓的大小与土仓内土体的仓、仓、c仓和仓和仓等物理仓等物理力学

16、指标有关,土仓内土体是经过刀盘切削后的碴土,力学指标有关,土仓内土体是经过刀盘切削后的碴土,物理力学指标又与碴土密实度、土体细颗粒含量大小等物理力学指标又与碴土密实度、土体细颗粒含量大小等相关,同时受盾构施工状态影响较大。相关,同时受盾构施工状态影响较大。盾构推进时,土仓内土压力为被动土压力,盾构推进时,土仓内土压力为被动土压力,c仓较大时仓较大时上部土压力上部土压力p仓仓1较大,较大,仓较大时下部土压力仓较大时下部土压力p仓仓2较大较大;盾构停机时,土仓内土压力为静止土压力,上部土压力盾构停机时,土仓内土压力为静止土压力,上部土压力p仓仓1为零,下部土压力为零,下部土压力p仓仓2较小。较小。

17、(3)土压力)土压力p土与土与p仓比较分析:仓比较分析:盾构停机状态时盾构停机状态时p土土p仓。仓。盾构推进状态,开挖面前方土压力为主动土压力或静止盾构推进状态,开挖面前方土压力为主动土压力或静止土压力时土压力时p土土2p仓仓2,c值较小时值较小时p土土1p仓仓1,c值较大时值较大时p土土1p仓仓1;开挖面前方土压力为被动土压力时;开挖面前方土压力为被动土压力时p土土p仓。仓。当土仓内充满与原状土基本一致的土体时,当土仓内充满与原状土基本一致的土体时,p仓与仓与p土的理论计算结果很难达到基本相同,难以实现真正的土土的理论计算结果很难达到基本相同,难以实现真正的土压平衡模式,即开挖面前方土体不稳

18、定或受到挤压。压平衡模式,即开挖面前方土体不稳定或受到挤压。4 4 土仓压力设定与控制土仓压力设定与控制v 4.1.1 计算开挖面前方土压力计算开挖面前方土压力v (1)获取地层物理力学指标。地质勘探、土工试)获取地层物理力学指标。地质勘探、土工试验或参考经验数据,得出验或参考经验数据,得出、c、以及地下水头高度等以及地下水头高度等。v (2)计算隧道上方覆土自重应力和地面荷载引起)计算隧道上方覆土自重应力和地面荷载引起的附加应力等。的附加应力等。v (3)确定土压力系数。静止土压力系数)确定土压力系数。静止土压力系数K0(K0=1),主动和被动土压力系数),主动和被动土压力系数2(45/2)

19、、2(45+/2)。v (4)计算开挖面前方土压力。)计算开挖面前方土压力。v 3.1.2确定土仓压力设定值确定土仓压力设定值v 结合盾构施工状态与工程实践经验,并对开挖结合盾构施工状态与工程实践经验,并对开挖面前方地层的稳定性和沉降控制要求等综合分析,确面前方地层的稳定性和沉降控制要求等综合分析,确定开挖面前方土压力的类型,以土仓压力与开挖面前定开挖面前方土压力的类型,以土仓压力与开挖面前方土压力基本相等的原则,参照开挖面前方土压力计方土压力基本相等的原则,参照开挖面前方土压力计算结果,确定合适的土仓压力设定值。算结果,确定合适的土仓压力设定值。盾构隧道开挖后,围岩的应力释放和变形发展具有盾

20、构隧道开挖后,围岩的应力释放和变形发展具有空间和时间效应,围岩变形不是瞬时就达到其最终值,空间和时间效应,围岩变形不是瞬时就达到其最终值,而是随着时间的推移逐渐完成的,利用围岩变形的时空而是随着时间的推移逐渐完成的,利用围岩变形的时空效应,在土体变形的初期阶段采用盾构壳体或管片及管效应,在土体变形的初期阶段采用盾构壳体或管片及管片背后的注浆体来支承围岩,通过调整盾构施工速度缩片背后的注浆体来支承围岩,通过调整盾构施工速度缩短围岩未支承的时间,可以减少地层土体的变形,因此短围岩未支承的时间,可以减少地层土体的变形,因此,允许围岩有一定变形且满足沉降要求时,可适当减小,允许围岩有一定变形且满足沉降

21、要求时,可适当减小土仓压力设定值,有利于盾构推进参数控制和掘进效率土仓压力设定值,有利于盾构推进参数控制和掘进效率提高。实际上,这种利用围岩变形的时空效应以适当减提高。实际上,这种利用围岩变形的时空效应以适当减小土仓压力的做法在施工中会经常用到。小土仓压力的做法在施工中会经常用到。(1)理论计算的被动土压力往往比较大,结合工程实践)理论计算的被动土压力往往比较大,结合工程实践,土仓压力的设定值一般不会达到被动土压力的数值。,土仓压力的设定值一般不会达到被动土压力的数值。(2)一般情况下:)一般情况下:地层稳定性较好且地面沉降要求不高,可用介于主动和静止地层稳定性较好且地面沉降要求不高,可用介于

22、主动和静止土压力之间的某个数值为土仓压力设定值;土压力之间的某个数值为土仓压力设定值;地层稳定性较好但地面沉降要求较高或地层稳定性较差但地地层稳定性较好但地面沉降要求较高或地层稳定性较差但地面沉降要求不高,可用静止土压力为土仓压力设定值;面沉降要求不高,可用静止土压力为土仓压力设定值;地层稳定性较差且地面沉降要求较高,可用略高于静止土地层稳定性较差且地面沉降要求较高,可用略高于静止土压力的某个数值为设定土仓压力值。压力的某个数值为设定土仓压力值。(3)由于开挖面前方地层地质的复杂性以及土压力理论)由于开挖面前方地层地质的复杂性以及土压力理论的假定对计算结果的影响,开挖面前方土压力的理论计算的假

23、定对计算结果的影响,开挖面前方土压力的理论计算与实际土压力存在一定的偏差,实际施工中还应通过地面与实际土压力存在一定的偏差,实际施工中还应通过地面沉降等监测数据的分析对土仓压力设定值进行适当修正。沉降等监测数据的分析对土仓压力设定值进行适当修正。v 4.2.1 土仓压力控制方法土仓压力控制方法v 开挖面前方土体的性质可通过地层加固等手段进开挖面前方土体的性质可通过地层加固等手段进行改善,但受加固条件和成本控制等的影响,一般情况行改善,但受加固条件和成本控制等的影响,一般情况下不可取,仅在特殊部位(如始发和到达端头等)采取下不可取,仅在特殊部位(如始发和到达端头等)采取地层加固措施。开挖面前方土

24、体性质一般情况下不可人地层加固措施。开挖面前方土体性质一般情况下不可人为改变,要实现土压平衡模式掘进,就需要通过改善土为改变,要实现土压平衡模式掘进,就需要通过改善土仓内土体性质,并采用辅助技术措施改变土仓内土压力仓内土体性质,并采用辅助技术措施改变土仓内土压力的大小,使土仓压力的大小与开挖面前方土压力大致相的大小,使土仓压力的大小与开挖面前方土压力大致相等,因此,根据开挖面前方土压力的大小设定好土仓压等,因此,根据开挖面前方土压力的大小设定好土仓压力后,重点应进行土仓内土压力控制。力后,重点应进行土仓内土压力控制。采用土压力理论计算方法,估算土仓内土体的静采用土压力理论计算方法,估算土仓内土

25、体的静止土压力和被动土压力,以此为指导,采取技术措施止土压力和被动土压力,以此为指导,采取技术措施对土仓压力的实测值进行控制。对土仓压力的实测值进行控制。(1)在盾构推进状态,对粘聚力较大(细颗粒含量)在盾构推进状态,对粘聚力较大(细颗粒含量较高)的粘土地层,要采取措施降低土仓内上下部的较高)的粘土地层,要采取措施降低土仓内上下部的土压力;而对粘聚力较小(细颗粒含量较低)的地层土压力;而对粘聚力较小(细颗粒含量较低)的地层,则要采取措施增大土仓内上部土压,降低土仓内下,则要采取措施增大土仓内上部土压,降低土仓内下部土压。部土压。(2)在盾构停机状态,土仓上下部的土仓压力都要)在盾构停机状态,土

26、仓上下部的土仓压力都要采取措施适当增大。采取措施适当增大。通过监测数据对土仓压力设定值进行修正是必要的通过监测数据对土仓压力设定值进行修正是必要的,但由于地面沉降等往往有滞后效应,盾构开挖过程,但由于地面沉降等往往有滞后效应,盾构开挖过程中在开挖面前方产生的地层沉降会在盾构通过之后随中在开挖面前方产生的地层沉降会在盾构通过之后随时间的推移逐步发展到地面,这就使通过施工监测来时间的推移逐步发展到地面,这就使通过施工监测来控制土仓压力设定值产生了一定难度,因此,关键还控制土仓压力设定值产生了一定难度,因此,关键还是要控制土仓压力的大小,以保持开挖面稳定。是要控制土仓压力的大小,以保持开挖面稳定。4

27、.2.2 土仓压力控制技术措施土仓压力控制技术措施 结合理论分析和工程实践,一般采取土仓内土体结合理论分析和工程实践,一般采取土仓内土体改良、辅助压气以及严格控制出土量等技术措施进行改良、辅助压气以及严格控制出土量等技术措施进行土仓压力的建立和控制。土仓压力的建立和控制。(1)盾构推进时,对粘聚力较小的地层,需改善)盾构推进时,对粘聚力较小的地层,需改善土仓内土体性质,通过提高粘聚力增大上部土仓压力土仓内土体性质,通过提高粘聚力增大上部土仓压力,通过降低内摩擦角以减小下部土仓压力。比如对砂,通过降低内摩擦角以减小下部土仓压力。比如对砂层,采取向土仓内注入膨润土泥浆可以增大粘聚力并层,采取向土仓

28、内注入膨润土泥浆可以增大粘聚力并减小内摩擦角,对土仓压力的改变效果明显。减小内摩擦角,对土仓压力的改变效果明显。(2)盾构推进时,对粘聚力较小的地层,采用向土仓内)盾构推进时,对粘聚力较小的地层,采用向土仓内注入泡沫或用空压机通过管道向土仓内压入高压气体等注入泡沫或用空压机通过管道向土仓内压入高压气体等辅助措施,在土仓内形成了一定的气压,一是可补充上辅助措施,在土仓内形成了一定的气压,一是可补充上部土压力的不足,二是高压空气的注入可降低碴土的容部土压力的不足,二是高压空气的注入可降低碴土的容重和内摩擦角,降低土仓下部土压力。在进行注入泡沫重和内摩擦角,降低土仓下部土压力。在进行注入泡沫或高压气

29、体时,地层的气密性对气体或高压气体时,地层的气密性对气体“逃逸逃逸”有一定影响有一定影响,必要时持续注入泡沫或高压气体以保证气压稳定。,必要时持续注入泡沫或高压气体以保证气压稳定。(3)盾构推进时,对粘聚力较大的地层,采用注入泡沫)盾构推进时,对粘聚力较大的地层,采用注入泡沫或水的方法,降低土仓内碴土的容重、粘聚力和内摩擦或水的方法,降低土仓内碴土的容重、粘聚力和内摩擦角,以降低土仓内土仓压力,同时可提高碴土塑流性。角,以降低土仓内土仓压力,同时可提高碴土塑流性。(4)盾构停机时,土仓压力往往会有所下降,开挖)盾构停机时,土仓压力往往会有所下降,开挖面的稳定性会受到影响,因此,在盾构停机之前减

30、少面的稳定性会受到影响,因此,在盾构停机之前减少出土量,通过挤压提高仓内土体的容重,以提高停机出土量,通过挤压提高仓内土体的容重,以提高停机时土仓内土压力;在盾构停机时通过注入泡沫或高压时土仓内土压力;在盾构停机时通过注入泡沫或高压气体在土仓内形成气压,补充土压不足,使土仓内土气体在土仓内形成气压,补充土压不足,使土仓内土压与开挖面前方的主动土压力相一致。压与开挖面前方的主动土压力相一致。(5)实际施工中土仓内的碴土很难完全充满,对)实际施工中土仓内的碴土很难完全充满,对粘聚力较小的地层,由于土仓上部土压较小,往往会粘聚力较小的地层,由于土仓上部土压较小,往往会在开挖面顶部形成一定体积的空腔,

31、当空腔较小时对在开挖面顶部形成一定体积的空腔,当空腔较小时对地面沉降影响较小,当空腔较大时开挖面就会产生较地面沉降影响较小,当空腔较大时开挖面就会产生较大沉降。空腔的形成主要是由于土仓上部压力较小所大沉降。空腔的形成主要是由于土仓上部压力较小所致,因此,一是要采取上述措施加大上部土压,二是致,因此,一是要采取上述措施加大上部土压,二是在盾构推进与停机时,当地面沉降要求高的情况下尽在盾构推进与停机时,当地面沉降要求高的情况下尽量使土仓内充满碴土,减小开挖面前方土体进入土仓量使土仓内充满碴土,减小开挖面前方土体进入土仓内的空间。内的空间。(6)通过螺旋输送机出土控制,使土仓压力保持相)通过螺旋输送

32、机出土控制,使土仓压力保持相对稳定,防止出现较大波动;同时严格控制出土量,对稳定,防止出现较大波动;同时严格控制出土量,通过对每一掘进进尺的出土量与理论计算的出土量进通过对每一掘进进尺的出土量与理论计算的出土量进行对比分析,使实际出土量与理论出土量基本吻合。行对比分析,使实际出土量与理论出土量基本吻合。在实际施工中,通过观测土仓隔板上土压力传感器在实际施工中,通过观测土仓隔板上土压力传感器显示的土仓压力实测值与土仓压力设定值进行比较,显示的土仓压力实测值与土仓压力设定值进行比较,判断土仓压力的偏差。根据具体情况采用上述一种或判断土仓压力的偏差。根据具体情况采用上述一种或几种组合的技术措施,控制

33、土仓压力的实测值与设定几种组合的技术措施,控制土仓压力的实测值与设定值基本一致,实现土压平衡以保持开挖面稳定。值基本一致,实现土压平衡以保持开挖面稳定。5 5 结论与思考结论与思考v(1)对土压平衡模式的正确理解。)对土压平衡模式的正确理解。v 开挖面平衡的机理,土仓压力要能开挖面前方的土压开挖面平衡的机理,土仓压力要能开挖面前方的土压力,土仓压力参数是关键。力,土仓压力参数是关键。v 土仓压力管理正确与否决定能否建立土压平衡模式。土仓压力管理正确与否决定能否建立土压平衡模式。v (2)开挖面前方土压力的类型与大小是土仓压力设定)开挖面前方土压力的类型与大小是土仓压力设定的主要依据。的主要依据。v 类型有三种:主动、静止、被动,与工况有关。类型有三种:主动、静止、被动,与工况有关。v 大小是介于主动土压力与被动土压力之间的某个值。大小是介于主动土压力与被动土压力之间的某个值。v (3)土仓内土仓无法计算,估算值对土仓压力控制有)土仓内土仓无法计算,估算值对土仓压力控制有指导作用。指导作用。v (4)根据土的性质对土仓压力进行控制。)根据土的性质对土仓压力进行控制。v (5)对盾构土压力计算理论的进一步研究。)对盾构土压力计算理论的进一步研究。LOGO中铁一局城轨公司中铁一局城轨公司 杨永强杨永强LOGO演讲完毕,谢谢观看!

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!