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时间:2018-12-08
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1、地铁施工邻近管线安全风险管理分析石家庄市轨道交通有限责任公司河北省050000摘要:当前地铁己经成为许多大中城市重要的交通工其,极大的推动了城市经济的发展。但是,由于地铁工程主要分布于城市建筑密集区域,邻近管线密布,因此在地铁工程建设过程中容易对周围管线带来一定的安全风险。基于这方面原因,木文对地铁施工过程中对邻近管线的风险管理及保护进行研究,以确保地铁工程的顺利实施。关键词:地铁;邻近管线;安全风险;保护一、地下管线及其风险管理流程城市各种管线作为一个城市的基础设施的重要构成部分,它承载着城市最基木运行需要的能量和信息,是城市生存和发展不可缺少的牛.命线。由于地
2、铁钻探施工操作不当或其他原因损坏地下管线,将可能会造成人生和财产的重大损失、影响公司声誉。因此,在城市地铁勘察中必须采取相应的措施预防损坏地下管线。目前城市地下管线分布错综复杂,分类方式也多种多样,从用途角度上来看主要括了用水管道、电力管道、光缆以及煤气管道等。这些管道的材质也具有很大的差异性,例如钢管、铸铁管、PP管等。上述管道特性在进行管线安全风险管理时都是需要考虑并分析的重点元素。当管道被破坏时一般会表现出两种形式,即管线应力破坏、管线接头变形破坏,这些情况下上述两种模式会同时出现。结合以上分析,笔者总结出了地铁施工邻近管线安全风险管理的具体流程:首先在进行
3、风险管理控制之前,先要对管线进行全方位的调查,同时对管线与地铁的位置关系进行把握,通过邻近等级来对管路类型进行划分,同时结合管路的用途、材质以及应用现状来对其进行深度评估。其次对管线影响进行评佔分析,并结合管线影响、管线控制来得到管线的安全等级。最后根据管线的安全风险等级给予针对性的保护措施。二、管线邻近等级管线与地铁结构空间位置关系的远近是影响管线安全的最重要因素,管线与地铁结构的空间位置邻近关系,可用管线与隧道相对竖直距离、管线与隧道(基坑)相对水平距离表示,据此划分管线与地铁的邻近等级,将邻近等级分为5级。安全风险评估时应根据管线的具体情况分别对待。对于邻近
4、等级为I〜II级的管线,一般可以只调查,不评估;对于邻近等级为III级以上的管线,必须进行详细评估,即砬根据管线的邻近等级、用途与调查现状,分析地铁施工对管线的影响。三、管线变形控制标准地下管线类型、埋设方式、埋设年代、场地条件等均会影响地下管线的安全控制值。0前,国内外常用的地下管线控制标准主要冇管线垂直和水平变形、管线接头转角与脱开、管线应变方面的控制标准:管线垂直和水平位移方面国内外还尚未统一制定管线沉降控制标准,国内主要采用的经验控制标准,以及部分地区结合自身实际制定的地方标准。管线接头转角与脱开主要有Attewell等提出铸铁管的接头允许转角与脱开控制值
5、,0前国内有上海市地方标准《基坑工程设计规程》DBjO8—61—97给出的接头转角控制标准。本文建议管线变形控制标准应在考虑管线用途和使用情况的基础上,采用管线垂直和水平变形值来反映管线的安全状况比较合适,原因主要有:1、城市地下管线埋深较浅,工程建设造成的管线不均匀沉降和水平变位是导致管线发生接头转角、脱开和出现应力应变最直接的原因;2、在地下管线安全监测中,很难直接监测或获得管线变形的接头转角值或弯曲应力值,施工中常用的直接监测法和间接监测法所监测的数据均为管线垂直和水平变形值,并以此来反映管线的安全状况。四、管线安全风险等级和保护等级划分(一)地铁施工邻近地
6、下管线变形安全影响因素和安全等级划分划分地铁施工邻近地下管线安全风险等级时,首先要分析地铁施工邻近地下管线安全影响因素,地铁施工邻近地下管线安全主要影响因素一般有:1、管线与地铁相对位置管线与地铁相对位置是影响管线变形的重要外因,管线与地铁相对位置包括管线与地铁相对竖直距离和相对水平距离,管线变形随着相对距离的增大而减小,呈递减关系。2、管线情况影响管线情况是管线安全的重要内在因素,反映了地下管线自身的承受荷载和抵抗变形的能力,主要包括管线材质、接U性质和管线用途、管线运行情况等方面。其中管线运行情况包括给水、排水管的渗漏状况,埋地钢质管道的腐蚀状况及燃气管道是否
7、存在泄露,可参考管线的铺设年代,如铺设年代为5年、10年、20年、30年以及30年以上。3、土质参数影响由于不同土质物理力学性质存在较大的差异,导致隧道施工引起土层扰动大小也存在很大差异,进而造成管线安全状态存在差异,一般以土体的弹性模量、黏聚力、内摩擦角三个参数反映对地下管线安全的影响。4、施工及管理水平影响隧道施工不可避免地会破坏附近土体已有的平衡状态,导致应力重分布和沉降,构成对周围管线的附加荷载,使其应力状态发生变化,产生附加变形。因此,隧道施工及管理水平对地下管线安全存在较大影响。基于上述影响因素分析,其中地铁相对位置、管线情况、土质参数、施工及管理水平
8、因素中,管
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