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引水管道工程論文

2023年10月20日

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1石獅市引水二期工程頂管施工技術建議
基於石獅市引水二期工程頂管施工的背景概況,以及結合工程實地勘察現狀,發現工程在控制和調整頂管方向、吊裝與焊接管道、配置主頂油缸等方面的施工技術難度比較大,筆者認為有必要藉助人工頂管技術,具體的施工技術方法如下:
1.1總頂力計算
為精準計算出總頂力,需要考慮頂進深度範圍內不同質量土質的情況,並選取合適的開挖與頂進施工方法:
(1)土質較好情況。頂進深度範圍內,較好的土質為粘土、亞粘土和含水量較大的亞粘土,這種土質開挖後,容易成拱,土質係數在1.5~2.0之間,在此取值2.0。建議採用先開挖後頂進的施工方法,其總頂力可根據土質係數與頂進管子自重計算,其中頂進管子單位自重為0.789t/m,而頂進管道總長度為108.7m,可得出總自重為85.76t,總頂力為171.52t。與此同時,鑒於實際工程存在諸多複雜的不確定性因素,因此總頂力需加上設備51.46t的儲備能力,最終得出頂進總頂力為222.98t。
(2)土質較差情況。頂進深度範圍內,較差的地質為砂質粘性土、含水量較大粉細砂,這種土質開挖後,不容易成拱,土質係數在3~4之間,建議採用先頂進後開挖的施工方法。根據工程提供統計資料,確定頂管正阻力為70.34t,頂管側摩擦力為273.05t,最終確定頂管阻力343t,即克服頂管阻力所需總頂力為343t。綜合兩種假設的條件,筆者建議本工程可藉助2個250t的千斤頂作為頂進動力設備,即滿足500t的總頂力需求。另外以鋼管外徑和鋼管壁厚作為參數,其中取值1.62m,取值0.032m,根據公式,可計算出單位鋼管承受的最大破壞力為3418.3t。由此可見,最終判斷出鋼管在2個250t千斤頂的頂力作用下,不會造成任何損傷。
1.2設備選型、配置與安裝
本工程頂進施工所需設備的選型與配置情況,具體如表1所示。在做好頂進施工設備選型與配置工作的基礎上,需要進行頂管設備的安裝,其中主要有導軌安裝、承壓壁設置、主頂設備安裝等。
(1)導軌安裝。本工程所使用的導軌,為裝配式導軌,這種導軌需要穩固安裝在砼基礎面之上,以便在頂進施工時,能夠承受各種負載作用,同時保證不會出現位移、變形、沉降等問題。安裝導軌時,一方面需要對管道中心點位置進行詳細覆核,然後根據設計管底標高平行設置導軌面,另一方面是在頂進施工時,根據實際需求對導軌進行複測調整,旨在保證頂進軸線的精度。
(2)承壓壁設置。頂進施工需要藉助承壓壁克服頂力的影響,因此要求承壓壁具有一定的強度與剛度。本工程承壓壁的承壓面以枕木與鋼板為主材,其中枕木規格為20cm×20cm,鋼板襯厚為15cm,並且垂直於頂進軸線,以及在設置到位後,利用鋼絲將其綁縛牢固,以免在頂進施工中出現傾斜。
(3)其他設備安裝。在安裝導軌和設置承壓壁之後,還應該重點把關主頂設備的安裝和管節安裝,安裝時要求在沉井中測量放樣中心線,然後在安裝好頂機架、主頂裝置和頂進管機之後,將管節依次吊裝、頂進和拼裝,直至管節安裝到位,方可出洞。
1.3頂進施工
在選型、配置和安裝好頂管施工設備之後,根據案例工程的特點,並秉著保證施工質量與安全目標的原則,按照以下方法進行頂進施工:
(1)鋼管接頭的測量控制。本工程所選用的鋼管接口,都以焊接作固定處理,在頂進施工期間,如果頂進方向稍偏,很有可能導致鋼管變形,甚至是接口脫焊。筆者認為頂進施工時務必進行縝密測量,以控制好頂進的方向,並調整頂進的力度,如果發現存在偏差,需要第一時間調整方向,同時檢查鋼管的順直程度和接口是否脫焊,必要時作更換鋼管處理。
(2)頂進施工細節控制。頂管機頭的控制,頂進時保持該設備與土體介面的平衡,以此規避頂進時地面沉降問題的出現。頂進偏心度的控制,可在頂進的同時增加檢測頻率,及時糾正管道軸線的偏差。頂進摩阻力控制的具體的做法是將改性石蠟塗抹在管道的外壁,並適當增加頂進的長度,即可減少頂進時的摩阻力。不穩定土層的控制,本工程某些部位的土層不穩定,頂進時存在地面變形和土體位移的現象,筆者建議以水泥注漿的方式進行加固,同時實時觀察土層的變化情況,一旦發現異常,應予以及時預防。地下水壓控制,本工程地下水位大約1m,頂進期間水壓過大,而頂管地面沒有其他的建築物,因此建議在地下水壓過大的位置,施打降水井進行排水。頂進與出土平衡的控制,為避免流砂和塌方的影響,頂進同時應該控制土體的開挖量,不得出現超挖行為,以及保持頂管軸線平衡。
(3)地下障礙物處理。地下障礙物直接影響頂管施工的進度與質量,本工程主要的地下障礙物,有地下廢棄管線、孤石和磚牆等,為避免地下障礙物對頂管施工的影響,在施工前,需要根據現場勘察資料,檢查是否存在與頂管管路衝突的障礙物,以便適時調整管路設計路線。在施工時,如果發現存在地下障礙物,需以開挖或者使用鋼套筒的方式,排除地下障礙物,但期間需要糾正機頭推擠反力造成的偏差。
(4)頂管軸線測量及管道糾偏。通過地下導線測量,可控制頂管軸線,具體的做法是從工作井地面開始,往井底方向引測,測量導線長度約為7m,即可控制長109m左右的頂管線路,適時需要藉助全站儀、控制箱、工作井測站、電腦控制台等,以較高的測量精度要求,將起始邊點位誤差控制在2mm以內,其測量方法如圖2所示。以上的頂管軸線測量,需要在每次頂入土層中約30cm的時候進行至少1次,以及在每次頂入土層中約100cm的時候進行至少1次,如果存在頂管軸線偏差,則必須要根據實際情況增加測量的頻率。關於頂管軸線偏差的糾正,根據偏差的大小,以及判斷偏差是否存在增大趨勢,進而對不同油壓狀態下的千斤頂機頭長度進行調節,將每次糾偏角度控制在10'~20'範圍內,以較為緩慢的速度,將偏移的頂進管道,重新調整在設計的軸線上。
1.4頂管施工時地面沉降控制
本次引水管道工程的頂管施工,多次穿越外環線的主幹道,對周圍的建築物造成一定影響,其中地面沉降的影響最為明顯。工程在頂管施工時,上部建築物的基礎與頂管軸線距離較近,而所穿越位置的土層不穩定,容易引起局部的地面沉降。為此,在頂管施工同時,應該採取措施控制地面的沉降。
(1)為提高控制地表沉降的精度,筆者建議採用人工掘進的方式配合施工,但期間必須控制好掘進的泥水壓力,其壓力控制的最佳狀態大約在高於地下水壓力0.01MPa,該壓力值有利於頂管開挖面穩定性的控制。
(2)頂進施工期間,管道外壁背土容易擾動土地,並造成建築空隙,適時應當遵循「觸變泥漿套」原理,在管道外壁建立觸變泥漿潤滑套,以及時填充頂管造成的建築空隙。但填充時需要同時進行工作井口壓漿、機尾壓漿、管道沿線補漿。
(3)完成頂進施工工序後,為了避免管道出現後期沉降問題,需在觸變泥漿壓注孔接頭拆除之前,利用觸變泥漿,將每個觸變泥漿壓注孔球閥裡面的水泥漿置換出來;置換泥漿時,需在釋放水泥漿的同時,依次將觸變泥漿壓注進去。
(4)在置換泥漿的同時,還應該觀測與控制管道後期的沉降,期間重點監測頂管施工位置的地表、管線持續與周圍建築,並根據監測的結果,採取注漿加固措施,將管道的沉降控制於基本穩定狀態。
1.5管道功能性試驗
在管道頂進施工及其他工序完工後,需進一步試驗管道的功能性,其試驗的參照標準為《給水排水管道工程施工及驗收規範》,檢查管道工作壓力大小,如果工作壓力超出0.1MPa壓力值,則需要進行水壓試驗。本工程管道水壓試驗結果。試驗結果可看出,本引水管道頂管施工達標。
2結語
文章通過研究,以石獅市引水二期工程為例,基本明確了引水管道工程頂管施工技術的應用方法,但鑒於不同引水管道工程頂管施工條件與要求的差異性,要求其他引水管道工程在參考借鑑本工程頂管施工方法時,需緊密結合本身工程的實際情況,對以上施工技術予以靈活應用。

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