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泥水平衡顶管方案

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  • 2025/7/13 19:46:11

将溶化后的碱水倒入搅拌灌内,再搅拌均匀,放置12h后即可使用。 c、触变泥浆应注意的事项

注浆孔的布置宜按管道直径大小确定,一般每个断面可设置3~4个,并具备排气功能。 搅拌均匀的泥浆应放置一定时间方可灌注。

灌浆前,应通过注水检查灌浆设备,确认设备正常后方可灌注。 灌浆压力可按不0.1Mpa开始加压,在灌浆过程中再按实际情况调整。

灌浆时,按灌浆孔断面位置的前后顺序依次进行并应与管道和中继间的顶进同步。 灌浆遇有机械故障、管路堵塞、接头渗漏等情况时,经处理后方可继续顶进

长距离顶管施工中,顶力控制的关键是最大限度地降低顶进阻力,而降低顶进阻力最有效的方法是进行注浆。注浆使管周外壁形成泥浆润滑套,从而降低了顶进时的摩阻力,我们在注浆时做到以下几点.

4.14、应急措施

1、地质发生很大的变化,突然间变硬或变软。这可以通过刀盘的转矩来判断,如果突然变硬了,则向土仓内加入水或泥浆,掘进机上设有加泥孔,其目的就是用来加泥的。如果太软,可把第一至第三节管子及工具头都联成了一个整体,以增加它们的刚性,从而可避免机头突然沉陷。

2、在顶管施工过程中,如果出现异常的偏差或纠偏失效,必须在允许偏差标准以内就停下来,分析原因,找出对策再继续顶进,切不可盲目行动。操作人员必须严格遵守这样一条规定:无论何种情况,超过允许偏差一律停下来,并且如实汇报情况,以便分析原因,找准对策。

3.11、注浆减磨

顶管的推力就是顶管过程管道受的阻力,包括工具管切土正压力、管壁摩擦阻及工具管气水压力。

工具管切土正压力与土层密实度、土层含水量、工具管格栅形态及管内挖土状况有关。根据有关工程统计资料,软土层一般为20-30t/m2,硬土

层通常在20-60t/m2。大于40t/m2时表明土质较好。

F1=S1×K1

F1----顶管正阻力(t) S1----顶管正面积(m2) K1----顶管正阻力系数(t/m2) F1=S1×K1=πr2×k1

(2) 管磨擦阻力:管壁与土间磨擦系数及土压力大小有关。根据有关工程统计资料,管壁磨擦阻力一般在0.1-0.5 t/m2之间。 F2=S2×K2 其中

F2—顶管侧磨擦力(t) S2—顶管侧面积(m2) K2—顶管侧阻力系数(t/m2) F2=S2×K2=πDL×k2

为了减小顶压进阻力,增大顶进力,并且为了防止出现塌方,顶管过程中,应采用在管壁与土壁的缝隙间注入触变泥浆,形成泥浆护套,减少管壁与土壁之间的摩擦力。

泥浆在输送和灌注过程中具有流动性、可泵性。 a、触变泥浆的材料

触变泥浆的主要成份是膨润土、掺入碱和水配制而成。

为了在顶进完毕后使触变泥浆固结增强,可掺入石灰膏。但为了施工使用时保持流动性,还必须掺入缓凝剂和塑化剂。 b、触变泥浆的拌合程序

将定量的水放入搅拌罐内,并取其中的一部分水来溶化碱;

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手掘式机械顶管施工方案

(节选)

本工程由于顶管种类较多,本方案以单项数量较大具有代表性的D2000mmF型Ⅲ级钢筋混凝土管为例进行施工方案的编制,我方拟定为手掘式机械项管施工。

3.1手掘式项管施工工艺流程

3.1.1顶力计算与后背设计

本工程是将壁板加厚作为千斤顶的后背墙。 ? 后背结构及抗力计算

后背作为千斤顶的支撑结构,要有足够的强度和风度,且压缩变形要均匀。

所以,应进行强度和稳定性计算。本工程采用组合钢结构后背,这种后背安装方便,安装时应满足下列要求:使用千斤顶的着力中心高度不小于后背高度的1/3。

顶力计算

推力的理论计算:(以Φ2000mm计算) F=F1十f2 其中F—总推力

Fl一迎面阻力 F2—顶进阻力

F1=π/4×D2×P (D—管外径2.5m P—控制土压力)

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将溶化后的碱水倒入搅拌灌内,再搅拌均匀,放置12h后即可使用。 c、触变泥浆应注意的事项 注浆孔的布置宜按管道直径大小确定,一般每个断面可设置3~4个,并具备排气功能。 搅拌均匀的泥浆应放置一定时间方可灌注。 灌浆前,应通过注水检查灌浆设备,确认设备正常后方可灌注。 灌浆压力可按不0.1Mpa开始加压,在灌浆过程中再按实际情况调整。 灌浆时,按灌浆孔断面位置的前后顺序依次进行并应与管道和中继间的顶进同步。 灌浆遇有机械故障、管路堵塞、接头渗漏等情况时,经处理后方可继续顶进 长距离顶管施工中,顶力控制的关键是最大限度地降低顶进阻力,而降低顶进阻力最有效的方法是进行注浆。注浆使管周外壁形成泥浆润滑套,从而降低了顶进时的摩阻力,我们在注浆时做到以下几点. 4.14、应急措施 1、地质发生很大的变化,突然间变

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