杭州地铁一号线八号盾构区间工程某某区间地下管线保护方案.docx

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杭州地铁一号线八号盾构区间工程某某区间地下管线保护方案

xx地铁1号线8号盾构区间工程

 

 

建设单位:

xx市地铁集团有限责任公司

设计单位:

铁道xx勘察设计院

监理单位:

北京地铁监理公司

施工单位:

xx局集团xx地铁1号线工程

xx站及7、8号盾构区间项目经理部

二零零九年五月

 

目录

1工程概况-1-

1.1工程简介-1-

1.2地质情况描述-1-

2管线主要情况-1-

2.1管线探测方法-1-

2.3调查工作结论及重点监测管线-2-

2.4管线一览表-3-

3管线保护措施-5-

4应急预案-5-

4.1施工控制-5-

4.2机械设备的落实-6-

4.3材料的落实-6-

4.4应急抢险准备-6-

4.5抢险人员联系方式-7-

4.6急救物资-8-

1工程概况

1.1工程简介

xx地铁1号线8号盾构【xx路站~xx站】区间工程线路出xx路站后沿xx路向东,主要通过xx村、蚕桑村,xx路两侧多为厂房。

该段盾构区间平面线路左线由直线段、3个半径分别为R=650m、R=1000m、R=1000m的圆曲线段及缓和曲线段组成。

右线由直线段、3个半径为R=1000的圆曲线段及缓和曲线段组成,线路间距最大约为15m。

隧道设计起止里程为左线:

K26+039.169~K27+055.598,长约为1022.768m(长链6.339m);右线:

K26+003.103~K27+055.598,长约为1052.495m。

区间设置一个联络通道与泵站合建,其左线里程:

K26+528.276,右线里程:

K26+523.000。

1.2地质情况描述

本区间沿线地区属钱塘江河口相冲击海积堆积的粉性土及砂性土地区,由于堆积年代及固结条件不同,性质不一,竖向由松散至中密状态变化,厚度一般在20m左右;其下为海陆交互相沉积的淤泥质软土及粘性土,地面下深约40~45m左右为古钱塘江河床堆积的圆砾层,中密~密实状态,底部基岩埋深一般在地面下55~63m左右。

2管线主要情况

2.1管线探测方法

本次探测工作,采用了瑞士Leica测量仪器公司的1"级测量全站仪配合。

具体程序如下:

⑴采用1"级测量全站仪,将隧道的线路中线在地面上放样出来,放样点位精度达到了5mm的精度,两放样点间距一般直线部分为50米,弯道上一般为30米。

对隧道盾构施工影响范围内的管线为重点探测对象。

⑵将业主和我部收集到的各种管线资料按照管线的使用性质进行分类整理出来,即按照:

①、供水和排污系统及辅助设施,管径≥ф100mm;②、供电设施及附属设备,电缆测至出地点;③、公用、警用和军用通讯设施;④、天然气管道系统及辅助设施;⑤、临时和永久交通信号;⑥、临时和永久街灯;⑦、暴雨排水系统进行现场资料核实、对比、查询,看管线的走向是否有所牵改,探测地下管线遵循从已知到未知,从简单到复杂;对目标管线进行定位、定深。

⑶认真做好各记录、图表由专人检查校核把关,要详细将各种管线的走向、连接关系、管线点编号等核对清楚,发现问题及时纠正。

2.2地下管线综合成果图的编制

地下管线成图是反映地下管线与线路之间的关系。

地下管线点是用外业测量数据运用AutoCAD2004直接读入计算机进行定位。

在调查过程中,我部先根据业主提供的【xx路站~xx站】盾构区间平面图,定出盾构施工时将会受影响的地面范围。

经过项目部测量组复核无误后,在现场放线、定位,以明确调查范围。

在内业准备的基础上,项目部派专人到相关单位进行走访,调查其管线类型、走向、长度、材质、所属单位及用途等内容。

对收集到的材料进行分析统计后形成调查成果。

(详见附图)

2.3调查工作结论及重点监测管线

2.3.1管线种类及分布规律

⑴xx路(九环路~九盛路路段)

①给水管道一般是直埋,管材有铸铁和钢两种,分布在该路段距离道路中线北侧约3m处,总体走向与隧道平行。

②排水管道(沟)一般是混凝土管或钢管的暗沟,分布在该路段距离道路中线南侧约3m处,每隔25~30米左右地面一般有窨井出现,总体走向与隧道平行。

③雨水排污管道一般是混凝土管或砌筑的暗沟,分布在在该路段距离道路中线处,每隔30米左右地面一般有窨井出现,总体走向与隧道平行。

④电力电缆管块、交通信号灯线,分布在在该路段南边人行道上,埋深较浅,一般只有0.8~1.0米,总体走向与隧道平行。

⑤电信电缆,有光纤电缆,一般以管块的形式埋设在该路段道路的北边一侧,总体走向与隧道平行。

⑵xx路(九盛路~杭海路路段)

①给水管道一般是直埋,管材有铸铁和钢两种,分布在该路段距离道路中线北侧约3m处,总体走向与隧道平行。

②排水管道(沟)一般UPVC加筋管,分布在该路段道路中线上,每隔50米左右地面一般有窨井出现,总体走向与隧道平行。

③雨水排污管道一般是铸铁管,分布在在该路段距离道路北面人行道上处,每隔30米左右地面一般有窨井出现,总体走向与隧道平行。

④电力电缆管块、交通信号灯线,分布在在该路段路面南边上,埋深较浅,一般只有0.8~1.0米,总体走向与隧道平行。

⑤电信电缆,有光纤电缆,一般以管块的形式埋设在该路段道路的北边人行道上,总体走向与隧道平行。

⑥天然气管道为钢管,管径为

150,走向穿越隧道。

 

2.4管线一览表

地下管线调查成果表

序号

范围

管线类型

质材

管径(mm)

平均埋深

与隧道埋深距离

管线方向

备注

1

ZCK26+140~ZCK26+160

电信

光纤

     

0.80

16.2

与隧道斜交

隧道埋深约17米,洞身土质较软,洞身主要处于粉砂夹砂质粉土、淤泥质粉质粘土夹粉土、砂质粉土夹粉砂地层。

排水

钢筋混凝土

300

1.25

15.75

给水

200

0.60

16.4

电力

电缆线

1.00

16

2

ZCK26+160~ZCK26+380

电信

光纤

0.85

16.15~20.15

沿隧道方向

隧道埋深约17~21米,洞身土质较软,洞身主要处淤泥质粉质粘土夹粉土、淤泥质粉质粘土地层。

给水

500

1.1

15.9~19.9

给水

300 

1.25

15.75~19.75

排水

钢筋混凝土

300(ZCK26+160~ZCK26+320)

1.45

15.55~19.55

排水

200(ZCK26+320~ZCK26+345)

6

11~15

排水

钢筋混凝土

300(ZCK26+345~ZCK26+380)

2.83

14.17~18.17

排水

钢筋混凝土

500(ZCK26+160~ZCK26+210)

1.4

15.6~19.6

排水

钢筋混凝土

800(ZCK26+210~ZCK26+380)

2.18

14.82~18.82

电力

电缆

1.05

15.75~19.75

3

ZCK26+380~ZCK26+510

电信

光纤

     

0.85

20.15~22.15

隧道穿越管线

隧道埋深约21~23米,洞身土质较软,洞身主要处淤泥质粉质粘土夹粉土、淤泥质粉质粘土地层。

给水

500

1.25

19.75~21.75

给水

300 

1.15

19.85~21.85

排水

钢筋混凝土

300

3

18~20

排水

钢筋混凝土

1000

2.4

18.6~20.6

电力

电缆

1.05

19.95~21.95

4

ZCK26+570~ZCK26+600

电信

光纤

     

0.80

21.2

垂直隧道方向

隧道埋深约22米,洞身土质较软,洞身主要处淤泥质粉质粘土夹粉土、淤泥质粉质粘土地层。

排水

钢筋混凝土

300

1.20

20.8

给水

800

1.25

20.75

5

ZCK26+750~ZCK26+840

电信

光纤

1.05

17.95~19.95

沿隧道方向

道埋深约19~21米,洞身土质较软,洞身主要处于粉砂夹砂质粉土、淤泥质粉质粘土夹粉土地层。

排水

钢筋混凝土

800

1.35

17.65~19.65

给水

800

1.30

17.7~19.7

排水

钢筋混凝土

300

1.00

18~20

电力

0.90

19.1~20.9

6

ZCK26+840~ZCK26+855

排水

钢筋混凝土

 

300

1.10

17.9

垂直隧道方向

隧道埋深约19米,洞身土质较软,洞身主要处于粉砂夹砂质粉土、淤泥质粉质粘土夹粉土地层。

给水

500 

1.20

17.8

7

ZCK26+855~ZCK26+880

电信

光纤

     

0.85

18.15

沿隧道方向

隧道埋深约19米,洞身土质较软,洞身主要处于粉砂夹砂质粉土、淤泥质粉质粘土夹粉土地层。

排水

钢筋混凝土

800

1.10

17.9

给水

800 

1.25

17.75

排水

钢筋混凝土

300

1.20

17.8

电力

电缆

1.05

17.95

8

ZCK26+880~ZCK26+895

排水

钢筋混凝土

800

1.25

16.75

垂直隧道方向

隧道埋深约18米,洞身土质较软,洞身主要处于粉砂夹砂质粉土、淤泥质粉质粘土夹粉土地层。

排水

钢筋混凝土

300

1.20

16.8

9

ZCK26+895~ZCK27+000

电信

光纤

    

1.00

14~16

沿隧道方向

隧道埋深约15~17米,洞身土质较软,洞身主要处于粉砂夹砂质粉土地层。

排水

钢筋混凝土

 

800

1.35

13.65~15.65

给水

800

1.25

13.75~15.75

排水

钢筋混凝土

300

1.40

13.6~15.6

电力

电缆

0.95

14.05~16.05

10

ZCK27+008~ZCK27+015

天然气

300     

1.3

13.7

隧道穿越管线

隧道埋深约15米,洞身土质较软,洞身主要处于粉砂夹砂质粉土地层。

3管线保护措施

1.加强地面沉降监测,根据地质情况及管线类型、管线埋深、材质等因素,调节观测的重点和频率。

2.对沉降敏感的重要管线(如混凝土管、光纤、天然气管道等)进行布点监测,要凿穿混凝土面层,直接监测下部土层的沉降量。

3.施工期间严格控制盾构机的工况及操作参数,严格控制出土量,减少地层损失;及时注浆,减少地层变形。

4.当施工中监测分析到某些重要管线可能受到损害时,将根据地质条件,在盾构通过时加大注浆量或进行盾尾注浆。

5.在加大注浆或补注浆的情况下,地面沉降仍然危及地下管线,或下部土层沉降明显大于地面沉降量,则根据地面条件,管线埋深条件等因素采用临时加固,悬吊或管下地基注浆等保护。

4应急预案

4.1施工控制

盾构穿越管线的总体施工技术措施归结为:

土压平衡模式+盾尾同步注浆+地面沉降监测,实行信息化施工。

在推进过程中应严格执行以下几点技术要求:

①严格控制和调整推进速度。

在推进至距排水管道20m左右时放慢推进速度,推进速度控制在4cm/min左右。

盾构机在接近排水管时,再次放慢推进速度,控制在2cm/min左右。

合理设定土压力平衡值。

施工设定值根据盾构埋深、所在位置的土层状况、前段隧道施工情况以及监测数据进行合理的调整。

严格控制出土量,防止超挖和欠挖,根据地面及隧道内监测结果合理调整出土量,并根据数据进行不断的调整。

严格控制同步注浆,确保浆液填充盾尾管片与土体间的建筑空隙,注浆压力和注浆量的控制应推进时的监测数据动态控制。

本次穿越施工时,注浆应根据监测数据实际情况即时调整,注浆量初步考虑在2.0m3~2.5m3之间。

严格控制管片拼装质量。

管片拼装时尽量用足千斤顶,决不允许可用千斤顶闲置。

在盾构推进结束后回缩的千斤顶应尽可能的少,以满足管片拼装即可,以减少千斤顶回缩造成盾构机的后退,而造成地面及建筑物的沉降。

拼装后及时调整千斤顶的顶力,防止盾构姿态发生突变。

穿越后的二次注浆:

二次补浆以少量多次为原则,在测点刚脱出盾尾时,测点沉降速度较快,此时补浆频率每天施工1~2次,每次注浆量300~500L/孔。

经过补浆后,测点沉降速度变缓,注浆补浆改为2~3d施工一次,每次注入量为300~500L/孔。

当测点稳定后,补浆施工不再进行。

增设沉降观测点:

在隧道推进上方建筑物侧及垂直于盾构线路方向相应位置设置每隔5米增设一个监测断面,每个断面上布设5个观测点(其中一个是隧道中线点),同时沿隧道中线上每隔5米设一个沉降观测点,以便及时获取盾构机对周围土层的影响。

4.2机械设备的落实

在盾构穿越管线期间要保证主要机械设备的完好,并提前准备好相关设备。

具体措施如下:

①、在盾构穿越管线前确保注浆设备的完好、可用;确保数据采集系统的正常使用。

②、重点确保盾构机、龙门吊、电瓶车的完好,在穿越管线前进行检修,并备齐易损件。

③、备齐洞内管片背后补注浆设备,确保推进过程中能及时的二次注浆。

4.3材料的落实

在盾构穿越管线前应储备下列材料,包括:

(1).充足的管片储备;

(2).盾尾注浆材料储备(砂、膨润土、粉煤灰、水泥);

(3).盾尾密封油脂储备;

(4).做好应急物资(水泥、水玻璃、砂、碎石、袖阀管、钢花管)等的准备。

4.4应急抢险准备

4.4.1预防措施

(1)施工前先对管线进行保护;

(2)严格控制平衡压力及推进速度,避免波动范围过大

(3)正确确定注浆量和注浆压力,及时、同步地进行注浆;

(4)注浆应均匀,根据推进速度的快慢适当地调整注浆的速率,尽量做到与推进速率相符;

(5)采取措施,提高拌浆的质量,保证压注浆液的强度;

(6)推进时,经常压注盾尾密封油脂,保证盾尾钢丝刷具有密封功能;

(7)根据管线及周边地面状况,在管线与隧道之间或管线底部,采取钢板桩及注浆加固等形式隔断或减小盾构施工对其的影响;

(8)加强施工监测,实施动态信息化施工管理。

4.4.2抢险措施

(1)变形可控状态

①开挖并暴露管线(上水管),并对其进行保护;

②根据地面监测情况,及时调整盾构施工参数,如推进速度,平衡压力,出土量等;

③根据建筑物及周边地面变形情况及时调整注浆量、注浆部位,对于沉降大的部位可采用补压浆的措施;

④损坏的盾尾及时更换,或在盾尾内垫海绵,对盾尾进行堵漏;

⑤从管片上进行壁后注浆,减少盾尾漏浆;

⑥加强施工监测,实施动态信息化施工管理,进行现场施工管理;

(2)变形非可控状态

①盾构停止推进。

同时根据地面变形情况及时调整注浆量、注浆部位,对于沉降大的部位进一步加大采用补压浆的措施,减缓或制止地层和管线的进一步变形;

②紧急组织所有应急人员到位,根据指令快速调集足够的应急物资到场;

③紧急向上级部门汇报,紧急联系所有相关部门(街道、道路、管线、警局等),并及时撤离、疏散附近人员、搬移贵重物品;

④管线内渗漏物对周边环境有害的,应协助相关部门及时建立安全隔离区,并参与警戒和巡逻工作;

⑤在专业部门的领导下,配合相关专业部门进行抢救工作。

4.5抢险人员联系方式

姓名

联系方式

职位

项目经理

项目副经理

技术负责人

现场技术负责人

材料供应商

 

4.6急救物资

序号

名称

数量

序号

名称

数量

1

急救担架

2

8

注浆泵

若干

2

常用急救箱

4

9

履带吊

2

3

对讲机

6

10

水泵

若干

4

防护用具

若干

11

聚氨酯

若干

5

止血绷带纱布

若干

12

快硬水泥

若干

6

常用急救药品

若干

13

围丝及棉花毯

若干

7

草袋、编织袋

若干

14

应急照明灯

若干

 

 

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