北京地铁隧道穿越密集民房超前预加固地层施工方案探讨

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1、北京地铁隧道穿越密集民房超前预加固地层施工方案探讨2008-12-2917:45:00来源:中国自动化网浏览:78 网友评论0条点击查看摘要:北京地铁5号线崇(文门)一东(单)区间渡线大断面全段穿越明清密集民房区,为确定合适的超前预加固措施,有效控制沉降,分别对水平旋喷和大管棚方案进行计算和分析,并从工期和经济方面进行对比,为决策提供参考。关键词:地铁;大断面;水平旋喷;超前大管棚1、工程概况  北京地铁5号线崇文门一东单区间隧道,全长621.063m,隧道出崇文门车站后,沿崇文门大街逐渐向东偏移至长安街后到达5号线东单车站。区间隧道为双线隧道,左右线间距16.5m。在地铁5号线

2、K7+535.79处设新建5号线与既有1号线的联络线。考虑运营时,地铁1号线与既有5号线之间车辆互通,在区间的左右线间设单边渡线,渡线、联络线与区间正线形成3个交叉口大断面,均在密集民房下穿过。2、工程地质与水文地质  根据钻探资料显示,左右线在K7+45.3~K7+342.93段隧道上部为中粗砂层,含砾石;下部为卵石圆砾层,地层自稳能力差,易塌方。在K7+342.93~K7+672.393段隧道从第四纪冲洪积层中通过,顶部为粉土层,中上部为中粗砂层,含砾石,中下部为卵石圆砾层。渡线段上覆土层最薄处仅有4.5~6m。  隧道穿越的区域内有3层地下水,从上至下依次为:上层滞水、潜水

3、、承压水。地下水径流方向与地铁5号线近于直交。3、隧道断面形式  区间隧道渡线共有7种断面形式,从大到小依次包括:3个交叉口的最大断面H形断面(14.455m×10.955m)、G形断面(12.84m×8.8m)、F形断面(11.4m×8.556m)、E形断面(10.1m×8.255m)、D形断面(8.5m×7.425m)、C形断面(7.2m×6.65m)、B形断面(6.6m×6.70m)。4、施工环境  区间隧道全部位于崇文门内大街下方,右线上方东侧主要为1层~3层密集民房及重要商业区,多为明清时期建筑,墙体为浅基础夹心泥胚墙,且年久失修。根据鉴定,现有施工范围内58座民房(约

4、16000m2),其中有52座民房(占90%)为危房,约99%墙体已出现不同程度裂缝,其中裂缝宽度最大的达15cm。左线隧道上方沿纵向分布有上水管、污水管和雨水管3条管线,其中污水管距隧道顶仅1.4m。危房及管线对地层的沉降变形非常敏感,为保证上方民房及管线安全,设计单位要求在开挖中将地表沉降控制在15mm以内。5、施工方案  5.1水平旋喷  (1)水平旋喷的特点及参数  由于渡线段拱部位于粉细砂层地段,低压渗透注浆难以形成连续致密的注浆体,不能有效地起到超前支护作用。若加大注浆压力,则会对地表造成不良影响,这种情况下可采用水平旋喷方式加固地层。水平旋喷的特点:①桩体之间能相互

5、咬合,刚度较大,能有效减少土体位移;②水平旋喷仅对成桩范围内的土体进行加强,对其余部位的土体扰动小;③旋喷桩可以互相搭接咬合形成一个止水帷幕外壳,而避免了其他方法注浆时无法互相搭接,并易造成涌水涌砂。  水平旋喷参数如下:  旋喷桩长15m,有效长度14m,预留1m搭接;外插角30~40;桩体直径400mm;桩体中心间距300mm,咬合100mm;注浆压力砂土22MPa,粘土25MPa;注浆材料为水泥浆,配合比为W:C=(0.5~0.6):1,为缩短浆液的凝胶时间和提高桩体的早期强度,加入一定比例XPM添加剂;注浆流量80~90L/min;喷嘴个数为1个~2个;桩体抗压强度15M

6、Pa,抗剪强度3~4MPa;旋喷进钻时注浆压力3~5MPa,退钻时注浆压力20~25MPa;喷嘴的旋转速度为16.5r/min,钻进或退出速度为20cm/min。  水平旋喷每个循环需施作67个。  (2)旋喷桩的施工  施工旋喷桩需要一定的操作空间,在距离工作面4m范围沿原隧道边墙和拱顶轮廓线外扩60cm,另外边墙再加高30cm,以便放置施工钻机。施作旋喷桩之前,对工作面进行封堵,厚度不小于20cm。  旋喷桩施工流程:放样定桩位→安装水平旋喷桩钻机和高压泵→成孔下钻杆带浆至设计位置→第一次高压旋喷至设计位置→第二次高压重喷到设计位置→清洗管道及设备→移至新孔。  每个循环旋喷

7、桩完成后,在拱部及拱腰部位布置3个检查孔,检查孔从两桩之间钻进,长度与桩长相同。根据钻孔情况判明桩体咬合及固结情况,如效果不能满足要求,则在薄弱部位补充旋喷桩,并在其余部位重新钻孔检查。  5.2超前大管棚  大管棚是保证施工过程中地层的安全稳定、控制施工引起的地表沉降的常用措施。对钢管注水泥砂浆及水泥浆,以增加钢管的刚度并加固钢管之间的土体;为防止管棚间及管棚下土体塌落,造成大面积超挖,在大管棚钢管的间隙中,施作小管棚支护,使大管棚、小导管与初期支护形成棚架结构体系,共同承受管

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