通过设置抽水注浆机构,利用抽水器及注浆器,使得抽水器利用连接管一与连接环进行连接,在通过导管对安装管片时外侧泥水进行抽取,从而减少了注浆时泥水对注浆的影响,在抽水完成后注浆器利用连接管二与连接环进行连接,使得注浆器利用导管进行注浆,进而大大提高了注浆效率。
本资料为: 某地含叠交隧道段单圆加泥式土压平衡盾构区间工程施工组织设计2013,可供参考。
地铁区间线路左线长度为769.402m(长链10.031m),右线长度为759.371m,线路为东西走向。隧道盾构推进施工。左右两线相联结设一条联络通道,通道长为12.242m。区间隧道衬砌外径为6.20m,内径为5.50m。隧道平面轴线最小半径为449.876m,隧道坡度最大为11‰。隧道衬砌设计强度为C50S10防水混凝土,每环宽度1.2m。隧道采用盾构法施工,采用德国海瑞克公司制造的型号EPBφ6390mm土压平衡式盾构掘进机进行掘进施工。正线全长22.789Km,其中过度及地面线路长度为1.37Km,设18座地下车站和1座地面站。 开工日期2006年12月1日 竣工日期2008年6月30日 工程地质:盾构掘进主要在1层粉质粘土,2层粉土,3层淤泥质粉质粘土、1层粉质粘土、1层粉质粘土、2层粉土、3层粉砂及1层粉质粘土层,具有明显上软下硬的特征,上部易塌,下部3层粉砂中地下水丰富,水压较大。 工程重难点:盾构掘进调头工序繁杂,采用由西向东的单向掘进方式。盾构机需下井组装两次,解体出井两次,工序较为繁杂。盾构区间为浅埋及中埋隧道,隧道掘进施工难度大。区间隧道下穿立交。隧道结构防水型式多样,既有盾构管片防水,又有矿山法隧道开挖防水施工,还有各种螺栓孔、注浆孔、施工缝、透导缝及接口部位的防水处理等。 盾构施工程序:首先根据业主给定的GPS点进行施工复测工作。盾构机吊装下井组装,进行100m试掘进,然后根据数据调整值,进行盾构掘进施工。接收井处进洞后,完成右线掘进施工。盾构机由右线吊装井吊出,运至左线下井组装进行左线隧道掘进施工。盾构机在另一站西端头进洞后,将盾构机调往东端头右线,组装进行右线施工。盾构在西端头进洞后,将盾构机从盾构吊装井吊出,运往东端头左线,组装进行该区间左线施工。盾构推进到西端头进洞后,完成该区间隧道施工。盾构出洞区域的地下土体加固采用高压旋喷桩进行加固……共计180页,编制于2007年
地铁区间隧道右线全长为880.524m,左线全长约为901.072m。区间设计一个联络通道与泵房站合建,区间隧道盾构法施工,联络通道矿山法施工。区间采用2台盾构,2台盾构机均从起点站北盾构井始发,到达下一站南盾构井后解体退场。下穿市政大道和小河河。盾构直径6.2m。不良地质有明浜、地下管线及地下障碍物。Φ6340型加泥式土压平衡盾构穿过的土层有粉砂层、粘土层。上部主要为近代冲积沉淀的粉、砂土,下部主要为浅海相、陆相、河湖、海陆交互及河流冲积相沉地层。盾构下穿其它线时隧道净距约1.9m。盾构施工变坡幅度大,出站后区间左线先后进入27.867‰、5‰的两个下坡点,之后转入17.667‰的上坡点并进站,右线先后进入27.867‰、5‰的两个下坡点,之后转入17.886‰的上坡段并进站,施工难度高。联络通道由与管片相接的喇叭口、水平通道和通道下方的集水井等三个部分组成其中通道为直墙圆弧拱结构,集水井为矩形结构,通道和集水井均采用两次衬砌,支护层厚度300mm,通道拱部结构层、通道墙和集水井结构层厚度均为450mm,通道底板厚度为1730 mm,方案施工内容为联络通道冻结加固(冻土墙设计厚度2米)及联络通道主体结构开挖构筑施工。联络通道及泵站采用暗挖法施工,复合式衬砌结构,初期支护与二次衬砌之间设置防水层。
车站设计: 车站为双层三跨岛式车站,有效站台宽12.00m。主体结构宽21.30m,高17.07m,覆土约7.60m,车站总建筑面积为18687m2。 车站设2个风道、4个出入口、2个无障碍电梯、1个设备通道、1个外挂结构和2个安全出口。1号风道位于东南象限绿地内,采用明挖法施工;2号风道位于西北象限绿地内,为双层单跨拱顶直墙结构,“洞桩法”施工;4个出入口分别位于车站的四个象限,出入口跨路部分采用暗挖施工,场地条件允许时采用明挖施工;外挂结构位于西北象限绿地内,采用明挖法施工。 ...... 区间设计: 区间结构设计采用单层衬砌形式,管片采用钢筋混凝土管片。为有效地拟合区间曲线,衬砌环采用三种形式,即:标准衬砌环、左转弯衬砌环、右转弯衬砌环。 ...... 区间总体施工部署: 本区间采用2台Φ6250mm土压平衡盾构施工,两台盾构机先后从xx站北端始发,至xx站西端接收后盾构解体、吊出。 在盾构掘进过程中我们将分为两个阶段,第一是试掘进阶段(前100米),掘进速度5~6m/天,第二为正常掘进阶段,掘进速度10m/天。 ...... 编制于2013年,共452页,附CAD设计图,盾构场地布置图、车站平面图等。
承台尺寸:10.34×7.4×3.5m;承台顶标高5米;承台底标高1.5米;封底砼底标高0.5米。设计高水位:4.10m;设计低水位:0.52m;钢管桩直径:1.2m。
制作要求:钢套箱制作中钢材料均为Q235。钢套箱制作前,制作单位应按施工图设计的要求编制制作工艺以确保钢套箱的制作质量。钢套箱拼装时采用等强度焊缝连接,所有拼接焊缝均为连续满焊。钢套箱拼装、制作完成后需要做渗水试验。
安装工艺:首先将扁担梁与侧模在陆上连接成一个整体,再用扁担梁上的吊杆将底模焊接固定,将底模与侧模连接,形成钢套箱。将钢套箱整体吊运放置桩顶上。钢套箱内现浇一米厚打底砼至1.5m标高。现浇承台第一层砼至2.5m标高,待砼达到70%强度后拆除扁担梁。浇注桩芯砼。现浇承台第二层砼至5.0m标高,待砼达到70%强度后摘除模板。
一、编制依据 二、工程概况 三、施工步骤 3.1围堰的制作与验收: 3.2 围堰拼装: 3.3围堰下放: 3.4 围堰封底: 3.5 围堰内抽水及封底砼表面、桩头处理 3.6 承台测量放线 3.7 承台钢筋制安 3.8 承台砼浇注 3.9 砼养护 3.10 围堰拆除 四、质量检验评定标准 五、安全技术措施 六、施工工艺框图 工程概况: 武汉**经济技术开发区**路***子湖大桥位于武汉市沌口开发区南太子湖上,全桥设计为六车道,桥梁全长1175m,主桥上部结构采用(35+50+50+35=170m)拱形连续箱梁,下部结构采用上、下游分离式基础,南太子湖常水位为18.15m,雨水调蓄最高控制水位为18.65m。 主桥桥址处地质情况(由上至下):淤泥、淤泥质粘土、粘土、细砂、粘土质砾砂、强风化砂质泥岩等。主桥各墩承台底及分层地质高程参数见表2-1。 主桥基础采用上、下分离式基础,承台结构尺寸:5.4m×8.6m×2.5m, 承台顶标高18.15m,承台底标高15.65m;主要工程量:Ⅱ级钢筋43.6t;C30砼696.6m3。 结合主桥处的地质特点,主桥承台采用套箱围堰进行施工,套箱围堰主要由侧模、圈梁及内支撑系统组成,围堰共两节,侧模结构尺寸:8.4×5.6×4.01(1.5)(长×宽×高,单位:m;括号内尺寸为围堰顶节尺寸),侧模间采用螺栓连接,接缝处采用橡胶垫进行止水。在侧模拼装完后,安装圈梁与内支撑系统,圈梁间连接为焊接,圈梁放与侧模牛腿上并焊接,内支撑系统与圈梁采用栓接连接。