地层学杂志
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大直径泥水盾构刀盘脱困施工技术

随着城市地下空间的开发利用,大直径泥水盾构施工具有施工速度快、隧道空间利用率大、环保等优点,逐渐成为城市地下公路、铁路、地铁隧道建设的一种发展趋势。

大直径泥水盾构施工具有一定的难度、技术要求高,掘进施工发生风险的概率大。本文以某盾构在全断面砂层停机期间发生掌子面坍塌、刀盘被埋后成功脱困事件为例,介绍盾构脱困过程采取的一些措施、技术等,为后续类似情况提供一定的施工经验。

1 工程项目和盾构介绍

1.1 工程概况

该项目为过江单洞双线地铁隧道工程,采用1 台11m 级泥水平衡盾构施工,隧道全长2 962m,管片外径11.3m,内径10.3m,壁厚500mm,环宽2m,隧道顶部设置现浇风道板,中间设置现浇中隔墙,底部设置预制口字件;主要穿越地层主要为:粉砂、淤泥质粉质黏土夹粉土、含砂粉质黏土、黏质粉土、黏土地层。

1.2 设备概况

本工程采用1 台开挖直径为11m 级气垫式泥水平衡盾构,刀盘采用8 辐条+8 面板的结构形式,开口率32%;主机总长约为12.3m,整机总长57m,主机重约1 020t,后配套拖车重约226t;刀盘采用电机驱动,转速为0~3.2rpm,最大额定扭矩为13 900kNm,脱困扭矩为18 070kNm。

2 盾构刀盘脱困处理

2.1 问题描述

N04 号盾构在掘进1 213 环时主驱动旋转编码器故障报警,刀盘无法旋转,在停机维修期间,利用上部冲刷管路上的备用分支管路(2寸),接入膨润土进行保压,备用分支管路手动球阀后端接三通,分两路使用注浆泵往泥水仓同时注入膨润土,由于压力过大,导致手动球阀与分支管路连接处断裂、球阀脱落、漏浆,引起泥水仓失压、掌子面坍塌、地面沉降,造成刀盘被困50 余天。

2.2 原因分析

第一,该备用分支管路在上部冲刷管路VG19板阀、VG18 球阀之间,VG19 板阀此前已存在磨损,一直处于常开状态;所以在管路断裂、球阀脱落后,VG19 不能实现紧急关闭、切断泥水仓来浆通道的功能。

第二,目前盾构掘进地层为全断面粉细砂,地层稳定性差,在泥水压力较低时极容易发生掌子面坍塌。

综上所述:管路断裂、球阀脱落后,泥水仓浆液不断从管口漏出,引起泥水仓失压,不足以克服掌子面地层土压力和水压力,造成掌子面坍塌;掌子面粉细砂在地层水土压力的作用下流入泥水仓,造成刀盘被埋、泥浆管道堵塞,泥水仓无法建压,刀盘无法旋转。

2.3 脱困处理

盾构脱困由3 个阶段组成:地面注浆密封地层、泥水环流疏通管道和旋转刀盘恢复掘进。

2.3.1 地面注浆密封地层

为使盾构脱困,需先对盾构上部地层进行密封,给盾构提供建压条件,然后疏通管道,实现脱困复推。具体方案如下。

1)密封范围 根据砂性地层内摩擦角确认盾构上部地层扰动范围,以掘进方向为基准,密封范围为:宽22m×长16m,即刀盘断面方向22m,轴线方向16m(刀盘前方11m,后方5m)。

2)布孔数量 根据加密封围布置注浆孔,设置8 排11 列,间距2m,共计88 个孔位。

3)注浆方式 盾构停机处埋深24m,地面为电梯厂房,此次注浆密封地层共分为两道进行。第一道注入克泥效+水玻璃双液浆,从刀盘顶部3m 位置开始注浆,高度为3m,即地层埋深区域为21~18m,其目的主要是对盾构刀盘顶部周围地层进行填充密封和保护,防止第二道双液浆加固凝固刀盘和盾体。第二道注入水泥+水玻璃双液浆,加固高度为3m,即地层埋深区域为18~15m,其目的主要是对坍塌区域地层进行填充加固,防止泥浆逃逸,确保可正常建压。

4)施工过程 施工前先将厂房设备搬离,注浆设备、注浆材料到位后开始进行第一道注浆密封,流程如下:①钻孔放样、钻机就位(检测钻机与地面的垂直度),开始钻进;②钻孔:钻机采用双重管钻杆,钻进时用泥浆进行护壁,钻至设定深度时停止,开始注浆;③注浆:注浆方式采用分段式后退注浆,将事先制备好的克泥效和水玻璃浆液分别泵入钻杆的内外层,两种浆液在钻杆底部打出后混合注入地层;注浆采用压力控制,达到2bar或泥水仓压力变化时提升钻杆0.5m后继续注浆,直至设定高度;④钻机移位:单孔注浆完成后,提升钻杆、清洗管路,钻机移动至下一个孔位。第一道地层密封完成后在原有孔位上进行第二大道密封施工,与第一道流程一样,注浆材料为水泥+水玻璃双液浆。

2.3.2 泥水循环疏通管道