同步注浆非常好的课件.ppt

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1、建筑空隙 同步注浆施工技术 一、同步注浆的原理 随着盾构的推进,在管片和土体之间会出现建筑间隙。为了填充这些间 隙,就要在盾构机推进过程中,保持一定压力(综合考虑注入量)不间断地 从盾尾直接向壁后注浆,当盾构机推进结束时,停止注浆。这种方法是在环 形建筑空隙形成的同时用浆液将其填充的注浆方式。 同步注浆施工技术 二、同步注浆施工流程 拌 浆 浆液运输 推进同步注浆 同步注浆施工技术 拌 浆 同步注浆施工技术 浆液运输 同步注浆施工技术 掘进同步注浆 同步注浆施工技术 三、同步注浆作用 1、防止地表变形 地 表 地表变形 同步注浆施工技术 三、同步注浆作用 2、减少隧道沉降量 隧道下沉 同步注浆

2、施工技术 三、同步注浆作用 3、增加衬砌接缝的防水功能 盾构外壳 隧道管片 衬砌接缝 浆 液 同步注浆施工技术 三、同步注浆作用 4、改善衬砌的受力状况 盾构外壳 隧道管片 衬砌接缝 同步注浆施工技术 三、同步注浆作用 5、有利于盾构纠偏 目标轴线 实际轴线 同步注浆施工技术 四、同步注浆材料 1、原材料 黄 沙 水 泥 浆体中的填充料 胶结剂,提供浆液固结强度和调节浆液凝结时间 膨润土 减缓浆液的材料分离,降低泌水率,还具有一定 的防渗作用 粉煤灰 改善浆液的和易性(流动性) 水玻璃凝结剂,使浆液迅速固结 同步注浆施工技术 四、同步注浆材料 2、材料要求 和易性要好。要易搅拌,易输送,在运输

3、过程当中能保持不离析 、不沉淀、要具有能填充空隙的流动性 凝结时间要合适。初凝要快,即压出去的浆体在短时间内达到初 凝,使浆体不易流失,保证压浆质量;终凝要慢,即要求压出的 浆体在较长时间内应具有塑性,这样可防止破坏盾尾密封装置 要有一定的强度。压浆的作用之一是支护地层,不使地层产生沉 降变形,所以要求浆体在凝固前有一定的早期强度,而凝固后的 强度要略高于原状土 收缩率要小。浆体凝固时产生的体积收缩要小,其目的也是为了 减少地表变形 同步注浆施工技术 五、拌浆设备与压浆设备 1、拌浆设备 地面拌浆设备 工作面拌浆设备 拌浆机 起吊输送设备 质量测定仪器、稠度仪 磅秤 盾构机拌浆系统 同步注浆施

4、工技术 五、拌浆设备与压浆设备 2、压浆设备 可同时对四个注浆口进行注浆,一般 采用上部两个注浆口同步注浆。 包括储浆罐、注浆泵和控制面板三部分 采用不间断加压方法来进行注浆 采用了注浆压力自动控制系统,一面使压力 保持不变,一面直接向盾尾建筑空隙注浆。 通过电磁流量记在监测流量的同时进行自动 注浆。 浆罐带有搅拌轴和叶片,注浆过程中可以对 浆液不停的搅拌,保证浆液的流动性,减少 材料分离现象。 同步注浆施工技术 六、浆液配合比 做好隧道同步注浆,应加强对浆液质量的控制,严格控制浆液配比,根据 所处土质、施工环境选择适合本地区的浆液配比。结合大量的浆液试块实 验,按照实验数据来确定配合比。 浆

5、液的具体配比如下:(Kg/1.25m3) 水泥粉煤灰砂SY-1MD-150水 1251150260135.2400 压浆量和压浆点视压浆时的压力值和地层变形监测数据而定。 惰性浆液在主要成分加量不变的情况下,只需调节添加剂的加量就能有 效地控制、调节浆液的性能。在施工过程中,可以比较方便地对浆液的 性能进行调整,以适应不同地层、不同掘进进度对浆液性能的要求 同步注浆施工技术 七、注浆工艺参数的确定 1、注浆量的计算 要保证有足够的浆液能很好的填充管片与地层之间的空隙 。注浆量根据盾构施工环形间隙注浆量经验计算公式确定 (1)计算基本原则 浆液压注要及时、均匀、足量,确保其建筑空隙得以及时 和足

6、量的充填。压浆量的多少,将直接影响到地表变形量 的大小。 同步注浆的注入量受浆液向土体中的渗透、泄露损失(浆 液流到注入区域之外)、小曲率半径施工、超挖、壁后注 浆所用浆液的种类等多种因素的影响。 同步注浆施工技术 七、注浆工艺参数的确定 1、注浆量的计算 (2)计算公式 其中, 注浆量, Kg/m3) ; 盾构施工引起的空隙, m3; 盾构开挖直径, m; 预制管片外径. m; 回填注浆段长度,m; 注浆率(的选择范围:200% 250%) 实际施工注浆量应通过监测地表变形情况而定。 同步注浆施工技术 七、注浆工艺参数的确定 2、注浆压力的计算 一般来说,土压平衡盾构机在盾尾处设有四个浆液注

7、入点,盾尾 同步注浆的压力因浆液注入点位置的不同而不同。 同步注浆施工技术 七、注浆工艺参数的确定 2、注浆压力的计算 则A1、A4点处注浆压力理论计算值为: 拱顶水土压力+管道中的压力损失 最大注入压力为 (拱顶水土压力+管道中的压力损失)1.25 最小注入压力为 (拱顶水土压力+管道中的压力损失)0.75 A2和A3点处注浆压力理论计算值为 拱顶水土压力+管道中的压力损失+侧压力系数H+水H 则最大注入压力为: (拱顶水土压力+管道中的压力损失+侧压力系数H+水H)1.25 最小注入压力为: (拱顶水土压力+管道中的压力损失+侧压力系数H+水H)0.75 实际操作过程中,可根据以上理论计算

8、所得结果分别设定A1、A2、 A3、A4点的注浆压力。根据以往上海地铁的施工经验,泵送出口处 的压力一般控制在0.3MPa左右,并根据施工情况(隧道埋深、地面 建筑物特点等)确定。 同步注浆施工技术 八、注浆工艺 1、盾构始发段同步注浆 (1)为防止同步注浆破坏洞门止水装置(即防止铰链板由于注 浆压力崩断及防止袜套外翻)影响止水效果,需等盾尾脱出加 固区方可进行同步注浆。由于此段(约6m)为出洞加固区,土 体自立能力较强,地表沉降相对较小。 (2)当推进至20环时,对洞门进行注浆,防止可能的土体流失。 (3)由于现场条件的限制,此阶段盾构后配套台车位于地表, 浆液拌制好后直接通过地表管路泵入到

9、后配套台车的注浆罐中, 再经泵送至盾尾浆液注入点注入地层。浆液输送管路较长,应避 免管路堵塞,影响同步注浆。在施工结束及时压注膨润土浆液, 疏通浆液泵送管路,减少堵管的可能,做到同步施工。 (4)此段盾构施工过程中,盾构掘进出土时进行同步注浆, 以控制注浆压力为主兼顾注浆量,从盾尾上方A1,A4两点注入 。在拼装管片时,停止注浆,以免拼装时千斤顶部分松开时注 浆会造成管片移位、变形。 (5)通过本段施工,加强对地面变形情况的监测分析,掌握 盾构推进同步注浆量。 同步注浆孔 洞门防水铰链板 (袜套) 同步注浆施工技术 八、注浆工艺 1、盾构始发段同步注浆 同步注浆施工技术 八、注浆工艺 2、盾构

10、掘进正常段同步注浆 (1)每环开始推进前,先拌制足够一环使用的浆液打入注浆罐。当开始掘 进后,保证注浆罐储存的浆液能够满足同步注浆要求,保证施工的连续 性。 (2)严格控制同步注浆量和浆液质量,通过同步注浆及时填充建筑空隙, 减少施工过程中土体的变形。做好地面变形情况及地表监测分析,及时 调整注浆量 (3) 要合理控制注浆压力,尽量作到填充而不是劈裂。注浆压力过大, 管片外的土层将会被浆液扰动而造成较大的沉降,并易造成跑浆。同时 ,注浆压力过小填充速度过慢,填充不足,也会使变形增大。 (4)在管片脱出盾尾5环后,对管片的建筑空隙进行壁后二次注浆,整个区 间每隔5环注浆一次,压浆量的控制根据变形

11、信息确定。 同步注浆施工技术 八、注浆工艺 3、盾构掘进小半径曲线段同步注浆 (1) 小半径曲线施工时,管片从盾尾脱出后如果不能立即与周围土 体形成一体,盾构推进就不能充分取得反力,导致产生较大的管片变形 和隧道位移的危险性。 (2) 同步注浆浆液应选择体积变化小,早期强度高的注浆材料。 (3) 曲线段推进必然导致土体损失的增加。由于设计轴线为圆滑曲 线,而盾构是一定长度的直线,故在实际推进过程中,实际掘进轴线必 然为一段段折线,且曲线外侧出土量又大,这样必然造成曲线外侧土体 的损失,并存在施工空隙。因此在曲线段推进过程中同步注浆必须加强 对曲线段外侧的压浆量,以填补施工空隙,加固外侧土体,使

12、盾构顺利 沿设计轴线推进。注入量的多少还是以地表沉降监测为指导。 同步注浆施工技术 八、注浆工艺 4、盾构掘进浅覆土段同步注浆 浅覆土地段的壁后注浆,由于盾尾建筑空隙会立即影响到地面或地下建( 构)筑物,要进行充分的壁后注浆管理以控制地层变形,同步注浆宜使用 有早期强度的壁后注浆材料,同时,要通过实验确定注浆压力及注浆量。 同步注浆施工技术 八、注浆工艺 5、盾构掘进大坡度段同步注浆 大坡度施工中的壁后注浆材料,宜采用体积变化小,早期强度高的 瞬结性材料。下坡度时,容易出现漏浆现象。出现漏浆现象可采取以 下措施预防解决这一问题: (1)同步注浆的同时应当注意盾尾油脂的及时填充,盾尾刷及盾尾 油

13、脂的配合使用能起到阻挡浆液倒流,避免漏浆。 (2)在盾尾油脂压注到位的情况下,盾尾漏浆大多是由于注浆压力 过高或注入速度过快造成,可以通过控制推进速度,调整同步注 浆流量及调整注浆压力,防止浆液击穿盾尾漏浆 (3)在出现漏浆的情况下,应当立即停止压浆,压注盾尾油脂,在 管片间隙漏浆处塞上海绵条等防漏材料,待漏浆结束后在推进过 程中适当加大注浆量,填补漏失的浆液,同时,根据监测报表决 定是否进行壁后二次注浆 同步注浆施工技术 八、注浆工艺 6、盾构穿越建筑物及重要管线同步注浆 (1)穿越建筑物及重要管线前,应当对建筑物的桩基基础类型、埋深、 建造年代及管线的口径、埋深、走向等进行详细的勘查,综合

14、考虑该处 的地质情况确定同步注浆参数。 (2)同步注浆的浆液在填补建筑空隙时可能会存在一定间隙,且浆液的 收缩变形也存在地面沉降的隐患,因此在隧道掘进的同时,根据地面监 测情况,必要时进行二次壁后注浆,浆液视情况采用单液浆或双液浆。 浆液通过管片的注浆孔注入地层,并在施工时采取推进和注浆联动的方 式,注浆未达到要求,盾构暂停推进,以防止土体变形。根据施工中的 变形监测情况,随时调整注浆量及注浆参数,壁后二次注浆根据地面监 测情况随时调整,从而使地层变形量减至最小,达到保护建筑物及管线 的目的。 同步注浆施工技术 八、注浆工艺 7、盾构盾构掘进进洞段同步注浆 进洞段同步注浆施工除了填充建筑空隙,

15、 控制地面沉降外,还应配合盾构轴线控制 ,采取灵活多变的注浆方式,确保盾构顺 利进洞,当盾构机靠上盾构基座后停止同 步注浆,待盾构机进入完全停靠在盾构基 座,洞门封死后在进行洞门的补压浆,防 止水土流失 同步注浆施工技术 八、注浆工艺 8、壁后二次注浆 (1)盾尾间隙已在盾构施工同步注浆时充分填充,如再超量进行注浆,有可能 扰乱土体,引起地面隆起和压实沉降等问题。所以二次注浆基本上不需进行。 如果出现管片漏水等现象时,则根据实际情况,对注浆方法和材料确定后,进 行补充注浆。 (2)压浆时指派专人负责,对压入位置、压入量、压力值均作详细记录,并根 据地层变形监测信息及时调整,确保压浆工序的施工质

16、量。 (3)为防止浆液在注浆系统内的硬化,定时对工作面注浆系统及地面上的拌浆 系统进行清洗,清洗时间根据实际情况确定。 壁后二次补注浆浆液配比如下表: 壁后二次补注浆浆液配比(重量比) 水泥粉煤灰水稠度 13适量911 同步注浆施工技术 八、注浆工艺 8、壁后二次注浆 同步注浆施工技术 八、注浆工艺 9、其它 上海地层属于软土层,地下水位高,土质的含水量基本饱和,所以应 一次注浆体材料,以防土体流失。盾尾后间隙一旦形成,应立即进行 压浆,并保持一定的压力,压浆工艺对盾尾密封要求较高,要有一个 不易漏浆的盾尾密封装置,并有堵浆的措施及备有堵浆的设备和材料 。施工中如果发现注入量持续增多时,必须检

17、查超挖、漏失等因素。 而注入量低于预定注入量时,可以考虑是注入浆液的配比、注入时期 、盾构推进速度过快或出现故障所致,必须认真检查采取相应的措施 ,一般可采取加大注浆压力或在盾构掘进后进行补浆 同步注浆施工技术 九、同步注浆常见问题及解决措施 1、浆液质量不符合质量标准 现 象 在盾构推进过程中,由于注浆浆液质量不好,使注浆效果不佳,引起地 面和隧道的沉降。 原因分析 (1)注浆浆液配合比不当,与注浆工艺、盾构形式、周围土质不相适应; (2)拌浆计量不准,导致配合比误差,使浆液质量不符合要求; 原材料质量不合格; (3)运输设备的性能不符合要求,使浆液在运输过程中产生离析、沉淀。 同步注浆施工

18、技术 九、同步注浆常见问题及解决措施 1、浆液质量不符合质量标准 预防措施 (1)根据盾构的形式、压浆工艺、土质情况、环境保护的控制要求及经 济效益正确设计浆液配比,并通过试验,使其符合施工要求; (2)应在满足合理的精度前提下,考虑使用简单可靠的计量器具。同时 应保养好计量器具,定时作检定。发现计量器具精度误差超标,应及 时校正或换新; (3)对拌浆材料的质量进行有效的管理。保证各种材料采购的渠道,并 附有相应的质量保证单。应按规定对材料进行质量抽检; (4)拌浆设备的工作环境差,使用中要主要定期维修保养,经常清洗拌 浆机。如在使用中机械发生故障应及时修复,不能让设备带病作业; (5)浆液的

19、输送应视浆液的性能而定,选择合理的输送方法。用管路输 送时,管子的直径要适当;用拌浆车输送时,拌浆车上的拌浆机应有 充分的搅拌能力; (6)加强对拌制后浆液的检测,要确保浆液的质量符合施工所需。 同步注浆施工技术 九、同步注浆常见问题及解决措施 1、浆液质量不符合质量标准 治理方法 (1)不符合要求的浆液重新进行拌浆; (2)不符合质量要求的原材料不得使用; (3)如浆液经使用确认配比设计不合理,应及时作配合比的设计和试 验,最好决定出实际应使用的配合比; (4)更换浆液运输设备,以适应浆液性能及压浆工艺。 同步注浆施工技术 九、同步注浆常见问题及解决措施 2、沿隧道轴线地层变形量大 现 象

20、沿隧道轴线地层变形过量,引起地面建筑物及地下管线损坏。 原因分析 (1)盾构开始掘进后,如不能同步地进行注浆或注浆效果差,则会产生地 面沉降; (2)盾尾密封效果不好,注浆压力又偏高,浆液从盾尾渗入隧道,造成有 效注浆量不足; (3)浆液质量不好,强度达不到要求,不能起到支护作用,造成地层变形 量过大; (4)注浆过程不均匀,推进过程中有时注浆压力大,注浆量足,有时注浆 量少,甚至不注浆,造成对土体结构的扰动和破坏,使地层变形量过大 。 同步注浆施工技术 九、同步注浆常见问题及解决措施 2、沿隧道轴线地层变形量大 预防措施 (1)正确确定注浆量和注浆压力,及时、同步地进行注浆; (2)注浆应均

21、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; (3)根据本节“一.注浆质量不符合质量标准”所述的措施,提高拌浆的 质量,保证压注的浆液的强度; (4)推进时同时、均匀、经常地压注盾尾密封油脂,保证盾尾钢丝刷的使 用功能。 同步注浆施工技术 九、同步注浆常见问题及解决措施 2、沿隧道轴线地层变形量大 治理方法 (1)根据地面变形情况及时调整注浆量、注浆部位,对于沉降大的部位可 采用补压浆的措施; (2)损坏的盾尾进行更换,或采用在盾尾内垫海绵的方法对盾尾进行堵漏 ; (3)注浆口离盾尾太近引起盾尾漏浆,可采用从管片上进行壁后注浆的方 法,减少浆液的渗漏。 (4)经常施测

22、浆桶确定实际压出浆量,避免受盾构机计数器误导。 同步注浆施工技术 九、同步注浆常见问题及解决措施 3、单液注浆浆管堵塞 现 象 采用单液注浆时浆管堵塞,无法注浆,甚至发生浆管爆裂的情况,严重影 响施工质量和进度。 原因分析 (1)停止注浆的时间太长,留在浆管中的浆液结硬,引起堵塞; (2)浆液中的砂含量太高,沉淀在浆管中,使浆管通径逐渐减小,引起堵 塞; (3)浆管的三通部位在压浆过程中有浆液积存,时间长了就沉淀凝固。 同步注浆施工技术 九、同步注浆常见问题及解决措施 3、单液注浆浆管堵塞 预防措施 (1)停止推进时定时用浆液打循环回路,使管路中的浆液不产生沉淀。长 期停止推进,应将管路清洗干

23、净; (2)拌浆时注意配比准确,搅拌充分; (3)定时清理浆管,清理后的第一个循环用膨润土泥浆压注,使注浆管路 的管壁润滑良好; (4)经常维修注浆系统的阀门,使他们启闭灵活。 同步注浆施工技术 九、同步注浆常见问题及解决措施 3、单液注浆浆管堵塞 治理方法 将堵塞的管子拆下,将堵塞物清理干净后重新接好管路。 同步注浆施工技术 九、同步注浆常见问题及解决措施 4、双液浆管堵塞 现 象 双液注浆时浆管堵塞,无法注浆,甚至发生浆管爆裂的情况,严重影响施 工质量和进度。 原因分析 (1)长时间未注浆,浆管没有清洗,浆液在管路中结硬而堵塞管子; (2)两种浆液的注浆泵压力不匹配,B液浆的压力太高而进入

24、A液的管路中 ,引起A液管内浆液结硬,堵塞管子; (3)管路中有支管时,清洗球无法清洗到该部位,使浆液沉淀而结硬。 同步注浆施工技术 九、同步注浆常见问题及解决措施 4、双液浆管堵塞 预防措施 (1)每次注浆结束都应清洗浆管,清洗浆管时要将橡胶清洗球取出,不能 将清洗球遗漏在管路内引起更厉害的堵塞; (2)注意调整注浆泵的压力,对于已发生泄漏,压力不足的泵及时更换, 保证两种浆液压力和流量的平衡; (3)对于管路中存在分叉的部分,清洗球清洗不到,应经常性用人工对此 部位进行清洗。 同步注浆施工技术 九、同步注浆常见问题及解决措施 4、双液浆管堵塞 治理方法 将堵塞部位的注浆管路拆卸下来进行清洗,然后重新安装恢复压浆。 同步注浆施工技术

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