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时间:2020-03-12
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1、广州地铁三号线【汉溪站南~市桥站北盾构区间】盾构工程投标文件第七篇盾构机选型及管模第七节关键参数的计算1.地质力学参数选取图7-7-1计算断面地质剖面图根据广州市轨道交通三号线详勘阶段汉溪~市桥盾构段Ⅱ段的岩土工程勘察报告,汉溪站南~市桥站北区间隧道中,左线及右线的工程地质纵断面图,选择右线里程YCK21+037.233处地质钻孔编号为MCZ3-HG-063A的相关地层数据,见地质剖面图7-7-1,作为该标段盾构机选型关键参数设计和校核计算的依据。该段面地表标高为27.41m,隧道拱顶埋深32.5m,盾构机壳体计算外径6.25m,盾壳底部埋深38.75m,地下稳定水位
2、2.5m。其它地质要素如表7-7-1所示。地质要素表表7-7-1代号地层厚度S(m)天然密度ρ(g/cm3)凝聚力C(KPa)底层深度H(m)<4-1>粉质粘性土12.01.9520.312.0<5Z-2>硬塑状残积土13.01.8826.025.0<6Z-2>全风化混合岩、块石土14.01.9130.639.0隧道基本上在<4-1>、<5Z-2>和<6Z-2>地层中穿过,为相对的隔水地层。按上述条件对选用盾构的推力、扭矩校核计算如下:2.盾构机的总推力校核计算:土压平衡式盾构机的掘进总推力F,由盾构与地层之间的摩擦阻力F1、刀盘正面推进阻力F2、盾尾内部与管片之间的
3、摩擦阻力F3组成,即按公式F=(F1+F2+F3).Kc式中:Kc——安全系数,2.1盾构地层之间的摩擦阻力F1计算可按公式F1=p*D*L*C7-72中铁十四局集团有限公司广州地铁三号线【汉溪站南~市桥站北盾构区间】盾构工程投标文件第七篇盾构机选型及管模C—凝聚力,单位kN/m2,查表7-7-1,取C=30.6kN/m2L—盾壳长度,9.150mD—盾体外径,D=6.25m得:F1=p*D*L*×C=3.14159´6.25´9.15´30.6=5498kN2.2水土压力计算D——盾构壳体计算外径,取6.25m;L——盾构壳体长度,9.15m;pe1——盾构顶部的垂
4、直土压。按全覆土柱计算,为校核计算安全,采用岩土的天然密度ρ值计算。qfe1——盾构机拱顶受的水平土压;qfe1=λ×pe1pe2——盾构底部的垂直土压。按全覆土柱计算,为校核计算安全,采用岩土的天然密度ρ值计算。qfe2——盾构底部的水平土压。qfe2=λ×pe2qfw1——盾构顶部的水压qfw2——盾构底部的水压λ——侧压系数,取0.37;计算qfe1qfe2qfw1qfw2pe1=12×1.95×9.8+13×1.88×9.8+(32.5-12-13)×1.91×9.8=609.2kN/m2pe2=609.2+6.25×1.91×9.8=726.2kN/m2qf
5、e1=0.37×609.2=225.4kN/m2qfe2=0.37×726.2=268.7kN/m2qfW1=(32.5-2.5)×9.8=294kN/m2qfW2=294+6.25×9.87-72中铁十四局集团有限公司广州地铁三号线【汉溪站南~市桥站北盾构区间】盾构工程投标文件第七篇盾构机选型及管模=355.3kN/m22.3盾构机前方的推进阻力F2作用于盾构外周和正面的水压和土压见图7-7-2所示。2图7-7-2盾构机受力示意图按水压和土压分算公式计算,将以上各项代入公式得:F2=17539.5kN2.4盾尾内部与管片之间的摩阻力F3F3=μc.ωsμc——管片与
6、钢板之间的摩擦阻力,取0.3ωs——压在盾尾内的2环管片的自重F3=0.3×2×(3.1416/4)(62-5.42)×1.5×2.5×9.8=118.46kN计算盾构机的总推力FF=(F1+F2+F3).KcKc取1.8F=(5498+17539.5+118.46)×1.8=32770.7kN2.5盾构机总推力的经验计算《日本隧道标准规范<盾构篇>》,根据大量工程实践的统计资料,推荐单位面积上的推力值为:Fj=1000kN/m2~1300kN/m27-72中铁十四局集团有限公司广州地铁三号线【汉溪站南~市桥站北盾构区间】盾构工程投标文件第七篇盾构机选型及管模则选型盾
7、构机的总推力F应为F=(π/4)×6.252(1000~1300)=(30679.69~39883.60)kN2.6结论选型盾构机的推力为36000kN,它大于校核计算值32770.7kN,又控制在经验值范围内,说明该盾构机的推力值合理。3盾构机刀盘扭矩校核计算3.1.计算条件选取地质条件同前,由于该地段埋深较大,考虑土体的自成拱效应,土压力计算按2倍的盾构直径按水土分算进行。3.1.1天然地基的强度、地压、水压天然地基的抗压强度(查表)P=500kN/m2盾构中心的水平土压Pd=107.7kN/m2盾构中心的水压Pw=324.7kN/m2上部垂直土
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