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时间:2018-10-27
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1、右线始发洞门涌水涌砂险情技术总结:本文主要通过工程案例对该工程的险情发生经过、险情原因分析、险情过程处理进行论述。 关键词:工程险情原因处理 Abstract:thispapermainlythroughtheengineeringcasefortheprojecthappenedaftertherisk,thecauseanalysis,thepaperdiscussestheprocess. Key。土建施工3标工程为该系统的一部分,包括赤岗塔站和赤岗塔——海心沙——广州歌剧院盾构区间。
2、 本车站的地下水主要以潜水型孔隙水赋存于海陆交互相淤泥质砂层和陆相冲洪积砂层中,该两层厚度较大,孔隙度较大,处于饱和水状态,渗透系数K=1.76~5.46m/d,属于富水的中等透水地层。基岩裂隙水与基岩的裂隙发育及其连通性有关。全风化岩带中地下水主要以孔隙水形式存在,该带属于弱富水性地层,弱透水性;强-中风化带地下水以承压裂隙水形式存在,为弱富水地层,弱透水性。 三、险情原因分析 1、端头加固方案自身存在的薄弱环节是造成涌水涌砂的主要原因 (1)端头加固设计方案进行局部修改后,未提出明确的预防
3、地下水渗漏要求该工程盾构始发端头加固方案原设计为“800厚C15素混凝土地下连续墙水泥搅拌桩”,素混凝土地下连续墙埋深与底板底部平,水泥搅拌桩为φ550呈三角形咬合布置。在图纸会审中,承包商提出并经设计同意,“C15素混凝土地下连续墙终孔深度按入中风化岩1m控制”,水泥搅拌桩由“三角形咬合”改变为“四边形咬合”。 该方案改变后,根据现场地质情况判断,素混凝土地下连续墙的终孔标高位于始发洞门中部偏上位置。由于地下连续墙入岩深度较小,且底部存在一定厚度沉渣,地下连续墙与围岩之间存在泥浆分隔,这些都缩短
4、了地下水绕渗路径,为地下水的渗漏提供可能的通道。水泥搅拌桩由“三角形咬合”改变为“四边形咬合”后,其桩间可能存在不咬合现象,为地下水渗漏提供通道。修改的方案对如何预防地下水渗漏没有提出明确要求。 (2)该端头加固体的素混凝土地下连续墙直接与水泥搅拌桩接触,两者之间接合不密切,存在渗流通道,方案上未采取紧密交接咬合措施。 (3)桩底与岩面间存在渗流通道:设计要求水泥搅拌桩桩体进入强风化岩10cm,由于该地层下伏岩层为层,无强风化层,加上搅拌桩本身的特性,无法进入岩层成桩,因此岩层与砂层界面是加固薄
5、弱环节。 (4)加固体搅拌桩“四边布置”方案本身的咬合宽度只有100mm,在地层中施工时,由于该地层的可灌性较差,下部搅拌成桩质量较差。 2、围护结构与加固体素混凝土墙间、加固体素混凝土墙与岩面间、端头搅拌桩加固体内及加固体与岩面间存在渗水通道是造成开凿洞门出现涌水涌砂的直接原因,上述通道未有效堵塞及洞门密封损坏是造成右线始发涌水涌砂的直接原因。 3、未严格落实各个处理方案是造成险情不断升级的重要原因 打凿洞门前,本应认真施打水平探孔探查端头加固体的加固及止水情况,但是承包商在未打认真施打水
6、平探孔的情况下就开始打凿洞门,掌子面出现涌水。 四、险情处理过程 1、洞门开凿险情处理 2008年05月19日洞门开凿涌水及2008年6月7日割除洞门外排钢筋涌水涌砂险情发生后,地铁总公司竺维彬副总经理、建设总部谭文副总经理等领导、及监理公司各级领导、驻地监理部先后组织了8次专题会,认真分析险情产生的原因、指出工程风险点,对洞门涌水涌砂处理、洞门密封补强处理、端头补充加固、始发应急措施等提出了系统的处理意见和建议,包括在洞门橡胶止水帘布后满塞海棉滤砂、盾构机上增开径向注浆孔适时注聚氨酯或注浆堵
7、水等。 在具体实施时,虽然驻地监理部及业主现场代表以种种形式督促,但是会议所提的意见和建议并未得到认真的落实。与此同时,承包商却认为各方提出的意见和建议已落实,不断地以口头、书面等形式向业主、监理单位相关领导、相关人员提出始发要求,均未得批准。最后,承包商提出了用旋喷桩封闭右线端头的“小包围”方案(见下图),在小包围内采用“袖阀管”注浆法向端头地层内注入水泥浆,同时辅以降水井降水,旋喷桩为单排单管旋喷,降水井口径φ160。尽管业主、监理、设计、咨询等各方对方案持一定的异议,特别是降水井工艺及直径达
8、不到应有目的,但承包商仍然按方案施工完成。 施工现场对端头进行处理后,在承包商的强烈要求下,经过多方协调,业主、监理、施工单位相关人员于2008年7月20日召开右线盾构始发条件正式验收会,同意承包商在仍然存在一定风险之下始发掘进,并提醒承包商做好各项应急准备工作。 从始发出现涌水涌砂险情及抽芯取样结果看,单管旋喷桩在该地层中的成桩质量难于保证,对岩面与砂层结合部的渗水通道的堵塞处理效果不理想。 2、始发涌水涌砂险情处理 2008年7月20日开始掘进后,期间洞门
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